5、原子物理与其它学科的关系原子物理与其他学科的关系原子物理应用技术物理+量子电子学固体物理物理常数测定激光、频标、导航晶体结构与缺陷太空科学通信技术化学物理地球与行星、大气层、气象激光技术、电离层反射分子的形成、化学反应能源科学医学天体物理新能源、痕量元素测量放射性效应原子光谱环境科学原子工程等离子体物理污染的监测、痕量元素测量原子的操纵、识别激发机制生物物理复杂大分子结构地球物理地磁场
5、原子物理与其它学科的关系:
基于原子核物理的核磁共振技术在已在物理学、化学、材料科学、生命科学和医学领域得到广泛的应用。(今年生物和医学的诺贝尔奖核磁共振:原子核的磁矩在恒定磁场和高频磁场同时作用且满足一定条件时所发生的共振吸收现象,一个磁矩和一个恒定磁场的相互作用能为:
基于原子核物理的核磁共振技术在已在物 理学、化学、材料科学、生命科学和医学领域得 到广泛的应用。(今年生物和医学的诺贝尔奖) 核磁共振:原子核的磁矩在恒定磁场和高 频磁场同时作用且满足一定条件时所发生的共振 吸收现象。 一个磁矩和一个恒定磁场的相互作用能为:
由于相互作用能的大小远小于原来核能级的相邻能级间的能量差,原来的一个核能级附加上相互作用能,只能分裂为2I+1个子能级。只有从交变电磁场吸收能量hv.处于低子能级的原子核就可以跃迁至高子能级即:恒定电磁场保证能级分裂,交变电磁场使其产生可观察的吸收峰。当把恒定的电磁场变为在空间有梯度的电磁场时,不同空间处的物体或同一样品的不同位置处的点,相互作用能不同。如同物体成象时的位相不同一样其共振频率不同,所表现出的吸收谱不同一核磁共振成像技术
由于相互作用能的大小远小于原来核能级 的相邻能级间的能量差,原来的一个核能级附 加上相互作用能,只能分裂为2I+1个子能级。 只有从交变电磁场吸收能量hν,处于低子能级的 原子核就可以跃迁至高子能级。 即:恒定电磁场保证能级分裂,交变电磁 场使其产生可观察的吸收峰。当把恒定的电磁 场变为在空间有梯度的电磁场时,不同空间处 的物体或同一样品的不同位置处的点,相互作 用能不同。如同物体成象时的位相不同一样, 其共振频率不同,所表现出的吸收谱不同—核 磁共振成像技术