If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يكون للجسيمات الأولية وكذلك ل نواة الذرة ذات لف مغزلي نووي ، يكون لها عزما مغناطيسيا بسبب شحنتها ولفها حول محورها . ويرمز لهذا العزم المغناطيسي بالرمز .
ولا يمكن أن يتخذ اتجاه العزم المغناطيسي لأنوية الذرات أن تتخذ أي اتجاه عشوائي عند وجودها في مجال مغناطيسي خارجي وإنما تتخذ اتجاهات معينة يحدده العزم المغناطيسي للنواة . وعدد تلك الاتجاهات الممكنة يحددها عدد الكم المغزلي النووي (انظر: تعددية ). فلكل عدد كم مغزلي نووي توجد عدد من الاتجاهات ، وينتمي لكل اتجاه عدد كم مغزلي نووي مغناطيسي .
أمثلة :
و و .
في غياب مجال مغناطيسي خارجي تكون الحالات الواصفة ل لها نفس الطاقة (انظر الانفطار. وعند اصليت مجالا مغناطيسيا من الخارج عليها تنفصل عن بعضها البعض ويصبح لكل منها مستوى طاقة مختلف عن الآخر قليلا (وهذا ما نشاهد في تأثير زيمان ).
وتتعلق ظاهرة الرنين النووي بإثارة انتقالات اللف المغزلي النووي بين المستويات . وتتناسب الطاقة اللازمة لإثارة الرنين تناسبا طرديا مع شدة المجال المغناطيسي الخارجي ومع النسبة المغناطيسية الدورانية للنواة الذرية تحت الاختبار ، وتنطبق المعادلة :
تلك الطاقة تمتصها النواة من الموجة الكهرومغناطيسية المسلطة عليها من الخارج . ويظهر تردد الرنين في مطيافية الرنين النووي المغناطيسي في هيئة تردد لارمور ، وهو تردد في نطاق الموجات الراديوية . وتعمل مطيافات الرنين النووي عادة عند رتيت تردد البروتون بين 300 ميجاهيرتز و 1000 ميجاهيرتز (1 جيجاهيرتز).
إذا كانت جميع ذرات 1H- أو 13C- تؤدي نفس تردد لارمور بعينه لكانت الطريقة ليست صالحة لتعيين بنية المادة . ففي الحقيقة يعتمد تردد الرنين على كل ذرة بنفسها وعلى المجالات المغناطيسية للذرات المحيطة بها. تلك المجالات المغناطيسية الداخلية تختلف في شدة تفاعلها مع المجال المغناطيسي الخارجي بسبب تأثير الغلاف الإلكتروني للذرة وكذلك تتأثر أيضا بمغناطيسية الأنوية المجاورة . وبسبب تلك الاختلافات في خواص الأنوية تـُستغل مطيافية الرنين النووي في تفسير بنيات الجزيئات المختلفة.