Friday, September 5, 2014

电子、中子和质子的自旋量子数为1/2,光子的自旋量子数为1。光子的自旋量子数为1.自旋在动量方向的投影可取±ħ两个可能值,相当于两种偏. 振状态

对微观世界的思考(五) 自旋的秘密 精选
已有 4796 次阅读 2013-8-26 09:15 |系统分类:教学心得|关键词:秘密

       1921年施特恩(O.Stern)格拉赫(W.Gerlach)成功地让一束原子通过一个非均匀磁场来观测到其路径的分化情况,从而认实了角动量取向是量子化的,但量子化的定量情况与理论的预言不完全一致,特别是处于基态的氢原子进行实验,观测到原子束分裂为上、下两束。氢原子中只有一个电子,基态的轨道磁矩为零。氢原子束的沉积痕迹有上、下两条,这不仅表明处于基态的氢原子具有磁矩,而且确认这个磁矩在外磁场方向上有两个可能的取向。那么这个磁矩来自哪里呢?1925年荷兰物理学家乌伦贝克和高斯密特提出了电子自旋的假设:每个电子都具有自旋角动量,自旋角动量在空间某方向的分量Sz的取值只能取两个值,电子的自旋磁矩在空间任一方向,如外磁场方向的分量也只有两个可能的取值。引入了电子自旋的假设后,施特恩-格拉赫实验可以得到圆满解释。
从经典物理的角度看,只能把电子的自旋解释为一个一定大小的球绕自身轴线的旋转。假如认为电子是一个半径为2.8fm1 fm = 10-15m)的小球,那么要获得1/2的自旋角动量,电子表面的线速度约为真空中光速的数十倍,这显然是不可能的。到目前为止的实验都表明,电子是点粒子,直到10-3fm还没有观察到任何结构。所以我们既不能用经典的观点看待电子,更不能用经典的理论描述电子的自旋。事实上自旋是所有粒子自身具有的一种内禀属性,电子、中子和质子的自旋量子数为1/2,光子的自旋量子数为1
发现了电子自旋状态后,原子中电子所处的状态应该是由四个量子数,即nlmms来表征,在多电子原子中,多个电子是如何处于由一组量子数所表示的状态的?如何解释元素性质随原子中电子数的增加而表现出的周期性变化的事实?要解决上述问题必须引出如下两个基本原理:
(1) 泡利不相容原理:在原子中不可能有两个或两个以上的电子占据同一个状态,也就是不可能有两个或两个以上的电子具有相同的一组量子数(n, l, m, ms )
(2) 能量最低原理:在原子处于基态时,电子所占据的状态总是使原子的能量为最低。根据这两个原理,原子中每一个由一组量子数( nlmlms )所决定的状态只允许一个电子占据,同时,电子必定先占据能量最低的状态,而能量的高低与主量子数n和角量子数l有关,其由低到高的次序如下:1s<2s<2p<3s<3p<4s<3d…通常我们可以按照n的不同,把电子所处状态划分为不同的主壳层,n=12345的壳层分别表示为KLMNO主壳层;在一个主壳层中,又可以按照角量子数l的不同,把电子所处状态划分为一些支壳层,l=12345的支壳层分别表示为spdfgh支壳层。可以算得,主量子数为n的主壳层上所能容纳的电子数为2n2,即K壳层可容纳2个电子,L壳层可容纳8个电子,M壳层可容纳18个电子,等等;角量子数为l的支壳层上所能容纳的电子数为22l+1),即s支壳层可容纳2个电子,p支壳层可容纳6个电子,d支壳层可容纳10个电子,等等。随着原子序数的增加,核外电子按照上述规律依次填充,那么最外壳层的电子数即价电子数也将出现周期性变化,这种周期性正好与门捷列夫发现的元素周期律相一致。由此我们从物理上发现了门捷列夫元素周期律的本质所在。
自旋是新发现的自然属性,它充满着秘密和神奇的应用。从经典物理的角度把电子的自旋解释为一个一定大小的球绕自身轴线的旋转,必然会出现严重的超光速运动,就是容许超光速运动的存在,自旋的本质其实还是一个深沉的秘密。首先,为什么自旋会使两个氢原子结合成氢分子,或者说共价键的物理图像究竟怎样的?其次,尽管从狄拉克方程的演绎中可以得到自旋空间的存在,但从物理图像上自旋究竟是怎么形成的;第三,我们知道自旋为半整数的费米子要遵循费米-狄拉克统计的规范,自旋为零或整数的玻色子要遵循玻色-爱因斯坦统计的规范,而奇怪的是为什么微观粒子间相处的统计行为是与自旋的情况密切相关呢?
自旋的应用神通广大,除了要用它解释元素周期律和共价键的形成外,还要用它解释物质的磁性,光谱的精细结构,光子的偏振性,量子信息的纠缠等等。下面我们回顾一下自旋电子学的产生及其特点。
电子有电荷又有自旋,一般情况下电子的自旋特性、特别是宏观自旋性质并不容易观察到。但在铁磁金属中,由于自由电子和晶格原子有交换相互作用,自旋向上和自旋向下电子的能带产生劈裂,因此费密面附近两种不同自旋电子的态密度不相等,因而铁磁金属中传导电流是由自旋极化的电子组成的。在铁磁材料的电输运过程,电子受到杂质时散射几率与电子自旋和磁化方向的取向有关。利用自旋极化电子在输运中的这种性质在人工结构材料中可观察到许多有趣的效应:例如巨磁电阻效应、磁隧道效应、自旋极化电子的注入效应、沟道效应。依据这些效应和特性可以做成各种新型电子器件,例如近几年计算机硬盘中的GMR磁头、磁随机存储器( MRAM )、自旋开关三极管、铁电场效应三极管、电流放大器和逻辑元件等。值得一提的是自旋晶体管比半导体晶体管尺度更小,因而可达到更高集成度、并且具有更低的能耗、更优的开关特性、温度特性,特别是断电源后,器件能保持它的磁状态,这种性质称为非易失性。由此自旋电子学体现出自身的重大应用前景,很可能发展成为新一代RAM、电流放大装置、逻辑运算装置及LSI等方面的重要组成部分。
自旋电子学是人们在研究固体中自旋极化电子输运特性必然出现的一个交叉学科。在研究磁性材料特别是薄膜材料中载流子、掺杂磁性原子以及原子核等自旋极化性质的基础上,通过对自旋极化电子的产生、注入以及输运的控制,以及开发磁(自旋电子)和设计磁电子器件在电子学中应用,使电子器件展示许多新颖的功能,从而导致了这门交叉学科的诞生。
自旋或自旋空间是客观存在的,但它的真相还深深地隐藏在现象和应用的背后。
 


