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Der Zeeman Effekt ˈzeːmɑn ist in der Atomphysik die Aufspaltung von Spektrallinien durch ein Magnetfeld Die Aufspaltung entsteht durch die unterschiedliche Verschiebung von Energieniveaus einzelner Zustande unter dem Einfluss eines ausseren Magnetfelds Erstmals wurde der Effekt 1896 von Pieter Zeeman nachgewiesen 1 Drei Jahre spater gelang Hendrik Antoon Lorentz eine Erklarung unter der Annahme dass das von Atomen ausgesandte Licht durch bewegte Elektronen erzeugt wird 1902 erhielten beide dafur den Nobelpreis fur Physik 2 Aufspaltungen der Natrium D Linien unter Einfluss eines MagnetfeldesDie Energieverschiebungen entstehen durch die Wirkung des Magnetfeldes auf das magnetische Moment der Atomhulle das vom Bahndrehimpuls und vom Spin der Elektronen erzeugt wird Den Effekt gibt es auch fur den Kernspin hier mit etwa 1000 fach geringeren Aufspaltungen wegen des um ungefahr einen Faktor 1000 kleineren magnetischen Moments der Kernspins Die Energieverschiebung aufgrund eines elektrischen Feldes bezeichnet man als Stark Effekt Inhaltsverzeichnis 1 Entdeckung und Bedeutung 2 Normaler Zeeman Effekt 2 1 Klassische Erklarung 2 2 Quantenmechanische Erklarung 3 Anomaler Zeeman Effekt 3 1 Bei massiger Feldstarke 3 2 Bei hoher Feldstarke 4 Zeeman Effekt bei Kernen 5 Quadratischer Zeeman Effekt 6 Anwendungen 6 1 Spektroskopie 6 2 Astronomie 7 Siehe auch 8 Literatur 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseEntdeckung und Bedeutung BearbeitenUm mogliche Zusammenhange zwischen verschiedenen Kraften der Natur zu entdecken wurde im 19 Jahrhundert u a lange nach einem Einfluss von Magnetfeldern auf das Licht gesucht siehe z B Faraday Effekt Aus der Vorstellung der klassischen Physik dass das Licht als eine elektromagnetische Welle durch Schwingungen der ganzen Atome entsteht leitete Hendrik Antoon Lorentz 1892 theoretisch eine Formel ab nach der die Spektrallinien dreifach aufgespalten werden wenn sich die strahlenden Atome in einem Magnetfeld befinden Im Einzelnen sollten dabei die mittlere der drei Linien die ungestorte Frequenz zeigen und die beiden anderen Linien in ihrer Frequenz gerade um die Frequenz der durch das Magnetfeld verursachten Larmorprazession nach oben bzw unten verschoben sein Bei Beobachtung parallel zum Magnetfeld sollten ferner die beiden verschobenen Linien entgegengesetzt zirkular polarisiert sein und die mittlere Linie gar nicht erscheinen 1896 konnte Zeeman all dies erstmals beobachten allerdings mit einer vieltausendfach grosseren Aufspaltung als erwartet 3 Nachfolgende genaue Messungen der Aufspaltung zeigten dass sie doch der Lorentzschen Formel entspricht wenn man diese auf den Fall anwendet dass bei der Lichtaussendung nicht das Atom mit seiner ganzen Masse schwingt sondern nur das viel leichtere Elektron Dass Elektronen Bestandteil der Atome sind wurde damals als Elektronen Hypothese nur vermutet Diese Auffassung gewann durch den Zeeman Effekt und seine gelungene Erklarung erheblich an Uberzeugungskraft in der damaligen Physik So wurde etwa aus der von Zeeman beobachteten Aufspaltung das gleiche Ladung zu Masse Verhaltnis fur das hypothetische Elektron ermittelt wie kurz darauf bei Beobachtungen an freien Elektronen durch Joseph John Thomson und andere Allerdings konnte Lorentz nur eine dreifache Aufspaltung erklaren die deshalb als normaler Zeeman Effekt bezeichnet wurde Dem normalen Zeeman Effekt stand aber eine grossere Anzahl von Beobachtungen gegenuber in denen aus der Aufspaltung mehr als drei Linien hervorgingen Dieser sog anomale Zeeman Effekt stellte fur die