Квантовая оптика. Атомная и ядерная физика. Физика элементарных частиц. Кузнецов С.И. - 42 стр.

UptoLike

Составители: 

42
ласти. Вероятностная трактовка волн де Бройля принадлежит Максу
Борну.
Подчеркнем еще раз, что волны, связанные с движущимися части-
цами, не имеют никакого отношения к распространению какого-либо
электромагнитного поля, к электромагнитным волнам. Среди известных
в физике электромагнитных, акустических и других волн нет аналога
«волнам вероятности», связанным с движущимися частицами
вещества.
Можно показать, что фазовая скорость волн де Бройля превышает
скорость света в вакууме, что не противоречит теории относительно-
сти.
Групповая скорость волн де Бройля меньше скорости света, что
указывает на неразрывную связь дебройлевских волн с движущимися
частицами. Групповая скорость волны де Бройля равна скорости движе-
ния частицы.
Открытие волновых свойств
движущихся частиц вещества явилось
величайшим достижением современной физики. Вместе с твердо уста-
новленным экспериментально квантовым характером законов, описы-
вающих внутриатомные процессы, обнаружение волновых свойств час-
тиц вещества послужило фундаментом для создания квантовой механи-
ки. Так называемые пути современной теоретической физики, изучаю-
щей законы движения частиц в области микромира, имеют масштабы
длины
1510
1010
м. Объектами изучения квантовой механики явля-
ются атомы
, молекулы, кристаллы, атомные ядра и элементарные
частицы
(электроны, позитроны, протоны, нейтроны и др.).
4.2. Соотношение неопределенностей Гейзенберга
Согласно двойственной корпускулярно-волновой природе частиц
вещества, для описания микрочастиц используются то волновые, то
корпускулярные представления. Поэтому приписывать им все свойства
частиц и все свойства волн нельзя. Естественно, что необходимо внести
некоторые ограничения в применении к объектам микромира понятий
классической механики.
В классической механике состояние материальной точки (класси-
ческой частицы) определяется
заданием значений координат, импульса,
энергии и т.д. (перечисленные величины называются динамическими
переменными). Строго говоря, микрообъекту не могут быть приписаны
указанные динамические переменные. Однако, информацию о микро-
частицах мы получаем, наблюдая их взаимодействие с приборами,
представляющими собой макроскопические тела. Поэтому результаты
измерений поневоле выражаются в терминах, разработанных для харак-