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[22]xuexiyanjiu  2013-9-29 18:56
本文的结论——“自旋的本质其实还是一个深沉的秘密”——引人深思。
“暗心说网”(百度搜索)的猜想是(仅仅是个idea):
黑洞是费米子的容器,半整数自旋可能是黑洞的“本征态”,故黑洞的“子女”——费米子,也具有半整数自旋。
暗物质是“波色-爱因斯坦凝聚态物质”构成的,整数自旋可能是宇宙中心暗物质巨球的本征态,所以暗物质的“子女”——波色子,具有整数自旋。
以上,是根据“暗心说宇宙模型”推导出来的。
——纯属瞎猜,仅搏一笑。
博主回复(2013-10-1 11:59)科学与猜想是相伴相生的,科学作为兴趣也可以是海阔天空的。

[21]goett  2013-9-29 16:42
电子自旋的原理就是超导,抟扶摇而上者九万里。其数卍、其术九,和合而成田,太极图是也。

[20]罗教明  2013-8-27 20:24
To【3】楼博主回复:
谢谢葛老师善意理解。
我寻的路的确下分困难,二十多年过去了,才得到了今天的结果;但我已经亲眼目睹了氢原子并不像传说中描述的行踪诡秘的幽灵,而是中规中矩的天使。
即使今后证实我的选择是一种错误,从此被学术抛弃,对此我会无怨无悔。成功我也不会得意忘形,我只是比大家幸运和自信。
博主回复(2013-8-27 22:38)我有和你类似的经历,但没有你幸运和自信;我现在自己不太去深入本质,只是常常提提而已,希望有高人解密,或培养有勇气的学生去探索,谢谢!

