Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
422-2008.doc
Скачиваний:
51
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
3.08 Mб
Скачать

2.2. Соотношение неопределенностей Гейзенберга Теоретический материал

Соотношение неопределенностей:

а) для координаты и импульса частицы

,

где рх - неопределенность проекции импульса частицы на ось х; х - неопределённость её координаты;

б) для энергии и времени:

,

где - неопределённость энергии данного квантового состояния; - время пребывания систему в этом состоянии.

Примеры решения задач

Задача 1. Используя соотношение неопределённостей , найти вы­ражение, позволяющее оценить минимальную энергию Е электрона, находящегося в одномерном потенциальной ящике шириной .

Решение

Из данного соотношения следует, что, чем точнее определяется положение частицы, тем более неопределенным становится импульс, а, следовательно, и энергия частицы. Неопределенность координаты электрона х = /2. Тогда соотношение неопределенностей можно записать в виде , откуда .

Неопределенность импульса не должна превышать значения самого импульса р, то есть < .

Энергия Е электрона, находящегося в одномерном потенциальном ящике, есть его кинетическая энергия Т, величину которой можно связать с импульсом соотношением:

E = .

Заменив p значением р (такая замена не увеличит энергии части­цы Е), получим: .

Задачи для самостоятельного решения и контрольных заданий

1. Исходя из того, что радиус атома водорода имеет значение порядка 0,1 нм, оцените скорость движения его электрона. [1 Мм/с]

2. Электрон с кинетической энергией Т=15 эВ находится в металли­ческой пылинке диаметром d=1мкм. Оценить относительную неточность / , с которой может быть определена скорость электрона. [ / = 10-4 ]

3. Во сколько раз дебройлевская длина волны частицы меньше неопре­деленности её координаты, которая соответствует относительной неопре­деленности импульса в 1%? [в 160 раз]

4. Предполагая, что неопределенность координаты движущейся части­цы равна дебройлевской длине волны, определить относительную неточ­ность р/р импульса этой частицы. [ р/р=0,16]

5. Оценить наименьшие погрешности, с которыми можно определить скорость электрона и протона, локализованных в области размером 1 мкм. [ 1 =200м/c; 2 =0,1м/с]

6. Положение свободного электрона определено с точностью до 1 мкм. Чему равна неопределенность в его скорости? [100 м/с]

7. Используя соотношение неопределенностей, оценить ширину одномерного потенциального ящика, в котором минимальная энергия электрона 10 эВ. [0,12 нм]

8. Альфа-частица находится в бесконечно глубоком, одномерном, прямоугольном потенциальном ящике. Используя соотношение неопределенностей, оценить ширину ящика, если известно, что минимальная энергия частицы 8 МэВ. [610-15 м]

9. Приняв, что минимальная энергия Е нуклона в ядре равна 10 МэВ, оценить, исходя из соотношения неопределенностей, линейные размеры ядра. [ = = 2,910-13 м.]

10. Используя соотношение неопределенностей, оценить низший энергетический уровень электрона в атоме водорода. Принять линейные размеры атома 0,1 нм. [Еmin = = 15 эВ]

11. Частица массой m находится в прямоугольной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Ширина ямы равна . При каких значениях кинетической энергии Т относительная неопределённость будет меньше 0,01?

[Т > (200 ]

12. Электрон с кинетической энергией Т =10 эВ локализован в области размером = 1,0 мкм. Оценить относительную неопределен­ность скорости электрона. [ =1,3 10-4]

13. Можно считать, что электрон в атоме водорода заключен в сферической области вокруг ядра радиусом r = 0,05 нм. С помощью соотношения неопределенностей оцените кинетическую энергию электрона. [150 эВ]

14. Свободно движущаяся нерелятивистская частица имеет относительную неопределенность кинетической энергии порядка 1,6·10-4. Оцените, во сколько раз неопределенность координаты такой частицы больше ее дебройлевской длины волны. [2103]

15. Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Ширина ямы равна . Оценить с помощью соотношения неопределённостей силу давления электрона на стенки этой ямы, при минимально возможной его энергии. [ ]

16. Среднее время жизни атома в возбужденном состоянии составляет с. При переходе атома в нормальное состояние испускается фотон, средняя длина волны которого равна 400 нм. Оценить ширину излучаемой спектральной линии. [8,510-15 м]

17. Среднее время жизни атома в возбужденном состоянии составляет с. При переходе атома в нормальное состояние испускается фотон, средняя длина волны которого равна 600 нм. Оценить относительную ширину излучаемой спектральной линии. [310-8]

18. Используя соотношение неопределённостей, оценить ширину энер­гетического уровня в атоме водорода, находящегося: а) в основном со­стоянии; б) в возбужденном состоянии. Время жизни атома в возбужден­ном состоянии равно 10-6 с.[а) 0; б) 0,1 мкэВ]

19. Чему равна предельная резкость спектральной линии с длиной волны =500 нм допускаемая принципом неопределённостей, если считать, что средняя продолжительность возбуждённого состояния атомов t.=10-8c.

[ 2,6 10-8]