Квантовая механика и квантовая химия. Экспериментальные основы квантовой механики. Кондрашин В.Ю. - 45 стр.

UptoLike

Составители: 

45
только два отличающиеся знаком значения ± µ
0
, т. е. µ
0
ориентируется вдоль Н
и в противоположном направлении. Величина магнитного момента атома
µ
0
, измеренная в опыте по смещению , оказалась равной магнетону Бора.
Опыт Штерна - Герлаха сыграл большую роль в дальнейшем развитии
представлений об электроне. Согласно квантовой теории Бора
Зоммерфельда, орбитальный и, следовательно, магнитный моменты
используемых в опыте атомов с одним электроном во внешней оболочке равны
нулю, поэтому такие атомы не должны были бы вообще отклоняться
магнитным полем. Опыт Штерна - Герлаха показал, что вопреки теории эти
атомы обладают магнитным моментом. Опыт ШтернаГерлаха, а также
другие более ранние эксперименты привели в 1925 г. Дж. Ю. Уленбека и С.
Гаудсмита к гипотезе существования собственного механического момента
электронаспина.
11. Опыт БиберманаСушкина - Фабриканта.
Определение координат и импульса микрочастицы
Во второй половине XX столетия немалые усилия ученых, работающих в
области физики микрочастиц, были посвящены возможности
экспериментального подтверждения одного из основных положений квантовой
механикипринципа неопределенности Гейзенберга. Для этого было
необходимо осуществить эксперименты, которые позволяли бы наглядно
установить координаты и импульс микрочастиц. Серьезный успех при решении
этой фундаментальной задачи имел опыт, осуществленный советскими
физиками Л. Биберманом, Н. Сушкиным и В. Фабрикантом. Принципиальная
схема устройства, позволяющего прямым путем определять положение
электрона, представлена на рис. 22. На экран со щелью AB шириной x ,
Рис. 22. Определение положения электрона с помощью экрана со щелью.
                                     45
только два отличающиеся знаком значения ± µ0, т. е. µ0 ориентируется вдоль Н
и в противоположном направлении. Величина магнитного момента атома
µ0, измеренная в опыте по смещению ∆, оказалась равной магнетону Бора.
     Опыт Штерна - Герлаха сыграл большую роль в дальнейшем развитии
представлений об электроне. Согласно квантовой теории Бора —
Зоммерфельда, орбитальный и, следовательно, магнитный моменты
используемых в опыте атомов с одним электроном во внешней оболочке равны
нулю, поэтому такие атомы не должны были бы вообще отклоняться
магнитным полем. Опыт Штерна - Герлаха показал, что вопреки теории эти
атомы обладают магнитным моментом. Опыт Штерна – Герлаха, а также
другие более ранние эксперименты привели в 1925 г. Дж. Ю. Уленбека и С.
Гаудсмита к гипотезе существования собственного механического момента
электрона — спина.

11. Опыт Бибермана – Сушкина - Фабриканта.
   Определение координат и импульса микрочастицы

    Во второй половине XX столетия немалые усилия ученых, работающих в
области     физики    микрочастиц,       были     посвящены    возможности
экспериментального подтверждения одного из основных положений квантовой
механики – принципа неопределенности Гейзенберга. Для этого было
необходимо осуществить эксперименты, которые позволяли бы наглядно
установить координаты и импульс микрочастиц. Серьезный успех при решении
этой фундаментальной задачи имел опыт, осуществленный советскими
физиками Л. Биберманом, Н. Сушкиным и В. Фабрикантом. Принципиальная
схема устройства, позволяющего прямым путем определять положение
электрона, представлена на рис. 22. На экран со щелью AB шириной ∆x ,




    Рис. 22. Определение положения электрона с помощью экрана со щелью.