Cтраница 4
Из рис. 313, на котором показано расщепление энергетических уровней в зависимости от расстояния г между атомами, видно, что заметно расщепляются и расширяются лишь уровни внешних, валентных электронов, наиболее слабо связанных с ядром и имеющих наибольшую энергию, а также более высокие уровни, которые в основном состоянии атома вообще электронами не заняты. Уровни же внутренних электронов либо совсем не расщепляются, либо расщепляются слабо. Таким образом, в твердых телах внутренние электроны ведут себя так же, как в изолированных атомах, валентные же электроны коллективизированы - принадлежат всему твердому телу. [46]
Кан и Киттель [46] показали, что расщепление энергетических уровней на единицу напряженности магнитного поля несколько меньше, чем это должно было бы иметь место в случае совершенно свободных электронов; они заключили отсюда, что основное состояние / - центра не может быть чистым ls - состоянием, как это допускали Тиббс и Симпсон, которые пользовались приближением центрального поля. Они показали, что основное состояние F-центра может быть описано или волновой функцией, симметричной относительно вакансии галогена, но составленной из волновых функций s - и g - типов, или волновой функцией, представляющей собой линейную комбинацию волновых функций атома щелочного металла s - и р-типов. [47]
В результате взаимодействия между электронами может происходить расщепление энергетических уровней атома на подуровни. Расщепленными могут оказаться и основной уровень и возбужденные. При этом у одного и того же атома, в зависимости от состояния его оптических электронов и характера их взаимодействия с другими электронами, одни уровни расщепляются ка большее число подуровней, другие - на меньшее, а третьи - совсем не расщепляются. [48]
Электрическое поле, подобно магнитному, вызывает расщепление энергетических уровней атома. Соотношения, однако, здесь не столь просты, как при эффекте Зеемана. [49]
Расщепление энергетических уровней изолированных электронов и протонов. [50] |
На рис. 5.21 в качестве примера показано расщепление энергетических уровней изолированных электронов или протонов в постоянном магнитном поле. [51]
В то время как при феноменологическом рассмотрении расщепления энергетических уровней d - элек-тронов иногда все же можно ограничиться формальным применением электростатической теории, такой подход не пригоден, если нас интересует сравнительно простая задача об энергии стабилизации иона в кристаллическом поле. [52]
Взаимодействие с полем лигандов приводит к штаркову расщеплению энергетических уровней с разными J. Таким образом, для всех матриц структура энергетических уровней для одного и того же РЗ-иона оказывается сходной и различается в основном значением штарко-вых расщеплений. [53]