Cтраница 3
Оператор Н0 коммутирует с проекцией ан спинового оператора а на направление внешнего магнитного поля. [31]
Проекция Li: спина на ось Z, совпадающую с направлением внешнего магнитного поля, должна быть квантована и вектор L. [32]
Магнитное квантовое число mi характеризует проекцию магнитного момента движущегося электрона на направление внешнего магнитного поля. В соответствии с правилами пространственного квантования проекция может принимать только целочисленные значения. [33]
Магнитное квантовое число mi является проекцией магнитного момента движущегося электрона на направление внешнего магнитного поля. В соответствии с правилами пространственного квантования проекция может принимать только целочисленные значения. [34]
Согласно теории Нееля - Танигучи, ось НМА должна совпадать с направлением внешнего магнитного поля. Однако результаты экспериментальных исследований не всегда согласуются с этим положением. В частности, на примере ферритов CoxFe3 - xOi ( x 0 005 - f - 0 15) обнаружено, что наведенная при ТМО анизотропия характеризуется пространственно диагональной симметрией при малых значениях х, изменяющейся при их увеличении. [35]
Процесс намагничивания ферромагнетика заключается в повороте магнитных моментов отдельных доменов в направлении внешнего магнитного поля. По мере роста приложенного поля все большее число доменов ориентируется в направлении магнитного поля. Одновременно ликвидируются границы между отдельными доменами, и поле в ферромагнитной среде усиливается. [36]
Парамагнетики, как и ферромагнетики, обладают способностью к намагничиванию в направлении внешнего магнитного поля. Однако способность эта чрезвычайно слаба. [37]
![]() |
Форма d - орбиталей.| Проекция момента количества движения на направление магнитного поля. [38] |
Квантовое число т определяет дискретные возможные ориентации электронных облаков в пространстве относительно направления внешнего магнитного поля; магнитное число т связано с различными дозволенными углами поворота орбиталей в магнитном поле. Формирование у атомов элементов в магнитном поле более тонкой структуры спектра, появление дополнительных спектральных линий связано с квантовыми переходами и изменением энергии электронов. Магнитное число т, как и /, квантуется. [39]
Аналогично результату (14.13) проекция Lsz спина на ось Z, совпадающую с направлением внешнего магнитного поля, должна быть квантована, и вектор L5 может иметь ( 2s 1) различных ориентации в магнитном поле. [40]
Аналогично результату (14.13), проекция Lsz спина на ось Z, совпадающую с направлением внешнего магнитного поля, должна быть квантована и вектор Ls может иметь 2s l различных ориентации в магнитном поле. [41]
Аналогично результату (14.13), проекция LS2 спина на ось Z, совпадающую с направлением внешнего магнитного поля, должна быть квантована и вектор Ls может иметь 2s l различных ориентации в магнитном поле. [42]
Вычислить спиновой момент импульса S для электрона и величину проекции Sz этого момента на направление внешнего магнитного поля. [43]
Заметим, что проекция единичного трехмерного вектора поляризации а ( см. (15.56)) на направление внешнего магнитного поля также является интегралом движения. [44]
Проекция спина на выделенное направление z ( которым, как мы увидим позже, является направление внешнего магнитного поля) также имеет дискретные значения. [45]