
- •1.Тепловое излучение. Проблемы излучения абсолютно черного тела.
- •2. Орбитальный момент электрона. Гиромагнитное отношение.
- •1.Элементарная боровская теория водородного атома.
- •2. Нормальный эффект Зеемана
- •2.Внутренний и внешний фотоэффект
- •2.Квантовая гипотеза. Фотоны.
- •2.Соотношение неопределенности Гейзенберга
- •7 Билет
- •1. Уровни энергии в планетарной модели атома. Постулаты бора
- •2) Внутренний момент электрона
- •15 Билет
- •2. Движение свободной частицы
- •16 Билет
- •1.Корпускулярно-волновой дуализмсвойств веществ...
- •2. Эффект Комптона
- •17 Билет
- •1. Стационарное состояние. Волновая ф-ия.Усл-ие нормиповки
- •18 Билет
- •1. Операторы важнейших физ-их величин оператором пространственной координаты
- •21 Билет
- •2. Опыты Франка Герца
- •22 Билет
- •1.Закон смещения Вина
- •2. Аномалтный эффект Зеемана
- •23 Билет
- •1. Классическая теория изл-ия черного тела. Законы Вина
- •24 Билет
- •1. Закон Кирхгофа. Амплтуда вероятности.
- •2. Системы тождественных частиц
2.Квантовая гипотеза. Фотоны.
Гипо́теза
Пла́нка — гипотеза, выдвинутая 14 декабря
1900 года Максом Планком и заключающаяся
в том, что при тепловом излучении энергия
испускается и поглощается не непрерывно,
а отдельными квантами (порциями). Каждая
такая порция-квант имеет энергию
, пропорциональную частоте ν излучения:
где
h или
— коэффициент пропорциональности,
названный впоследствии постоянной
Планка. На основе этой гипотезы он
предложил теоретический вывод соотношения
между температурой тела и испускаемым
этим телом излучением — формулу Планка.
Фотоны.
Билет 6.
Корпускулярно-волновой дуализм. Энергия и импульс световых квантов. Гипотеза де-Бройля.
Корпускулярно-волновой дуализм – свойство любой микрочастицы обнаруживать признаки частицы (корпускулы) и волны. Наиболее ярко корпускулярно-волновой дуализм проявляется у элементарных частиц. Электрон, нейтрон, фотон в одних условиях ведут себя как хорошо локализованные в пространстве материальные объекты (частицы), двигающиеся с определёнными энергиями и импульсами по классическим траекториям, а в других – как волны, что проявляется в их способности к интерференции и дифракции. Так электромагнитная волна, рассеиваясь на свободных электронах, ведёт себя как поток отдельных частиц – фотонов, являющихся квантами электромагнитного поля (Комптона эффект), причём импульс фотона даётся формулой р = h/λ, где λ – длина электромагнитной волны, а h – постоянная Планка. Эта формула сама по себе – свидетельство дуализма. В ней слева – импульс отдельной частицы (фотона), а справа – длина волны фотона.
Дуализм электронов, которые мы привыкли считать частицами, проявляется в том, что при отражении от поверхности монокристалла наблюдается дифракционная картина, что является проявлением волновых свойств электронов. Количественная связь между корпускулярными и волновыми характеристиками электрона та же, что и для фотона: р = h/λ (р – импульс электрона, а λ – его длина волны де Бройля).
Корпускулярно-волновой дуализм лежит в основе квантовой физики.
Гипотеза де Бройля заключается в том, что французский физик Луи де Бройль выдвинул идею приписать волновые свойства электрону. Проводя аналогию между квантом, де Бройль предположил, что движение электрона или какой-либо другой частицы, обладающей массой покоя, связано с волновым процессом.
Гипотеза де Бройля устанавливает, что движущейся частице, обладающей энергией E и импульсом p, соответствует волновой процесс, частота которого равна:
а длина волны:
где p - импульс движущейся частицы.
2.Соотношение неопределенности Гейзенберга
В 1927 г. В.Гейзенберг открыл так называемые соотношения неопределенностей, в соответствии с которыми неопределенности координаты и импульса связаны между собой соотношением:
,
где
, h постоянная Планка.
Своеобразие
описания микромира в том, что произведение
неопределенности (точности определения)
положения Δx и неопределенности (точности
определения) импульса Δpx всегда должно
быть равно или больше константы, равной
–
.
Из этого следует, что уменьшение одной
из этих величин должно приводить к
увеличению другой. Хорошо известно, что
любое измерение сопряжено с определенными
ошибками и совершенствуя приборы
измерения, можно уменьшать погрешности,
т. е. повышать точность измерения. Но
Гейзенберг показал, что существуют
сопряженные (дополнительные) характеристики
микрочастицы, точное одновременное
измерение которых, принципиально
невозможно. Т.е. неопределенность –
свойство самого состояния, оно не связано
с точностью прибора.
Для других сопряженных величин – энергии E и времени t соотношения неопределенностей, имеет вид:
.
Это
означает, что при характерном времени
эволюции системы Δt , погрешность
определения ее энергии не может быть
меньше чем
.
Из этого соотношения следует возможность
возникновения из ничего, так называемых,
виртуальных частиц на промежуток времени
меньший, чем
и обладающих энергией ΔE. При этом закон
сохранения энергии не будет нарушен.
Поэтому по современным представлениям
вакуум это не пустота, в которой
отсутствуют поля и частицы, а физическая
сущность, в которой постоянно возникают
и исчезают виртуальные частицы.
Одним из основных принципов квантовой механики является принцип неопределенностей, открытый Гейзенбергом. Получение информации об одних величинах, описывающих микрообъект, неизбежно ведет к уменьшению информации о других величинах, дополнительных к первым. Приборы, регистрирующие величины, связанные соотношениями неопределенности, разного типа, они дополнительны друг к другу. Под измерением в квантовой механике подразумевается всякий процесс взаимодействия между классическим и квантовыми объектами, происходящий помимо и независимо от какого-либо наблюдателя. Если в классической физике измерение не возмущало сам объект, то в квантовой механике каждое измерение разрушает объект, уничтожая его волновую функцию. Для нового измерения объект нужно готовить заново. В этой связи Н. Бор выдвинул принцип дополнительности, суть которого в том, что для полного описания объектов микромира необходимо использование, двух противоположных, но дополняющих друг друга представлений.