
- •3.Расчет интерференционной картины от двух источников.
- •6.Графическое вычисление результирующей амплитуды.Дифракция Френеля на круглом отверстии и на диске.
- •Дифракция френеля на круглых отверстиях
- •4. Интерференция света в тонких пластинах. Полосы равной толщины и полосы равного наклона.
- •5. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Прямолинейное распространение света. Принцип гюйгенса-френеля
- •Метод зон френеля
- •7.Дифракция в паралллных лучах.Дифракция от одной щели.Условия максимумов и минимумов
- •§5 Дифракционная решетка.
- •8.Дифракционная решетка.Дифракционные спектры.Условия главных максимумов
- •9.Пространственная решетка. Формула Вульфа Брегга.Исследования структуры кристаллов. Оптически однородная среда.
- •15.Дисперсия света.Спектры.Электронная теория дисперсии света.
- •2. Электронная теория дисперсии света
- •13.Двойное лучепреломление.Построения Гюйгенса для одноосных кристаллов.
- •14.Давление света.Опыты Лебедева.Классическое и квантовое объяснение давления..
- •16.Тепловое излучение.Испускательная и поглощательная способности.Абсолютно черное тело.Законкиргофа.
- •22 Формулы де Бройля. Опытное обоснование корпускулярно-волнового дуализма свойств вещества. Дифракция электронов.
- •23 Излучение Вавилова-Черенкова.
- •24 Волновая функция и уравнение Шредингера. Статический смысл волновой функции.
- •25 Уравнение Шредингера для стационарных состояний. Условия, налагаемые на волновую функцию. Нормировка волновой функции.
- •26 Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме бесконечной глубины. Квантование энергии. Принцип соответствия Бора.
- •27 Туннельный эффект. Линейный гармонический осциллятор.
- •28 Основное состояние атома водорода по Шредингеру. Энергия основного cостояния. Размеры атома водорода.
- •29.Постулаты Бора. Теория атома водорода по Бору. Недостатки теории Бора.
- •30.Спектр атома водорода и его объяснение. Спектральные закономерности Ридберга
- •31.Атом водорода в квантовой механике. Главное , орбитальное и магнитное поле.
- •32.Спин электрона. Спиновое квантовое число. Опыт Штерна и Герлаха.
- •33.Поглощение свет. Спонтанное и вынужденное испускание излучения. Инверсная населенность. Усиливающая среда
- •34.Оптические квантовые генераторы(лазеры). Метастабильный уровень. Особенности лазерного излучения.
- •§2 Трехуровневая схема
- •35.Лазеры. Усиливающая среда. Порог генерации лазерного излучения.
- •36 Цепная реакция деления.Критическиеразмеры.Коэффициент размножения нейтронов.Мгновенные и запаздывающие нейтроны.
- •37 Принцип Паули.Распределение электронов в атоме по состояниям.Периодическая система Менделеева.
- •40 Радиоактивность. Закон радиоактивного распада.Закономерностипроисхождения α- β-и γ-излучения атомных ядер.Правила смещения
- •41 Ядерные реакции и законы сохранения.Эффективное поперечное сечение.
- •46. Понятие о ядерной энергетике. Ядерные реакторы. Понятие трансурановых элементов
37 Принцип Паули.Распределение электронов в атоме по состояниям.Периодическая система Менделеева.
При́нципПа́ули (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. Распределение электронов в атоме происходит по принципу Паули, который может быть сформулирован для атома в простейшем виде: в одном и том же атоме не может быть более одного электрона с одинаковым набором четырех квантовых чисел: n, l,m,ms
Металлические свойства элементов в группе сверху вниз усиливаются, т.к. увеличивается количество энергетических уровней, отсюда увеличивается радиус атома , ослабевает притяжение электронов последнего энергетического уровня, уменьшается электроотрицательность, и следовательно усиливаются металлические свойства. В периоде от начала периода к концу металлические свойства ослабевают Т.К. возрастает заряд ядра атома элемента, усиливается притяжение электронов последнего энергетического уровня , возрастает электроотрицательность и ослабевают металлические свойства.
