Od równania falowego do równania Schrödingera

Podobne dokumenty
Fizyka klasyczna. - Mechanika klasyczna prawa Newtona - Elektrodynamika prawa Maxwella - Fizyka statystyczna -Hydrtodynamika -Astronomia

Efekt Comptona. Efektem Comptona nazywamy zmianę długości fali elektromagnetycznej w wyniku rozpraszania jej na swobodnych elektronach

Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury.

SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1. Fry #65, Zeno #67. like

VII. CZĄSTKI I FALE VII.1. POSTULAT DE BROGLIE'A (1924) De Broglie wysunął postulat fal materii tzn. małym cząstkom przypisał fale.

Helena Boguta, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019

λ(pm) p 1 rozpraszanie bez zmiany λ ze wzrostem λ p e 0,07 0,08 λ (nm) tł o

Dualizm korpuskularno falowy

Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture11. Random Projections & Canonical Correlation Analysis

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Nazwa projektu: Kreatywni i innowacyjni uczniowie konkurencyjni na rynku pracy

Fale materii. gdzie h= J s jest stałą Plancka.

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Wykład 13 Mechanika Kwantowa

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ

Własności falowe materii

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

FALE MATERII. De Broglie, na podstawie analogii optycznych, w roku 1924 wysunął hipotezę, że

Fizyka 3.3 WYKŁAD II

Chemia ogólna - część I: Atomy i cząsteczki

Wykład I Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 16

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

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

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

Światło ma podwójną naturę:

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture 11. Spectral Embedding + Clustering

Weronika Mysliwiec, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

Podstawy mechaniki kwantowej. Jak opisać świat w małej skali?

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Konsekwencją tego, Ŝe cząstki mikroświata mają takŝe własności falowe jest:

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

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

Ładunek elektryczny jest skwantowany

Podstawy fizyki kwantowej

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Dyfrakcja. interferencja światła. dr inż. Romuald Kędzierski

ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL

Podstawy mechaniki kwantowej

WSTĘP DO OPTYKI FOURIEROWSKIEJ

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Równanie falowe Schrödingera ( ) ( ) Prostokątna studnia potencjału o skończonej głębokości. i 2 =-1 jednostka urojona. Ψ t. V x.

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Zdecyduj: Czy to jest rzeczywiście prześladowanie? Czasem coś WYDAJE SIĘ złośliwe, ale wcale takie nie jest.

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

POSTULATY MECHANIKI KWANTOWEJ cd i formalizm matematyczny

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Podstawy fizyki wykład 2

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Doświadczenie Younga Thomas Young. Dyfrakcja światła na dwóch szczelinach Światło zachowuje się jak fala - interferencja

Podstawy mechaniki kwantowej

o pomiarze i o dekoherencji

1.6. Falowa natura cząstek biologicznych i fluorofullerenów Wstęp Porfiryny i fluorofullereny C 60 F

h 2 h p Mechanika falowa podstawy pˆ 2

Fizyka kwantowa. promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne. efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy. kwantyzacja światła

Zestawienie czasów angielskich

Elementy mechaniki kwantowej. Mechanika kwantowa co to jest? Fale materii hipoteza de Broglie'a Funkcja falowa Równanie Schrödingera

Stara i nowa teoria kwantowa

Falowa natura materii

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Światło fala, czy strumień cząstek?

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

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

FIZYKA II. Podstawy Fizyki Współczesnej 15h (R.Bacewicz) Fizyka Urządzeń Półprzewodnikowych 15 h (M.Igalson) Laboratorium Fizyki II 15h

Revenue Maximization. Sept. 25, 2018

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Jak się przekonać, że światło jest falą domowe laboratorium optyki laserowej

Camspot 4.4 Camspot 4.5

Elementy mechaniki kwantowej. Mechanika kwantowa co to jest? Fale materii hipoteza de Broglie'a Funkcja falowa Równanie Schrödingera

W-23 (Jaroszewicz) 20 slajdów Na podstawie prezentacji prof. J. Rutkowskiego

Lekcja 1 Przedstawianie się

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

Jak TO działa? Co to są półprzewodniki? TRENDY: Prawo Moore a. Google: Jacek Szczytko Login: student Hasło: *******

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Rozwiązania zadań z podstaw fizyki kwantowej

Nowe technologie. Kwanty, stany, pasma mechanika kwantowa dla początkujących Jacek Szczytko, Wydział Fizyki UW. Trochę historii.

