量子力学百年回顾.ppt
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1、量子力学教程,2013.9.3,讲授人:韩金钟,曾谨言 著,手机:15896740358QQ:627814818办公室:40B(辅导员办公室北中间铁皮屋)邮箱:,个人简介,受教育及工作经历:1998/09 2001/06,周口师范高等专科学校,物理系2001/09 2002/10,山东聊城莘县明天中学任教(教初中物理)2002/10 2006/06,商水县女子职业中专(教职高数学)2006/09 2009/06,河南师范大学,物理与信息工程学院,硕士2009/09 2012/06,河南师范大学,物理与信息工程学院,博士2012/09 至今,周口师范学院任教,韩金钟,男,1979年8月出生,河南
2、省商水县人,博士研究生学历,理学博士学位。,教材:量子力学教程(第二版),曾谨言 著,参考书:1.曾谨言,量子力学卷I.2.周世勋,量子力学教程.3.张永德,量子力学.4.苏汝铿,量子力学.5.钱伯初量子力学习题精选与剖析.6.史守华量子力学考研辅导.7.周婷雅量子力学习题与剖析.,相关视频:,1.钱伯初量子力学全集76讲2.田光善_量子力学全集58讲3.苏汝铿量子力学44讲4.量子力学精品课(南京大学)_李俊5.量子力学近代物理(台湾中山)_邱雅萍6.量子力学大学物理(台湾交大)_李威儀7.量子力学大学物理(台湾交大)褚德三,(优酷视频可下载),量子力学在物理学上地位,量子力学是物理学三大基
3、本理论之一。物理学三大基本理论:经典物理学-研究低速、宏观物体;相对论-研究高速运动物体(Einstein1905-1915);量子力学-研究微观粒子。(19001923 基础工作时期,1923 起两三年时间 基本理论框架构成)量子力学 代 表人物:玻尔、薛定谔 海森堡 狄拉克 玻恩 泡利等,相对论、量子力学是近代物理的两大支柱。,量子力学与现代科学技术是紧密相连,凡涉及原子分子层次的现代科技都离不开量子力学,如半导体技术、纳米材料、激光、量子通讯、量子计算机等。现代医学、生物基因工程都与量子力学紧密相关,许多疾病、有关生命现象只有在原子分子层次上才能加以解释。,量子力学的特点,1.抽象。独立
4、于经典物理,自成一套系统,脱离与人们日常生活的经验,难以理解,如没有运动轨道。2.理论本身一些内容不能直接用实验验证,如薛定谔方程、E=hn 等,原因是微观粒子太小,目前实验无法直接观察。,3.理论形式本身不是唯一的。量子力学目前主要有二种理论形式:薛定谔波动力学 海森堡矩阵力学 另外还有路径积分理论(比较少用)原因是量子力学理论基本上结合实验假设、猜测出来的,主观成份较多。,一、经典物理学的困难二、量子论的诞生三、实物粒子的波粒二象性(de Broglie物 质波)四、量子力学的建立五、量子力学新进展,序言 量子力学百年回顾,普朗克MAX PLANCK(1858-1947),德布罗意LOUI
5、S DE BROGLIE(1892-1987),薛定谔ERWIN SCHRODINGER(1887-1961),海森堡WERNER HEISENBERG(1901-1976),泡利WOLFGANG PAULI(1900-1958),狄拉克PAUL DIRAC(1902-1984),一张集中地球上三分之一智慧的照片,梦幻全明星-二十世纪科技大牛合影,19世纪前经典物理学的成功 宏观物体的机械运动:牛顿力学电磁现象:麦克斯韦方程组光现象:光的波动理论热现象:热力学与统计物理学,1 经典物理学的困难,多数物理学家认为物理学的重要定律均以发现,理论已相当完善了,以后物理学的任务只是提高实 验精度和研究
6、理论的应用。,1、电动力学中的“以太”。当时人们认为电磁场依托于一种固体物质,即“以太”,电磁场描述的是“以太”的应力。,问题:为什么天体能无摩擦地穿行于“以太”之中?为什么人们无法通过实验测出“以太”本身的运动速度?,2、物体的比热。即观测到的物体比热总是低于经典物理学中能量均匀定理给出的值。,2.经典物理学的困难19世纪末20世纪初,物理学的“两朵乌云”,19世纪末物理学晴朗的天空上,飘着几朵令人不安的乌云,黑体辐射,迈克尔逊莫雷实验,光电效应,氢原子光谱,康普顿效应,量子力学,狭义相对论,21世纪物理学界依然有“多团乌云”什么是暗物质?什么是暗能量?超高能粒子从哪里来?光子是不稳定的吗?
