Штарка эффект

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
ША ШВ ШЕ ШЁ ШИ ШК ШЛ ШМ ШН ШО ШП ШР ШТ ШУ ШХ ШЫ ШЭ ШЮ ШЯ
ШТА
ШТЕ
ШТИ
ШТО
ШТР
ШТУ
ШТЫ
ШТЮ

Штарка эффект, расщепление спектральных линий в электрических полях. Открыт в 1913 Й. Штарком при изучении спектра атома водорода. Наблюдается в спектрах атомов и др. квантовых систем; является результатом сдвига и расщепления на подуровни их уровней энергии под действием электрических полей (штарковское расщепление, штарковские подуровни). Термин «Штарка эффект» относят не только к расщеплению спектральных линий в электрических полях, но и к сдвигу и расщеплению в них уровней энергии.

  Штарка эффект был объяснён на основе квантовой механики. Атом (или др. квантовая система) в состоянии с определённой энергией E приобретает во внешнем электрическом поле Eэл дополнит. энергию DE вследствие поляризуемости его электронной оболочки и возникновения индуцированного дипольного момента. Уровень энергии, которому соответствует одно возможное состояние атома (невырожденный уровень), в поле Eэл будет иметь энергию E + DE, т. е. сместится. Различные состояния вырожденного уровня энергии могут приобрести разные дополнительные энергии DEa (a = 1, 2,..., g где g — степень вырождения уровня; см. Атом). В результате вырожденный уровень расщепляется на штарковские подуровни, число которых равно числу различных значений DEa. Так, уровень энергии атома с заданным значением момента количества движения  (h — Планка постоянная, J = 0, 1, 2,..., квантовое число полного момента количества движения) расщепляется в электрическом поле на подуровни, характеризуемые различными значениями магнитного квантового числа mJ; (определяющего величину проекции момента М на направление электрического поля), причём значениям mJ и + mJ соответствует одинаковая дополнит. энергия DE, поэтому все штарковские подуровни (кроме подуровня с m = 0) оказываются дважды вырожденными (в отличие от расщепления в магнитном поле, где все подуровни не вырождены; см. Зеемана эффект).

Различают линейный Штарка эффект, когда DE  пропорционально Eэл (рис. 1), и квадратичный Штарка эффект, когда DEпропорционально  (рис. 2). В первом случае картина расщепления уровней энергии и получающихся при переходах между ними спектральных линий симметрична, во втором ¾ несимметрична.

Рис. 1. Зависимость величины расщепления <span style='font-family:Arial'>Δ</span>Е от напряжённости электрического поля E при линейном эффекте Штарка (расщепление уровня атома водорода, определяемого главным квантовым числом n = 3, на 5 подуровней). Штарка эффект.

Рис. 1. Зависимость величины расщепления ΔЕ от напряжённости электрического поля E при линейном эффекте Штарка (расщепление уровня атома водорода, определяемого главным квантовым числом n = 3, на 5 подуровней).

Рис. 2. Зависимость величины расщепления уровней <span style='font-family:Arial'>Δ</span>Е от напряжённости электрического поля Е при квадратичном эффекте Штарка (подуровни оказываются отстоящими на разные расстояния). Штарка эффект.

Рис. 2. Зависимость величины расщепления уровней ΔЕ от напряжённости электрического поля Е при квадратичном эффекте Штарка (подуровни оказываются отстоящими на разные расстояния).

  Линейный Штарка эффект характерен для водорода в не слишком сильных полях (в полях ~104в/см он составляет тысячные доли эв). Уровень энергии атома водорода с заданным значением главного квантового числа n симметрично расщепляется на 2n — 1 равноотстоящих подуровней (рис. 1 соответствует n = 3, 2n — 1= 5). Компоненты расщепившейся в поле E спектральной линии поляризованы. Если E ориентировано перпендикулярно к наблюдателю, то часть компонент поляризована продольно (p-компоненты), остальные — поперечно (s-компоненты). При наблюдении вдоль направления поля p-компоненты не появляются, а на месте s-компонент возникают неполяризованные компоненты. Интенсивности разных компонент различны. На рис. 3 показано расщепление в результате Штарка эффект спектральной линии водорода Нa (головной линии Бальмера серии).