klassische Physik und auch noch fur das Bohrsche Atommodell ein unerklarbares Phanomen dar und stiess gerade deshalb weitergehende theoretische Untersuchungen an Ungeradzahlige Aufspaltungen in mehr als drei Linien wurden ab 1916 im Bohr Sommerfeldschen Atommodell durch die Richtungsquantelung des Bahndrehimpulses erklart Dagegen fuhrten die geradzahligen Aufspaltungen 1925 zur Entdeckung einer neuen Art von Drehimpuls des Elektronenspins Die von dem normalen Zeeman Effekt abweichende Grosse der Aufspaltungen konnte mit dem Lande Faktor parametrisiert werden der ab 1925 in der Quantenmechanik eine Begrundung fand In Abweichung vom ursprunglichen Gebrauch wird heute uberwiegend als normaler Zeeman Effekt die Aufspaltung ohne Mitwirkung des Spins bezeichnet als anomaler Zeeman Effekt die mit Beteiligung des Spins Zur Vertiefung siehe 4 Normaler Zeeman Effekt BearbeitenDer normale Zeeman Effekt tritt auf wenn der Drehimpuls des betrachteten Systems keinen Anteil vom Spin der Teilchen enthalt d h Quantenzahl S 0 displaystyle S 0 nbsp fur den Gesamtspin Er konnte schon im Rahmen der klassischen Physik erklart werden Klassische Erklarung Bearbeiten Ein Elektron auf einer Kreisbahn mit der Kreis Frequenz w e displaystyle omega e nbsp bildet einen Kreisstrom und hat daher ausser einem mechanischen Drehimpuls ℓ displaystyle vec ell nbsp auch ein magnetisches Dipolmoment m displaystyle vec mu nbsp Beide Vektoren sind parallel stehen senkrecht auf der Bahnebene und haben ein festes Grossenverhaltnis m g ℓ displaystyle vec mu gamma vec ell nbsp denn die gyromagnetische Konstante g e 2 m e displaystyle gamma e 2m text e nbsp hangt beim einfachen Bahndrehimpuls nur von der elektrischen Ladung e displaystyle e nbsp und der Masse m e displaystyle m text e nbsp des Elektrons ab fur nahere Einzelheiten insbesondere zur Berucksichtigung anomaler gyromagnetischer Verhaltnisse etwa beim Elektron siehe die angegebenen Stichworte Die potentielle Energie eines magnetischen Dipols hangt von seiner Orientierung gegenuber dem Magnetfeld B displaystyle vec B nbsp ab E m a g m B m z B g ℓ z B displaystyle E mathrm mag vec mu cdot vec B equiv mu z B equiv gamma ell z B nbsp Dabei sind m z displaystyle mu z nbsp und ℓ z displaystyle ell z nbsp jeweils die zur Feldrichtung parallelen Komponenten B displaystyle B nbsp ist der Betrag der Feldstarke Das Drehmoment M displaystyle vec M nbsp das einen ruhenden Stabmagneten in die Richtung der Feldlinien drehen wurde wie z B die Kompassnadel nach Norden bewirkt beim Vorhandensein eines Drehimpulses die Larmorprazession bei der der Vektor ℓ displaystyle vec ell nbsp ohne Anderung des Einstellwinkels also mit konstanter Komponente ℓ z displaystyle ell z nbsp um die Feldrichtung herumgeschwenkt wird Die Winkelgeschwindigkeit der Prazession ist die Larmor Frequenz w L g B e 2 m e B displaystyle omega L gamma cdot B frac e 2 m text e cdot B nbsp Die vorher rein kreisformige Bewegung des Elektrons wird dadurch zu einer Rosettenbahn Eine harmonische Zerlegung zeigt die Bewegungskomponente parallel zur Magnetfeldrichtung ist eine Schwingung mit einer Frequenz w e displaystyle omega e nbsp unabhangig von der Starke des Magnetfeldes und gleich der Frequenz der ungestorten Kreisbahnbewegung Und die Bewegung senkrecht zur Feldrichtung lasst sich als Summe von zwei entgegengesetzten Kreisbewegungen mit den Seitenbandfrequenzen w w e w L displaystyle omega omega e pm omega L nbsp beschreiben Nach der klassischen Physik erhalt jede vom Elektron erzeugte Welle die gleichen drei Frequenzen Ihre weiteren Eigenschaften sind besonders einfach wenn die Beobachtung