Cтраница 1
Определение магнитного момента представляет собой важный метод установления в соединении числа неспаренных электронов и соответственно орби-талей, занятых только одним электроном. [1]
Определение магнитного момента протона, который может быть найден лишь в связанном состоянии, поскольку протон наряду с аномальным магнитным моментом благодаря наличию заряда обладает также еще и дира-ковским, следует производить не с отдельным протоном и даже не с отдельными атомами, а с молекулами, у которых спины электронов скомпенсированы. Конечно, для получения молекулы с поляризованными протонами используется не прохождение их через намагниченное железо ( через железо молекула Н2 не пройдет), а расщепление пучка путем пропускания его через неоднородное магнитное поле аналогично тому, как это сделано в опытах Штерна - Герлаха. Этот способ измерения магнитного момента протона был использован впервые Раби ( 1934), еще до опытов Блоха - Альвареца. [2]
Определение высших магнитных моментов, через которые записываются старшие члены разложения поля, опирается па эгу юлько что вскрытую нами тесную аналогию магнитного и электрического случаев. [3]
Определение магнитного момента магнита М и интенсивности ( напряженности) горизонтальной составляющей земного магнетизма Н являются наиболее важными измерениями магнитной силы. Обычно это делается комбинированием результатов двух экспериментов, в одном из которых измеряется отношение, а в другом - произведение этих величин. [4]
Для определения магнитного момента нейтрона был использован несколько измененный по сравнению со способом Раби вариант метода магнитного резонанса. В этом методе нейтроны пропускаются последовательно через два намагниченных до насыщения ферромагнетика, причем не требуется узких пучков. [5]
Для определения магнитного момента антипротона было использовано явление прецессии спина во внешнем магнитном поле. [6]
Момент количества движе. [7] |
Для определения магнитного момента атома водорода и сходных с ним ионов первоначально найдем выражение для тока вероятности. [8]
Для определения магнитных моментов постоянных магнитов обычно применяют простой магнитометр с одной стрелкой, описанный в гл. [9]
Задача определения магнитного момента ядра ju из сверхтонкого расщепления спектральных линий значительно более сложна. Величина Я ( 0) не может быть определена из каких-либо дополнительных экспериментальных данных. Долгое время значения ( я, полученные из сверхтонкого расщепления, считались малонадежными, так как во многих случаях они отличались от результатов прямых радиочастотных измерений на 10 - 15 % и более. [10]
Установки для определения магнитного момента состоят из двух электромагнитов, которые создают сильное неоднородное поле с большим градиентом. Магнитные поля этих электромагнитов обращены друг к другу разноименными полюсами так, что отклонение пучка атомов взаимно компенсируется. В пространстве между электромагнитами находится третий магнит, создающий постоянное однородное магнитное поле, и катушка, которая создает переменное магнитное поле, направленное перпендикулярно полю последнего магнита. [11]
Опыты по определению магнитных моментов ядер значительно труднее олыта Штерна и Герлаха, так как из-за малости магнитного момента ядра требуется наблюдать примерно в 1000 раз меньшие эффекты. Кроме того, задача чрезвычайно осложняется необходимостью регистрировать этот весьма слабый эффект на фоне в 1000 раз более сильного эффекта, обусловленного магнитным моментом электронных оболочек. [12]
Отклонения от закона Кюри, которые можно описать законом Кюри - Вейсса. [13] |
Итак, установился следующий порядок определения магнитного момента: непосредственно измеряют объемную восприимчивость вещества, затем вычисляют у. Зная величину ХМ Р и температуру, при которой производилось измерение восприимчивости, по уравнению (25.12) рассчитывают магнитный момент иона, атома или молекулы, ответственных за парамагнетизм. [14]
В настоящее время имеются различные методы определения магнитного момента и гиромагнитного отношения атомов и электронов. [15]