• Nie Znaleziono Wyników

4.Przybli Ŝenie pola centralnego.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "4.Przybli Ŝenie pola centralnego. "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Oparte o: Prof.W. Gawlik – Wst p do Fizyki Atomowej, 2004/05

ę

1/16 1.Model Bohra, liczby kwantowe, atom wodoru i jego widmo

2.Dla H: magnetyzm, poprawki relatywistyczne, struktura poziomow 3.Defekt kwantowy, poziomy energetyczne atomów wieloelektronowych.

4.Przybli Ŝenie pola centralnego.

5.Kolejno ść zapełniania powłok elektronowych, układ okresowy pierwiastków.

6.Efekty wymiany, poziomy energetyczne atomu helu.

7.Struktura subtelna, oddziaływanie spin-orbita, sprz ęŜenie L-S i j-j.

8.Podstawy modelu wektorowego, zastosowanie do ef. Zeemana, czynnik Landego 9.Poprawki relatywistyczne do energii poziomów atomowych.

10.Magnetyzm atomowy, efekty Zeemana i Paschena-Backa, pola po średnie.

11.Struktura nadsubtelna, efekt izotopowy, ef. Backa-Goudsmita.

12.Atom w polu elektrycznym.

13.Struktura poziomów energetycznych i widma cz ąsteczek.

14.Przybli Ŝenie dipolowe, reguły wyboru.

15.Stany niestacjonarne, rezonans optyczny, polaryzacja w ef. Zeemana.

16.Do świadczenie Francka-Hertza (jak i po co?).

17.Do świadczenie Sterna-Gerlacha (jak i po co?).

18.Do świadczenie Lamba-Retherforda (jak i po co?).

19.Ograniczenia dokładno ści pomiarów spektroskopowych i sposoby ich eliminacji.

20.Rezonans magnetyczny, pompowanie optyczne (podstawy i zastosowania).

21.Efekty interferencji stanów atomowych (przeci ęcia poziomów energet., dudnienia kwantowe, prąŜki Ramseya).

22.Spektroskopia laserowa, nasycenie i selekcja pr ędkości i ich zastosowania do eliminacji rozszerzenia dopplerowskiego.

23.Pomiar przesuni ęcia Lamba stanu 1S (dlaczego i jak?) 24.Pułapki jonowe (jak i po co?).

25.Przeskoki kwantowe i ich obserwacja.

26.Siły optyczne, chłodzenie i pułapkowanie neutralnych atomów.

27.Atomy bozonowe i fermionowe w ultra niskich temperaturach.

Tematy pyta ń na egzamin

Cytaty

Powiązane dokumenty

Gdy częstotliwość naszego generatora pomnożymy 48 020 razy, dostaniemy 456 816 GHz, a więc znajdziemy się bardzo blisko badanej linii, w domenie częstotliwości fal świetl-

Funkcja falowa układu wielu cząstek jest antysymetryczna ze względu na zamianę dwóch identycznych fermionów i symetryczna ze względu na zamianę dwóch

W przeciwieństwie do fermionów, dowolna liczba bozonów może znajdować się w tym samym stanie kwantowym. Występuje tendencja do gromadzenia się bozonów w danym stanie

Jeżeli krawędzie grafu K N pokolorujemy kolorem białym i czerwonym to istnieje nieskoń- czony zbiór A ⊆ N, taki że graf K A jest ‘biały’ (ma wszystkie krawędzie białe)

21. Efekty interferencji stanów atomowych (przecięcia poziomów energet., dudnienia kwantowe, prążki Ramseya). 22. Spektroskopia laserowa, nasycenie i selekcja prędkości i

21.Efekty interferencji stanów atomowych (przecięcia poziomów energet., dudnienia kwantowe, prążki Ramseya). 22.Spektroskopia laserowa, nasycenie i selekcja prędkości i

21.Efekty interferencji stanów atomowych (przecięcia poziomów energet., dudnienia kwantowe, prążki Ramseya). 22.Spektroskopia laserowa, nasycenie i selekcja prędkości i

(3) przyjmijmy, że polaryzowalność, czyli potencjalna zdolność przemieszczania się elektronów względem jąder w polu elektrycznym, zależy od odległości miedzy