Квантовая оптика. Атомная и ядерная физика. Физика элементарных частиц. Кузнецов С.И. - 33 стр.

UptoLike

Составители: 

33
Тема 3. ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА МИКРОЧАСТИЦ
ВЕЩЕСТВА
3.1. Гипотеза де Бройля
3.2. Дифракция частиц
3.3. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц
вещества
3.1. Гипотеза де Бройля
Недостатки теории Бора указывали на необходимость пересмотра
основ квантовой теории и представлений о природе микрочастиц (элек-
тронов, протонов и т.п.). Возник вопрос о том, насколько исчерпываю-
щим является представление электрона в виде малой механической час-
тицы, характеризующейся определенными координатами и определен-
ной скоростью.
Мы уже знаем, что в оптических явлениях
наблюдается своеобраз-
ный дуализм. Наряду с явлениями дифракции, интерференции (волно-
выми явлениями) наблюдаются и явления, характеризующие корпуску-
лярную природу света (фотоэффект, эффект Комптона).
В 1924 г. Луи де Бройль выдвинул гипотезу, что дуализм не явля-
ется особенностью только оптических явлений, а имеет универ-
сальный характер. Частицы вещества также обладают волновыми
свойствами
.
Луи де Бройль (1892–1987), французский физик, удостоенный
Нобелевской премии (1929 г). по физике за открытие волновой
природы электрона. В 1923 г., развив идею А. Эйнштейна о
двойственной природе, предположил, что поток материальных
частиц должен обладать и волновыми свойствами, связанными с
их массой и энергией (волны де Бройля). Экспериментальное
подтверждение этой идеи было получено в 1927 г. в опытах по
дифракции электронов в кристаллах, а позже она получила
практическое применение при разработке магнитных линз для
электронного микроскопа. Концепцию Луи де Бройля о корпускулярно-волновом
дуализме использовал Э. Шредингер при создании волновой механики.
«В оптике, – писал Луи де Бройль, – в течение столетия слишком
пренебрегали корпускулярным способом рассмотрения по сравнению с
волновым; не делалась ли в теории вещества обратная ошибкаДопус-
кая, что частицы вещества наряду с корпускулярными свойствами име-
ют также и волновые, де Бройль перенес на случай частиц вещества те
же правила
перехода от одной картины к другой, какие справедливы в
случае света.