in der Richtung des Magnetfelds longitudinal oder senkrecht dazu transversal erfolgt Im longitudinalen Zeeman Effekt kommt die Mittelfrequenz w e displaystyle omega e nbsp uberhaupt nicht vor weil ein Dipol in Schwingungsrichtung nicht strahlt Die beiden Seitenbander zeigen dann entgegengesetzte Zirkularpolarisation Quer zum Magnetfeld im transversalen Zeeman Effekt sieht man linear polarisierte Strahlung aller drei Frequenzen wobei die Polarisation der Mittelfrequenz in Magnetfeldrichtung liegt die der Seitenbander senkrecht dazu Diese prazise Beschreibung des normalen Zeeman Effekts durch H A Lorentz entspricht auch quantitativ der Beobachtung wenn der gyromagnetische Faktor gemass der oben angegebenen Formel g e 2 m e displaystyle gamma e 2m text e nbsp die richtige Grosse erhalt Im Nenner war ursprunglich die Atommasse eingesetzt worden so dass die Aufspaltung um einen Faktor von mehreren Tausend zu klein vorhergesagt wurde Diese Tatsache bedeutete einen wichtigen Schritt zu der Erkenntnis dass Elektronen bei der Emission von Licht eine entscheidende Rolle spielen Diese klassische Erklarung gilt gleichermassen fur ein einzelnes Elektron wie fur ein System mehrerer Elektronen z B fur die ganze Elektronenhulle des Atoms wenn der Gesamtspin null ist ℓ displaystyle vec ell nbsp und m displaystyle vec mu nbsp bezeichnen dann den gesamten Drehimpuls bzw das gesamte magnetische Moment der Hulle oft mit grossen Buchstaben L displaystyle vec L nbsp und M displaystyle vec M nbsp geschrieben wobei insbesondere der gyromagnetische Faktor g displaystyle gamma nbsp der gleiche bleibt unabhangig von den sonstigen Einzelheiten der Bewegung der Elektronen durcheinander Quantenmechanische Erklarung Bearbeiten Nach der Quantenmechanik strahlt das Elektron nicht wahrend es einen stationaren Zustand innehat sondern beim Ubergang zwischen zwei Zustanden beide mit einer bestimmten Energie wobei die Frequenz der abgestrahlten Welle sich ausschliesslich aus der Differenz D E displaystyle Delta E nbsp beider Energien ergibt Quantenbedingung mit der Kreisfrequenz w displaystyle omega nbsp und der reduzierten Planck Konstante ℏ displaystyle hbar nbsp w D E ℏ displaystyle omega frac Delta E hbar nbsp Die oben benutzten klassischen Formeln fur die Grosse des magnetischen Dipolmoments und seine Energie im Magnetfeld gelten unverandert weiter sofern die mit dem Elektronenspin verbundenen magnetischen Effekte ausser Betracht bleiben konnen Fur ein einzelnes Elektron ist diese Bedingung nie erfullt sondern nur in Systemen aus einer geraden Anzahl von Elektronen in solchen Zustanden bei denen sich die Elektronenspins zum Gesamtspin S 0 displaystyle S mathord 0 nbsp addieren Statt des Bahndrehimpulses ℓ displaystyle vec ell nbsp des einzelnen Elektrons ist dann die Summe L displaystyle vec L nbsp aller Bahndrehimpulse zu nehmen und fur ℓ z displaystyle ell z nbsp entsprechend die Komponente L z displaystyle L z nbsp langs des Feldes In einem stationaren Zustand kann L z displaystyle L z nbsp nur diskrete Werte L z m L ℏ displaystyle L z mathord m L hbar nbsp haben Die magnetische Quantenzahl m L displaystyle m L nbsp durchlauft dabei alle ganzzahligen Werte zwischen L displaystyle L nbsp und L displaystyle L nbsp wobei L displaystyle L nbsp die immer ganzzahlige Bahndrehimpulsquantenzahl des betreffenden Zustands ist Naheres siehe unter Richtungsquantelung Das Energieniveau eines zuvor entarteten Zustands spaltet sich dadurch in 2 L 1 displaystyle 2L mathord 1 nbsp energetisch aquidistante Zeeman Niveaus mit Energieverschiebungen E m a g ℏ g m L B displaystyle E mathrm mag hbar