Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KSYe_ekzamen (1).doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
28.10.2018
Размер:
392.19 Кб
Скачать

№33.Основные предпосылки для разработки квантовой теории.

В конце 19 начале 20 века открыты рентгеновские лучи, Беккерелем- явление радиоактивности Дж.Томсоном- электрон. Однако классическая физика не сумела объяснить эти явления. Теория относительности Энштейна потребовала пересмотра понятия пространств и времени. Специальные опыты подтвердили справедливость гипотезы Максвела об электромагнитной природе света. Можно было предположить, что изучение электромагнитных волн нагретыми телами обусловлено колебательным движением электронов. Но это предположение нужно было подтвердить сопоставлением теоретических и экспериментальных данных. Для теоретического рассмотрения законов излучения использовали модель абсолютного черного тела, т.е. тела, полностью поглощающего электромагнитные волны любой длинны и соответственно, излучающего все длинны электромагнитных волн. Примером абсолютного черного тела по излучающей способности может быть солнце, по поглощающей- полость с зеркальными стенками с маленьким отверстием. Стремясь преодолеть затруднения классической теории при объяснении излучения черного тела Планк в 1900г высказал гипотезу: атомы испускают электромагнитную энергию отдельными порциями-квантами. Энергия каждой порции прямопропорциональна частоте излучения. Таким образом, Планк указал путь выхода из трудностей с которыми столкнулась теория теплового излучения, после чего начала развиваться современная физическая теория, называемая квантовой физикой.

№34 Принцип неопределенности и дополнительности

Принцип неопределенности сформулировал нем физик Гейзенберх в виде соотношений неопределенностей(неточностей)

Принцип неопределенности состоит в том , что характеризующие физическую систему так называемые дополнительные физические величины(координата, импульс)не могут одновременно принимать точное значение . Этот принцип отражает двойственную корпускулярно-волновую природу элементарных частиц. Согласно принципу дополнительности, Бор, при экспериментальном исследовании микрообъекта могут быть получены точные данные либо о его энергиях и импульсах, либо о поведении в пространстве и времени .Эти данные полученные при взаимодействии микрообъекта с измерительными приборами дополняют друг друга.

№35 Принципы суперпозиции и тождественности

Принцип тождественности

Особенности и специфика взаимодействий между объектами микромира и макромира приводит к громадному многообразию. Для микро и макро объектов характерна индивидуальность : т.е. каждый объект описывается присуще только ему совокупностью свойств.

Можно назвать существенное различие между ядром Н2 и урана , хотя оба относятся к микромиру, также между марсом и землей. Вместе с тем можно говорить о тождественности элементарных частиц., т.е. тождественные частицы обладают одинаковыми физическими свойствами: массой, электрическим зарядом, спином, итд и поэтому все электроны вселенной считаются тождественными., т.е понятие о тождественности частиц чисто кванто-механическое.

Тождественные частицы подчиняются принципу тождественности.

Принцип тождественности- фундаментальный принцип , согласно которому состояние системы частиц получающихся друг из друга перестановкой тождественных частиц местами нельзя различить не в каком эксперименте. Такие состояния должны рассматриваться как одно физическое состояние.

В классической механике всегда можно проследить за движением эл.частиц и отличить друг от друга. В квантовой механике -полностью лишены индивидуальности.Состояние частиц в квантовой механике описывается волновой функцией , которая позволяет определить лишь вероятность нахождения частицы в данной точке пространства.

ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ

(Принцип наложения – допущения , согласно которым результирующий эффект представляет собой сумму эффектов , вызываемых каждым воздействующим явлением в отдельности(например правило параллелограмма) Выполняется , когда действующее явления не влияют др на др.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]