Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2013 в 20:37, доклад
Ква́нтовая меха́ника — раздел теоретической физики, описывающий физические явления, в которых действие сравнимо по величине с постоянной Планка. Предсказания квантовой механики могут существенно отличаться от предсказаний классической механики. Поскольку постоянная Планка является чрезвычайно малой величиной по сравнению с действием макроскопических объектов, квантовые эффекты в основном проявляются в микроскопических масштабах. Если физическое действие системы намного больше постоянной Планка, квантовая механика органически переходит в классическую механику. В свою очередь, квантовая механика является нерелятивистским приближением (то есть приближением малых энергий по сравнению с энергией покоя массивных частиц системы) квантовой теории поля.
Ква́нтовая меха́ника — раздел теоретической физики, описывающий физические явления, в которых действие сравнимо по величине с постоянной Планка. Предсказания квантовой механики могут существенно отличаться от предсказаний классической механики. Поскольку постоянная Планка является чрезвычайно малой величиной по сравнению с действием макроскопических объектов, квантовые эффекты в основном проявляются в микроскопических масштабах. Если физическое действие системы намного больше постоянной Планка, квантовая механика органически переходит в классическую механику. В свою очередь, квантовая механика является нерелятивистским приближением (то есть приближением малых энергий по сравнению с энергией покоя массивных частиц системы) квантовой теории поля.
Классическая механика,
хорошо описывающая системы
На заседании Немецкого физического общества Макс Планк зачитал свою историческую статью «К теории распределения энергии излучения в нормальном спектре», в которой он ввёл универсальную постоянную h. Именно дату этого события, 14 декабря 1900 года, часто считают днем рождения квантовой теории.
Квантовая гипотеза Планка состояла в том, что для элементарных частиц, любая энергия поглощается или испускается только дискретными порциями (квантами).
Квантовая механика помогла
человечеству описать и осознать
такие явления, как:
1) ферромагнетизм твердых тел;
2) сверхтекучесть твердых тел;
3) сверхпроводимость твердых тел;
4) была объяснена природа и происхождение
нейтронных звезд, белых карликов и других
астрофизических объектов.
Этапы развития квантовой
механики выглядят так:
1) в 1905 г. Альберт Эйнштейн построил теорию
фотоэффекта. Данная теория была построена
с целью развития идей Планка. Эйнштейн
предположил, что свет не только испускается
и поглощается, но и распространяется
квантами. Следовательно, дискретность
присуща самому свету;
2) в 1913 г. Бор применяет идею квантов по
отношению к планетарной системе атомов.
Данная идея Бора привела к научному парадоксу.
Согласно Бору, радиус орбиты электрона
постоянно уменьшался. Электрон в конце
концов должен был просто «упасть» на
ядро. Бор решил, что электрон испускает
свет не постоянно, а лишь тогда, когда
он переходит надру-гую орбиту;
3) в 1922 г. американец Комптон доказал, что
рассеяние света происходит путем столкновения
двух частиц;
4) эффект Комптона привел также к парадоксу.
Он утверждал о корпускулярно-волновой
природе света. И это было явное противоречие:
эти два явления не могли смешиваться.
В 1924 г. французский ученый Луи де Бройль
выдвинул теорию, согласно которой каждой
частице надо поставить волну, которая
связана с импульсом частицы;
5) австриец Шредингердоказал гипотезу
де Бройля. Шредингер придумал уравнение,
которое соответствует поведению волн
де Бройля. Данное уравнение получило
название «уравнение Шредингера»;
6) в 1926 г. ученые-физики проводили опыты,
которые экспериментально окончательно
подтвердили теорию де Бройля;
7) в 1927 г. Дирак придумывает свое уравнение,
которое становится главным аргументом
релятивистской квантовой механики. Это
уравнение описывает движение электрона
во внешнем силовом поле.
Окончательно квантовая механика как
последовательная теория сформировалась
благодаря трудам немецкого ученого –
физика В. Гейзенберга, создавшего формальную
схему. Особенностью данной схемы было
то, что вместо математических координат
и математических скоростей фигурировали
абстрактные величины, так называемые
матрицы.
Работы Гейзенберга были развиты другими
учеными (например, Борном, Иорданом и
др.). Работа немецкого физика Гейзенберга
стала основой для матричной механики.
Также Гейзенберг является автором гипотезы
о том, что любая физическая система никогда
не может находиться в состоянии, в котором
координаты ее центра инерции и импульса
принимают одновременно равные значения.
Этот принцип известен в науке как «соотношение
неопределенностей».