gamma m L B nbsp relativ zum ursprunglichen Niveau auf Diese haben fur D m L 1 displaystyle Delta m L pm 1 nbsp voneinander jeweils Abstand D E mag ℏ g B ℏ w L displaystyle Delta E text mag hbar gamma B equiv hbar omega L nbsp Die Grosse m B ℏ g e ℏ 2 m e displaystyle mu B hbar gamma equiv tfrac e hbar 2 m e nbsp wird als Bohrsches Magneton bezeichnet Zustande mit L 0 displaystyle L mathord 0 nbsp spalten uberhaupt nicht auf sog Singulett Zustande mit L 1 displaystyle L mathord 1 nbsp dreifach Triplett und fur beliebiges L displaystyle L nbsp in 2 L 1 displaystyle 2L 1 nbsp Niveaus Den normalen Zeeman Effekt erhalt man z B bei einem Ubergang von einem Zustand mit L 1 displaystyle L mathord 1 nbsp in einen mit L 0 displaystyle L mathord 0 nbsp Die magnetische Aufspaltung bewirkt uber die Quantenbedingung gerade die an den Spektrallinien beobachteten Frequenzverschiebungen um w L displaystyle pm omega L nbsp bzw Null Die Zirkularpolarisation um die Feldrichtung ergibt sich daraus dass die z Komponente des Drehimpulses des Elektrons sich um 1 ℏ displaystyle pm 1 hbar nbsp andert und das erzeugte Photon wegen der Drehimpulserhaltung den entgegengesetzten Drehimpuls haben muss Die gleichen Formeln gelten auch fur alle hoheren Bahndrehimpulse als L 1 displaystyle L mathord 1 nbsp wobei die Energieniveaus wegen des Faktors m L 0 1 2 displaystyle m L 0 pm 1 pm 2 ldots nbsp auch um Vielfache von ℏ w L displaystyle hbar omega L nbsp aufspalten Die entsprechende Aufspaltung der Spektrallinien um Vielfache von w L displaystyle pm omega L nbsp wird aber nicht beobachtet weil solche Ubergange wegen des stets 1 ℏ displaystyle 1 hbar nbsp betragenden Drehmoments des Photons die Emission mehrerer Photonen auf einmal erfordern wurden was ein stark unterdruckter Prozess ist Deshalb kommen praktisch nur Ubergange mit D m L 1 displaystyle Delta m L mathord pm 1 nbsp vor Man beobachtet also beim Zeeman Effekt im Allgemeinen weniger Spektrallinien als die Anzahl der Zeeman Niveaus angibt die durch die Aufspaltung entstehen Alle diese Falle werden wegen dieser gemeinsamen Erklarung Niveauverschiebung je nach m L displaystyle m L nbsp unter dem einzigen Begriff des normalen Zeeman Effekts zusammengefasst Anomaler Zeeman Effekt BearbeitenBei massiger Feldstarke Bearbeiten Beim anomalen Zeeman Effekt der viel haufiger als der normale Zeeman Effekt auftritt werden die Spektrallinien in mehr als drei Linien aufgespalten oft in eine gerade Anzahl Quartett Sextett usw Zur Deutung muss der Spin herangezogen werden Dieser nach der klassischen Physik nicht erklarbare Eigendrehimpuls s displaystyle vec s nbsp des Elektrons ist mit 1 2 ℏ displaystyle tfrac 1 2 hbar nbsp zwar nur halb so gross wie die Einheit ℏ displaystyle hbar nbsp des Bahndrehimpulses tragt aber mit der gleichen Starke der magnetischen Wirkung bei 1 Bohrsches Magneton Beim anomalen Zeeman Effekt treten also Bahn und Spinmagnetismus auf Fur das mit dem Spin verbundene magnetische Moment schreibt man m s g s g s displaystyle vec mu s g s gamma vec s nbsp mit dem anomalen g Faktor des Spins g s 2 displaystyle g s mathord approx 2 nbsp 5 Im Fall von Russell Saunders Kopplung setzt sich der Gesamtdrehimpuls J displaystyle vec J nbsp der Atomhulle aus der Summe aller Bahndrehimpulse L displaystyle vec L nbsp mit Quantenzahl L displaystyle L nbsp und der Summe aller Spindrehimpulse S displaystyle vec S nbsp mit Quantenzahl S displaystyle S nbsp des oder der Elektronen zusammen J L S displaystyle vec J vec L vec S nbsp Das resultierende magnetische Moment ist dann nicht mehr vollstandig durch die Quantenzahl J displaystyle