Замораживание орбитального момента (англ. Orbital-Moment Quenching) — парадокс квантовой механики. Согласно законам классической механики, электроны в атомах, находящиеся в состояниях, должны создавать в окрестностях ядер атомов магнитные поля , где — орбитальный момент количества движения. Так, вблизи ядра атома фтора электронами должно создаваться магнитное поле в 600000 Гс.[1] В действительности эти магнитные поля в атомах и молекулах не наблюдаются.
Влияние внешних электрических зарядов от соседних атомов приводит к снятию вырождения электронных состояний электронов атомной оболочки и, как следствие, к явлению замораживания орбитального момента[1].
Вычислим среднее значение — компоненты момента количества движения. Оператор момента количества движения имеет вид . Матричный элемент оператора момента количества движения для действительных волновых функций равен . Из этого следует, что либо равно нулю, либо чисто мнимой величине. Диагональные матричные элементы эрмитового оператора должны быть действительными. Таким образом . Подобные рассуждения можно провести и для — компонент момента количества движения.
Это явление кратко называют заморозкой орбитальный момента количества движения. Для него необходимо, чтобы волновая функция была действительной. Если она является собственной функций гамильтониана в отсутствие магнитного поля, то действительным должен быть и гамильтониан[2].
Физически явление замораживания орбитального момента электрона объясняется тем, что орбита электрона под действием внешних зарядов прецессирует и перестает лежать в одной плоскости[3].
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .