Корпускулярно волновой дуализм

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Физика
  • 25 25 страниц
  • 9 + 9 источников
  • Добавлена 21.06.2018
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Введение 3
1 Фотоэффект и дискретная природа света 5
2 Гипотеза де Бройля 11
3 Эксперименты по наблюдению волновых свойств частиц 14
3.1 Формула Вульфа-Брэгга 14
3.2 Дифракция электронов 15
3.3 Дифракция атомных и молекулярных пучков 17
5 Соотношение неопределённостей 19
Заключение 21
Перечень использованной литературы 23
Фрагмент для ознакомления

Дифракция микрочастиц, сыгравшая важную роль в установлении двойственной природы материи, в дальнейшем стала одним из основных методов изучения структуры вещества (нейтронография,электронография).4Соотношение неопределённостейОбнаружение корпускулярных свойств электромагнитных волн и волновых свойств частиц показало, что объекты микромира подчиняются необычным законам. Эти законы совершенно непривычны для нас, привыкших наблюдать за макроскопическими телами.Наше сознание выработало некоторые образы волны и частицы, вполне пригодные для описания объектов классической физики. Частица – это маленький, локализованный в пространстве сгусток вещества. Волна – это распределённый (не локализованный) в пространстве колебательный процесс. Каким образом эти понятия могут совмещаться в одном объекте (к примеру, в электроне)?Такое действительно трудно вообразить, но природа оказывается намного богаче нашего воображения. В своей повседневной жизни мы находимся очень далеко от микромира, и в привычном нам диапазоне макроскопических тел природа демонстрирует свои "крайние" проявления – в виде "только частиц" или "только волн". Вот почему волновые и корпускулярные свойства нам представляются несовместимыми друг с другом. Однако на самом деле это не так: в микромире оказывается, что один и тот же объект (к примеру, электрон) может легко обладать обоими свойствами одновременно.Так, будучи частицей, электрон локализован в пространстве; но, будучи волной, локализован не в точке, а "размазан" по некоторой области. Координаты и скорость электрона не могут быть измерены одновременно сколь угодно точно. Неопределённость координаты ∆x и неопределённость соответствующей проекции импульса ∆px оказываются связанными соотношением неопределённостей Гейзенберга:Соотношение неопределённостей имеет фундаментальный характер – оно применимо к любым объектам природы. Чем точнее мы знаем координаты объекта, тем больше получается разброс значений его импульса (то есть тем с большей скоростью объект "готов вылететь" из этой области). И наоборот, чем точнее мы знаем импульс объекта, тем меньше у нас информации о том, где этот объект находится.Однакопоскольку отсутствует возможность одновременно точно измерить координаты и скорость, то утрачивает смысл понятие траектории движения объекта. Ньютоновская механика перестаёт работать в микромире и уступает место квантовой механике.Существует несколько записей "соотношений неопределенности" Гейзенберга, к примеру:где – неопределенности (неточности) в измерении координат микрочастицы, анеточности в измерении составляющих импульса вдоль соответствующей координатной оси. Этими соотношениями показывается, что увеличение точности измерения одной из таких"сопряженных" величин сопровождает обязательное уменьшение точности при определении другой величины. Отметим, что к примеру,означает лишь ; точное же измерение других составляющих импульса ( и )при этом возможны.Иногда из соотношения неопределенности делается вывод, что вообще не существуют одновременные точные значения импульса и координат. Предполагается, что в заданный момент времени имеется определенноенепрерывное множество значений таких величин, которые имеют различные вероятностиреализации и очень острый максимумом в одном значении. На рисунке 6 показаны графики т.н. "волновых пакетов" для координаты и импульсав какой-то момент времени; по оси ординат откладывается"плотность вероятности" для каждого из этих значений. По этим функциям могут быть рассчитаны средниеквадратичные отклонения и (на рисунке 6 эти отклонения обозначаются иотсреднихзначений и ) [6]. Тогда соотношение Гейзенберга записывается в виде связи между этими флуктуациями (средними квадратичными отклонениями), к примеру, вдоль оси ОХ:Корпускулярно-волновые свойства частиц также накладывают ограничения и на одновременное измерение 2-х других "сопряженных" физических величин: времени и энергии.Рисунок 6 – "Волновые пакеты" для координаты и импульсаСоответствующее соотношение неопределенностей принимает вид:Величина может интерпретироваться как время, в течение которого у частицы имеется некоторое (наиболее вероятное) значение энергиис разбросом, который равен. Более строгий вывод соотношения между неточностями при определении энергии (системы или частицы) и временем нахождения в таком состоянии приводит также к этому соотношению.Смысл соотношения: если частица существует конечное время, то у ее энергии нет точного значения, оноявляется как бы размытым. Естественная ширина спектральных линий является прямым следствиемсоотношений Гейзенберга. На стационарной орбите время жизни электронаявляется неограниченно долгим и энергияопределена точно. В этом заключается физический смысл термина"стационарное состояние". Если же неопределенность в энергии электрона больше разности энергий соседних состояний:то нельзя с точностью утверждать, на каком уровне электроннаходится. Другими словами, на короткий промежуток времени порядка:электрон может перейти с первого уровняна второй, без излучения фотона, и после этого вернуться назад. Это –процессвиртуальный, который не наблюдается и, соответственно, не нарушает закон сохранения энергии[8].Похожие соотношения существуют и для других пар т.н. канонически сопряженных динамических переменных. Например, при вращении частицы вокруг некоторой оси по орбите радиусом, следствием неопределенности ее угловой координаты является неопределенность ее положения на орбите. Откуда следует, что неопределенность импульса микрочастицы соответствует неравенству:Учитывая связь момента импульса электронас его импульсом, получаем, откуда следует еще одно соотношение неопределенностей:Следствия из соотношений неопределенности:Отсутствие траекторий частиц. Для частицынерелятивистской и.В случае массивного объекта правая часть пренебрежимо мала, что дает возможностьизмеритьодновременно положение объекта и скорость (область справедливости классической механики). В атоме же Бора импульс электронаи неопределенность положения оказывается порядка радиуса орбиты.Невозможность состояния покоя в точке минимума потенциальной энергии.ЗаключениеКорпускулярно – волновой дуализм, а также опыты по дифракции электронов и протонов показали, что микрочастицы владеют волновыми свойствами и не являются материальными частицами в классическом понятии этого слова. Это привело к дальнейшему развитию квантовой механики, которая для микрочастиц ввела понятия делокализации и волновой функции. Принцип неопределенности Гейзенберга показал невозможность одновременного нахождения двух параметров для микрочастиц. Электрон, как и фотон не может иметь одновременно определенную координату и импульс.Корпускулярно – волновой дуализм выступил той основой, на которой была построена почти вся современная физика, астрономия, физика микрочастиц,квантовая механика. На основании этого принципа работают современные бытовые и научные приборы, инструменты, в качестве примера можно привести разнообразные фотоэлементы, которые можно встретить как в научной аппаратуре, так и в быту. Исследование вещества не было бы возможно без электронного микроскопа и электронографических методов.Однако, конечно, не в этих многочисленных прикладных применениях корпускулярно – волнового дуализма его основная ценность. Исключительная роль данной теории определяется тем, что она является фундаментом всего естествознания. Уровень этой науки определяет на сегодня уровень понимания всего окружающего нас мира, определяет уровень интеллектуальной зрелости человечества.Переченьиспользованнойлитературы1. Experimental Evidence for a Photon Anticorrelation Effect on a Beam Splitter: A New Light on Single-Photon Interferences P. Grangier, G. Roger and A. Aspect1, EPL (Europhysics Letters), Volume 1, Number 42. Окунь Л. Б. Введение в физику элементарных частиц. Библиотечка «Квант».№45. – М.: Наука, 1990, 112 с.3. Юхимец А.К Корпускулярно – волновой дуализм природных явлений [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://new-idea.kulichki.net/pubfiles/151125210701.pdf (Дата обращения 161.05.2018)4. Markus Arndt, Olaf Nairz, Julian Vos-Andreae, Claudia Keller, Gerbrand van der Zouw & Anton Zeilinger (14 October 1999). «Wave–particle duality of C60». Nature 401(6754): 680–682.5. G. Greenstein, A. Zajonc, The Quantum Challenge (Jone and Bartlett Publ., 2006) (Русскийперевод: Дж. Гринштейн, А. Зайонц. Квантовый вызов. М., Интеллект,2008, гл. 2).6. Ю.И. Воронцов Соотношение неопределенности и соотношение ошибка измерения – возмущение. Успехи физических наук. Т. 175, №10, октябрь 2005 г.7. Мандельшам Л.И. Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике М.: Наука, 1972. – 325 с.8. Геворкян Р. Г. Курс физики: Учеб. пособие. — М.: Высш. школа, 1979. – 656 с.9. Крылов H. C., Фок B. A., O двух основных толкованиях соотношения неопределенности для времении энергии, "Журнал экспериментальной и теоретической физики", 1974 г., т. 17, вып. 2.