[19]tjlrx  2013-8-27 19:43
晕,我是想问既然连自旋的存在都是问题,那为什么把某物理量命名为自旋角动量
博主回复(2013-8-27 20:16)就像轨道角动量,事实上也不存在经典轨道呀。

[18]tjlrx  2013-8-27 19:28
那既然当初连自旋有没有都没闹清楚,为什么提自旋角动量?
博主回复(2013-8-27 19:40)自旋角动量(或自旋磁矩)是在实验中表现出来的。

[17]chenyuhuazililu  2013-8-27 18:44
    

[16]tjlrx  2013-8-27 15:06
另外,题目似乎可以写成"自旋是个秘密"
博主回复(2013-8-27 15:39)是的,谢谢!

[15]tjlrx  2013-8-27 15:05
我很奇怪为什么这个不是"自旋(经典理论的自旋)"的量子数叫做自旋?莫非又是一个比方而已?就好像夸克的色\味什么的.
博主回复(2013-8-27 15:38)1925年荷兰物理学家乌伦贝克和高斯密特提出了电子自旋的假设时,认为自旋角动量是由于自旋形成的,后来泡利估算出超光速的,他们还想撤回论文。

[14]abc314181029  2013-8-27 09:14
杨振宁先生有一文章讨论自旋的,结论是我们还根本不了解自旋,他猜想自旋和引力有关。。
博主回复(2013-8-27 15:32)我们根本不了解自旋,也很难猜想,我认为最可能的途径是去想透狄拉克方程。

[13]am79  2013-8-27 08:50
同11楼。记得很久以前丁肇中就得出结论:电子无半径。或者一个更为严格的说法:电子的半径小到不可测量。
博主回复(2013-8-27 15:27)电子的半径小到不可测量,自旋的拟经典模型就更不可能了,谢谢!

[12]田云川  2013-8-26 16:35
好文!学习了。
下文有助于理解电子自旋:http://bbs.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=531273&do=blog&quickforward=1&id=715005
博主回复(2013-8-26 21:43)谢谢!

[11]tryb3929  2013-8-26 16:09
到目前为止的实验都表明,电子是点粒子,直到10-3fm还没有观察到任何结构——请老师认真看看实验,现在的实验应该是似乎在表明电子没有半径,
博主回复(2013-8-26 21:42)谢谢!

[10]王国强  2013-8-26 15:08
更深的层次? 那不就是电子场的量子场论了。

电子是电子场的场粒子或激发态。

^_^。。。。。。。。。。。。

[9]tlw2013  2013-8-26 12:35
求真相?比较形象化的形容一下自旋?
对 电子和中微子的自旋 很好奇也!

[8]文克玲  2013-8-26 12:30
费米子的自旋是半整数,这是最奇怪的地方之一。
它不可能起源于轨道运动。
博主回复(2013-8-26 21:41)是的。

[7]赵国求  2013-8-26 12:04
电子半径为2.8fm(1 fm = 10-15m)的小球,这个半径是用经典理论计算的,应用于量子力学不合适。量子力学应有自己的方法计算。获得1/2的自旋角动量,电子表面的线速度就不会超过光速。
博主回复(2013-8-26 21:40)用经典模型说明自旋的其它特性还会有难度,我觉得自旋可能像其它量子特点一样,没有经典模型,谢谢!

