Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KSE_-_Kurs_Lektsy.pdf
Скачиваний:
47
Добавлен:
05.06.2015
Размер:
2.71 Mб
Скачать

Г Л А В А 7

КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИИ

Современный прогресс в области естественных и технических наук основан на использовании достижений квантовой теории материи. Квантовая теория является сравнительно молодой наукой, её возраст чуть более ста лет. За столь малый промежуток времени были созданы квантовые теории излучения, элементарных частиц, атомного ядра, атома, молекул, газообразных, жидких и твёрдых веществ. Это в свою очередь создало условия для появления таких новых отраслей промышленности как атомная энергетика, микроэлектроника и др. Рассмотрение квантовой концепции начнём с анализа квантовой природы излучения.

7.1. Корпускулярно-волновой дуализм света и микрочастиц

Изучение явлений интерференции, дифракции, поляризации электромагнитных волн (упорядочения колебаний векторов напряжённостей электрического и магнитного полей) и дисперсии света (круга явлений, в которых важную роль играет зависимость показателя преломления среды от длины волны) привело, как это могло показаться, к окончательному утверждению волновой теории света. Однако при исследовании теплового излучения энергии нагретыми телами, фотоэлектрического эффекта (испускания электронов веществом под действием электромагнитного излучения), рассеяния рентгеновского излучения веществом было установлено, что объяснить эти

явления в рамках электромагнитной теории Максвелла не удаётся.

Разрешить эти противоречия удалось благодаря смелой гипотезе, высказанной в 1900 году немецким физиком М.Планком (1858–1947), согласно которой

излучение света происходит не непрерывно, а дискретно,

т. е. определёнными порциями (квантами), энергия которых определяется частотой ν :

ε = hν ,

(7.1)

где

ε – энергия

кванта; h = 6,63·10–34 Дж·с –

постоянная Планка (квант действия), являющаяся одной из универсальных постоянных в физике.

Гипотеза квантов энергии положила начало новой эры в развитии физики. Это привело к признанию наравне с атомизмом вещества «атомизма» энергии, дискретного, квантового характера излучения, что не укладывалось в рамки представлений классической физики. Давая оценку квантовой теории Планка, Эйнштейн писал: «Именно закон излучения Планка дал первое точное определение абсолютных величин атомов, независимо от других предложений. Более того, он убедительно показал, что, кроме атомистической структуры материи, существует своего рода атомистическая структура энергии, управляемая универсальной постоянной, введённой Планком. Это открытие стало основой для всех исследований в физике ХХ века и с того времени почти полностью обусловило её развитие. Без этого открытия было бы невозможно установить настоящую теорию молекул и атомов и энергетических процессов,

управляющих их превращениями. Более того, оно разрушило остов классической механики и электродинамики и поставило перед наукой задачу: найти новую познавательную основу для всей физики».

Развивая идею Планка, Эйнштейн в 1905 году выдвинул гипотезу о том, что свет не только излучается квантами, но распространяется и поглощается квантами,

и на её основе объяснил фотоэффект. С квантами света стали ассоциировать реальные элементарные частицы, которые были названы в 1929 году американским физикохимиком Г.Льюисом (1875–1946) фотонами. Фотон является особой частицей, так как в отличие от других частиц, например, электронов, протонов и т. п. он существует только в движении, причём скорость его движения равна скорости света. Масса покоя фотона равна нулю. Энергия фотонов определяется формулой Планка (7.1), а импульс

p = mc = h / λ ,

(7.2)

где p – импульс фотона; m – масса фотона; c – скорость света; λ – длина волны.

Исследуя процессы излучения, Эйнштейн в 1909 году установил, что свет одновременно обладает и корпускулярными, и волновыми свойствами, т. е. свету фактически присущ корпускулярно-волновой дуализм

(двойственность), который нельзя объяснить с позиций классической физики. Таким образом, можно сказать, что свет представляет собой единство противоположных свойств – корпускулярного (квантового) и волнового (электромагнитного), дискретного и непрерывного. К

корпускулярным параметрам, характеризующих свет, относятся энергия и импульс, а к волновым – частота и длина волны. Корпускулярные и волновые параметры связаны между собой через соотношения (7.1) и (7.2).

Следующий шаг в развитии концепции корпускулярно-волнового дуализма был сделан в 1924 году французским физиком Луи де Бройлем (1892–1987). Осознавая существующую в природе симметрию и развивая представления о двойственной корпускулярно-волновой природе света, де Бройль выдвинул смелую гипотезу об универсальности корпускулярно-волнового дуализма. Он утверждал, что не только фотоны, но и электроны и любые

другие частицы материи наряду с корпускулярными обладают и волновыми свойствами.

Согласно де Бройлю, каждому микрообъекту свойственны, с одной стороны, корпускулярные характеристики: энергия E и импульс p, а с другой, – волновые характеристики – частота ν и длина волны λ . Формулы, связывающие корпускулярные и волновые свойства частиц, такие же, как и для фотонов:

E = hν, p = h / λ .

(7.3)

Смелость гипотезы де Бройля заключалась именно в том, что приведённые формулы постулировались не только для фотонов, но и для других микрочастиц, и в частности для таких, которые обладают массой покоя отличной от нуля. Таким образом, с любой частицей, обладающей импульсом p (7.3), сопоставляется волновой процесс с

длиной волны, определяемой формулой де Бройля:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]