- •Билет №1 Интерференция световых волн. Когерентность световых волн. Условие мах. И мин. Для интерференции света. Оптическая длина пути.
- •Опыт Юнга
- •Зеркала Френеля
- •Бипризма Френеля
- •Интерференция света в тонких пленках. Полосы равного наклона и равной толщины.
- •Билет №5 Кольца Ньютона. Способ их наблюдения. Радиусы колец.
- •Интерферометры. Интерферометр Майкельсона. Применение интерферометров.
- •Дифракция света. Принцип Гюйгенса и Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света.
- •Билет 8 Дифракция Френеля на круглом отверстии:
- •Билет №9 дифракция фраунгофера на одной щели.
- •Билет№10
- •Билет № 11 Дифракционная решетка как спектральный прибор. Угловая и линейная дисперсия. Разрешающая способность.
- •3. 7. Дисперсия и разрешающая сила спектрального прибора. @
- •Билет 13 Понятие о голографии. Получение и восстановление голографических снимков. Особенности голографического снимка.
- •Билет 14
- •Вопрос 18
- •Вопрос 19. Вращение плоскости поляризации света. Оптический активные вещества.
- •Вопрос 20 Магнитное вращение плоскости поляризации
- •Вопрос 21 Искусственная оптическая поляризация. Эффект Керра и Коттона- Мутона.
- •Вопрос 22 Поглощение света при прохождении через вещество. Механизм поглощения.
- •Вопрос 23 Рассеяние света в веществе.
- •Вопрос 24 Дисперсия света в веществе. Нормальная и аномальная дисперсия. Объяснение дисперсии света.
- •Вопрос 25 Эффект Вавилова- Черенкова.
- •Вопрос 26
- •Впорс 27 Связь между лучеиспускательной и поглащательной способностями тел.
- •Вопрос 28 Распределение световой энергии в спектре абсолютно- черного тела. Серые тела.
- •Вопрос 29 Теория Релея и Джинса. Затруднения классической теории излучения.
- •Вопрос 30 Квантовая гипотеза Планка. Энергия светвого кванта. Функция распределения Планка.
- •Вопрос 31
- •Вопрос 32
- •Вопрос 33
- •Вопрос 34
- •Вопрос 35
- •Вопрос 36
- •Вопрос 37
- •Вопрос 38
- •Вопрос 39
- •Вопрос 40
- •Вопрос 41
- •Вопрос 42
- •Вопрос 43
- •Вопрос 45 Частица в одномерной потенциальной яме. Квантование энергии.
- •Вопрос 46
- •Вопрос 47
- •Вопрос 48
- •Вопрос 49
- •Вопрос 50 Периодическая система химических элементов - естественная классификация химических элементов, являющаяся табличным выражением периодического закона д.И. Менделеева.
Вопрос 46
Тунне́льный
эффект, туннели́рование — преодоление
микрочастицей потенциального барьера
в случае, когда её полная энергия
(остающаяся при туннелировании неизменной)
меньше высоты барьера. Туннельный эффект
— явление исключительно квантовой
природы, невозможное и даже полностью
противоречащее классической механике.
Аналогом туннельного эффекта в волновой
оптике может служить проникновение
световой волны внутрь отражающей среды
(на расстояния порядка длины световой
волны) в условиях, когда, с точки зрения
геометрической оптики, происходит
полное внутреннее отражение. Туннельный
эффект можно объяснить соотношением
неопределённостей.[1] Записанное
в виде:
,
оно показывает, что при ограничении
квантовой частицы по координате, то
есть увеличении её определённости по x,
её импульс p становится
менее определённым. Случайным образом
неопределённость импульса
может
добавить частице энергии для преодоления
барьера. Таким образом, с некоторой
вероятностью квантовая частица может
проникнуть через барьер, а средняя
энергия частицы останется неизменной.
Конечное уравнение квантомеханического объяснения. Тогда для коэффициента прохождения через барьер получаем выражение
Вопрос 47
При
рассмотрении атома водорода, движение
его единственного электрона можно
рассматривать как движение в электрическом
поле ядра.
