Atomok mágneses momentuma

Hasonló dokumentumok
Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás.

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

A spin. November 28, 2006


Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Bevezetés a részecske fizikába

Bevezetés az anyagtudományba II. előadás

MAGYARORSZÁG HÉVÍZKÚTJAI VII. kötet kiegészítése javításokkal




A SZILÁRDTEST FOGALMA. Szilárdtest: makroszkópikus, szilárd, rendezett anyagdarab. molekula klaszter szilárdtest > σ λ : rel.

Fermi Dirac statisztika elemei

Szilárdtestek sávelmélete. Sávelmélet a szabadelektron-modell alapján

Követelmények a Szervetlen kémia laboratóriumi gyakorlatokhoz 2012/2013 tanév I. félév

2011/2012 tanév I. félév

13. gyakorlat Visszacsatolt műveletierősítők. A0=10 6 ; ω1=5r/s, ω2 =1Mr/s R 1. Kérdések: uki/ube=?, ha a ME ideális!

Az atom alkotórészei. Magsugárzások, Radioaktív izotópok. Az atom alkotórészeinek jelölése. Az atommag stabilitása A Z. tömegszám A = Z + N.

Excel segédlet Üzleti statisztika tantárgyhoz

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

Sinkovicz Péter, Szirmai Gergely október 30

AZ ELEKTRON MÁGNESES MOMENTUMA. H mágneses erœtérben az m mágneses dipólmomentummal jellemzett testre M = m H forgatónyomaték hat.

e (t µ) 2 f (t) = 1 F (t) = 1 Normális eloszlás negyedik centrális momentuma:

Tápanyagfelvétel, tápelemek arányai. Szőriné Zielinska Alicja Rockwool B.V.

Jellemző redoxi reakciók:


Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

Loss Distribution Approach

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

A) Ásványi és nem ásványi elemek: A C, H, O és N kivételével az összes többi esszenciális elemet ásványi elemként szokták említeni.

Foton-visszhang alapú optikai kvantum-memóriák: koherens kontroll optikailag sűrű közegben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Szalai István. ELTE Kémiai Intézet 1/74

Kvantummechanika gyakorlat Beadandó feladatsor Határid : 4. heti gyakorlatok eleje

Szúnyogháló bepattintása A szúnyogháló felengedése (A) (R) Tanács Portalanítás Tisztítás

Egyszabadságfokú grejesztett csillapított lengõrendszer vizsgálata

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

Bevezetés a fúziós plazmafizikába 7.

v1.04 Analitika példatár

8. AZ ATOMMAG FIZIKÁJA

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz


Stern Gerlach kísérlet. Készítette: Kiss Éva

Atomreaktorok üzemtana. Az üzemelő és leállított reaktor, mint sugárforrás

Van-e a vákuumnak energiája? A Casimir effektus és azon túl

MSZ 20135: Ft nitrit+nitrát-nitrogén (NO2 - + NO3 - -N), [KCl] -os kivonatból. MSZ 20135: Ft ammónia-nitrogén (NH4 + -N),

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Előadó: Dr. Haller Gábor Szám: 12164/2002. Tárgy: Poly-Feed műtrágya család forgalomba hozatali és felhasználási engedélye

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv: oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

Fizika II minimumkérdések. A zárójelben lévő értékeket nem kötelező memorizálni, azok csak tájékoztató jellegűek.

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

A Talaj-és Növényvizsgáló Laboratórium szolgáltatásai

Végeselemes analízisen alapuló méretezési elvek az Eurocode 3 alapján. Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

Typotex Kiadó. Jelölések

1. Példa. A gamma függvény és a Fubini-tétel.

FOTOKÉMIAI REAKCIÓK, REAKCIÓKINETIKAI ALAPOK

Tárgyszavak: városökológia; növényvédelem; ózon.

