Концепции современного естествознания. Фесенко Б.И. - 70 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

70
свойственно явление дифракции. При этом им можно приписать
длину волны, которую определил Луи де Бройль из теоретических
соображений.
Затем было установлено, что явление дифракции присуще всем
микрочастицам.
Волна обычно представляет собой возмущение состояния среды,
распространяющееся в этой среде и переносящее энергию. Этот
перенос осуществляется без переноса вещества.
В зависимости от того, как ориентированы возмущения
относительно направления распространения волны, различают
поперечные и продольные волны. В звенящей струне волны
поперечные. Звуковые волны в газе - продольные. Электромагнитные
волны являются поперечными: колебания напряженности
электрического и магнитного полей происходят перпендикулярно к
направлению распространения излучения.
Впервые существование у электрона одновременно корпус-
кулярных и волновых свойств предположил Луи де Бройль в 1924
году. Если электрон массы m движется со скоростью V , то ему
соответствует (по Луи де Бройлю) волна длины h /(m V], где h -
постоянная Планка. Аналогичную формулу можно применить к
любому другому объекту.
Идеи Планка (о квантах энергии), Луи де Бройля (любой
микрообъект - волна) и Гейзенберга (принцип неопределенности)
легли в основу квантовой механики, изучающей движение
микрочастиц. В квантовой механике движение электронов в атомах
описывается уравнением Шредингера, в которое входит так
называемая волновая функция, зависящая от координат. Произведение
квадрата волновой функции на некоторый объем равно вероятности
встретить в этом объеме электрон. Волны де Бройля - это волны
вероятности.
Электрон невозможно абсолютно точно локализовать в
пространстве, но в разных местах вероятность встретить электрон -
разная. Возможные его положения представляют облако точек,
свойства которого определяются уравнением Шредингера. В случаях,
когда электрон взаимодействует с объектами большими по сравнению
с его длиной волны (см. выше), он ведет себя подобно твердому
вращающемуся шарику. В противоположных ситуациях
PDF создан незарегистрированной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
   свойственно явление дифракции. При этом им можно приписать
   длину волны, которую определил Луи де Бройль из теоретических
   соображений.
        Затем было установлено, что явление дифракции присуще всем
   микрочастицам.
        Волна обычно представляет собой возмущение состояния среды,
   распространяющееся в этой среде и переносящее энергию. Этот
   перенос осуществляется без переноса вещества.
        В зависимости от того, как ориентированы возмущения
   относительно направления распространения волны, различают
   поперечные и продольные волны. В звенящей струне волны
   поперечные. Звуковые волны в газе - продольные. Электромагнитные
   волны являются поперечными: колебания напряженности
   электрического и магнитного полей происходят перпендикулярно к
   направлению распространения излучения.
        Впервые существование у электрона одновременно корпус-
   кулярных и волновых свойств предположил Луи де Бройль в 1924
   году. Если электрон массы m движется со скоростью V , то ему
   соответствует (по Луи де Бройлю) волна длины h /(m V], где h -
   постоянная Планка. Аналогичную формулу можно применить к
   любому другому объекту.
        Идеи Планка (о квантах энергии), Луи де Бройля (любой
   микрообъект - волна) и Гейзенберга (принцип неопределенности)
   легли в основу квантовой механики, изучающей движение
   микрочастиц. В квантовой механике движение электронов в атомах
   описывается уравнением Шредингера, в которое входит так
   называемая волновая функция, зависящая от координат. Произведение
   квадрата волновой функции на некоторый объем равно вероятности
   встретить в этом объеме электрон. Волны де Бройля - это волны
   вероятности.
        Электрон невозможно абсолютно точно локализовать в
   пространстве, но в разных местах вероятность встретить электрон -
   разная. Возможные его положения представляют облако точек,
   свойства которого определяются уравнением Шредингера. В случаях,
   когда электрон взаимодействует с объектами большими по сравнению
   с его длиной волны (см. выше), он ведет себя подобно твердому
   вращающемуся шарику. В противоположных ситуациях

                                                                 70


PDF создан незарегистрированной версией pdfFactory Pro www.pdffact