Концепции современного естествознания. Часть 1. Макаров В.М. - 33 стр.

UptoLike

Составители: 

33
Контрольные вопросы
1. Результаты каких исследований позволили Э. Резерфорду в 1911
году сформулировать планетарную модель атома?
2. Что собой представляет планетарная модель атома Резерфорда?
В чём её недостатки?
3. Сформулируйте постулаты Н. Бора.
4. В чём суть принципа соответствия в теоретической физике?
5. В чём проявились успехи теории атома Н. Бора и почему
её нель-
зя назвать завершённой?
16. Создание квантовой механики.
Такие новые представления и принципы были созданы плеядой вы-
дающихся физиков ХХ в. в 1925–1927 гг.: В. Гейзенберг установил осно-
вы так называемой матричной механики
; Луи де Бройль, а за ним
Э. Шредингер разработали волновую механику. Вскоре выяснилось, что
и матричная механика, и волновая механикаразличные формы единой
теории, получившей название квантовой механики
.
К созданию матричной механики В. Гейзенберг пришел в результате
исследований спектральных закономерностей, а также теории дисперсии,
где атом представлялся некоторой математической модельюкак сово-
купность виртуальных гармонических осцилляторов. Представления об
атоме как о системе, состоящей из ядра и вращающихся вокруг него
электронов, которые обладают определенной массой, движутся с опреде-
ленной
скоростью по определенной орбите, нужно понимать лишь как
аналогию для установления математической модели. Указанный метод
исследования и развил Гейзенберг, распространив его вообще на теорию
атомных явлений.
В 1926 г. Гейзенберг впервые высказал основные положения кванто-
вой механики. Теория атомных явлений, по Гейзенбергу, должна ограни-
чиваться установлением соотношения между величинами, которые непо-
средственно
измеряются в экспериментальных исследованияхнаблю-
даемыми» величинами, в терминологии Гейзенберга) – частотой излуче-
ния спектральных линий, их интенсивностью, поляризацией т.п.
«Ненаблюдаемые» величины, такие как координаты электрона, его ско-
рость, траекторию, по которой он движется, и т. д., не следует использо-
вать в теории атома.
Однако в согласии с принципом соответствия
новая теория должна
определенным образом соответствовать классическим теориям, т.е. соот-
ношения величин новой теории должны быть аналогичными соотноше-
ниям классических величин. При этом каждой классической величине
нужно найти соответствующую ей квантовую величину и, пользуясь
                          Контрольные вопросы
     1. Результаты каких исследований позволили Э. Резерфорду в 1911
году сформулировать планетарную модель атома?
     2. Что собой представляет планетарная модель атома Резерфорда?
В чём её недостатки?
     3. Сформулируйте постулаты Н. Бора.
     4. В чём суть принципа соответствия в теоретической физике?
     5. В чём проявились успехи теории атома Н. Бора и почему её нель-
зя назвать завершённой?

                   16. Создание квантовой механики.
     Такие новые представления и принципы были созданы плеядой вы-
дающихся физиков ХХ в. в 1925–1927 гг.: В. Гейзенберг установил осно-
вы так называемой матричной механики; Луи де Бройль, а за ним
Э. Шредингер разработали волновую механику. Вскоре выяснилось, что
и матричная механика, и волновая механика – различные формы единой
теории, получившей название квантовой механики.
     К созданию матричной механики В. Гейзенберг пришел в результате
исследований спектральных закономерностей, а также теории дисперсии,
где атом представлялся некоторой математической моделью – как сово-
купность виртуальных гармонических осцилляторов. Представления об
атоме как о системе, состоящей из ядра и вращающихся вокруг него
электронов, которые обладают определенной массой, движутся с опреде-
ленной скоростью по определенной орбите, нужно понимать лишь как
аналогию для установления математической модели. Указанный метод
исследования и развил Гейзенберг, распространив его вообще на теорию
атомных явлений.
     В 1926 г. Гейзенберг впервые высказал основные положения кванто-
вой механики. Теория атомных явлений, по Гейзенбергу, должна ограни-
чиваться установлением соотношения между величинами, которые непо-
средственно измеряются в экспериментальных исследованиях («наблю-
даемыми» величинами, в терминологии Гейзенберга) – частотой излуче-
ния спектральных линий, их интенсивностью, поляризацией т.п.
«Ненаблюдаемые» величины, такие как координаты электрона, его ско-
рость, траекторию, по которой он движется, и т. д., не следует использо-
вать в теории атома.
     Однако в согласии с принципом соответствия новая теория должна
определенным образом соответствовать классическим теориям, т.е. соот-
ношения величин новой теории должны быть аналогичными соотноше-
ниям классических величин. При этом каждой классической величине
нужно найти соответствующую ей квантовую величину и, пользуясь
                                  33