核外電子排布遵循泡利不相容
原理、能量最低原理和洪特規(guī)則.能量最低原理就是在不違背泡利不相容原理的前提下,核外電子總是盡先占有能量最低的軌道,只有當(dāng)能量最低的軌道占滿后,電子才依次進(jìn)入能量較高的軌道,也就是盡可能使體系能量最低.洪特規(guī)則是在等價(jià)軌道(相同電子層、電子亞層上的各個(gè)軌道)上排布的電子將盡可能分占不同的軌道,且自旋方向相同.后來(lái)量子力學(xué)證明,電子這樣排布可使能量最低,所以洪特規(guī)則可以包括在能量最低原理中,作為能量最低原理的一個(gè)補(bǔ)充。
自旋為半整數(shù)的粒子(費(fèi)米子)所遵從的一條原理。簡(jiǎn)稱(chēng)泡利原理。它可表述為全同費(fèi)米子體系中不可能有兩個(gè)或兩個(gè)以上的粒子同時(shí)處于相同的單粒子態(tài)。電子的自旋,電子遵從泡利原理。1925年W.E.泡利為說(shuō)明化學(xué)元素周期律提出來(lái)的。原子中
電子的狀態(tài)由主量子數(shù)n、角量子數(shù)l、磁量子數(shù)ml以及自旋磁量子數(shù)ms所描述,因此泡利原理又可表述為原子內(nèi)不可能有兩個(gè)或兩個(gè)以上的電子具有完全相同的4個(gè)量子數(shù)n、l 、ml 、ms 。根據(jù)泡利原理可很好地說(shuō)明化學(xué)元素的周期律。泡利原理是全同費(fèi)米子遵從的一條
重要原則,在所有含有電子的系統(tǒng)中,在分子的化學(xué)價(jià)鍵理論中、在固態(tài)金屬、半導(dǎo)體和絕緣體的理論中都起著重要作用。后來(lái)知道泡利原理也適用于其他如質(zhì)子、中子等費(fèi)米子。泡利原理是認(rèn)識(shí)許多自然現(xiàn)象的基礎(chǔ)。最初泡利是在總結(jié)原子構(gòu)造時(shí)提出一個(gè)原子中沒(méi)有任何兩個(gè)電子可以擁有完全相同的量子態(tài)。
一個(gè)由2個(gè)費(fèi)米子組成的量子系統(tǒng)波函數(shù)完全反對(duì)稱(chēng)。
早期
20世紀(jì)早期,從做化學(xué)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),對(duì)于原子或分子,假若電子數(shù)量是偶數(shù),而不是奇數(shù),則這原子或分子會(huì)更具化學(xué)穩(wěn)定性(chemical stability)。1914年,約翰內(nèi)斯·里德伯建議,主量子數(shù)為 的電子層最多只能容納 個(gè)電子,但是他并不清楚為什么會(huì)出現(xiàn)因子 。
1916年,吉爾伯特·路易斯在論文《
原子與分子》(The atom and the Molecule)里表述出六條關(guān)于化學(xué)行為的假定,其中,第三條假定表明,“原子傾向于在每個(gè)電子層里維持偶數(shù)量的電子,更特別傾向于維持8個(gè)電子對(duì)稱(chēng)性地排列于立方體的8個(gè)頂點(diǎn)?!钡牵](méi)有試圖預(yù)測(cè)這模型會(huì)造成什么樣的光譜線,而任何模型的預(yù)測(cè)都必須符合實(shí)驗(yàn)結(jié)果
化學(xué)家歐文·朗繆爾于1919年提議,將每個(gè)
電子層按照其主量子數(shù) 分為 個(gè)同樣體積的“細(xì)胞”,每個(gè)細(xì)胞都固定于原子的某個(gè)區(qū)域,除了最內(nèi)部電子層的細(xì)胞只能容納1個(gè)電子以外,其它每個(gè)細(xì)胞都可容納2個(gè)電子。比較內(nèi)部的電子層必須先填滿,才可開(kāi)始填入比較外部的電子層。
1913年,尼爾斯·玻爾提出關(guān)于氫原子結(jié)構(gòu)的波爾模型,成功解釋氫原子線譜,他又試圖將這理論應(yīng)用于其它種原子與分子,但獲得很有限的結(jié)果。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)九年的研究,1922年,玻爾才又完成關(guān)于周期表內(nèi)各個(gè)元素怎樣排列的論述,并且建立了遞建原理,這原理給出在各個(gè)原子里電子的排布方法──每個(gè)新電子會(huì)占據(jù)最低能量空位。但是,波爾并沒(méi)有解釋為什么每個(gè)電子層只能容納有限并且呈規(guī)律性數(shù)量的電子,為什么不能對(duì)每個(gè)電子都設(shè)定同樣的量子數(shù)?
