Квантовая механика и квантовая химия. Экспериментальные основы квантовой механики. Кондрашин В.Ю. - 42 стр.

UptoLike

Составители: 

42
соответствовали формуле (9-8), и их появление не могло быть объяснено
никаким другим путём, кроме как на основе представлений о волнах и их
дифракции; т. о., волновые свойства частицэлектроновбыли доказаны
экспериментом.
При более высоких ускоряющих электрических напряжениях (десятках кВ)
электроны приобретают достаточную кинетическую энергию, чтобы проникать
сквозь тонкие плёнки вещества (толщиной порядка 10
-5
см, т. е. тысячи А).
Тогда возникает так называемая дифракция быстрых электронов на
прохождение, которую на поликристаллических плёнках алюминия и золота
впервые исследовали английский учёный Дж. Дж. Томсон и советский физик
П. С. Тартаковский.
В этих экспериментах были получены электронограммы дебаевского типа.
На рис. 18 приведены снимки, полученные при изучении дифракции
электронов с тонкими листами золота и меди. Видно, что в этих случаях
получаются типичные интерференционные кольца. Было доказано, что эти
а) б)
Рис. 18. Электронограммы тонких слоев металлов: а) золота; б) меди.
картины образованы рассеянными электронами, а не вторичными
рентгеновскими лучами: при включении внешнего магнитного поля вся
интерференционная картина смещалась и искажалась, в то время как
аналогичный образ, полученный при дифракции рентгеновских лучей
оставался неизменным.
Значительное усовершенствование техники работы с пучками более
тяжелых элементарных частиц позволило расширить спектр наблюдаемых
дифракционных явлений. С особой наглядностью наличие волновых свойств у
тяжелых частиц обнаружили нейтроны.
                                     42
соответствовали формуле (9-8), и их появление не могло быть объяснено
никаким другим путём, кроме как на основе представлений о волнах и их
дифракции; т. о., волновые свойства частиц — электронов — были доказаны
экспериментом.
    При более высоких ускоряющих электрических напряжениях (десятках кВ)
электроны приобретают достаточную кинетическую энергию, чтобы проникать
сквозь тонкие плёнки вещества (толщиной порядка 10-5 см, т. е. тысячи А).
Тогда возникает так называемая дифракция быстрых электронов на
прохождение, которую на поликристаллических плёнках алюминия и золота
впервые исследовали английский учёный Дж. Дж. Томсон и советский физик
П. С. Тартаковский.
    В этих экспериментах были получены электронограммы дебаевского типа.
На рис. 18 приведены снимки, полученные при изучении дифракции
электронов с тонкими листами золота и меди. Видно, что в этих случаях
получаются типичные интерференционные кольца. Было доказано, что эти




                               а)                                  б)




    Рис. 18. Электронограммы тонких слоев металлов: а) золота; б) меди.

картины образованы рассеянными электронами, а не вторичными
рентгеновскими лучами: при включении внешнего магнитного поля вся
интерференционная картина смещалась и искажалась, в то время как
аналогичный образ, полученный при дифракции рентгеновских лучей
оставался неизменным.
    Значительное усовершенствование техники работы с пучками более
тяжелых элементарных частиц позволило расширить спектр наблюдаемых
дифракционных явлений. С особой наглядностью наличие волновых свойств у
тяжелых частиц обнаружили нейтроны.