Рис. 3. Расщепление линий H<sub><span style='font-family:Symbol'>a</span></sub> водорода в электрическом поле. Различно поляризованные компоненты линии (<span style='font-family:Symbol'>p</span> и <span style='font-family:Symbol'>s</span>) возникают при определённых комбинациях подуровней. Штарка эффект.

Рис. 3. Расщепление линий Ha водорода в электрическом поле. Различно поляризованные компоненты линии (p и s) возникают при определённых комбинациях подуровней.

  Линейный Штарка эффект наблюдается также в водородоподобных атомах (Не+, Li2+, B3+,...) и для сильно возбуждённых уровней др. атомов (в ряде случаев Штарка эффект приводит к появлению запрещенных линий). Типичным для многоэлектронных атомов является квадратичный Штарка эффект с асимметричной картиной расщепления. Величина квадратичного эффекта невелика (в полях ~105 в/см расщепление составляет десятитысячные доли эв). Для достаточно симметричных молекул, обладающих постоянным дипольным моментом, характерен линейный Штарка эффект В др. случаях обычно наблюдается квадратичный Штарка эффект

  Важный случай Штарка эффект — расщепление электронных уровней энергии иона в кристаллической решётке под действием внутрикристаллического поля Ekp, создаваемого окружающими ионами. Оно может достигать сотых долей эв, учитывается в спектроскопии кристаллов и существенно для работы квантовых усилителей.

  Штарка эффект наблюдается и в переменных электрических полях. Изменение положения штарковских подуровней в переменном поле E может быть использовано для изменения частоты квантового перехода в квантовых устройствах (штарковская модуляция, см., например, Микроволновая спектроскопия).

Влияние быстропеременного электрического поля на уровни энергии атомов (ионов) определяет, в частности, штарковское уширение спектральных линий в плазме. Движение частиц плазмы и связанное с этим изменение расстояний между ними приводит к быстрым изменениям электрического поля около каждой излучающей частицы. В результате энергетические уровни атомов (ионов), расщепляясь, смещаются на неодинаковую величину, что и приводит к уширению спектральных линий в спектрах излучения плазмы. Штарковское уширение позволяет оценить концентрацию заряженных частиц в плазме (например, в атмосферах звёзд).

 

  Лит.: Ельяшевич М. А., Атомная и молекулярная спектроскопия, М., 1962; Фриш С. Э., Оптические спектры атомов, М.— Л., 1963; Таунс Ч., Шавлов А., Радиоспектроскопия, пер. с англ., М., 1959.

  М. А. Ельяшевич.

Так же Вы можете узнать о...


Истранджа (Istranca), Странджа, горный массив главным образом в Турции, а также в Болгарии (на В.
Курдиани Арчил Григорьевич [р. 13(26).3.1903, Тбилиси], советский архитектор, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1961), народный архитектор СССР (1970).
Морское шило, змеевидная морская игла (Nerophis ophidion), рыба семейства морских игл (Syngnathidae).
Пикколо (от итал. Piccolo — маленький), название наименьшего по размерам и самого высокого по звучанию музыкального инструмента какого-либо семейства, например флейта-П.
Саратовский драматический театр им. К. Маркса.
Тигран II Великий, царь Армении в 95—56 до н.
Цитрусовая нематода (Tyienchulus semipenetrans), червь-паразит из класса круглых червей, или нематод.
Амур (мифол.) Амур, Купидон, в древнеримской мифологии божество любви.
Вдохновение, психическое состояние, для которого характерно резкое возрастание внутренней активности личности, высокий эмоциональный подъём, напряжение духовных и физических сил человека.
Движение (в геометрии) Движение в геометрии, преобразования пространства, сохраняющие свойства фигур (размеры, форму и др.
Календарная поэзия, произведения народного устно-поэтического творчества, являющиеся частью календарной обрядности.
Ламарк Жан Максимильен Ламарк (Lamarque) Жан Максимильен (22.7.1770, Сен-Север, департамент Ланды, — 1.
Мустель Эвальд Рудольфович [р. 21.5(3.6).1911, Севастополь], советский астроном, член-корреспондент АН СССР (1953).
Плодовые пилильщики, опасные вредители плодовых культур семейства настоящих пилильщиков.