1. Experimental Evidence for a Photon Anticorrelation Effect on a Beam Splitter: A New Light on Single-Photon Interferences P. Grangier, G. Roger and A. Aspect1, EPL (Europhysics Letters), Volume 1, Number 4
2. Окунь Л. Б. Введение в физику элементарных частиц. Библиотечка «Квант».№45. – М.: Наука, 1990, 112 с.
3. Юхимец А.К Корпускулярно – волновой дуализм природных явлений [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://new-idea.kulichki.net/pubfiles/151125210701.pdf (Дата обращения 161.05.2018)
4. Markus Arndt, Olaf Nairz, Julian Vos-Andreae, Claudia Keller, Gerbrand van der Zouw& Anton Zeilinger (14 October 1999). «Wave–particle duality of C60». Nature 401(6754): 680–682.
5. G. Greenstein, A. Zajonc, The Quantum Challenge (Jone and Bartlett Publ., 2006) (Русскийперевод: Дж. Гринштейн, А. Зайонц. Квантовый вызов. М., Интеллект,2008, гл. 2).
6. Ю.И. Воронцов Соотношение неопределенности и соотношение ошибка измерения – возмущение. Успехи физических наук. Т. 175, №10, октябрь 2005 г.
7. Мандельшам Л.И. Лекции по оптике, теории относительности и квантовой механике М.: Наука, 1972. – 325 с.
8. Геворкян Р. Г. Курс физики: Учеб. пособие. — М.: Высш. школа, 1979. – 656 с.
9. Крылов H. C., Фок B. A., O двух основных толкованиях соотношения неопределенности для времении энергии, "Журнал экспериментальной и теоретической физики", 1974 г., т. 17, вып. 2.

