【专家解说】:这个现象,跨越核物理学和固体物理学两个领域,并已得到许多学科的应用。它是由鲁
道夫·穆斯堡尔(Rodolf Mossbauer)于1968年发现的,那时他还是慕尼黑大学的学生。发射
Y射线的自由原子核会发生反冲,要从跃迁能量中减去反冲能量。通常,和跃迁能量比较起
来,反冲能量很小。反冲会使发射谱线产生很小的位移和加宽。但是,在某些固体中,在一
定的条件下,反冲的并不是单个原子,而是一小片质量实际上是无限大的晶体( 相对原子而
言),这时,谱线就变得极为尖锐子,因为光谱线的宽度仅取决于测不准原理。在较好的情
况下,能量分辨率可达1012分之一,用光学激光得到的最尖锐的线宽大约与此相同。穆斯堡
尔谱线的尖锐程度,能使人们观察到原来根本不可能观察到的一些现象,比如核能级的塞曼
效应、一些相对论效应、晶格周围原子对原子核产生的许多微扰以及化学效应等等。
关于穆斯堡尔效应的论文已经发表了数千篇。这类论文的发表就象雪崩一样,其实也不
过是物理学的不同领域之间的互相联系以及一个领域中发展的技术怎样深刻地影响另一个不
相关领域的又一个例子。使人能够想到的另一些例子还有赖曼效应、核磁感应,可能还有最
引人注目的示踪剂的使用等。这些学科间的相互联系和物理学中盛行的不断专业化的情况,
形成了鲜明的对照,表明了在不同的学科间保持联系的好处和必要性。化学家在很早以前就
遇到过这个问题,也许在他们的研究武器库中增加“新式武器”要比物理学家更快一些
参考文献:http://www.phzx.net/phzx/xxyd/wuli/jdwlxs/013/1305.asp
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