Podstawy fizyki atomowej

Podobne dokumenty
Wstęp do fizyki atomowej i cząsteczkowej

Wstęp do fizyki atomowej i cząsteczkowej

Podstawy fizyki atomowej

Atom wodoru w mechanice kwantowej

II.3 Rozszczepienie subtelne. Poprawka relatywistyczna Sommerfelda

Modele atomu wodoru. Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a

Jądra atomowe jako obiekty kwantowe. Wprowadzenie Potencjał jądrowy Spin i moment magnetyczny Stany energetyczne nukleonów w jądrze Prawo rozpadu

Oddziaływania fundamentalne

Modele atomu wodoru. Modele atomu wodoru Thomson'a Rutherford'a Bohr'a

Wczesne modele atomu

Równanie Schrödingera dla elektronu w atomie wodoru

Fizyka 10. Janusz Andrzejewski

Rozdział 5 Atom Wodoru

Guma Guma. Szkło Guma

Wykład Budowa atomu 1

II.1 Serie widmowe wodoru

Wykład 17: Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

- wiązki pompująca & próbkująca oddziaływanie selektywne prędkościowo widma bezdopplerowskie T. 0 k. z L 0 k. L 0 k

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Atom wodoru w mechanice kwantowej. Równanie Schrödingera

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Mechanika kwantowa. Erwin Schrödinger ( ) Werner Heisenberg

JZ wg W. Gawlik - PodstawyFizyki Atomowej, wykład 10 1/21. 2 fi 0.5

Atom wodoru i jony wodoropodobne

- wiązki pompująca & próbkująca oddziaływanie selektywne prędkościowo widma bezdopplerowskie. 0 k. z L 0 k. L 0 k

Szczególna i ogólna teoria względności (wybrane zagadnienia)

Elektrostatyka. + (proton) - (elektron)

Informacje ogólne. 45 min. test na podstawie wykładu Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji Punkty: test: 60 %, prezentacja: 40 %.

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

IV. TEORIA (MODEL) BOHRA ATOMU (1913)

III. EFEKT COMPTONA (1923)

Podstawy fizyki wykład 3

2/τ. ω fi = 1. Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2008/09. wykład 10 1/21. 2 fi 0.5

Promieniowanie X. Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie Budowa lampy rentgenowskiej Widmo ciągłe i charakterystyczne promieniowania X

II.4 Kwantowy moment pędu i kwantowy moment magnetyczny w modelu wektorowym

LITERATURA Resnick R., Holliday O., Acosta V., Cowan C. L., Graham B. J., Wróblewski A. K., Zakrzewski J. A., Kleszczewski Z., Zastawny A.

Atom wodoru eV. Seria Lymana. od 91 nm to 122 nm. n = 2, 3,... Seria Paschena n = 4, 5,... n = 5, 6,... Seria Bracketta.

Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków powtarzają się w pewnym cyklu (zebrane w grupy 2, 8, 8, 18, 18, 32 pierwiastków).

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Stara i nowa teoria kwantowa

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Streszczenie W8: Widma molekularne: Oddziaływanie atomów z polami EM:

Wykład Budowa atomu 2

Model Bohra budowy atomu wodoru - opis matematyczny

Fizyka 1- Mechanika. Wykład 10 7.XII Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

p.n.e. Demokryt z Abdery. Wszystko jest zbudowane z niewidzialnych cząstek - atomów (atomos ->niepodzielny)

II.6 Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym

Chemia ogólna - część I: Atomy i cząsteczki

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki?

Podstawy fizyki subatomowej

Moment pędu w geometrii Schwarzshilda

Atom wodoru. Model klasyczny: nieruchome jądro +p i poruszający się wokół niego elektron e w odległości r; energia potencjalna elektronu:

Tytuł: Dzień dobry, mam na imię Atom. Autor: Ada Umińska. Data publikacji:

doświadczenie Rutheforda Jądro atomowe składa się z nuklonów: neutronów (obojętnych elektrycznie) i protonów (posiadających ładunek dodatni +e)

0900 FS2 2 FAC. Fizyka atomu i cząsteczki FT 8. WYDZIAŁ FIZYKI UwB KOD USOS: Karta przedmiotu. Przedmiot moduł ECTS. kierunek studiów: FIZYKA 2 st.