38Соотношение неопределенностей и его физический смысл
Если
имеется несколько (много) идентичных
копий системы в данном состоянии, то
измеренные значения координаты и
импульса будут подчиняться
определённомураспределению
вероятности —
это фундаментальный постулат квантовой
механики. Измеряя величину среднеквадратического
отклонения координаты
и среднеквадратического отклонения
импульса,
мы найдем что:
где ħ — приведённая
постоянная Планка.
Предыдущие математические результаты
показывают, как найти соотношения
неопределённостей между физическими
переменными, а именно, определить
значения пар переменных
и
,
коммутатор которых имеет определённые
аналитические свойства.
самое известное отношение неопределённости — между координатой и импульсом частицы в пространстве:
отношение
неопределённости между двумя
ортогональными компонентами
оператора полного
углового момента частицы:
где
различны
и
обозначает
угловоймомент вдоль оси
.следующее
отношение неопределённости междуэнергией и
временем часто представляется в
учебниках физики, хотя его интерпретация
требует осторожности, так как не
существует оператора, представляющего
время:
Следует
подчеркнуть, что для выполнения условий
теоремы, необходимо, чтобы оба
самосопряженных оператора были
определены на одном и том же множестве
функций. Примером пары операторов, для
которых это условие нарушается, может
служить оператор проекции углового
момента
и
оператор азимутального угла
.
Первый из них является самосопряженным
только на множестве 2π-периодичных
функций, в то время как оператор
,
очевидно, выводит из этого множества.
Для решения возникшей проблемы можно
вместо
взять
,
что приведет к следующей форме принципа
неопределенности[**
1]:
Однако,
при условие
периодичности несущественно и принцип
неопределенности принимает привычный
вид:
.
39 Заряд,масса и размеры атомных ядер.Зарядовые и массовые числа.Механический момент импульса ядра и его магнитный момент.Составядра.Нуклоны.атомные ядра имеют размеры примерно 10-14 -10-15 м (линейные размеры атома примерно 10~10 м). Атомное ядро состоит из элементарных частиц - протонов и нейтронов (протон-но-нейтронная модель ядра была предложена российским физиком Д. Д. Иваненко (р. 1904), а впоследствии развита В. Гейзенбергом).
Протон (р) имеет положительный заряд, равный заряду электрона, и массу покоя mp = 1,6726× 10- 27 кг »1836 те, где те - масса электрона. Нейтрон (n) - нейтральная частица с массой покоя тп-1,6749× 10- 27 кг »1839 те. Протоны и нейтроны называются нуклонами (от лат. nucleus - ядро). Общее число нуклонов в атомном ядре называется массовым числом А. Атомное ядро характеризуется зарядом Ze, где Z - зарядовое число ядра, равное числу протонов в ядре и совпадающее с порядковым номером химического элемента в Периодической системе элементов Менделеева. Известные в настоящее время 107 элементов таблицы Менделеева имеют зарядовые числа ядер от Z= 1 до Z= 107.
Ядро обозначается тем же символом, что и нейтральный атом: AZХ, где X - символ химического элемента, Z - атомный номер (число протонов в ядре), А - массовое число (число нуклонов в ядре).
Орбитальный
механический момент импульса атома
равен геометрической (векторной) сумме
орбитальных моментов всех электронов
атома:,Z
– число электронов.
4.
Орбитальный магнитный момент импульса
атома равен геометрической (векторной)
сумме магнитных моментов всех электронов
атома:Нукло́ны (от лат. nucleus —
ядро) — общее название
для протонов и нейтронов.С
точки зрения электромагнитного
взаимодействия протон
и нейтрон разные частицы, так как протон
электрически заряжен, а нейтрон —
нет. Однако с точки зрениясильного
взаимодействия,
которое является определяющим в масштабе
атомных ядер, эти частицы неразличимы,
поэтому и был введен термин «нуклон»,
а протон и нейтрон стали рассматриваться
как два различных состояния нуклона,
различающихся проекцией изотопического
спина.
Близость свойств изоспиновых состояний
нуклона является одним из
проявлений изотопической
инвариантности