Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция 11 элементы квантовой механики.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.08.2019
Размер:
164.86 Кб
Скачать

7

Лекция 11 Элементы квантовой механики Вопросы

1. Корпускулярно-волновой дуализм свойств веществ.

2. Некоторые свойства волн де Бройля.

3. Соотношения неопределенностей.

4. Волновая функция и ее статистический смысл.

1. Корпускулярно-волновой дуализм свойств веществ

Рис. 1. Иллюстрация идеи де Бройля возникновения стоячих волн на стационарной орбите для случая n = 4.

Попытки применить теорию Бора к более сложным атомам не увенчались успехом. Бор не смог дать физическую интерпретацию правилу квантования. Это было сделано десятилетием позже Луи де Бройлем (франц., 1892 – 1987 г.г.) на основе представлений о волновых свойствах частиц де Бройль предложил, что каждая орбита в атоме водорода соответствует волне, распро­стра­няю­щей­ся по окружности около ядра атома. Это явление очень похоже на ста­цио­нар­ную картину стоячих волн в струне с за­кре­плен­ными концами.

Луи де Бройль выдвинул в 1923 г. гипотезу об универсальности корпускулярно-волнового дуализма: с каждым микрообъектом (не только фотоном, но и электроном и др. частицами) связаны с одной стороны корпускулярные характеристики (энергия Е, импульс Р), а с другой стороны  волновые характеристики (частота  и длина волны ).

; ; . (1)

Это длина волны де Бройля, отвечающая движению частицы вещества.

Экспериментальные подтверждения

  1. Американские физики К. Дэвиссон (1881 – 1958) и Л. Джермер (1896 – 1971) обнаружили в 1927 году, что пучок электронов, рассеиваясь от естественной дифракционной решетки (кристалла никеля) дает отчетливую дифракционную картину, соответствующую формуле Вульфа – Брэггов.

2. В 1928 году английский физик Дж. Томсон (сын Дж. Томсона, открывшего за 30 лет до этого электрон) получил новое подтверждение гипотезы де Бройля. В своих экспериментах Томсон наблюдал дифракционную картину, возникающую при прохождении пучка электронов через тонкую поликристаллическую фольгу из золота.

  1. Рис. 2. Упрощенная схема опытов Дж. Томсона по дифракции электронов.

    K – накаливаемый катод, A – анод,

    Ф – фольга из золота.

    Рис. 3. Картина дифракции электронов на поликристаллическом образце при длительной экспозиции (a) и при короткой экспозиции (b).

    В 1948 году советский физик В.А. Фабрикант (р. 1907) показал, что волновые свойства присущи не только пучку, но и каждому электрону в отдельности. Для слабого пучка (промежуток времени между электронами больше в 104 раз времени прохождения электроном прибора) при длительной экспозиции была получена дифракционная картина.

Открытие волновых свойств микрочастиц привело к новым методам исследования: электронографии, нейтронографии, к новой отрасли науки – электронной оптики.

Для макроскопического тела m = 1 г, v = 1 м/c:

, такая длина волны не обна­ру­жи­вается решеткой.

2. Некоторые свойства волн де Бройля

Рассмотрим свободно движущуюся частицу массой m со скоростью v.

, (2)

т.е. фазовая скорость может быть больше скорости света.