Основы квантовой механики. Формула Де Бройля. Принцип неопределенности Гейзенберга
Реферат, 17 Февраля 2015, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Квантовая механика — раздел теоретической физики, описывающий физические явления, в которых действие сравнимо по величине с постоянной Планка. Предсказания квантовой механики могут существенно отличаться от предсказаний классической механики. Поскольку постоянная Планка является чрезвычайно малой величиной по сравнению с действием макроскопических объектов, квантовые эффекты в основном проявляются в микроскопических масштабах.
Содержание
Квантования механика
Описание…………………………………………………………………....3
История………………………………………………………………….….4
Математические основания квантовой механики ………………………5
Шредингеровское описание……………………………………………….6
Стационарное уравнение Шрёдингера……………………………………7
Неопределенность между координатой и импульсом…………………...7
Неопределенность между энергией и временем…………………………8
Необычные явления, мысленные эксперименты и парадоксы квантовой механики…………………………………………………………………………..8
Разделы квантовой механики……………………………..........................8
Интерпретация квантовой механики……………………………………..9
Литература………………………………………………………………...11
Формула Де Бройля
Корпускулярно-волновой дуализм……………………………………...12
Волны Де Бройля………………………………………………………....13
Литература………………………………………………………………...14
Принцип неопределенности Гейзенберга
Краткий обзор…………………………………………………………….15
Определение………………………………………………………………16
Обобщенный признак неопределенности ………………………………17
Общие переменные…...…………………………………………………..17
Интерпретация…………………………………………………………….18
Примечания ……………………………………………………………….19
Ссылки. Литература ……………………………………………...............20
Волновые свойства вщества
Описание.История......................................................................................21
Ускорители заряженных частиц ДЦ-60
Описание.....................................................................................................23 Направление научных исследований.......................................................24
Ядерные реакторы
Описание…………………………………………………………………26
История…………………………………………………………………..26
Механизм работы………………………………………………………..27
Физический принцип……………………………………………………29
Классификация…………………………………………………………..31
Литература……………………………
Вложенные файлы: 1 файл
Тематика Реферат.docx
— 512.45 Кб (Скачать файл)
Неопределенность между энергией и временем
Пусть ΔЕ — среднеквадратическое отклонение энергии
частицы, и Δt — время, требуемое для обнаружения
частицы.
Время Δt для обнаружения частицы с энергией
E±ΔЕ определяется следующим неравенством:
Необычные явления, мысленные эксперименты и парадоксы квантовой механики
Соотношение неопределённостей Гейзенберга
Корпускулярно-волновой дуализм
Дифракция электронов
Сверхтекучесть (Бозе-конденсат
)
Сверхпроводимость
Квантовая телепортация
Квантовая запутанность (Квантовая нелокальность, «Квантовое Вуду»)
Парадокс Эйнштейна — Подольского — Розена
Парадокс Клейна
Квантовый парадокс Зенона («Парадокс незакипающего чайника», связанный с аксиомой идеального измерения)
Кот Шрёдингера
Надбарьерное отражение
Теорема о запрете клонирования
Обменное взаимодействие
Разделы квантовой механики
В стандартных курсах квантовой механики изучаются следующие разделы
математическая основа квантовой механики и теория представлений;
точные решения одномерного стационарного уравнения Шрёдингера для различных потенциалов;
приближённые методы (квазиклассическое приближение, теория возмущений и т. д.);
нестационарные явления;
уравнение Шрёдингера в трёхмерном случае и теория углового момента;
теория спина;
тождественность частиц;
строение атомов и молекул;
рассеивание частиц;
Интерпретации квантовой механики
Существует множество интерпретаций квантовой теории, которые иногда плохо согласуются друг с другом. В то же время разногласия в интерпретациях не влияют на предсказания исходов конкретных экспериментов в рамках квантовой теории, и потому интерпретации являются нефальсифицируемыми, а следовательно, и ненаучными концепциями. Практическая ценность различных интерпретаций усматривается их сторонниками в некотором упрощении хода рассуждений при рассмотрении различных экспериментов, или обосновывается философскими соображениями.
Интерпретации квантовой механики :
Обычно квантовая механика формулируется для нерелятивистских систем. Рассмотрение частиц с релятивистскими энергиями в рамках стандартного квантовомеханического подхода, предполагающего фиксированное число частиц в системе, сталкивается с трудностями, поскольку при достаточно большой энергии частицы могут превращаться друг в друга. Эти трудности устраняются в квантовой теории поля, которая и является самосогласованной теорией релятивистских квантовых систем.
Важным свойством квантовой механики является принцип соответствия: в рамках квантовой механики доказывается, что в пределе больших величин действия (квазиклассич
еский предел) и в случае, когда квантовая система взаимодействует с внешним миром (декогеренция), уравнения квантовой механики редуцируются в уравнения классической физики (см. Теорема Эренфеста). Таким образом, квантовая механика не противоречит классической физике, а лишь дополняет её на микроскопических масштабах.
