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  1. The Stern-Gerlach experiment uses atoms of silver. Silver atoms have 47 electrons. Forty-six of them fill completely the n = 1, 2, 3, and 4 levels. The last electron is an n = 5 electron with zero orbital angular momentum (a 5s state). The only possible angular momentum is the intrinsic angular

  2. 13. Okt. 2004 · in a Stern-Gerlach experiment, then one could conclude that the angular momentum quantum number associated with the magnetic moment responsible for the deflection is 4−1 2 = 3 2. Turning now to the present experiment in which a beam of potassium atoms passes through an inhomo-geneous field, we note first that the total angular mo-

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  3. B12: Stern-Gerlach-Experiment . Aufgabenstellung . Im Versuch wird das historische Stern-Gerlach-Experiment zum Nachweis der Richtungs-quantelung des atomaren Drehimpulses mit Kaliumatomen nachvollzogen. 1. Durchführung des Stern-Gerlach-Experiments a) Bestimmen Sie den optimalen Heizstrom des Langmuir-Taylor-Detektors (LTD) aus der

  4. In diesem Praktikumsversuch geht es darum, die Entdeckung des magnetischen Moments von Otto Stern und Walter Gerlach zu bestätigen und damit ein Phänomen zu erklären, das aus klassischer Sicht nicht zu erwarten ist, nämlich die Aufspaltung des Atomstrahls in einzelne, separierte Teilstrahlen in einem inhomogenen Magnetfeld

  5. 100 Jahre Stern-Gerlach-Experiment • Kaum ein Physikexperiment der vergangenen 200 Jahre hat einen so großen Einfluss auf die Wissen-schaften gehabt, wie das Stern-Gerlach-Experiment [1]. • Es ist eines der experimentellen Fundamente der modernen Quan-tenphysik und der modernen Quan - tentechnologien und hat im letzten

  6. EinleitungWichtigePersonenMotivationDasStern-Gerlach-ExperimentPauli-PrinzipModerndeQuantenmechanik Der Stern-Gerlach-Versuch Lukas Mazur PhysikFakultät

  7. This field is a dipole field whose strength is measured by the dipole moment which can be shown, for a uniformly charged sphere of total charge q, to be given by. q. μS = 2mS, (6.5) ‘North pole’ field. exactly the same as in the orbital case. Figure 6.1: Magnetic field produced by a spinning charged sphere.