Физический практикум по атомной и ядерной физике. Ч.3. Корнев К.П - 27 стр.

UptoLike

Рубрика: 

26
+=
=
. H
2
1
M 2π
gμ
ω
H
,2HM 2π
gμ
ω
H
a
o
min
a
o
min
h
h
(11)
Оценить погрешность определения g и Н
а
. Вычисления удобно выполнять в
единицах системы СГС. Значения необходимых фундаментальных констант:
21 1
0
9, 27 10 эрг Гс
μ
−−
=⋅
,
27
6, 63 10h эрг с
=
⋅⋅
.
Сравните полученные результаты с табличными данными.
Сисок рекомендуемой литературы
1. Савельев И.В. Курс общей физики. – М.: Наука, Т.3.
2. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. – М : Наука, 1978.
3. Белый М.У., Охрименко Б.А. Атомная физика. – Киев, 1984
4. Гуревич А.Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках. –
М.: Наука, 1973.
5. Тарасов Л.В. Физические основы квантовой электроники (оптический диа-
пазон
) – М.: Советское радио.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое магнитный резонанс? Чем отличается явление магнитного резо-
нанса от эффекта Зеемана?
2. Изобразите схему квантовых переходов при магнитном резонансе. Выведи-
те формулу для частоты резонанса.
3. Оцените частоты, соответствующие квантовым переходам при магнитном
резонансе и при эффекте Зеемана. Каким длинам волн они соответствуют?
4. Почему для наблюдения явления магнитного
резонанса действующее на
образец высокочастотное магнитное поле ориентируют перпендикулярно по-
стоянному подмагничивающему полю?
5. Почему при магнитном резонансе вещество поглощает энергию электро-
магнитного поля? Изобразите схематически процессы преобразования энергии
при магнитном резонансе.
6. Методы наблюдения и виды магнитных резонансов.
7. Применения магнитного резонанса в науке и технике.
8. Спонтанное и вынужденное излучения, их
свойства.
9. Методы создания инверсной заселенности.
10. Принципы работы квантового усилителя и генератора.
                         ⎧         ωh
                         ⎪ H min = gμ − 2π M − 2H a ,
                         ⎪
                         ⎨
                                      o
                                                                          (11)
                         ⎪ H = ωh − 2π M + 1 H .
                         ⎪⎩  min
                                   gμ o        2
                                                   a




  Оценить погрешность определения g и На. Вычисления удобно выполнять в
единицах системы СГС. Значения необходимых фундаментальных констант:
             μ0 = 9, 27 ⋅10−21 эрг ⋅ Гс −1 , h = 6, 63 ⋅10−27 эрг ⋅ с .
 Сравните полученные результаты с табличными данными.

                    Сисок рекомендуемой литературы

 1. Савельев И.В. Курс общей физики. – М.: Наука, Т.3.
 2. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. – М : Наука, 1978.
 3. Белый М.У., Охрименко Б.А. Атомная физика. – Киев, 1984
 4. Гуревич А.Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках. –
М.: Наука, 1973.
 5. Тарасов Л.В. Физические основы квантовой электроники (оптический диа-
пазон) – М.: Советское радио.

                       КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

  1. Что такое магнитный резонанс? Чем отличается явление магнитного резо-
нанса от эффекта Зеемана?
  2. Изобразите схему квантовых переходов при магнитном резонансе. Выведи-
те формулу для частоты резонанса.
  3. Оцените частоты, соответствующие квантовым переходам при магнитном
резонансе и при эффекте Зеемана. Каким длинам волн они соответствуют?
  4. Почему для наблюдения явления магнитного резонанса действующее на
образец высокочастотное магнитное поле ориентируют перпендикулярно по-
стоянному подмагничивающему полю?
  5. Почему при магнитном резонансе вещество поглощает энергию электро-
магнитного поля? Изобразите схематически процессы преобразования энергии
при магнитном резонансе.
  6. Методы наблюдения и виды магнитных резонансов.
  7. Применения магнитного резонанса в науке и технике.
  8. Спонтанное и вынужденное излучения, их свойства.
  9. Методы создания инверсной заселенности.
  10. Принципы работы квантового усилителя и генератора.




                                        26