¿Por qué se realizó el experimento Stern-Gerlach con un átomo de plata?

Se puede hacer con cualquier átomo masivo que tenga un electrón no apareado en el orbital ‘s’ para que la división se produzca solo por el impulso del giro del electrón. La ventaja con los átomos masivos es que generalmente no obtienen mucha desviación de su trayectoria incidente debido a los campos externos. La plata tiene el número atómico 47, con configuración electrónica ~… .. [matemática] 4d ^ {10} 5s ^ {1}. [/ Matemática] El orbital externo 5s contiene solo un electrón en la órbita ‘s’. Tiene un momento angular orbital cero y un momento angular de giro distinto de cero. Cuando este tipo de átomos masivos pasan a través del campo magnético, el momento magnético de giro interactúa con el campo magnético externo aplicado. La interacción da como resultado la división del nivel ‘5s’ en dos niveles con números cuánticos magnéticos de giro [matemática] m_ {s} = + \ dfrac {1} {2} [/ matemática] y [matemática] m_ {s} = – \ dfrac {1} {2} [/ math] y aparece como división del rayo de plata en dos rayos

Los átomos de plata tienen un electrón no apareado en el orbital 5s. Como es el orbital s, tiene un momento angular orbital cero. Por lo tanto, el átomo de plata posee solo un momento angular medio giratorio, lo que se puede confirmar cuando se hace pasar el átomo de plata a través de un campo magnético no homogéneo, donde un haz se divide en dos.