Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Гипотеза де Бройля. Опыты, подтверждающие волновые свойства микрочастицСодержание книги
Поиск на нашем сайте В начале двадцатого века сложилась ситуация, при которой физическая теория не могла объяснить строения атомов, их спектры излучения и много других фактов, связанных с микромиром. В то время уже было известно, что электромагнитное излучение обладает корпускулярно – волновым дуализмом: представляет собой поток особых частиц – фотонов, которые сочетают в себе свойства и частицы, и волны. В 1927 г. французский физик Луи де Бройль выдвинул гипотезу о том, что корпускулярно-волновой дуализм присущ не только свету, но и всем частицам материи. Согласно гипотезе де Бройля: каждой частице материи массы m, движущейся со скоростью Волны, которые соответствуют движущейся частице, получили название волн де Бройля, а их длина – длина волны де Бройля. Экспериментально можно обнаружить волны с длиной Для обнаружения волновых свойств у микрочастиц был поставлен ряд опытов. Рассмотрим наиболее важные из них. 1. Опыты Девиссона и Джермера (1927 г.). С помощью электронной пушки формировался пучок электронов с постоянной скоростью
Рис. 5.1 Максимумы интенсивности наблюдались на одинаковом расстоянии друг от друга (рис. 5.1, б) [4], что можно объяснить с помощью формул (5.1) для длины волны де Бройля и Вульфа – Брэгга (
где учтено, что угол скольжения Выбирая из опыта конкретные значения U, q, n (порядка максимума) и d, можно получить хорошее совпадение длин волн, рассчитанных по формулам (5.1) и Вульфа – Брэгга, что доказывает справедливость формулы де Бройля. 2. Опыты Томпсона и Тартаковского. Тонкую металлическую фольгу
Рис. 5.2 На экране наблюдалась дифракционная картина в виде светлых и темных колец, аналогичная картине, полученной в результате дифракции рентгеновских лучей на кристаллической решетке. Это доказывало наличие волновых свойств у пучка электронов. Расчет длины волны волнового процесса, сопровождающего движение пучка электронов, по формуле де Бройля (5.1) и с помощью формулы для дифракции рентгеновских лучей также приводит к одинаковому результату. Аналогичные опыты были поставлены и для других микрочастиц (протоны, атомы, молекулы и т. д.). Все это подтвердило наличие волновых свойств у потока микрочастиц. 3. Опыты Бибермана, Сушкина и Фабриканта. Из приведенных выше опытов не было ясно, чему приписать волновые свойства – потоку частиц или отдельной частице. Для ответа на этот вопрос учеными Л. Биберманом, Н. Сушкиным и В. Фабрикантом был поставлен следующий опыт. На установке, подобной установке в опыте Тартаковского и Томпсона, была создана малая интенсивность пучка электронов, а именно, промежуток времени между последовательными вылетами двух электронов из электронной пушки во много раз превышало время пролета установки одним электроном. Этим исключалось влияние других электронов на прохождение одним электроном всей установки. Результаты опыта оказались следующими: отдельный электрон, проходя установку, случайно отклонялся и попадал в какую-то точку экрана (в этом месте экрана на фоточувствительной пластинке появлялась темная точка).При накоплении достаточно большого числа электронов (эксперимент был длительным) хаотичная картина случайных точек на экране превращалась в упорядоченную картину дифракции, аналогичную той, что была получена в опытах Томпсона и Тартаковского. Таким образом, было доказано, что волновыми свойствами обладает отдельно движущийся электрон. Итак, микрочастица обладает волновыми свойствами, которые проявляются в вероятностном характере ее поведения, в различной вероятности ее обнаружения в разных точках пространства.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; просмотров: 306; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.006 с.) |