Wykład 17: Optyka falowa cz.1.

Mechanika kwantowa. Erwin Schrödinger ( ) Werner Heisenberg

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

ZADANIE 111 DOŚWIADCZENIE YOUNGA Z UŻYCIEM MIKROFAL

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM. Język angielski Kartoteka testu. Wymagania szczegółowe Uczeń: Poprawna odpowiedź 1.1.

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

OpenPoland.net API Documentation

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

RÓWNANIE SCHRÖDINGERA NIEZALEŻNE OD CZASU

Teorie wiązania chemicznego i podstawowe zasady mechaniki kwantowej Zjawiska, które zapowiadały nadejście nowej ery w fizyce i przybliżały

Transkrypt:

Od równania falowego do równania Schrödingera Włodzimierz Salejda Plan 1. Ciekawe doświadczenie. Dualizm korpuskularno-falowy 3. Hipoteza de Broglie a 4. Doświadczenie dra A. Tonomury i dra Quantum 5. Równanie falowe 6. Równanie Schrödingera 7. Ciekawe doświadczenie i standardowy wykład 1

Ciekawe zjawisko http://www.videosift.pl/story.php?id=8563

Klasyczne doświadczenie Younga http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/interference/doubleslit/

Dualizm korpuskularno-falowy Energiai pędfotonu E fotonu = h ν fotonu = p fotonu c p = h ν /c = fotonu fotonu h/(c/ν fotonu ) = h/λ fotonu λ fotonu =h/p fotonu

Dualizm korpuskularno-falowy Postulat (sugestia) L. de Broglie a p = h/λ cząstki falistowarzyszonej λ falistowarzyszonej = h/p cząstki

Animacja komputerowa doświadczenia Younga E:\XLO\Young\Doppelspaltversuch.exe

Animacja komputerowa interferencji światła E:\XLO\Young\Interferometer.exe

Doświadczenie z dwoma szczelinami (double-slit experiment) i elektronami Dr Akira TONOMURA Autor dyfrakcyjnego doświadczenia z elektronami http://www.hqrd.hitachi.co.jp/global/fellow_tonomura.cfm http://www.hqrd.hitachi.co.jp/global/doubleslit.cfm

Double-slit experiment doświadczenie z dwoma i elektronami Być może znasz doświadczenie z dwoma szczelinami, które omawiane jest na wstępie kursu/podręczników mechaniki kwantowej. Układ doświadczalny przedstawia rysunek. Elektrony są emitowane jeden za/po drugim z mikroskopu elektronowego. Przelatują przez urządzenie zwane elektronowym bipryzmatem, który składa się z dwóch równoległych płytek, pośrodku których umieszczony jest cieniutki drucik/cieniutkie włókno. Średnica włókna jest mniejsza od 1 mikrona (1/1000 mm). Detekcji pojedynczych elektronów, tj. jeden po drugim, przechodzących po jednej ze stron włókna, dokonujemy za pomocą wykrywacza elektronów (detektora), którym jest specjalne urządzenie firmy Hamamatsu Photonics (PIAS). Pierwotnie stosowano to urządzenie do detekcji fotonów. Zaskakujące jest to, że detektor ten wykrywa elektronyw100%.

Double-slit experiment doświadczenie z dwoma szczelinami i elektronami You may be familiar with an experiment known as the " double-slit experiment," as it is often introduced at the beginning of quantum-mechanics textbooks. The experimental arrangement can be seen in figure. Electrons are emitted one by one from the source in the electron microscope. They pass through a device called the "electron biprism", which consists of two parallel plates and a fine filament at the center. The filament is thinner than 1 micron (1/1000 mm) in diameter. Electrons having passed through on both sides of the filament are detected one by one as particles at the detector. This detector was specially modified for electrons from the photon detector produced by Hamamatsu Photonics (PIAS). To our surprise, it could detect even a single electron with almost 100% detection efficiency. http://www.chiraltem.physics.at/dresden_davos-poster1_a3_150dpi_compressed.pdf

Double-slit experiment doświadczenie z dwoma szczelinami i elektronami http://www.chiraltem.physics.at/dresden_davos-poster1_a3_150dpi_compressed.pdf

http://www.chiraltem.physics.at/workshop_formanek.pdf

Dr. TONOMURA Akira http://www.hqrd.hitachi.co.jp/global/fellow_tonomura.cfm http://www.hqrd.hitachi.co.jp/global/doubleslit.cfm Fig. 1. Experimental setup - układ doświadczalny

Double-slit experiment with electrons Let's start the experiment and look at the monitor (video clip) Rozpoczynamy eksperyment patrząc na ekran monitora (uruchamiamy wideo clip). Z pojedynczych zderzeń elektronów na ekranie powstaje obraz interferencyjny, podobny do obrazu prąŝków w doświadczeniu Younga z dwoma szczelinami. Fig. Single electron events build up to form an interference pattern in the double-slit experiments.

