8、了解玻尔氢原子理论的局限性,说明新量子论(量子力学)产生并取代旧量子论的必然性
9、了解原子的自发辐射,受激辐射与吸收
重点:玻尔氢原子理论、夫兰克—赫兹实验、量子化通则、旧量子数的取值范围和所表征的物理量表达式、玻尔的对应原理。
第三章 量子力学初步
1、了解微观粒子二象性的实验事实,掌握微观粒子二象性的德布罗意关系
2、了解测不准关系的含义及其在分析物理现象中的意义
3、描述微观粒子运动状态的波函数的统计意义
重点:德布罗依假设和微观粒子的波粒二象性、波函数的统计诠释、不确定关系、定态的概念、求解定态薛定谔方程(本征问题)的基本步骤、量子力学对氢原子的描述及三个量子数。
第四章 碱金属原子和电子自旋
1、 掌握碱金属原子能级和光谱的一般特性
2、 了解原子实验极化与轨道贯穿的作用
3、 掌握电子自旋概念与自旋量子数的意义
4、 掌握角动量合成,并理解其对于碱金属原子光谱精细结构的说明
5、 知道电子自旋与轨道运动的相互作用能,推出相互作用能量公式,但不详细讨论
重点:碱金属原子光谱、电子自旋、单电子角动量的合成、四个量子数、单电子跃迁选择定则、原子光谱的精细结构。
第五章 多电子原子
1、 以氦、镁为例,了解多电子原子光谱的特征
2、 掌握角动量全成的规律,掌握LS耦合,J—J耦合
重点:L-S耦合、多电子原子的光谱、能级图和原子态、泡利原理和同科电子原子态的确定、辐射跃迁的普用选择定则。
第六章 在磁场中的原子
1、 了解计算朗德g因子的方法
2、 了解拉莫旋进
3、 掌握原子受磁场作用的附加能量
4、 了解史特恩—盖拉赫实验证实了原子具有磁矩,和原子角动量的空间量子化
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