Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 12:22, реферат
Квантовая механика – это физическая теория, устанавливающая способ описания и законы движения на микроуровне. Ее появление совпало с началом века. В основе квантово – полевой картины мира (КПКМ) лежит новая физическая теория – квантовая механика, описывающая состояние и движение микрообъектов. Это была четвертая после механики, электродинамики и теории относительности фундаментальная физическая теория.
І. 1. Особенности становления квантовой механики и ее предмета.
2. Основные принципы квантово-механического описания.
ІІ. Чем отличаются статистические закономерности в природе от динамических. Приведите примеры.
ІІІ. 1. За какое выдающееся открытие два советских физика и один американский были удостоены в 1963 г. Нобелевской премии. Как оно связано с квантовой механикой.
Бор соотносил принцип дополнительности не только с физическими науками. По мысли Бора, возможности живых существ столь многообразны и так тесно взаимосвязаны, что при их изучении вновь приходится обращаться к процедуре взаимодополения данных наблюдений. К сожалению, эта мысль Бора не получила должного развития по настоящий день.
2.5 Туннельный эффект
Любой потенциальный барьер может быть преодолен в том случае, если кинетическая энергия тела (Е) больше его потенциальной энергии (U) так сказать, на вершине барьера
Е = Uо
С позиции квантовой механики, частиц попав в область потенциального барьера, не обладает точным значением импульса, а значит, и кинетической энергии. В соответствии с соотношением неопределенностей, неопределенность импульса частицы – это гарантия того, что вероятность достижения частицей необходимого для преодоления барьера импульса не равна нулю. Любая квантовая частица имеет шанс преодолеть потенциальный барьер. Именно в этом состоит содержание так называемого туннельного эффекта.
Квантово- механическое объяснение туннельного эффекта с позиций классической физики кажется странным, но именно оно подтверждается данными многочисленных экспериментов.
В термоядерных реакциях происходит необходимое для их слияния сближение положительно заряженных и, следовательно, отталкивающихся друг от друга ядер-реагентов. Значительную роль в этом сближении опять играет туннельный эффект.
Частица в потенциальной яме
Квантовая частица, находящаяся в потенциальной яме, в силу неопределенности величины ее импульса не может покоиться. Следовательно, ее энергия на может быть равна нулю. В полном соответствии с аппаратом квантовой механики энергия частицы принимает дискретные (а не любые!) значения.
Потенциальная яма- абстракция. В реальной действительности U = . Используется эта абстракция для того, чтобы понять повеление частиц в силовых полях.
2.6 Принцип суперпозиции
Принцип суперпозиции
состоит в том, что если квантовый
объект может находиться в состояниях,
описываемых волновыми
Квантово-механический
принцип суперпозиции является уточнением
соответствующих представлений
классической физики. Согласно последней,
в среде, не меняющей свои свойства
под действием возмущений, волны
распространяются независимо друг от
друга. Следовательно, результирующее
возмущение в какой-либо точке среды
при распространении в ней
нескольких волн равно сумме возмущений,
соответствующих каждой из этих волн.
ІІ. Чем отличаются статистические закономерности в природе от динамических. Приведите примеры
Все теории можно разделить на два класса: динамические и статистические. В классической физике считалось, что предсказание будущего механической системы осуществляется однозначным образом
Главное отличие
статистических закономерностей от
динамических в том, что в статистических
законах необходимость
Динамические законы представляют собой первый низкий этап в процессе познания окружающего нас мира.
Статистические законы обеспечивают более современное отображение объективных связей в природе: они выражают следующий, более высокий этап познания.
Термин «динамический» призван отобразить причины изменений физических явлений, каковыми признаются силы. Строго говоря, динамические закономерности необязательно связывать именно с феноменом силы (в общей теории относительности не используется понятие силы, а понятие динамической закономерности остается в силе). Под динамическими закономерностями имеются в виду однозначные предсказания.
Оказавшись перед
необходимостью изучения свойств систем
состоящих из очень большого числа
частиц (атомов, молекул и т.д.), физики
обратились к статистике. В сложной
системе невозможно проследить за историей
каждой отдельной частицы, обладающей,
как считали физики старой школы,
четко определенными
Физические закономерности всегда имеют не динамический, а статистический (вероятностный) характер. Понятие динамической закономерности, фактически. Относится не к самим явлениям, а к способу их рассмотрения. В случае, если пренебрегают учетом квантованности явлений (часто это равносильно тому, что постоянную Планка h приравнивают к нулю), вместо вероятностной предсказуемости появляется однозначная
В динамической теории состояние системы определяется значениями характеризующих ее физических величин. Динамическая теория позволяет предсказывать значения физических величин, характеризующих систему.
Исторически первая
научная теория - классическая механика
– теория динамическая. Она стала
образцом, по которому кроились другие
разделы классического
Теория, в которой состояние системы определяется заданием вероятностей тех или иных значений физических величин относится к статистическим теориям.
Статистическая теория позволяет предсказывать лишь вероятности тех или иных значений физических величин, характеризующих систему.
Первые статистические теории стали возникать в XІX в.: молекулярно-кинетическая теория и, более широко, статистическая механика в физике, дарвиновская теория эволюции (основанная на представлениях о неопределенной, т.е. случайной изменчивости), менделеевская генетика. Большинство же ныне действующих статистических теорий появились уже в XІX в. Со статистическими теориями в естествознание вошло фундаментальное понятие флуктации – это случайное отклонение характеристик системы от наиболее вероятного или среднего значения.
Динамические теории не учитывают и не допускают возможности - флуктаций.
Статистические
– допускают, учитывают и даже
выводят на передний план.
ІІІ. 1. За какое выдающееся открытие два советских физика и один американский были удостоены в 1963г. Нобелевской премии. Как оно связано с квантовой механикой
Н. Г. Басов, А. М.
Прохоров, и независимо от них американский
физик Ч. Таунс использовали явление
индуцированного излучения для
создания микроволнового генератора радиоволн
с длиной волны равной 1,27 см. Это
был первый квантовый генератор
на молекулах аммиака – источник
электромагнитного излучения в
СВЧ – диапазоне (мазер). Н.Г. Басов
выдвинул идею применения полупроводников
для квантовых генераторов
Очень перспективно применение лазерного луча для связи, особенно в космическом пространстве, где нет поглощающих свет облаков.
Создание лазеров
– пример того, как развитие фундаментальной
науки (квантовой механики) приводит
к гигантскому прогрессу в
самых различных областях техники
и технологии.
Список использованной литературы
1. Горелов А.А.
Концепции современного
2. Канке В.А.
Концепции современного
3. Концепции современного естествознания: учеб. для вузов / под ред. Проф. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА,2003.
4. Концепции современного естествознания / под ред. Проф. С.И. Самыгина.- Ростов н/ Д: « Феникс», 2005.
5. Лихин А.Ф.
Концепции современного
6. Рузавин Г.И.
Концепции современного
7. Машкин Н.Ф. Квантовая физика. – М.,2001.
8. Мигдал А.Б. Квантовая физика и Нильс Бор. – М.: Знание.
Информация о работе Особенности становления квантовой механики и ее предмета