Dr. TONOMURA Akira http://www.hqrd.hitachi.co.jp/global/fellow_tonomura.cfm http://www.hqrd.hitachi.co.jp/global/doubleslit.cfm

Dualizm korpuskularno-falowy. Doświadczenie A. Tonomury 16

Double-slit experiment with electrons Na początku eksperymentu obserwujemy jasne plamki, które pojawiają się tu i tam na ekranie monitora; patrz dalej Rys. (a) i (b). To są elektrony, które są wykrywane (rejestrowane) jako cząstki. Na tyle na ile rysunki te pokazują możesz mieć pewność, że elektrony są cząsteczkami. Elektrony były przyspieszane napięciem 50 kv, a ich prędkość wynosiła około 40 % prędkości światła, co daje wartość 10 000 km/s. Takie elektrony są w stanie okrążyć Ziemię trzykrotnie w ciągu jednej sekundy. Przebywają one odległość jednego metra w czasie 1/100 000 000 sekundy. Można więc uważać, że są wykrywane natychmiast po wyemitowaniu. Prążki interferencyjne powstają tylko wtedy, gdy dwa elektrony przechodzą po dwóch stronach bipryzmatu jednocześnie. Gdyby w mikroskopie elektronowym były w tym samym czasie dwa elektrony, to prążki interferencyjne mogłyby się pojawić. Ale to nie zdarza się, ponieważ nie więcej niż jeden elektron znajduje się w mikroskopie w tej samej chwili czasu, gdyż tylko 10 elektronów jest emitowanych w czasie jednej sekundy. Ponadto na monitorze nie obserwujemy jednoczesnych błyśnięć!

Double-slit experiment with electrons At the beginning of the experiment, we can see that bright spots begin to appear here and there at random positions (Fig. (a) and (b)). These are electrons. Electrons are detected one by one as particles. As far as these micrographs show, you can be confident that electrons are particles. These electrons were accelerated to 50 000 V, and therefore the speed is about 40% of the speed of the light, i.e., it is 10 000 km/second. These electrons can go around the earth three times in a second. So, they pass through a one-meter-long electron microscope in 1/100 000 000 of a second. It is all right to think that each electron is detected inaninstantafteritisemitted. Interference fringes are produced only when two electrons pass through both sides of the electron biprism simultaneously. If there were two electrons in the microscope at the same time, such interference might happen. But this cannot occur, because there is no more than one electron in the microscope at one time, since only 10 electrons are emitted per second.

Double-slit experiment with electrons Proszę obserwować monitor przez dłuższy okres czasu. Po wyemitowaniu i zarejestrowaniu bardzo wielu elektronów, można zaobserwować coś w rodzaju regularnych pionowych prążków, jak to widać na Rys. (c). Wyraźnie widać interferencyjne prążki po upływie 0 minutach Rys. (d). Odnotujmy, że prążki interferencyjne składają się z jasnych plamek, z których każda jest zapisem detekcji elektronu na powierzchni ekranu monitora. Doszliśmy do mistycznej konkluzji. Mimo, że elektrony były wysyłane pojedynczo, jeden po drugim, to prążki interferencyjne są obserwowane. Prążki te powstają tylko wówczas, gdy fale elektronowe omijają bipryzmat z obu stron jednocześnie i w żadnym innym przypadku. Obojętnie kiedy obserwujemy elektrony, to zawsze widzimy je jako pojedyncze cząstki. Jednakże, gdy tylko zaczną się gromadzić, to prążki interferencyjne pojawiają się. Przypominamy, że w danej chwili w mikroskopie był obecny tylko jeden elektron. Doszliśmy do wniosku, który jest daleko od tego co podpowiada nam zdrowy rozsądek.

