Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2013 в 23:05, доклад
Корпускуля́рно-волново́й дуали́зм (или Ква́нтово-волново́й дуали́зм) — принцип, согласно которому любой объект может проявлять как волновые, так и корпускулярные свойства. Был введён при разработке квантовой механики для объяснения явлений, наблюдаемых в микромире, с точки зрения классических концепций. Дальнейшим развитием принципа корпускулярно-волнового дуализма стала концепция квантованных полей в квантовой теории поля.
Как классический пример, свет можно трактовать как поток корпускул (фотонов), которые во многих физических эффектах проявляют свойства электромагнитных волн
Корпускулярно-волновой дуализм
Корпускуля́рно-волново́й
дуали́зм (или Ква́нтово-волново́й
дуали́зм) — принцип, согласно которому
любой объект может проявлять как волновые,
так и корпускулярные свойства. Был введён
при разработке квантовой механики для объяснения явлений, наблюдаемых
в микромире, с точки зрения классических
концепций. Дальнейшим развитием принципа
корпускулярно-волнового дуализма стала
концепция квантованных полей в квантовой теории поля.
Как классический пример, свет можно трактовать как поток
корпускул (фотонов), которые во многих физических
эффектах проявляют свойства электромагнитных волн. Свет демонстрирует свойства
волны в явлениях дифракции и интерференции при масштабах, сравнимых с
длиной световой волны. Например, даже одиночные фотоны,
проходящие через двойную щель, создают на экране интерференционную
картину, определяемую уравнениями Максвелла. Корпускулярные свойства света
проявляются при фотоэффекте и в эффекте Комптона. Фотон ведет себя и как частица,
которая излучается или поглощается целиком
объектами, размеры которых много меньше
его длины волны (например, атомными ядрами), или вообще могут считаться
точечными (например, электрон).
В настоящий момент концепция
корпускулярно-волнового дуализма представляет
лишь исторический интерес, так как служила
только объяснением, способом описать
поведение квантовых объектов, подбирая
ему аналогии из классической физики.
На деле квантовые объекты не являются
ни классическими волнами, ни классическими
частицами, приобретая свойства первых
или вторых лишь в некотором приближении.
Методологически более корректной является формулировка квантовой теории
через интегралы по траекториям (пропагаторная), свободная от использования
классических понятий.
История развития
В 1905г Эйнштейн ввел понятие кванта
света и использовал его для объяснения
фотоэффекта. При этом было доказано, что
свет одновременно обладает и корпускулярными,
и волновыми свойствами. Так появилось
понятие о корпускулярно-волновом дуализме.
Это революционный шаг – признать, что
свет распространяется как волна, но излучается
и поглощается как частица.
Французский ученый Луи де Бройль (1892—1987), осознавая существующую
в природе симметрию и развивая представления о
двойственной корпускулярно-волновой
природе света, выдвинул в 1924 гипотезу, что дуализм
не является особенностью только оптических
явлений, а имеет
универсальный характер. Частицы вещества
также обладают волновыми свойствами.
Он утверждал, что не только фотоны, но и электроны и любые другие частицы материи наряду с корпускулярными обладают также волновыми свойствами.
Согласно де Бройлю, с каждым микрообъектом
связываются, с одной стороны, корпускулярные
характеристики — энергия
и импульс
, а с другой стороны — волновые характеристики
— частота и длина волны.
Так как дифракционная картина исследовалась для потока электронов,
то необходимо было доказать, что волновые
свойства присущи каждому электрону в
отдельности. Это удалось экспериментально подтвердить в 1948 году советскому
физику В. А. Фабриканту. Он показал, что даже в случае
столь слабого электронного пучка, когда
каждый электрон проходит через прибор
независимо от других, возникающая при
длительной экспозиции дифракционная картина не отличается
от дифракционных картин, получаемых при
короткой экспозиции для потоков электронов
в десятки миллионов раз более интенсивных.
Следующую трактовку корпускулярно-волнового
дуализма дал физик В. А. Фок (1898—1974):
|
Можно сказать, что
для атомного объекта существует
потенциальная возможность |
|
Однако Ричард Фейнман в ходе построения квантовой теории поля развил общепризнанную сейчас формулировку через интегралы
по траекториям, которая не требует использования
классических понятий «частицы» или «волны»
для описания поведения квантовых объектов.