7、宇宙如何诞生?有几维空间?是否需要新的光与物质理论来解释高能高温条件下发生的活动?,黑体辐射与Planck的量子论光电效应与Einstein的光量子论原子的线状光谱及原子的稳定性与Bohr的量子论,二、量子论的诞生,黑体:能吸收射到其上的全部辐射的物体,这种物体就称为绝对黑体,简称黑体。,黑体辐射:由这样的空腔小孔发出的辐射就称为黑体辐射。,0.2.1 黑体辐射与Planck的量子论,辐射热平衡状态:处于某一温度 T 下的腔壁,单位面积所发射出的辐射能量和它所吸收的辐射能量相等时,辐射达到热平衡状态。,实验发现:热平衡时,空腔辐射的能量密度,对辐射的频率(波长)的分布曲线,其形状和位置只与黑体
8、的绝对温度 T 有关而与黑体的形状和材料无关。,黑体模型,结论:在短波(高频)部分与实验符合得很好,但长波(低频)部分与实验则明显不一致。,1896年,Wien用热力学+特殊假设=Wien公式:,(1)维恩(Wein德国物理学家)的解释,获得1911年诺贝尔物理学奖,表示在频率范围 中黑体辐射的能量密度,(2)瑞利金斯(Raileigh-Jeans英国物理学家)的解释,结论:在长波(低频)部分与实验符合,短波(高频)部分不符合。,1900年,瑞利和金斯用经典电动力学+统计物理理论得出:,即存在“紫外灾难”,全波段与观测极为符合。,为了解决此问题,物理学家们可以说是煞费苦心。,(3)Planck
9、假设(1900),1900年,基于能量子假设,Planck利用统计物理推导出与实验符合得很好的黑体辐射公式Planck公式:,对 Planck 公式的分析和讨论:,(1)当 很大(短波)时,因为 于是Planck定律化为Wien公式。,Rayleigh-Jeans公式,Planck公式,(2)当 很小(长波)时,因为 则Planck定律变为Rayleigh-Jeans公式。,Planck公式,Rayleigh-Jeans公式,(3)Planck假定原子的性能和谐振子一样,以给定的频率 振荡;黑体只能以 为单位吸收或发射辐射能量,称为Planck常数,则可以从理论上导出Plank公式。,Plan
10、ck的能量子假设:物体吸收或发射电磁辐射,只能以“量子”(Quantum)的方式进行,每个“量子”的能量为。,Planck公式如此简单,能在全波段与观测结果惊人地符合,其中必然包含一个非常重要,但尚未被人们揭示出来的科学原理。,两条假设:(1)原子的性能和谐振子一样,以给定的频率 振荡;,(2)黑体只能以 为能量单位不连续的发射和吸收辐射能量,而不是象经典理论所要求的那样可以连续的发射和吸收辐射能量。,1900.12.14,在德国的世界物理年会上,Planck提出了谱的能量分布,并发表在“Ann der Physik”上(4,553(1901)),并获得1918年诺贝尔物理学奖。,4.Plan
11、ck量子理论的重大意义:,首次提出了微观体系能量不连续的概念-量子理论诞生的标志。,2.2 光电效应与Einstein的光量子,光电效应:光照射到金属上,有电子从金属上逸出的现象。这种电子称之为光电子。,对于一定的金属,只有当光的频率大于一定值时,才有光电子发射出来,如果光的频率低于这个值,则无论光的强度有多大,照射时间有多长,都没有光电子产生。光电子能量只与光的频率有关,而与光的强度无关,光的频率越高,光电子能量就越大;而光的强度只影响光电子的数目,强度增大,光电子数目就增多。当频率足够高的光照射到一定的金属表面上时,光电子几乎是立刻(3109秒)射出的,而不论光是多么弱。,光电效应的特征:
12、,这些现象无法用经典理论解释。,光的波动理论能否解释光电效应呢?因为,根据经典理论,一个光波就携带有正比与它的强度的一定数量的能量,当它透入金属时,能够全部或部分地失去这些能量。这样的能量在金属终会逐渐积累,最后集中在某些电子上,使它们得以逃离金属。根据经典电磁波理论计算,强度为106瓦/m2的光照射到金属钠上,需要大约 107 秒(115天)才能使金属钠中的电子获得足够的能量而从表面上脱逸出来。由此得出结论,光的波动理论至少就它的经典形式而言,说明光电效应是无能为力的。,Einstein的光量子论 1905年Einstein在Planck假设的基础之上,进一步提出了光量子的概念,他认为光辐射
13、本身就是一束能量为 hv,速度为 c 的粒子,即光子,而每一个光子的能量与辐射的频率的关系是:,并根据狭义相对论以及光子以光速c 运动的事 实得出,光子的动量 P 与能量 E 有如下关系:,因此光子的动量P与辐射的波长 有下列关系,或者写成矢量形式:,式中,表示沿光子运动方向的单位矢量,,称为波矢,,焦耳秒,是量子力学 中的常用符号。,用光量子解释光电效应:,当光照射到金属表面时,一个光子的能量可以立即被金,属中的自由电子吸收。只有那些入射光子的频率足够大(即,每个光子的能量,足够大),才能使电子克服金属表,面的逸出功,A,。而逸出电子的动能为,由此可看出,:,(1),当,,电子吸收的能量不足
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