轨道运动 编辑
轨道运动在物理学中可以是行星在行星轨道上的运动,或是电子环绕着原子核的运动,还可以是在任何一个系统内的一个部分的运动。在量子力学中,轨道运动提了角动量,同时也提供了自旋
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保罗·卡拉斯是以发现环绕着恒星的岩屑盘而著名的希腊裔的美国天文学家。卡拉斯的科学小组在距离地球25光年的北落师门观察到第一颗有着轨道运动的可见光影像的系外行星,这颗行星被命名为北落师门 b。
在量子力学里,一个粒子因为自旋与轨道运动而产生的作用,称为自旋-轨道作用,也称作自旋-轨道效应或自旋-轨道耦合。最著名的例子是电子能级的位移。电子移动经过原子核的电场时,会产生电磁作用.电子的自旋与这电磁作用的耦合,形成了自旋-轨道作用。谱线分裂实验明显地侦测到电子能级的位移,证实了自旋-轨道作用理论的正确性。另外一个类似的例子是原子核核壳层模型能级的位移。
在量子力学里,一个粒子因为自旋与轨道运动而产生的作用,称为自旋-轨道作用,也称作自旋-轨道效应或自旋-轨道耦合。最著名的例子是电子能级的位移。电子移动经过原子核的电场时,会产生电磁作用.电子的自旋与这电磁作用的耦合,形成了自旋-轨道作用。谱线分裂实验明显地侦测到电子能级的位移,证实了自旋-轨道作用理论的正确性。另外一个类似的例子是原子核核壳层模型能级的位移。
在量子力学里,一个粒子因为自旋与轨道运动而产生的作用,称为自旋-轨道作用,也称作自旋-轨道效应或自旋-轨道耦合。最著名的例子是电子能级的位移。电子移动经过原子核的电场时,会产生电磁作用.电子的自旋与这电磁作用的耦合,形成了自旋-轨道作用。谱线分裂实验明显地侦测到电子能级的位移,证实了自旋-轨道作用理论的正确性。另外一个类似的例子是原子核核壳层模型能级的位移。
在量子力学里,一个粒子因为自旋与轨道运动而产生的作用,称为自旋-轨道作用,也称作自旋-轨道效应或自旋-轨道耦合。最著名的例子是电子能级的位移。电子移动经过原子核的电场时,会产生电磁作用.电子的自旋与这电磁作用的耦合,形成了自旋-轨道作用。谱线分裂实验明显地侦测到电子能级的位移,证实了自旋-轨道作用理论的正确性。另外一个类似的例子是原子核核壳层模型能级的位移。
在量子力学里,一个粒子因为自旋与轨道运动而产生的作用,称为自旋-轨道作用,也称作自旋-轨道效应或自旋-轨道耦合。最著名的例子是电子能级的位移。电子移动经过原子核的电场时,会产生电磁作用.电子的自旋与这电磁作用的耦合,形成了自旋-轨道作用。谱线分裂实验明显地侦测到电子能级的位移,证实了自旋-轨道作用理论的正确性。另外一个类似的例子是原子核核壳层模型能级的位移。