Вопрос-ответ:

Что такое фотоэффект и как он связан с дискретной природой света?

Фотоэффект - это явление, при котором световые кванты (фотоны) выбивают электроны из вещества. Это связано с дискретной природой света, так как фотоны обладают энергией, которая квантуется и не может принимать произвольные значения.

Какую гипотезу сформулировал Луи де Бройль?

Луи де Бройль сформулировал гипотезу о дуализме частиц, согласно которой каждой частице можно сопоставить волну определенной длины и частоты. Таким образом, частицы обладают не только корпускулярными, но и волновыми свойствами.

Какие эксперименты были проведены для наблюдения волновых свойств частиц?

Для наблюдения волновых свойств частиц были проведены различные эксперименты, такие как дифракция электронов, дифракция атомных и молекулярных пучков. В результате этих экспериментов было обнаружено, что частицы могут проявлять дифракцию и интерференцию, что указывает на их волновую природу.

Что такое формула Вульфа-Брэгга?

Формула Вульфа-Брэгга описывает условие дифракционного отражения волн на решетке. Эта формула позволяет вычислить угол, при котором происходит максимальное отражение волны от решетки. Формула имеет вид: nλ = 2d sinθ, где n - порядок дифракционного максимума, λ - длина волны, d - период решетки, θ - угол падения волны.

Как проявляется соотношение неопределенностей в связи с корпускулярно-волновым дуализмом?

Соотношение неопределенностей в связи с корпускулярно-волновым дуализмом гласит, что нельзя одновременно точно определить и положение и импульс частицы. Чем точнее мы определяем одну из этих величин, тем менее точно мы можем определить другую. Это связано с неоднозначностью в определении волновых параметров частиц и их корпускулярных свойств.

Что такое фотоэффект?

Фотоэффект - это явление, при котором световая энергия вызывает выход электронов из вещества. Когда свет падает на поверхность материала, его энергия передается электронам, при определенном уровне энергии электроны могут покинуть поверхность материала. Фотоэффект является одним из доказательств волново-частичной природы света.

Что такое гипотеза де Бройля?

Гипотеза де Бройля утверждает, что для всех материальных частиц, включая электроны и протоны, существует волнообразная природа. Это означает, что частицы могут проявлять как частицеобразные, так и волновые свойства. Главная формула, связанная с гипотезой де Бройля, показывает, что длина волны, связанная с частицей, обратно пропорциональна ее импульсу.

Какие эксперименты проводятся для наблюдения волновых свойств частиц?

Существуют различные эксперименты, которые демонстрируют волновые свойства частиц. Один из них - дифракция электронов, когда электронный луч проходит через узкую щель и образует интерференционные полосы на экране. Другой эксперимент - дифракция атомных и молекулярных пучков, где атомы или молекулы также проявляют интерференцию при прохождении через узкие отверстия.

Что такое соотношение неопределенности?

Соотношение неопределенности, также известное как принцип неопределенности Гейзенберга, утверждает, что нельзя одновременно точно измерить некоторые пары физических величин, такие как положение и импульс, или энергия и время. Это означает, что существует фундаментальное ограничение в измерении этих величин, и чем точнее одна величина измерена, тем менее точно можно измерить другую.

Что такое корпускулярно-волновой дуализм?

Корпускулярно-волновой дуализм - это свойство микрочастиц (таких как электроны или фотоны), которые могут вести себя как частицы и волны в зависимости от условий эксперимента.

Что такое фотоэффект и как связан с ним дискретная природа света?

Фотоэффект - это явление выбивания электронов из поверхности материала при попадании на него света. Дискретная природа света объясняет, почему электроны выбиваются с определенной энергией, а не непрерывно. Энергия света передается порциями, называемыми квантами или фотонами.

Что такое гипотеза де Бройля?

Гипотеза де Бройля утверждает, что все материальные частицы, такие как электроны или протоны, имеют волновые свойства. Это значит, что им можно приписать длину волны и считать их не только частицами, но и волнами.