Kwantowa natura promieniowania

Pomiar widm emisyjnych He, Na, Hg, Cd oraz Zn

II.6. Wahadło proste.

Pęd, d zasada zac zasad a zac owan owan a p a p du Zgod Zg n od ie n ie z d r d u r g u im g pr p a r wem e N ew e tona ton :

Liczby kwantowe elektronu w atomie wodoru

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy

Kryształy, półprzewodniki, nanotechnologie. Dr inż. KAROL STRZAŁKOWSKI Instytut Fizyki UMK w Toruniu

Spektroskopia. Spotkanie pierwsze. Prowadzący: Dr Barbara Gil

Energetyka Jądrowa. Wykład 28 lutego Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

Spektroskop, rurki Plückera, cewka Ruhmkorffa, aparat fotogtaficzny, źródło prądu

Wykład FIZYKA II. 11. Optyka kwantowa. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Pole grawitacyjne. Definicje. Rodzaje pól. Rodzaje pól... Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. dr inż. Ireneusz Owczarek.

(U.17) Zastosowania stacjonarnego rachunku zaburzeń

Źródła pola magnetycznego

Elektronowa struktura atomu

Podstawy Fizyki Jądrowej

Instytut Fizyki Doświadczalnej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UNIWERSYTET GDAŃSKI

WYKŁAD 1. W przypadku zbiornika zawierającego gaz, stan układu jako całości jest opisany przez: temperaturę, ciśnienie i objętość.

Mechanika kwantowa. Jak opisać atom wodoru? Jak opisać inne cząsteczki?

Kto nie zda egzaminu testowego (nie uzyska oceny dostatecznej), będzie zdawał poprawkowy. Reinhard Kulessa 1

ZJAWISKA ELEKTROMAGNETYCZNE

20. Model atomu wodoru według Bohra.

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Atomowa budowa materii

Fizyka - opis przedmiotu

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

cz.1 dr inż. Zbigniew Szklarski

ROZWIĄZUJEMY PROBLEM RÓWNOWAŻNOŚCI MASY BEZWŁADNEJ I MASY GRAWITACYJNEJ.

VIII. VIII.1. ORBITALNY MOMENT MAGNETYCZNY ELEKTRONU, L= r p (VIII.1.1) p=m v (VIII.1.2) L= L =mvr (VIII.1.1a) r v. r=v (VIII.1.3)

Teoria Względności. Czarne Dziury

Konfiguracja elektronowa atomu

Własności jąder w stanie podstawowym

Spis treści. Przedmowa redaktora do wydania czwartego 11

Pole elektromagnetyczne. Równania Maxwella

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

WYKŁAD 2 Podstawy spektroskopii wibracyjnej, model oscylatora harmonicznego i anharmonicznego. Częstość oscylacji a struktura molekuły Prof. dr hab.

Transkrypt:

Podstawy fizyki atomowej Pzedmiot badań: atom, cząsteczka (pojedynczy - nie kyształ ani ciec - stuktua poziomów eneg. - stany stacjonane - pzejścia między poziomami stany niestacjonane - oddziaływania z zewn. czynnikami (polami i cząstkami) Główne kieunki ozwoju: - spektoskopia a) atomowa b) molekulana - nowe dyscypliny: - optyka nieliniowa - optyka kwantowa - fizyka ultazimnej mateii - infomatyka kwantowa - zastosowania m.in. metologia kwantowa Plan wykładu: I. Stuktua atomowa II. Oddziaływanie atomów z pomieniowaniem EM III. Metody doświadczalne wielkie ekspeymenty fizyki atomowej Mateiały: http://chaos.if.uj.edu.pl/~kuba/teaching.html 1/ Zaliczenie ćwiczenia + egzamin (w amach egz.licencjackiego). Pemia za dobe zaliczenie Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika

Polecane podęczniki: H. Haken, H. Ch. Wolf Atomy i kwanty, PWN, 00 ( wyd.) H. Haken, H. Ch. Wolf Fizyka molekulana z elementami chemii kwantowej, PWN, 1998. Paweł Kowalczyk Fizyka cząsteczek. Enegie i widma, PWN, 000. B. Cagnac, J. Pebay-Peyoula, Moden Atomic Physics vol. 1 Fundamental Pinciples, vol. Quantum Theoy and its Application, Macmillian Pess Ltd, London, 1975. G. K. Woodgate Stuktua atomu, PWN, 1974. W.Demtöde Spektoskopia laseowa, PWN, Waszawa 1993. C. Cohen-Tannoudji, B. Diu, F. Laloë Quantum Mechanics vol. 1+, Wiley (N. Yok, 1977). R. Eisbeg, R. Resnick Fizyka kwantowa, PWN, 1983. + wybane atykuły w Postępach Fizyki, Świecie nauki, stony intenetowe, itp... ++ Kakowskie Konwesatoium Fizyczne +++..... Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika /

Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 3/ Geneza ozwoju f. atomowej 1 - ozwój techniki pomiaowej (nowe obsewacje): 1665 Isaac Newton (ozszczepienie światła na składowe) 1814 Joseph von Faunhoffe (linie absopcyjne w widmie słonecznym) 1860 Robet Bunsen & Gustav Kichhoff (spektoskop pyzmatyczny)

Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 4/ - poszukiwanie wytłumaczenia obsewacji 1884 Johan Jakob Balme (widmo wodou) 4 linie z widma Faunhoffea; = (9/5)h, (4/3)h, (5/1)h, (9/8)h, gdzie h=364,56 nm seie widmowe 1/ ~ (1/4 1/n ) 1889 Johannes R. Rydbeg 1 1 1 R n' n

Początek nowożytnej f. atomowej 1. Dośw. Ensta Ruthefoda (~1910) 1871-1937 Nobel 1908 (Chemia) źódło cząstek (jąda He) Folia metal. detekto cząstek ozposzenie: cząstka naładowana odpychające oddziaływanie kulombowskie silne wsteczne ozposz. silne oddz. silne pola ładunek ~ punktowy bak odzutu atomów folii ładunki ozpaszające w ciężkich obiektach ~ cała mateia folii skupiona w ciężkim jądze atomy = ciężkie jąda naładowane dodatnio o b. małych ozmiaach (~ 10-14 m << ozmia atomu ~ 10-10 m ) + lekkie elektony Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 5/

Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 6/. Model Boha (1913): 1. Dozwolone tylko dysketne obity kołowe o enegii E n poziomy. Ruch bezpomienisty.. Pzy pzejściu z obity o większym (wiekszej enegii) na niższą emisja pomieniowania o częstości hν=e n -E n E n =-Rhc/n 3. Zasada koespondencji: Dla dużych n częstość emisji/absopcji odpowiada częstości uchu obitalnego elektonu (to nie pasuje dla małych n) poównujemy n i n =n-1 wyznaczenie stałej R konsekwencje: Kwantowanie momentu pędu dla dozwolonych obit L=m=nħ (ħ=h/)

Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 7/. Model Boha (1913): konsekwencje: K 1/(4 0 ) E n = - (Z /n K )E I E I = Kme 4 /ħ = en. jonizacji = 13,6 ev stała Rydbega: R = K me 4 /ħ n = n a 0 /KZ a 0 = ħ /me = 0,05 nm (0,5 Å) n = KZ 0 /n 0 = e /ħ Rozszezenia Sommefeld: -- ozszezenie na obity eliptyczne, kwantowanie l=0,..n-1 -- elatywistyczny efekt zmiany masy obity o malym l zniesienie degeneacji ( dobze. Diaca dopieo)

Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 8/ sens poziomów Boha klasycznie całk. enegia E = T klas + V klas jako stanów stacjonanych (odpowiadających minimum enegii) V klas = - e / 0 T klas = ½ m = ównowaga sił: m / = ½ e 0 e / 0 / 0 E = - ½ e / 0 E( 0 ) 0. głęboki dół potencjał el. spada na jądo! postulat Boha nie tłumaczy stabilności atomów

postulaty Boha spzeczne z dotychczasową fizyką elekton kążący emituje (pzyspieszane ładunki pomieniują ) i powinien spaść na jądo z mech. kwant. p ħ aby klasyczne obity i kęt miały sens tzeba p << p, <<, czyli (/)(p/p) << 1 ale p ħ ( p)/p ħ/p mv = p = nħ, czyli ( p)/p 1/n dla małych n spzeczność (chyba że n>>1 stany ydbegowskie) nie można mówić o zlokalizowanych obitach (w sensie klas.) Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 9/

