
- •Сегодня: Thursday, July 4, 2019
- •1. Гипотеза де Бройля
- •Эксперимент Дэвиссона и Джермера
- •а - прибор для наблюдения отражения электронов от поверхности кристалла;
- •Зависимость силы тока от угла β при различных энергиях электронов:
- •2. Свойства микрочастиц
- •Рассмотрим следующий эксперимент:
- •Дифракция электронов на щелях
- •3.Соотношение неопределенностей
- •Для микрочастиц в силу корпускулярно- волновой двойственности их свойств одновременно задать координату и
- •Для канонически-сопряженных величин справедливо соотношение неопределенностей Гейзенберга:
- •Дифракция частицы на щели:
- •Соотношение неопределенностей указывает, в какой мере возможно пользоваться понятиями классической механики применительно к
- •Отличие измерений в квантовой области от классических измерений:
- •Выводы, вытекающие из соотношения неопределенностей Гейзенберга:
- •4. Волновая функция
- •Интегрируя по всему пространству, получаем вероятность того, что частица находится в одной из
- •Условия, налагаемые на волновую функцию:
- •5.Уравнение Шредингера
- •Временное (общее) уравнение Шредингера выглядит следующим образом:
- •Если силовое поле, в котором движется частица, стационарно (постоянно во времени), то функция
- •Уравнение Шредингера, как общее, так и стационарное, удовлетворяет принципу суперпозиции:
- •6. Квантование физических величин
- •Собственные значения физических величин
- •• Коммутирующие операторы:
- •Итак, всякой физической величине F(r,p) в квантовой механике сопоставляется оператор
- •Стационарное уравнение Шредингера можно записать в виде

Сегодня: Thursday, July 4, 2019
Лекции 19, 20
Элементы квантовой механики
Содержание лекции:
• Гипотеза де Бройля
Эксперимент Дэвиссона и Джермера
•Свойства микрочастиц
•Соотношение неопределенностей
•Волновая функция
•Уравнение Шредингера
•Квантование физических величин

1. Гипотеза де Бройля
Свет ведет себя двойственным образом – корпускулярно- волновой дуализм.
В 1924 г. Луи де Бройль выдвинул гипотезу об
универсальности дуализма – волновые и одновременно
корпускулярные свойства присущи не только свету, но и веществу:
с любой движущейся частицей связана плоская
монохроматическая волна, распространяющаяся в направлении скорости частицы – волна де Бройля (фазовая волна, волна вещества).
Длина волны де Бройля: |
Частота: |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h |
|
|
|
v |
E |
|
|
|
p |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
h |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р – импульс частицы; Е – ее энергия.

Эксперимент Дэвиссона и Джермера
отражение электронов от поверхности монокристалла никеля (кубическая система) - экспериментальное подтверждение гипотезы де Бройля:
-Узкий пучок моноэнергетических электронов (с одинаковой скоростью) направлялся на поверхность монокристалла;
-Отраженные электроны улавливались цилиндрическим электродом, присоединенным к гальванометру;
-Интенсивность отраженного пучка оценивалась по величине силе тока, текущего через гальванометр;
-Варьировались скорость электронов и угол между направлением падающего пучка и осью принимающего электрода.

а - прибор для наблюдения отражения электронов от поверхности кристалла;
б – участок поверхности кристалла при сильном увеличении. Упорядоченные ряды атомов на поверхности металла действовали подобно штрихам тонкой дифракционной решетки;
в реальная схема эксперимента Дэвиссона и Джермера

Зависимость силы тока от угла β при различных энергиях электронов:
- рассеяние оказалось наиболее интенсивным при определенном значении угла β, соответствующему отражению от атомных плоскостей.
Длины волны, рассчитанные по формуле, предложенной де Бройлем, и по формуле Вульфа-Брэггов, совпали, подтверждая волновые свойства электронного пучка (дифракция).

2. Свойства микрочастиц
Микрочастицами называются
•элементарные частицы (как заряженные, так и нейтральные – электроны, нейтроны, фотоны…)
•сложные частицы, состоящие из сравнительно небольшого числа элементарных частиц (ядра, атомы…).
Это особые образования, обнаруживающие как волновые, так и корпускулярные свойства:
-отличие микрочастицы от волны заключается в том, что она всегда обнаруживается как неделимое целое.
-отличие микрочастицы от макрочастицы заключается в том, что к ней не применимо понятие траектории.

Рассмотрим следующий эксперимент:
узкий пучок моноэнергетических электронов проходит через преграду с двумя узкими щелями:
При поочередном открывании щелей получаются классические кривые распределения электронов;
Если открыть обе щели, распределение электронов не будет наложением двух первых распределений, а будет
аналогична картине, получающейся при наложении двух когерентных световых волн.
На движение электрона влияют оба отверстия, что несовместимо с понятием траектории (электрон должен был бы пройти либо через одну щель, либо через вторую).

Дифракция электронов на щелях
Законы интерференции и дифракции действуют для пучков элементарных частиц также, как для световых волн.
Ни одна макрочастица не может служить прообразом микрочастицы, т.к. с уменьшением размеров начинают проявляться принципиально новые свойства, не обнаруживающиеся у макрочастиц (через отверстие не может пройти полэлектрона).

3.Соотношение неопределенностей
Вклассической механике состояние материальной точки (классической частицы) определяется заданием значений координат импульса, энергии и т.д.
-динамических переменных. Основное соотношение – II закон Ньютона,
при решении которого определяется траектория частицы (координата и импульс определены для каждого момента времени).
Микрообъекту не могут быть приписаны указанные динамические переменные, но:
•информация о микрочастицах получается при наблюдении их взаимодействия с приборами (макроскопическими телами).
•по этой причине результаты измерений выражаются в терминах, разработанных для характеристики макротел, т.е. через значения динамических характеристик. В соответствии с этим измеренные значения динамических переменных приписываются микрочастицам. Например,
говорят о состоянии электрона, в котором он имеет такое-то значение энергии, и т.д.

Для микрочастиц в силу корпускулярно- волновой двойственности их свойств одновременно задать координату и импульс невозможно