鈉D線是因自旋-軌道作用而產(chǎn)生的雙重線,波長(zhǎng)分別為589.6nm、589.0nm。由于施加弱外磁場(chǎng)而產(chǎn)生的反常塞曼效應(yīng)會(huì)使這雙重線出現(xiàn)更多分裂
*589.6nm的譜線是2P1/2態(tài)向2S1/2態(tài)躍遷產(chǎn)生的
譜線。
*589.0nm的譜線是2P3/2態(tài)向2S1/2態(tài)躍遷產(chǎn)生的譜線。
由于弱外磁場(chǎng)作用,2S1/2態(tài)能級(jí)會(huì)分裂成兩個(gè)子能級(jí),2P1/2態(tài)也會(huì)分裂成兩個(gè)子能級(jí),但由于兩個(gè)態(tài)的朗德g因子不同,因此會(huì)形成4條不同譜線。由于外磁場(chǎng)作用,2P3/2態(tài)能級(jí)會(huì)分裂成四個(gè)子能級(jí),但是從2P3/2的+3/2態(tài)不能躍遷至2S1/2的-1/2態(tài),從2P3/2的-3/2態(tài)不能躍遷至2S1/2的+1/2態(tài),因此總共會(huì)形成6條不同譜線。
泡利發(fā)展
泡利于1918年獲準(zhǔn)進(jìn)入慕尼黑大學(xué)就讀,阿諾·索末菲是他的
博士論文指導(dǎo)教授,他們時(shí)常探討關(guān)于原子結(jié)構(gòu)方面的問(wèn)題,特別是先前里德伯發(fā)現(xiàn)的整數(shù)數(shù)列 ,每個(gè)整數(shù)是對(duì)應(yīng)的電子層最多能夠容納的電子數(shù)量,這數(shù)列貌似具有特別意義。1921年,泡利獲得博士學(xué)位,在他的博士論文里,他應(yīng)用玻爾-索末非模型來(lái)解析氫分子離子H2+問(wèn)題。畢業(yè)后,泡利應(yīng)聘到哥廷根大學(xué)成為馬克斯·玻恩的助手,從事關(guān)于應(yīng)用天文學(xué)微擾理論于原子物理學(xué)的問(wèn)題。1922年,玻爾邀請(qǐng)泡利到哥本哈根大學(xué)的玻爾研究所做研究。在那里,泡利試圖解釋在原子譜光譜學(xué)領(lǐng)域的反常塞曼效應(yīng)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,即處于弱外磁場(chǎng)的堿金屬會(huì)展示出雙重線光譜,而不是正常的三重線光譜。泡利無(wú)法找到滿意的解答,他只能將研究分析推廣至強(qiáng)外磁場(chǎng)狀況,即
帕邢-巴克效應(yīng)(Paschen-Backer effect),由于強(qiáng)外磁場(chǎng)能夠退除自旋與原子軌道之間的耦合,將問(wèn)題簡(jiǎn)單化,這研究對(duì)于日后發(fā)現(xiàn)不相容原理很有助益。
隔年,泡利任聘為漢堡大學(xué)物理講師,他開(kāi)始研究形成閉合殼層的物理機(jī)制,認(rèn)為這問(wèn)題與多重線結(jié)構(gòu)有關(guān),因此他更加專(zhuān)注于研究堿金屬的雙重線結(jié)構(gòu)。按照那時(shí)由玻爾帶頭提倡的主流觀點(diǎn),因?yàn)樵雍说挠邢藿莿?dòng)量,才會(huì)出現(xiàn)雙重線結(jié)構(gòu)。泡利不贊同這論點(diǎn),1924年,他發(fā)表論文表明,堿金屬的雙重線結(jié)構(gòu)是因?yàn)殡娮铀鶕碛械囊环N量子特性,是一種無(wú)法用經(jīng)典力學(xué)理論描述的“雙值性”。為此,他提議設(shè)置新的雙值量子數(shù),只能從兩個(gè)數(shù)值之中選一個(gè)為量子數(shù)的數(shù)值。后來(lái)撒姆爾·高斯密特(Samuel Goudsmit)與喬治·烏倫貝克確認(rèn)這性質(zhì)是電子的自旋。