Wg. mechaniki kwantowej: Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 10/ V= -e / najkozystniej gdy 0, ale elacja nieokeśl. wymaga, że gdy elekton zlokalizowany w obszaze o pomieniu 0 ; 0, to p ħ/ 0 (niezeowy pęd) gdy pęd niezeowy, niezeowa en. kin. T T min = (p) /m = ħ /m 0 0 a 0 T min V E = T + V minimum E min = T min + V występuje dla 0 = ħ /me = a 0 stabilny atom Enegia dgań zeowych"

Mechanika kwantowa o poziomach eneget. atomu elekton w polu kulombowskim od Z potonów wg. mech. kwant. H CM =p / - K Ze / m e M/(m e +M), K 1/(4 0 ) C/ ówn. Schödingea: C/ potencjał kulombowski i centalny + /ħ(e-c/) 0 Możliwość sepaacji zmiennych w óżnych układach współzędnych -- standad sfeyczne -- standad paaboliczne, półpaaboliczne -- związki z wyboem komutujących obsewabli z założenia centalności możl. faktoyzacji na cz. adialną i kątową (,,) R()Y(,) 3 liczby kwantowe: R nl () n = 1,,... l = 0, 1,,..., n-1 -l m l Y l, m (,) Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 11/

11,5 10,6 973 950 938 656,3 486 434 410 397 389 383,5 380 1875 18 1094 1005 954,6 Backetta Pfunda 4050 630 7400 Fizyczna intepetacja liczb kwantowych n ozwiązanie cz. adialnej: E n C n Z n ( Rhc) 4 me R K 3 - stała Rydbega 4 c (najdokładniej wyznaczona stała fundamentalna) n= n=5 n=4 n=3 n= seia Balmea s. Paschena 14 ev 10 Rhc = 13,6 ev - en. jonizacji at. wodou w stanie podst. 5 seia Lymana Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 1/ n=1 0

Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 13/ l, m ozwiązanie cz. kątowej: Y l, m (, ) e im a ciągłość f. falowej wymaga, by całkowita wielokotność zmieściła się na obwodzie obity (pom. a) kwantyzacja: a=m dł. fal mateii (de Boglie) =h/p t (p t - skł. styczna p) p t a = L z = mħ skład. kętu może mieć tylko watości skwant.: L z =0, ħ, ħ, 3ħ,... skwantowana też długość L (watość L ): l(l +1) ħ

Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 14/ Funkcje falowe a) adialne pawdopodobieństwo adialne P()d= R d liczba pzejść R nl pzez zeo = n-l-1

f. adialne R nl () dla potencjału kulombowskiego R nl () zależą od n i l, ale E n wyłącznie od n E [ev] l = 0 1 3 4 0-0,85-1,51-3,4 n= n=4 n=3 n= V() nie zależy od l degeneacja: n, l=0,1,..n-1. Stany m l też zdegene. stopień deg. g = l (l+1) = n degeneacja pzypadkowa (tylko pot. kulomb. tylko wodó!) -13,6 Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 15/ n=1

Funkcje falowe Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 16/ b) kątowe P()= Y() ważne dla zachowania się atomów w zewnętznych polach i dla zozumienia symetii cząsteczek

Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 17/ Wiązania chemiczne a) kowalencyjne (np. H +, H ) b) jonowe pzykład: H O

Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 18/ symetia sfe. współz. sfe.. Sch. (część adialna) u E m u m l l V m u d d R u R E R V l l m d d d d m l n n l n,. 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 1) ( 1 m l l Ze K V eff 1) ( ) ( 0 V eff l = l = 0 l = 1 baiea odśodkowa

Funkcje falowe c.d. Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 19/

Poziomy eneg. atomów jednoelektonowych E n C n Z n ( Rhc) R K 4 e 4 c 3 Izotopy wodou m e M/(m e +M) H D efekt izotopowy (masowy) Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 0/

Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 1/ Atomy egzotyczne pozytonium (pozytonium) = (e + e ) e mionium (muonium) ( + e ) atomy mezonowe: e + v e + ten sam pot. oddz. ten sam ukł. poz., inne inne wat. en.

Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika / atom mionowy (p ): p pomień obity < R jąda mion penetuje (sonduje) jądo

Jakub Zakzewski - Opate o wykłady W. Gawlika 3/ Quasi-atomy: kopki kwantowe centa bawne w kyształach (diament + NV nitogen vacancy)