- •Вопрос 8. Уравнение Шредингера. Решение для свободной частицы.
- •Вопрос 10 Квантово-механическая частица в потенциальной яме с конечными стенками.
- •Вопрос 12 Туннельный эффект.
- •Вопрос 14 Строгая квантово-механическая теория атома водорода.
- •Вопрос16 Тонкая структура спектров, спин, теория Дирака.
- •Основы теории Дебая.
- •Вопрос 18 Периодическая система элементов. Электронная конфигурация. Ионизационный потенциал.
- •Вопрос20 Аномальный эффект Зеемана.
- •Вопрос 22 Магнитный резонанс (эпр, ямр).
- •Вопрос24 Строгая квантово-механическая теория атома водорода. Угловые зависимости волновой функции.
- •Вопрос26 Квазиклассическая волновая функция. Квантование Бора-Зоммерфельда. Нахождение уровней энергии одномерного потенциального ящика, атома водорода.
- •Вопрос28 Доплеровское расширение спектральной линии.
- •Вопрос 30 Суммирование механического момента в многоэлектронном атоме. Принцип Паули.
- •Вопрос 32 тоже,что и 18
- •Вопрос34 Квантовый генератор. Лазеры и мазеры.
Вопрос24 Строгая квантово-механическая теория атома водорода. Угловые зависимости волновой функции.
Одноэлектронная волновая функция атома обладает важным свойством; она может быть представлена в виде произведения двух функций, одна из которых зависит от радиального расстояния электрона от ядра атома, другая - только от угловых координат электрона. Угловая зависимость волновых функций d - электронов оказывается наиболее существенной при решении задачи, поставленной в теории кристаллического поля.
Вопрос26 Квазиклассическая волновая функция. Квантование Бора-Зоммерфельда. Нахождение уровней энергии одномерного потенциального ящика, атома водорода.
Квазиклассическое приближение,— самый известный пример квазиклассического вычисления в квантовой механике, в котором волновая функция представлена как показательная функция, квазиклассически расширенная, а затем или амплитуда, или фаза медленно изменяются.
Вопрос28 Доплеровское расширение спектральной линии.
Вопрос 30 Суммирование механического момента в многоэлектронном атоме. Принцип Паули.
При́нцип Па́ули (принцип запрета) — один из фундаментальных принципов квантовой механики, согласно которому два и более тождественных фермиона (частиц с полуцелым спином) не могут одновременно находиться в одном квантовом состоянии.
Принцип Паули можно сформулировать следующим образом: в пределах одной квантовой системы в данном квантовом состоянии может находиться только одна частица, состояние другой должно отличаться хотя бы одним квантовым числом.
Вопрос 32 тоже,что и 18
Вопрос34 Квантовый генератор. Лазеры и мазеры.
Ква́нтовый генератор — общее название источников электромагнитного излучения, работающих на основе вынужденного излучения атомов и молекул. В зависимости от того, какую длину волны излучает квантовый генератор, он может называться по разному: лазер, мазер, разер, газер. Ма́зер (англ. maser) — квантовый генератор, излучающий когерентные электромагнитные волны сантиметрового диапазона (микроволны). Его название — сокращение фразы «Усиление микроволн с помощью вынужденного излучения» Мазеры используются в технике (в частности, в космической связи), в физических исследованиях, а также как квантовые генераторы стандартной частоты.
Ла́зер это опти́ческий ква́нтовый генера́тор — устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного,монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения
Физической основой работы лазера служит квантовомеханическое явление вынужденного (индуцированного) излучения. Излучение лазера может быть непрерывным, с постоянной мощностью, или импульсным, достигающим предельно больших пиковых мощностей. В некоторых схемах рабочий элемент лазера используется в качестве оптического усилителя для излучения от другого источника. Существует большое количество видов лазеров, использующих в качестве рабочей среды все агрегатные состояния вещества. Некоторые типы лазеров, например лазеры на растворах красителей или полихроматические твердотельные лазеры, могут генерировать целый набор частот (мод оптического резонатора) в широком спектральном диапазоне. Габариты лазеров разнятся от микроскопических для ряда полупроводниковых лазеровдо размеров футбольного поля для некоторых лазеров на неодимовом стекле. Уникальные свойства излучения лазеров позволили использовать их в различных отраслях науки и техники, а также в быту, начиная с чтения и записи компакт-дисков и заканчивая исследованиями в области управляемого термоядерного синтеза.
