Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Квантовая механика / Учебное пособие.pdf
Скачиваний:
311
Добавлен:
21.06.2019
Размер:
2.06 Mб
Скачать

эффектами, приводящими, в частности, к взаимным превращениям поля и вещества. Для описания подобных эффектов в 30–е годы ХХ века была разработана квантовая электродинамика.

В данном учебном пособии эта теория не описывается. Поэтому здесь не приводятся и уравнения Максвелла. Нам потребуются лишь элементарные сведения об электростатике.

1.3.8. Электрическое поле

На основе обобщения опытных данных было показано, что потенциальная энергия взаимодействия двух заряженных материальных точек (точечных зарядов), находящихся на расстоянии r, равна

Φ(r) =

q1q2

+ E0 ,

(1.3.5)

r

 

 

 

где q1 и q2 — электрические заряды частиц. Соотношение (1.3.5)

удивительно похоже на (1.3.2), хотя описываемые этими формулами закономерности описывают совершенно разные физические явления. Причина такого сходства загадочна.

Формула (1.3.5) записана в системе СГСЕ. В системе СИ в знаменатель выражения (1.3.5) следует добавить электрическую постоянную ε0 , умноженную на 4π.

Соотношение (1.3.5) известно как закон Кулона.

43

1.3.9. Напряжённость электрического поля

Сила взаимодействия между точечными заряженными

частицами подсчитывается аналогично (1.3.3):

 

F =

q1q2

 

r2 r1

.

(1.3.6)

 

 

 

 

 

21

r 2

 

r

 

 

 

 

При этом, разумеется, как и в (1.3.4),

F12 = −F21.

Отношение силы, действующей на заряженную частицу со стороны электрического поля, созданного другой заряженной частицей или системой заряженных частиц, к заряду этой частицы,

E = F / q ,

(1.3.7)

называется напряжённостью электрического поля. Как видно из (1.3.6), (1.3.7), напряжённость электрического поля не зависит от величины заряда частицы, на которую со стороны поля действует сила, и определяется только свойствами источника поля.

Так, напряжённость поля, создаваемая первой частицей (1.3.6) в точке r, где находится вторая частица, получим, разделив в соответствии с (1.3.7) выражение (1.3.6) на заряд второй частицы:

44

E =

q1

r r1 .

(1.3.8)

r2

 

r

 

1.3.10. Другие поля

В ХХ веке, помимо гравитационного и электромагнитного, физикам стали известны и другие поля, связанные с силами взаимодействия разного рода микрообъектов — элементарных частиц: например, нуклонов (протонов, нейтронов), входящих в состав атомных ядер (так называемых ядерных сил). Все подобные объекты являются сугубо «квантовыми», т.е. не описываются классической физикой. Соответствующие взаимодействия изучаются методами экспериментальной физики высоких энергий и теоретически описываются релятивистской квантовой теорией поля — наукой, которая и в настоящее время ещё далека от завершения.

Сложности современной теории поля порождают множество измышлений и спекуляций. Так, например, приходится слышать и читать о некоем торсионном поле, которое будто бы обеспечивает мгновенную передачу информации на любые расстояния и обусловливает «эффект» телепатии. Сообщают о «пси» – поле, которое якобы позволяет людям обмениваться мыслями и воспринимать мир «шестым» чувством, и.т.п. Необходимо подчеркнуть, что все подобные «теории» не основаны на каких бы то ни было достоверных экспериментальных фактах и поэтому не воспринимаются всерьёз современной физикой.

45

Соседние файлы в папке Квантовая механика