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

Fizikai kémia Részecskék mágneses térben, ESR spektroszkópia. Részecskék mágneses térben. Részecskék mágneses térben

Minták előkészítése MSZ : Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

2015/16/1 Kvantummechanika B 2.ZH

Szilárdtestek mágnessége. Mágnesesen rendezett szilárdtestek

A periódusos rendszer, periodikus tulajdonságok

Forgó molekulák áthaladása apertúrán

Készitette: Szabó Gyula Barlangi kutatásvezetı Csorsza László barlangkutató

A standardpotenciál meghatározása a cink példáján. A galváncella működése elektrolizáló cellaként Elektródreakciók standard- és formálpotenciálja

2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel

HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Kémiai alapismeretek 11. hét

u u IR n n = 2 3 t 0 <t T

a NAT /2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

Az anyagok mágneses tulajdonságai

Mikrohullámú abszorbensek vizsgálata

A neutrínó sztori Miről lesz szó. Korai történet, sérülő (?) megmaradási tételek Neutrínó, antineutrínó A leptonok családja

Villamos tulajdonságok

A Lederman-Steinberger-Schwartz-f ele k et neutrn o ks erlet

OTKA T Szakmai beszámoló. (Zárójelentés )

Kevert állapoti anholonómiák vizsgálata

A hőmérsékleti sugárzás

Elektronegativitás. Elektronegativitás

Átmenetifém-komplexek mágneses momentuma

Kútvizsgálatok. Jákfalvi Sándor Geogold Kárpátia Kft.

Ψ - 1/v 2 2 Ψ/ t 2 = 0

Elektromos vezetési tulajdonságok

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás

Speciálkollégium. Dr. Fintor Krisztián Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj TÁMOP A/ Nemzeti Kiválóság Program Szeged 2014

Indikátorok. brómtimolkék


Nagyteljesítményű elemanalitikai, nyomelemanalitikai módszerek

ź ú ź ź ű ź ü ü ź ü ä ľ ű ä É ü ű ź ü ű ű ź ź ľ ź ü ü ź ű ü ü ű ľ ľ ľ ľ ľ ľ ł ľ ľ ľ ľ ľ ü ź ű ü ľ ľ ź ź ľ ű ę ź ź ź Ĺ ľ ý


Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Mérhetőség, σ-algebrák, Lebesgue Stieltjes-integrál, véletlen változók és eloszlásfüggvényeik

Átírás:

Kvantuchanikai pályaontu: A pályaontu gységkbn kvantált. Az abszolút érték kvantuszáai: l! ( n ) 0,,... l l,, Lˆ rˆ pˆ [ Lˆ x,lˆ y] i! Lˆ z, [ Lˆ y,lˆ z ] i! Lˆ x, [ Lˆ z,lˆ x ] i! Lˆ y L l( l +)! L z l! µ Az lktron ipulzusontua: ag L lktron L r p Az hhz tartozó ágnss ontu: ω µ IA r π rrω π rv A hozzá tartozó ágnss ontu: giroágnss tényző M z γ L z L A ágnss ontu kvantua:! ohr agnton µ z Klasszikus lírásód Kvantuchanikai ipulzusontu: Ĵ Lˆ + Ŝ pálya spin lktron Ŝ Az abszolút érték kvantuszáai: l ( n ) 0,,... l l,, l l,, ohr agnton A hozzá tartozó ágnss ontu: L l( l +)! L z z µ l! ( l + s )!! M z! l + ( ) s ag Spin: lktron saját ipulzusontua Az lktron fls spinű részcsk s s +, a spinhz kétszr akkora ontu tartozik, int a pályaontuhoz

Sok lktron n 3 4 l 0 0 0 0 H s p d H 3 Li 4 5 6 C 7 N 3 8 O 4 9 F 5 0 N 6 Na 6 Mg 6 3 Al 6 4 Si 6 5 P 6 3 6 S 6 4 7 Cl 6 5 8 A 6 6 9 K 6 6 0 0 Ca 6 6 0 Sc 6 6 i 6 6 3 V 6 6 3 4 Cr 6 6 4 5 Mn 6 6 5 6 F 6 6 6 7 Co 6 6 7 8 Ni 6 6 8 n főkvantuszá l llék-kvantuszá: 0,, (n-) l ágnss kvantuszá: -l, (-l+),.. l s spin kvantuszá: -/, +/ 3d A ágnss ontu attól függ, hogy ilyn ágnss- és spin-kvantuszáú lktronnal töltjük fl az adott lktronhéjat Sok lktron n 3 4 n főkvantuszá l 0 0 0 0 H s p d l llék-kvantuszá: 0,, (n-) H l ágnss kvantuszá: -l, (-l+),.. l 3 Li 4 s spin kvantuszá: -/, +/ Hund-szabályok: 5 Pauli-lv + lktrosztatikus kölcsönhatás, spin-pálya csatolás 6 C 7 N - axiális 3 S érték 8 O 4 9 F - axiális 5 L érték, 0 N - a tljs 6 ontu L S (félignél kvsbb btöltés) L + S (gyébként) Na 6 Mg 6 3 Al 6 4 Si 6. Pauli (Fri-lyuk) + Coulob 5 P 6 3 6 S 6 4. Kringés +Coulob 7 Cl 6 5 8 A 6 6 9 K 6 6 0 3. Spin-pálya W A L S 0 Ca 6 6 0 Sc 6 6 i 6 6 3 V 6 6 3 Rlativisztikus jlnség Dirac gynlt 4 Cr 6 6 4 5 Mn 6 6 5!! p V( r) 6 F 6 6 6 H 7 Co 6 6 7 SO -µ σ c 8 Ni 6 6 8

