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自旋量子数 编辑
自旋量子数是描述电子自旋运动的量子数。自旋磁量子数用ms表示。除了量子力学直接给出的描写原子轨道特征的三个量子数n、l和m之外,还有一个描述轨道电子特征的量子数,叫做电子的自旋磁量子数ms。原子中电子除了以极高速度在核外空间运动之外,也还有自旋运动。电子有两种不同方向的自旋,即顺时针方向和逆时针方向的自旋。 它决定了电子自旋角动量在外磁场方向上的分量。通常用向上和向下的箭头来代表,即↑代表正方向自旋电子,↓代表逆方向自旋电子。质子也有自旋量子数。
中文名:自旋量子数
外文名:spin quantum number
含义:描述电子自旋运动的量子数
学科:物理
涉及:量子
范畴:量子力学术语
直接从薛定谔方程得不到第四个量子数——自旋量子数ms,它是根据后来的理论和实验要求引入的。精密观察强磁场存在下的原子光谱,发现大多数谱线其实由靠得很近的两条谱线组成。这是因为电子在核外运动,还可以取数值相同,方向相反的两种运动状态,通常用↑和↓表示。
基本粒子的自旋
对于像光子、电子、各种夸克这样的基本粒子,理论和实验研究都已经发现它们所具有的自旋无法解释为它们所包含的更小单元围绕质心的自转(参见经典电子半径)。由于这些不可再分的基本粒子可以认为是真正的点粒子,因此自旋与质量、电量一样,是基本粒子的内禀性质。
在量子力学中,任何体系的角动量都是量子化的,其取值只能为:
其中
例如,所有电子具有s = 1/2,自旋为1/2的基本粒子还包括正电子、中微子和夸克,光子是自旋为1的粒子,理论假设的引力子是自旋为2的粒子,理论假设的希格斯玻色子在基本粒子中比较特殊,它的自旋为0。
亚原子粒子的自旋
对于像质子、中子及原子核这样的亚原子粒子,自旋通常是指总的角动量,即亚原子粒子的自旋角动量和轨道角动量的总和。亚原子粒子的自旋与其它角动量都遵循同样的量子化条件。
通常认为亚原子粒子与基本粒子一样具有确定的自旋,例如,质子是自旋为1/2的粒子,可以理解为这是该亚原子粒子能量低的自旋态,该自旋态由亚原子粒子内部自旋角动量和轨道角动量的结构决定。
利用第一性原理推导出亚原子粒子的自旋是比较困难的,例如,尽管我们知道质子是自旋为1/2的粒子,但是原子核自旋结构的问题仍然是一个活跃的研究领域。
原子和分子的自旋
原子和分子的自旋是原子或分子中未成对电子自旋之和,未成对电子的自旋导致原子和分子具有顺磁性。
这项研究表明,通过对单个金属原子的操控,科学家具有了探测和操纵单原子中电子自旋方向的能力,这将极大地影响纳米级磁存储器、量子计算机和自旋电子器件的未来发展。研究小组主要成员之一、俄亥俄大学纳米和量子研究所的物理和天文学副教授萨瓦 拉表示,电子的不同自旋方向可代表数据存储的不同状态,计算机存储器单元需要的原子数量成千上万,未来也许用单个原子就能满足需求,同时将计算机的能力提高数千倍。而且,与电子器件不同的是,基于电子自旋的器件不会产生热量,从而达到更少的功率损耗。
此次实验是在10开尔文低温的超真空环境中完成的。科学家表示,要想将电子自旋应用于计算机存储器中,必须能在室温下探测到自旋现象。不过,文章的主要作者、汉堡大学的安德烈 库柏兹卡认为,这项新完成的研究为未来的应用提供了途径。在研究中,研究人员不仅使用了新技术,还使用了一个带有自旋的金属锰板,这使得他们可对钴原子的电子自旋进行操纵。
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