[6]吴国林  2013-8-26 11:16
关键是能否更深的量子层次去解释自旋的起源.
博主回复(2013-8-26 21:32)是的。

[5]王国强  2013-8-26 10:49
电子自旋被从实验上发现,也被从理论上推导出来 -- 狄拉克方程。

应该注意到,狄拉克方程是相对论性的电子方程,换句话说,自旋是一种相对论性的量子性质,借用 维尔切克 的话说,光速不变是在宏观经典框架下成立的,然而在微观尺度下,量子性质的影响开始显现 -- 光速由于不确定性而有轻微的改变,-- 这是电子必须具有自旋性质的物理本质 --相对论(或洛伦兹变换必须成立)的要求。
博主回复(2013-8-26 21:21)是的,自旋也从狄拉克方程可以推出来说明自旋的本质跟相对论有密切的关系;但数学上推出来的过程就不简洁直观,真没有把握看出自旋的机制是怎样的,谢谢!
博主回复(2013-8-26 21:21)是的,自旋也从狄拉克方程可以推出来说明自旋的本质跟相对论有密切的关系;但数学上推出来的过程就不简洁直观,真没有把握看出自旋的机制是怎样的,谢谢!
博主回复(2013-8-26 21:21)是的,自旋也从狄拉克方程可以推出来说明自旋的本质跟相对论有密切的关系;但数学上推出来的过程就不简洁直观,真没有把握看出自旋的机制是怎样的。

[4]liander  2013-8-26 10:39
电子的本质是连续在空间中的统一物质一个正向涡漩,一个反向涡漩,周期变换传递的一种能量包。可我们的科学家们却总是把它看成一个稳定的粒子在线性运动,这是解释不了众多自然现象的原因所在。
博主回复(2013-8-26 20:55)这个图像很美,但我觉得,若要取代现有理论,也需要有系统的、强大的数学形式。

[3]罗教明  2013-8-26 10:27
经典轨道理论是可以解释氢原子光谱精细结构的,我的一篇博文专门论述了这个问题。http://blog.sciencenet.cn/blog-378615-587232.html
博主回复(2013-8-26 20:51)罗老师做了很多细致的工作,但其普遍性还是有待考察的;这条路,众多前辈们没有走通,应该是很难走通的,祝好运并挚表敬意。

[2]chenyuhuazililu  2013-8-26 10:12
自旋的秘密和黑洞的秘密一样神秘。
博主回复(2013-8-26 20:38)是的。

[1]mirrorliwei  2013-8-26 09:42
如果题目是“自旋”,这篇就很不错了。可惜博主用了“自旋的秘密”的说法,完成度就显得不高了。
“自旋的本质其实还是一个深沉的秘密”的说法欠妥。【尽管从狄拉克方程的演绎中可以得到自旋空间的存在,但从物理图像上自旋究竟是怎么形成的(?)】一段可算是“败笔”了。而这里正是“自旋的秘密”所在。
博主回复(2013-8-26 20:37)你说得很对,我只介绍了一点有关自旋的知识,并没有说出“自旋的秘密”,其实也说不出;起了“自旋的秘密”作为题目,主要是自己认为自旋的本质还是一个未知秘密,谢谢!


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  • [PDF]r

    www.ntcu.edu.tw/cfpd/greatall/98work/ppt/pc10-97down.pdf
    selection rules (光譜躍遷和選擇律). • Photon: s = 1 (光子的自旋量子數為1). • The change in angular momentum of the. • electron must compensate for the angular.
  • [转载]一个新的光子模型A new model of photon - 新浪博客

    blog.sina.com.cn/s/blog_9f045b310101auny.html 轉為繁體網頁
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    www2.haie.edu.cn/wulixi/.../第七章玻色和费米统计.html 轉為繁體網頁
    光子的自旋量子数为1.自旋在动量方向的投影可取±ħ两个可能值,相当于两种偏. 振状态,引入简并度2. g .在体积V内,在p到p + d p的动量范围内,光子的量子态.
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