J nbsp des Gesamtdrehimpulses bestimmt sondern hangt weiter davon ab wie gross die Bahn und die Spindrehimpulsquantenzahlen L displaystyle L nbsp und S displaystyle S nbsp darin sind Dies fliesst in den Landeschen g Faktor g j displaystyle g j nbsp des Niveaus ein Das Niveau wird im schwachen Magnetfeld in 2 J 1 displaystyle 2J mathord 1 nbsp aquidistante Zeeman Niveaus aufgespalten Der anomale Zeeman Effekt ist also eine Aufspaltung nach verschiedenen m j displaystyle m j nbsp Der normale Zeeman Effekt ist der Spezialfall des anomalen Zeeman Effekts bei dem m l m j displaystyle m l m j nbsp gilt weil der Spin wegen S 0 displaystyle S mathord 0 nbsp keinen Einfluss hat Die Energieverschiebung des Zeeman Niveaus mit m j displaystyle m j nbsp ist D E g j m j ℏ g B displaystyle Delta E g j m j hbar gamma B nbsp Wenn g j displaystyle g j nbsp im Anfangs und im Endzustand des Ubergangs der die betrachtete Spektrallinie hervorbringt verschiedene Grosse haben bewirkt dies die beobachtete Linienaufspaltung in mehr als drei Linien Anschaulich ausgedruckt prazediert dabei der Gesamthullendrehimpuls J displaystyle vec J nbsp im Anfangszustand mit einer anderen Larmorfrequenz w L g J g B displaystyle omega L g J gamma B nbsp als im Endzustand Nach der Lande Formel ist der g Faktor g j displaystyle g j nbsp fur ein Niveau einfach aus den Quantenzahlen J displaystyle J nbsp L displaystyle L nbsp und S displaystyle S nbsp berechenbar Voraussetzung ist dass die Quantenzahlen fur die Summe der Bahndrehimpulse allein und die Summe der Spins allein wohldefiniert sind Das ist fur Atome mit nur einem Elektron ausserhalb abgeschlossener Schalen z B H Na und andere Alkalimetalle immer gegeben durch dessen Quantenzahlen L ℓ displaystyle L mathord ell nbsp und S 1 2 displaystyle S mathord tfrac 1 2 nbsp Im Fall mehrerer Elektronen ausserhalb geschlossener Schalen muss die LS Kopplung vorliegen was fur die leichteren Elemente meist gegeben ist So war es mit Hilfe von Landes Formel moglich die drei Quantenzahlen J L S displaystyle J L S nbsp fur eine Vielzahl von Niveaus verschiedener Atome zu bestimmen was bei der Entschlusselung des Aufbaus der Atomhulle ein entscheidender Faktor war siehe auch Termsymbol nbsp Aufspaltungen der Wasserstoffniveaus unter Einfluss eines MagnetfeldesBei hoher Feldstarke Bearbeiten Hauptartikel Paschen Back Effekt Bei starker werdendem Magnetfeld zeigen sich im anomalen Zeeman Effekt Abweichungen von der Aquidistanz der Aufspaltung und manche der einzelnen Linien nahern sich so aneinander an dass sich schliesslich das Bild des normalen Zeeman Effekts mit nur dreifacher Aufspaltung ergibt Dies wird als Paschen Back Effekt bezeichnet Er wird dadurch erklart dass das angelegte Magnetfeld genugend stark ist um die ursprunglich vorhandene Kopplung von L displaystyle vec L nbsp und S displaystyle vec S nbsp zu einem wohlbestimmten Gesamtdrehimpuls J displaystyle vec J nbsp mit wohlbestimmter Quantenzahl J displaystyle J nbsp aufzubrechen so dass die beteiligten Niveaus Uberlagerungen verschieden grosser Gesamtdrehimpulse werden Dazu muss das aussere Magnetfeld so stark sein dass die Niveauaufspaltung weitaus grosser wird als die ursprungliche Energiedifferenz zum nachsten Niveau des Multipletts das bei denselben Quantenzahlen L displaystyle L nbsp und S displaystyle S nbsp fur Bahndrehimpuls und Spin einen anderen Gesamtdrehimpuls J displaystyle J nbsp hat Unter diesen Bedingungen stellen sich die magnetischen Momente von Spin und Bahndrehimpuls unabhangig voneinander zum Magnetfeld ein und verursachen wegen ihrer gleichen Grosse dann auch gleiche