電子排列
從愛(ài)德蒙·斯通納(Edmund Stoner)的1924年論文里,泡利找到解釋電子排列的重要線索,斯通納在論文里提議,將電子層分成幾個(gè)電子亞層,按照角量子數(shù) ,每個(gè)電子亞層最多可容納 個(gè)電子。斯通納并且重點(diǎn)指出,在處于外磁場(chǎng)的堿金屬的光譜線里,角量子數(shù)為 的價(jià)電子,其分裂出的能級(jí)數(shù)量等于 。泡利敏銳地查覺(jué),在閉合殼層里,每個(gè)電子亞層都擁有 個(gè)電子,因?yàn)槊恳粋€(gè)電子都只能占據(jù)一個(gè)量子態(tài) ;其中, 是電子的總角
量子數(shù), 是總磁量子數(shù)。電子的角量子數(shù)與自秉角量子數(shù)(1/2)共同貢獻(xiàn)成總角量子數(shù);電子的磁量子數(shù)與自秉磁量子數(shù)(+1/2或-1/2)共同貢獻(xiàn)成總磁量子數(shù)。給定主量子數(shù)與角量子數(shù),則總角量子數(shù) 的數(shù)值可以為 或 。對(duì)于每個(gè)總角量子數(shù) ,總磁量子數(shù) 可以擁有 種數(shù)值??偤掀饋?lái),每個(gè)電子亞層可以擁有 個(gè)電子。1925年,泡利發(fā)表論文正式提出泡利不相容原理:在閉合殼層里的每個(gè)電子都有其獨(dú)特電子態(tài),而這電子態(tài)是以四個(gè)量子數(shù) 來(lái)定義。
1940年,泡利理論推導(dǎo)出粒子的自旋與統(tǒng)計(jì)性質(zhì)之間的關(guān)系,從而證實(shí)不相容原理是相對(duì)論性量子力學(xué)的必然后果。保羅·埃倫費(fèi)斯特于1931年指出,由于泡利不相容原理,在原子內(nèi)部的束縛電子不會(huì)全部掉入最低能量的原子軌道,它們必須按照順序占滿越來(lái)越高能量的原子軌道。因此,原子會(huì)擁有一定的體積,物質(zhì)也會(huì)那么大塊。[10][11]:25,561-562。1967年,弗里曼·戴森與安德魯·雷納(Andrew Lenard)給出嚴(yán)格證明,他們計(jì)算吸引力(電子與核子)與排斥力(電子與電子、核子與核子)之間的平衡,推導(dǎo)出重要結(jié)果:假若不相容原理原理不成立,則普通物質(zhì)會(huì)坍縮,占有非常微小體積。
1964年,夸克的存在被提出之后不久,奧斯卡·格林柏格(Oscar Greenberg)引入了色荷的
概念,試圖解釋三個(gè)夸克如何能夠共同組成重子,處于在其它方面完全相同的狀態(tài)但卻仍滿足泡利不相容原理。這概念后來(lái)證實(shí)有用并且成為夸克模型(quark model)的一部分。1970年代,量子色動(dòng)力學(xué)開(kāi)始發(fā)展,并構(gòu)成粒子物理學(xué)中標(biāo)準(zhǔn)模型的重要成份。
假如將任何兩個(gè)粒子對(duì)調(diào)后波函數(shù)的值的符號(hào)改變的話,那么這個(gè)波函數(shù)就是完全反對(duì)稱(chēng)的。這說(shuō)明兩個(gè)費(fèi)米子在同一個(gè)系統(tǒng)中永遠(yuǎn)無(wú)法占據(jù)同一量子態(tài)。由于所有的量子粒子是不可區(qū)分的,假如兩個(gè)費(fèi)米子的量子態(tài)完全相同的話,那么在將它們對(duì)換后波函數(shù)的值不應(yīng)該改變。這個(gè)悖論的唯一解是該波函數(shù)的值為零:
