实物粒子的波粒二象性.ppt
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1、1,21.4 德布罗意假设 电子衍射实验,光具有粒子性,又具有波动性。,光子能量和动量为:,一、德布罗意物质波的假设,2,1924年,德布罗意大胆地设想,波粒二象性不是光所特有的,一切实物粒子也具有波粒二象性。,实物粒子:静止质量不为零的那些微观粒子,如原子、电子、中子等。,粒子性:主要是指它具有集中的不可分割的特性。,波动性:它能在空间表现出干涉、衍射等波动现象,具有一定的波长、频率。,实物粒子的波称为德布罗意波或物质波,物质波的波长称为德布罗意波长。,3,德布罗意波长为:,若考虑相对论效应,则:,若 c 时,不考虑相对论效应,则:,德布罗意公式,质量为m、速率为 的自由粒子,一方面可用能量
2、E和动量P来描述它的粒子性;另一方面可用频率 和波长 来描述它的波动性。它们之间的关系为:,4,德布罗意(Louis Victor due de Broglie,1892-1960),德布罗意原来学习历史,后来改学理论物理学。他善于用历史的观点,用对比的方法分析问题。,法国物理学家,1929年诺贝尔物理学奖获得者,波动力学的创始人,量子力学的奠基人之一。,1923年他提出电子既具有粒子性又具有波动性。1924年正式发表一切物质都具有波粒二象性的论述。并建议用电子在晶体上做衍射实验来验证。1927年被实验证实。,爱因斯坦觉察到德布罗意物质波思想的重大意义,誉之为“揭开一幅大幕的一角”。,5,如:
3、速度=5.0102m/s飞行的子弹,质量为m=10-2Kg,对应的德布罗意波长为:,如:电子m=9.110-31Kg,速度=5.0107m/s,对应的德布罗意波长为:,太小测不到!,X射线波段,宏观物体的波动性不必考虑,只考虑其粒子性。,6,例:静止的电子经电场加速,加速电势差为U,速度 c。求:德布罗意波长。不考虑相对论效应,解:,要观察电子的波性,必须利用晶体进行类似于X射线的衍射实验。,7,例:试计算动能分别为100eV、1keV、1MeV、1GeV的电子的德布罗意波长。电子静能 E0=m0c2=0.51MeV,解:由相对论公式:,得:,代入德布罗意公式,有:,若 则:,若 则:,8,(
4、1)当EK=100eV时,电子静能 E0=m0c2=0.51MeV,有:,(2)当EK=1keV 时,有:,1、2两个结果,电子的波长均与X射线的波长相当。,(3)当EK=1MeV 时,有:,(4)当EK=1GeV 时,有:,9,戴维孙 革末电子衍射实验(1927年),二、电子衍射实验,实验发现,电子束强度并不随加速电压而单调变化,而是出现一系列峰值。,10,镍晶体:,电子波的波长理论值为:,实验结果:,11,汤姆逊和戴维逊则因证实电子具有波动性而分享了1937年的诺贝尔物理学奖。,1929年,德布罗意因提出电子的波动性获诺贝尔物理学奖。,汤姆逊,12,接着约恩逊于1961年成功地获得了电子束
5、的单缝衍射、双缝干涉等实验。,光的杨氏双缝干涉图样,电子双缝干涉图样,大量实验证实除电子外,中子、质子以及原子、分子等都具有波动性,且符合德布罗意公式。一切微观粒子都具有波动性,13,电子显微镜,就是依据电子的波动性设计制造的。如今它已成为探索物质结构,研究、开发新材料的重要科研工具。,由于电子波长比可见光波长小10-310-5数量级,从而可大大提高电子显微镜的分辨率。1932年,德国的鲁斯卡研制成功电子显微镜。,14,三、德布罗意波的统计解释,经典粒子:不被分割的整体,有确定位置和运动轨道;经典的波:某种实际的物理量的空间分布作周期性的变化,波具有叠加性。二象性:要求将波和粒子两种对立的属性
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- 实物 粒子 二象性
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