Niveauaufspaltungen Die Energieaufspaltung betragt D E g l m l g s m s ℏ g B displaystyle Delta E left g l m l g s m s right hbar gamma B nbsp Wegen des Wertes g s 2 displaystyle g s 2 nbsp ergibt sich auch bei halbzahligen Werten von m s displaystyle m s nbsp ein ganzzahliges Vielfaches von D E ℏ g B displaystyle Delta E hbar gamma B nbsp wie im normalen Zeeman Effekt Zeeman Effekt bei Kernen BearbeitenDer anomale Zeeman Effekt wurde auch an Atomkernen beobachtet Das ist insofern bemerkenswert als die magnetischen Kernmomente ca 103 105fach kleiner sind als bei der Atomhulle siehe den Faktor Masse in der Formel oben wahrend die Frequenzen der typischen Gammastrahlung von Kernen mindestens 104fach hoher liegen als bei optischen Spektrallinien Der Nachweis des Zeeman Effekts der somit eine mindestens ca 108fach bessere spektrale Auflosung verlangt gelang mit Hilfe des Mossbauer Effekts in den 1960er Jahren an den Kernen von 57Fe die dem extrem starken inneren Magnetfeld in magnetisiertem Eisen ausgesetzt waren Quadratischer Zeeman Effekt BearbeitenEin Magnetfeld induziert auch in abgeschlossenen Schalen der Atomhulle ohne permanentes magnetisches Moment immer ein Moment m i n d a m B displaystyle vec mu mathrm ind alpha mathrm m vec B nbsp mit der magnetischen Polarisierbarkeit a m displaystyle alpha mathrm m nbsp Dieses wechselwirkt ebenfalls mit dem externen Magnetfeld und fuhrt zu einer weiteren Energieaufspaltung D E a m B 2 displaystyle Delta E alpha mathrm m cdot B 2 nbsp Dieser Effekt ist im Allgemeinen wesentlich kleiner als der lineare Zeeman Effekt Anwendungen BearbeitenSpektroskopie Bearbeiten Der Zeeman Effekt hat zahlreiche Anwendungen in der Spektroskopie Elektronenspinresonanz ESR Kernspinresonanz NMR Kernspinresonanzspektroskopie Magnetresonanztomographie Mossbauer Spektroskopie u a In der Atomabsorptionsspektrometrie wird der Zeeman Effekt zur Untergrundkompensation verwendet Der Zeemaneffekt wird beim Zeeman Slower ausgenutzt William D Phillips Harold Metcalf 1982 einem Spezialfall der Laserkuhlung haufig im Vorfeld einer magneto optischen Falle Astronomie Bearbeiten nbsp Verbreiterung einer Absorptionslinie des Sonnenspektrums senkrechter Strich nahe einem Sonnenfleck links Rechts vergrossert dargestellt George Ellery Hale wies 1908 uber den Zeeman Effekt die Existenz starker Magnetfelder in Sonnenflecken nach 6 Das Bild zeigt links einen Sonnenfleck Entlang der senkrechten Linie wurde er spektroskopisch aufgelost Oberhalb und unterhalb des Sonnenflecks erscheint die Fraunhoferlinie nahezu ungestort Innerhalb des Sonnenflecks erscheint sie aufgeweitet Ein Magnetfeld B auf der Sonne von 0 1 Tesla verursacht eine Energieaufspaltung D E m B B 5 8 m e V displaystyle Delta E mu mathrm B cdot B 5 8 mathrm mu eV nbsp mit dem Bohrschen Magneton m B displaystyle mu mathrm B nbsp Sie ist nur in Spektrografen mit einer Auflosung besser als 10 4 zu beobachten Magnetogramme werden im Licht der aufgespaltenen magnetischen Linien aufgenommen Die Sonne erscheint grau Starke Abweichungen der Polaritat des Magnetfelds werden schwarz bzw weiss hervorgehoben und markieren aktive Zonen Siehe auch BearbeitenPaschen Back Effekt Aufspaltung bei sehr starken Magnetfeldern Zeeman Slower eine Bremstechnik fur Atomstrahlen mit Hilfe des Zeeman EffektesLiteratur BearbeitenDie Originalarbeiten sind Pieter Zeeman On the influence of Magnetism on the Nature of the Light emitted by a Substance In Philosophical Magazine Band 43 1897 S 226 doi 10 1080 14786449708620985 englisch http articles adsabs harvard edu pdf 1897ApJ 5 332Z harvard edu PDF abgerufen am 6 November 