比如在上面的例子中假如兩個(gè)粒子的位置波函數(shù)一致的話,那么它們的自旋波函數(shù)必須是反對(duì)稱(chēng)的,也就是說(shuō)它們的自旋必須是相反的。
該原理說(shuō)明,兩個(gè)電子或者兩個(gè)任何其他種類(lèi)的費(fèi)米子,都不可能占據(jù)
完全相同的量子態(tài)。通常也稱(chēng)為泡利不相容原理(因奧地利物理學(xué)家泡利(1900~1958)而得名)。
這是由奧地利物理學(xué)家泡利(1900~1958)而得名。1924年,泡利發(fā)表了他的“不相容原理”:原子中不能有2個(gè)電子處于同一量子態(tài)上。這一原理使得當(dāng)時(shí)所知的許多有關(guān)原子結(jié)構(gòu)的知識(shí)變得有條有理。這就是“泡利原理”,即泡利不相容原理。泡利本人獲得了1945年度的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),泡利原理就是電子除空間運(yùn)動(dòng)狀態(tài)外,還有一種狀態(tài)叫做自旋。電子自旋不可以簡(jiǎn)單地比喻成球的自轉(zhuǎn),而是電子的固有屬性(內(nèi)秉屬性),是空間外的另一個(gè)維度的物理量。電子自旋有兩種狀態(tài),常用上下箭頭表示自旋狀態(tài)相反的電子。在一個(gè)原子軌道里,最多只能容納兩個(gè)電子,而且它們的自旋狀態(tài)相反,這就是由泡利首先提出的,并以其名字命名的泡利原理。我們知道電子是帶負(fù)電荷的物質(zhì)粒子,而什么是電荷及電荷的本質(zhì)是什么,為什么物質(zhì)會(huì)帶電,電與什么物理量有關(guān)的這個(gè)基本概念,是至今我們也沒(méi)有弄明白的一個(gè)基本概念。
而我們所接受的電荷的所有基本概念和基本理論,全來(lái)自于庫(kù)侖的物理實(shí)驗(yàn)和庫(kù)侖定律。而每當(dāng)我打開(kāi)這些理論書(shū)籍,想去尋求這些答案時(shí),就會(huì)非常失望。因此弄不清物質(zhì)的質(zhì)量來(lái)源和帶電本質(zhì),是造成我們無(wú)法去統(tǒng)一物質(zhì)之間的四種基本力的最大障礙。而愛(ài)因斯坦的質(zhì)能公式和普朗克量子能量理論及正反物質(zhì)能夠相互湮滅的事實(shí),就已經(jīng)回答了這些問(wèn)題。
如果弄清了這二個(gè)最基本理論問(wèn)題,就可以弄請(qǐng)電子為什么自旋及電子自旋的角動(dòng)量是從何而來(lái)的道理。就可以避免得出相互排斥的電子可以形成化學(xué)鍵,違反庫(kù)侖定律的結(jié)論。也可解釋相互
排斥的質(zhì)子為什么可以形成原子核的原因。
上述的泡利不相容原理,不是定理,就已說(shuō)明它沒(méi)有理論依據(jù)。但得出的結(jié)論卻與用愛(ài)因斯坦和普郎克量子能量理論得出的結(jié)論是一致的,就證明了它的正確。而它的意義就在于能夠解決很多的理論問(wèn)題。
有愛(ài)因斯坦的質(zhì)能公式和普朗克的量子能量公式和正反物質(zhì)相互湮滅的實(shí)驗(yàn)結(jié)果為依據(jù),這都成為光與原子物理教科書(shū)中的最基本的概念。