Корпускулярно-волновая
двойственность света
Такие явления, как интерференция и дифракция
света, убедительно свидетельствуют о
волновой природе света. В то же время
закономерности равновесного теплового
излучения, фотоэффекта и эффекта Комптона можно успешно истолковать
с классической точки зрения только на
основе представлений о свете, как о потоке
дискретных фотонов. Однако волновой и
корпускулярный способы описания света
не противоречат, а взаимно дополняют
друг друга, так как свет одновременно
обладает и волновыми и корпускулярными
свойствами.
Волновые свойства света играют
определяющую роль в закономерностях
его интерференции, дифракции, поляризации,
а корпускулярные — в процессах взаимодействия
света с веществом. Чем больше длина волны
света, тем меньше импульс и энергия фотона
и тем труднее обнаружить корпускулярные
свойства света. Например, внешний фотоэффект
происходит только при энергиях фотонов,
больших или равных работе выхода электрона
из вещества. Чем меньше длина волны электромагнитного
излучения, тем больше энергия и импульс
фотонов и тем труднее обнаружить волновые
свойства этого излучения. Например, рентгеновское
излучение дифрагирует только на очень
«тонкой» дифракционной решетке — кристаллической
решетке твердого тела.
Волны де Бройля(или
по Борну «волны вероятности»)
Де Бройль выдвинул идею о том,
что волновой характер распространения,
установленный для фотонов, имеет универсальный
характер. Он должен проявляться для любых
частиц, обладающих импульсом
. Все частицы, имеющие конечный импульс
, обладают волновыми свойствами, в частности,
подвержены интерференции и дифракции.
Формула де Бройля устанавливает зависимость
длины волны
, связанной с движущейся частицей вещества,
от импульса
частицы:
где
— масса частицы,
— ее скорость,
— постоянная Планка. Волны, о которых идет речь,
называются волнами де Бройля.
Другой вид формулы де Бройля:
где — волновой вектор, модуль которого — волновое число — есть число длин волн, укладывающихся на единицах длины, — единичный вектор в направлении распространения волны, Дж·с.
Длина волны де Бройля для нерелятивистской частицы с массой , имеющей кинетическую энергию
В частности, для электрона, ускоряющегося в электрическом поле с разностью потенциалов вольт
Формула де Бройля экспериментально подтверждается опытами по рассеянию электронов и других частиц на кристаллах
и по прохождению частиц сквозь вещества.
Признаком волнового процесса во всех
таких опытах является дифракционная
картина распределения электронов (или других частиц) в приемниках
частиц.
Волновые свойства не проявляются
у макроскопических тел. Длины волн де
Бройля для таких тел настолько малы, что
обнаружение волновых свойств оказывается
невозможным. Впрочем, наблюдать квантовые
эффекты можно и в макроскопическом масштабе,
особенно ярким примером этому служат сверхпроводимость и сверхтекучесть.
Фазовая скорость волн де Бройля свободной частицы
где — циклическая частота, — кинетическая энергия свободной частицы, — полная (релятивистская) энергия частицы, — импульс частицы, , — её масса и скорость соответственно, — длина дебройлевской волны. Последние соотношения — нерелятивистское приближение. Зависимость фазовой скорости дебройлевских волн от длины волны указывает на то, что эти волны испытывают дисперсию. Фазовая скорость волны де Бройля хотя и больше скорости света, но относится к числу величин, принципиально неспособных переносить информацию (является чисто математическим объектом).
Групповая скорость волны де Бройля равна скорости частицы :
.
Связь между энергией частицы и частотой волны де Бройля
Волны де Бройля имеют специфическую природу, не имеющую аналогии среди волн, изучаемых в классической физике: квадрат модуля амплитуды волны де Бройля в данной точке является мерой вероятности того, что частица обнаруживается в этой точке. Дифракционные картины, которые наблюдаются в опытах, являются проявлением статистической закономерности, согласно которой частицы попадают в определенные места в приёмниках — туда, где интенсивность волны де Бройля оказывается наибольшей. Частицы не обнаруживаются в тех местах, где, согласно статистической интерпретации, квадрат модуля амплитуды «волны вероятности» обращается в нуль.
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.
Законы фотоэффекта:
Формулировка 1-го закона фотоэффекта: Сила фототока прямо пропорциональна плотности светового потока.
Согласно 2-му закону фотоэффекта, максимальная кинетическая энергия вырываемых светом электронов линейно возрастает с частотой света и не зависит от его интенсивности.
3-й закон фотоэффекта: для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, то есть минимальная частота света (или максимальная длина волны λ0), при которой ещё возможен фотоэффект, и если , то фотоэффект уже не происходит.