По аналогии с задачей о движении частицы
в потенциальной яме простой формы, здесь
необходимо найти решения стационарного
уравнения Шредингера в трехмерном
пространстве с конкретным видом
потенциальной энергии, описывающем его
электростатическое взаимодействие с
ядром
(2.1)
При решении уравнения Шредингера в данном случае используют специальные функции математической физики - сферические функции и сферическую систему координат, центр которой совпадает с центром ядра атома. Если записать уравнение Шредингера в сферических координатах (r, , ), то его можно строго аналитически решить, это решение представляют в виде произведения трех функций
(2.2)
Важной особенностью решения является его зависимость от трех чисел n, l, m, называемых квантовыми числами. В квантовой механике каждому решению соответствует определенное состояние атома со своим распределением электрона вокруг ядра, которое задается соответствующей волновой функцией, зависящей от трех квантовых чисел: n, l, m.
Квантовое
число n называется главным квантовым
числом, от него зависит значение полной
энергии атома водорода,
при этом атом может иметь не любые
значения энергии Е, а лишь некоторые
Еn.
Квантовое число n может принимать
следующий ряд значений n = 1, 2, 3, … .
Значения энергии Еn,
которые может иметь атом, называют
разрешенными значениями энергии атома,
а их совокупность Е1,
Е2,
… Е
представляет собой энергетический
спектр атома. Разрешенные значения
энергии обычно изображаются в виде
горизонтальных линий, называемых
энергетическими уровнями. Для атома
водорода квантовая механика предсказывает
точно такие же энергетические уровни,
что и теория Бора, т.е.
. (2.3)
Состояние атома с наименьшей энергией называется основным (n = 1), все остальные состояния – возбужденными (см. рис.8).
Рис.8. Схема
энергетических уровней атома водорода.
Орбитальное
квантовое число l связано с моментом
импульса орбитального движения электрона
вокруг ядра.
Так как электрон имеет электрический
заряд, то его движение вокруг ядра
приводит к появлению магнитного момента,
аналогичного магнитному моменту
кругового витка с током. Орбитальное
квантовое число l может принимать
целочисленные значения от 0 до n -1,
оно квантует величину момента импульса
L
и
магнитного момента
согласно соотношениям
,
(2.4)
где Б - постоянная, служащая единицей измерения магнитных моментов атомов и называемая магнетоном Бора. Сравнивая формулу квантования момента импульса с формулой квантования в теории Бора, можно заметить, что они не совпадают. Более того, при l=0, в квантовой механике возможны состояния атома с нулевым моментом импульса электрона. Опыт подтверждает существование квантовых состояний атома с нулевыми орбитальными моментами, хотя при классическом описании движения электрона в атоме по определенной орбите атом должен всегда обладать ненулевым моментом импульса.
Магнитное квантовое число m характеризует ориентацию момента импульса L и магнитного момента во внешнем силовом поле (например, магнитном или электрическом) и может принимать целочисленные значения от – l до + l . Согласно классической теории магнитный момент всегда стремится повернуться вдоль направления магнитного поля. В квантовой механике движение электрона таково, что магнитный момент может быть направлен в нескольких, строго определенных направлениях в зависимости от состояния атома, то есть он квантуется не только по величине, но и по направлению. Такое пространственное квантование приводит к тому, что проекции момента импульса и магнитного момента электрона на выделенное в пространстве направление могут иметь только строго определенные значения. Ориентацию магнитного момента и момента импульса задают как и в классической физике, указывая его компоненту вдоль оси z, совпадающей с направлением магнитного поля. В квантовой механике возможные проекции Lz и z определяются магнитным квантовым числом m с помощью соотношений
(2.5)
Так как формула квантования проекции механического момента соответствует вполне определенным направлениям ориентации в пространстве векторов L и , то эту формулу называют обычно формулой пространственного квантования.