2020 niederlandisch Over den Invloed eener Magnetisatie op den Aard van het door een Stof uitgezonden Licht Amsterdam 1896 Original in den Verhandlungen der Koniglichen Niederlandischen Akademie Pieter Zeeman Doublets and triplets in the spectrum produced by external magnetic forces In Philosophical Magazine Bd 44 1897 S 55 doi 10 1080 14786449708621060 hollandisch in den Verhandlungen der Koniglichen Niederlandischen Akademie Amsterdam Over Doubletten en Tripletten in het Spectrum teweeggebracht door Uitwendige Magnetische Krachten I bis III 1897 Pieter Zeeman The Effect of Magnetisation on the Nature of Light Emitted by a Substance In Nature Bd 55 11 Februar 1897 S 347 doi 10 1038 055347a0 E P Lewis The Effects of a Magnetic Field on Radiation Memoirs by Faraday Kerr and Zeeman Read Books 2007 ISBN 1 4067 6505 8 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Faksimile Sammlung einiger Arbeiten von M Faraday J Kerr und P Zeeman Lehrbucher Richard P Feynman Robert B Leigthon Matthew Sands The Feynman Lectures on Physics Band 2 Addison Wesley Reading Massachusetts 1964 34 The Magnetism of Matter englisch caltech edu insbesondere die Abschnitte 34 2 Magnetic Moments and Angular momentum 34 3 The precession of atomic magnets Richard P Feynman Robert B Leigthon Matthew Sands The Feynman Lectures on Physics Band 3 Addison Wesley Reading 1964 12 4 The Zeeman Splitting S 12 9 Massachusetts englisch caltech edu Berechnung der Aufspaltung gemass der Quantenmechanik an einem einfachen Beispiel Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Zeeman effect Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Alexander Fromm Martin Horner Zeeman Effekt Memento vom 5 Juli 2010 im Internet Archive Universitat Freiburg Praktikumsversuch 8 September 2005 abgerufen am 2 Februar 2010 PDF Datei 434 kB Astrid Ebbing Aufbau des Zeeman Versuches fur das F Praktikum PDF Bachelorarbeit Ruhr Universitat Bochum Oktober 2007 abgerufen am 31 Oktober 2020 Messung des Zeeman Effekt am Cadmium Atom Erlauterung der Theorie des Aufbaus und moglicher systematische Fehler Zeeman Effekt html In Medienportal der Albert Ludwigs Universitat Freiburg Abgerufen am 6 November 2020 Demonstrations Versuch zum Zeeman Effekt mit einem Video Einzelnachweise Bearbeiten P Zeeman Ueber einen Einfluss der Magnetisirung auf die Natur des von einer Substanz emittirten Lichtes Verhandlungen der Physikalischen Gesellschaft zu Berlin S 127 1896 Die Internetquelle enthalt zwischen den Seiten des Artikels irrtumlich weitere Seiten des Bandes Nobelprize org Der Nobel Preis in Physik 1902 abgerufen am 6 November 2012 Anne J Kox Ein Pionier der Magneto Optik In Physik Journal Band 14 Nr 6 2015 S 51 53 pro physik de PDF abgerufen am 6 November 2020 K Hentschel Die Entdeckung des Zeeman Effekts als Beispiel fur das komplexe Wechselspiel von wissenschaftlichen Instrumenten Experimenten und Theorie In Physikalische Blatter Band 52 Nr 12 1996 S 1232 1235 doi 10 1002 phbl 19960521209 wiley com PDF abgerufen am 6 November 2020 Der genaue Wert ist g s 2 002 3 displaystyle g s 2 0023 dots nbsp und auf 12 Dezimalstellen genau gemessen weil die kleine Abweichung von 2 ein Prufstein fur die Quantenelektrodynamik ist CODATA Diese Abweichung wurde erst 1946 entdeckt und spielte fur den Zeeman Effekt und seine Anwendungen in der Spektroskopie praktisch keine Rolle mehr weshalb sie auch hier nicht weiter beachtet wird Horace W Babcock The Zeeman effect in astrophysics Physica 33 Nr 1 1967 S 102 121 doi 10 1016 0031 8914 67 90263 7 1 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Zeeman Effekt amp oldid 237326851