Некоторые свойства квантовых систем кажутся непривычными (невозможность одновременно измерить координату и импульс, несуществование определённой траектории частицы, вероятностное описание, дискретность средних значений наблюдаемых величин). Это вовсе не значит, что они неверны: это означает, что наша повседневная интуиция никогда не сталкивалась с таким поведением, т. е. в данном случае «здравый смысл» не может быть критерием, поскольку он годится только для макроскопических систем. Квантовая механика — самосогласованная математическая теория, предсказания которой согласуются с экспериментами. В настоящее время огромное число приборов, используемых в повседневной жизни, основываются на законах квантовой механики, как например — лазер или сканирующий туннельный микроскоп.
Классическая механика оказалась неспособной объяснить движение электронов вокруг атомного ядра. Например, согласно классической электродинамике, электрон, вращающийся с большой скоростью вокруг атомного ядра, должен излучать энергию. Тогда его кинетическая энергия должна уменьшаться и он должен упасть на ядро. Для понимания процессов, происходящих на уровне элементарных частиц, потребовалась новая теория. Квантовая теория — это совершенно новый взгляд на систему, позволяющий с огромной точностью описать необычное поведение электронов и фотонов
.
Литература
Физический энциклопедический словарь. Гл. ред. А. М. Прохоров. Ред. кол. Д. М. Алексеев, А. М. Бонч-Бруевич, А. С. Боровик-Романов и др. М.: Сов. Энциклопедия, 1984. — 944 с.
Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики. 5-е изд. Наука, 1976. — 664 с.
Боум А. Квантовая механика: основы и приложения. М.: Мир, 1990. — 720 c.
Джеммер М. Эволюция понятий квантовой механики. М.: Наука, 1985. — 384 с.
Дирак П. Принципы квантовой механики. 2-е изд. М.: Наука, 1979. — 480 с.
Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е. М. К
вантовая механика (нерелятивистская теория). — Издание 6-е, исправленное. — М.: Физматлит, 2004. — 800 с. — («Теоретическая физика», том III). — ISBN 5-9221-0530-2
Садбери А. Квантовая механика и физика элементарных частиц. М.: Мир, 1989. — 488 с.
Фадеев Л. Д., Якубовский О. А. Лекции по квантовой механике для студентов-математиков. Ленингр
ад, Изд-во ЛГУ, 1980. — 200 c.
Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Феймановские лекции по физике. Пер. с англ., Том. 8. Том 9., М., 1966—1967.
К. Коэн-Таннуджи, Б. Диу, Ф. Лалоэ. Квантовая механика. Т.1. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. — 944 с.
К. Коэн-Таннуджи, Б. Диу, Ф. Лалоэ. Квантовая механика. Т.2. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2000. — 800 с.
Шрёдингер Э. Избранные труды по квантовой механике, — М..: Наука, 1976.
Нейман И. Математические основы квантовой механики, — М.: Наука, 1964.
Паули В. Общие принципы волновой механики, — М. — Л.: ГИТТЛ, 1947.
Дирак П. А. М. Принципы квантовой механики (2-е издание), — М.: Наука, 1979.
Фущич В. И., Никитин А. Г. Симметрия уравнений квантовой механики, — М.: Наука, 1990.
Альбеверио С., Гестези Ф., Хёэг-Крон Р., Хольден Х. Решаемые модели квантовой механики. М.: Мир, 1991. - 568с.
Блохинцев Д. И. Принципиальные вопросы квантовой механики. М.: Наука, 1966.
«Квантовая механика» — статья в Физической энциклопедии.
Корпускулярно-волновой дуализм
Корпускулярно-волновой дуализм (или Квантово-волновой дуализм) — принцип, согласно которому любой объект может проявлять как волновые, так и корпускулярные свойства. Был введён при разработке квантовой механики для интерпретации явлений, наблюдаемых в микромире, с точки зрения классических концепций. Дальнейшим развитием принципа корпускулярно-волнового дуализма стала концепция квантованных полей в квантовой теории поля.
Как классический
пример, свет можно трактовать как поток
корпускул (фотонов), которые во многих
физических эффектах проявляют свойства электромагнитных волн. Свет
демонстрирует свойства волны в явлениях дифракции и интерфере
Тем не менее, эксперимент показывает, что фотон не есть короткий импульс электромагнитного излучения, например, он не может быть разделён на несколько пучков оптическими делителями лучей, что наглядно показал эксперимент, проведённый французскими физиками Гранжье, Роже и Аспэ в 1986 году . Корпускулярные свойства света проявляются при фотоэффекте и в эффекте Комптона. Фотон ведет себя и как частица, которая излучается или поглощается целиком объектами, размеры которых много меньше его длины волны (например, атомными ядрами), или вообще могут считаться точечными (например, электрон).
В настоящий момент концепция корпускулярно-волнового дуализма представляет лишь исторический интерес, так как служила только интерпретацией, способом описать поведение квантовых объектов, подбирая ему аналогии из классической физики. На деле квантовые объекты не являются ни классическими волнами, ни классическими частицами, приобретая свойства первых или вторых лишь в некотором приближении. Методологически более корректной является формулировка квантовой теории через интегралы по траекториям (пропагаторная), свободная от использования классических понятий.