Sok lktron n 3 4 n főkvantuszá l 0 0 0 0 H s p d l llék-kvantuszá: 0,, (n-) H l ágnss kvantuszá: -l, (-l+),.. l 3 Li 4 s spin kvantuszá: -/, +/ Hund-szabályok: 5 Pauli-lv + lktrosztatikus kölcsönhatás, spin-pálya csatolás 6 C 7 N - axiális 3 S érték 8 O 4 9 F - axiális 5 L érték, 0 N - a tljs 6 ontu L S (félignél kvsbb btöltés) L + S (gyébként) Na 6 Mg 6 3 Al 6 Példa: 4 Si 6 5 P 6 3 F 3+ vagy Mn + ion, n3, l nívón 5 db. lktron: 6 S 6 4 3d 5 héjszrkzt s5/, l0 7 Cl 6 5 valannyi spin gy irányba utat 8 A 6 6 9 K 6 6 0 (a tljsn btöltött héjak n adnak járulékot) 0 Ca 6 6 0 Sc 6 6 i 6 6 s ½ ½ ½ ½ ½ -½ -½ -½ -½ -½ 3 V 6 6 3 4 Cr 6 6 4 l 0 - - 0 - - 5 Mn 6 6 5 6 F 6 6 6 7 Co 6 6 7 5 db. lktron 8 Ni 6 6 8 Sok lktron n 3 4 n főkvantuszá l 0 0 0 0 H s p d l llék-kvantuszá: 0,, (n-) H l ágnss kvantuszá: -l, (-l+),.. l 3 Li 4 s spin kvantuszá: -/, +/ Hund-szabályok: 5 Pauli-lv + lktrosztatikus kölcsönhatás, spin-pálya csatolás 6 C 7 N - axiális 3 S érték 8 O 4 9 F - axiális 5 L érték, 0 N - a tljs 6 ontu L S (félignél kvsbb btöltés) L + S (gyébként) Na 6 Mg 6 3 Al 6 4 Si 6 Példa: 5 P 6 3 6 S 6 4 Co + ion db 4s lktron ltávolítása 7 Cl 6 5 (a tljsn btöltött héjak n adnak járulékot) 8 A 6 6 3d 7 lktronszrkzt 9 K 6 6 0 7 db. lktron S3/; L3 0 Ca 6 6 0 n3 F 9/ l Sc 6 6 i 6 6 s ½ ½ ½ ½ ½ -½ -½ -½ -½ -½ 3 V 6 6 3 4 Cr 6 6 4 l 0 - - 0 - - 5 Mn 6 6 5 6 F 6 6 6 7 Co 6 6 7 lölés: S+ szibólu S P D F G H L L+S L 0 3 4 5 8 Ni 6 6 8

Hund szabályok rdt: spktroszkópiai gfigylésk Függtln atook ágnszttség L és S isrtébn az ion ágnss ontua: Mágnss térbn + szrs flhasadás, -, -+,.. 0, -, nrgianívók:! µ g Landé g-faktor g + ( + ) + S( S+ ) L( L + ) ( + ) Mágnszttség (atook sokaságára): M N µ N xp k xp k ( + ) + α α M N coth coth α k Mágnss szuszcptibilitás: Curi-szuszcptibilitás M Ng µ C χ ( + ) 0 3k rillouin-függvény Gd 3+ F 3+ Cr 3+

Frroágnsség: Curi-Wiss szuszcptibilitás Montuok közti kölcsönhatás blső tér i λm Spontán ágnszttség: frroágnss fázis χ M χ( + ) i C - C χ M C Cλ + M N coth α k M ( + λm) M( ) ( + ) α 0 α coth spontán ágnszttség M( α) > C C M( ) < C k M α λ C α