Double-slit experiment Please keep watching the experiment a little longer. When a large number of electrons is accumulated, something like regular fringes begin to appear in the perpendicular direction as Fig. (c) shows. Clear interference fringes can be seen in the last scene of the experiment after 0 minutes (Fig. (d)). It should also be noted that the fringes are made up of bright spots, each of which records the detection of an electron. We have reached a mysterious conclusion. Although electrons were sent one by one, interference fringes could be observed. These interference fringes are formed only when electron waves pass through on both sides of the electron biprism at the same time but nothing other than this. Whenever electrons are observed, they are always detected as individual particles. When accumulated, however, interference fringes are formed. Please recall that at any one instant there was at most one electron in the microscope. We have reached a conclusion which is far from what our common sense tells us.

Dualizm korpuskularno-falowy. Doświadczenia dra Quantum http://pl.youtube.com/watch?v=dfpeprq7ogc&mode=related&search 1

Richard P. Feynman (1918-1988) Charakter praw fizycznych (...) Gdy Heisenberg odkrył prawa mechaniki kwantowej, zauważył, że ich wewnętrzna spójność wymaga, aby istniało pewne podstawowe ograniczenie dokładności możliwych pomiarów, z którego wcześniej fizycy nie zdawali sobie sprawy. Innymi słowy, nie można przeprowadzić eksperymentu z taką dokładnością, jaką sobie wymarzymy. Heisenberg sformułował zasadę nieoznaczoności, która w wersji zaadaptowanej do naszego doświadczenia wygląda następująco: (Heisenberg podał inne, w pełni równoważne sformułowanie) Jest rzeczą niemożliwą skonstruować aparat pozwalający określić, przez którą szczelinę przeleciał elektron, nie zaburzając przy tym jego ruchu na tyle, że spowodowałoby to zniszczenie obrazu interferencyjnego Nikomu jeszcze nie udało się ominąć takiego ograniczenia. Jestem pewny, że wszyscy macie już w głowach pomysły, jak stwierdzić, przez którą szczelinę przeleciał elektron, ale jeśli uważnie je przeanalizujecie, przekonacie się, iż są błędne. Możecie sobie wyobrażać, że da się to zrobić bez zaburzania ruchu elektronu, ale zawsze się okaże, że była jakaś trudność i że można wyjaśnić zmianę rozkładu elektronów jako konsekwencję zaburzeń spowodowanych przez instrumenty użyte do określenia, przez którą szczelinę przeleciał elektron. (...)

Richard P. Feynman (1918-1988) Charakter praw fizycznych (...) mogę bezpiecznie stwierdzić, iż nikt nie rozumie mechaniki kwantowej. Proszę zatem nie traktować tego wykładu zbyt poważnie i nie próbować zrozumieć tego, co będę mówił, przez odwołanie się do pewnego modelu. Zamierzam powiedzieć, jak zachowuje się natura. Jeśli jesteście gotowi po prostu przyjąć, że może właśnie tak się ona zachowuje, to przekonacie się, że natura jest czarująca i zachwycająca. Nie powtarzajcie sobie, o ile tylko potraficie ale jak to możliwe?, ponieważ wpadniecie w przepaść, w ślepą uliczkę, z której nikomu jeszcze nie udało się uciec. Nikt nie wie, jak to jest możliwe.

Równanie falowe f 1 = x c t f Rozwiązaniem jest każda funkcja postaci f ( x ± ct ) 4

Równanie falowe; sens operacji f 1 f = x x c t t 5

Poszukajmy rozwiązania równania falowego o postaci ( ) = i t Ψ ( ) f x,t e ω x x f Ψ = iωt ( x) e ; x t f ( i ) e iωt Ψ ( x) = ω 6

Poszukajmy rozwiązania równania falowego; przekształcenia f x,t = e Ψ x ( ) iωt ( ) x f t Ψ ( x) e ; x f iωt = = iω e Ψ x ( ) iωt ( ) f 1 = x c t f ( ) i t Ψ x 1 i t ω ω ω iωt e = i e x = e x x c c ( ω) Ψ ( ) Ψ ( ) 7

Równanie falowe d Ψ x ω Ψ dx c ( ) + ( x) 0 = ω π π π ω λ = ;k = c = T = T k π T λ ω = kc k = ω c λ 8

Równanie falowe d Ψ x ω Ψ dx c ( ) + ( x) 0 = π ω = π ;k = π c = ω T = λ T λ k π T λ ω = kc k = ω c d Ψ dx x ( ) + k Ψ ( x) = 0 9

Równanie falowe d Ψ dx x ( ) + k Ψ ( x) = 0 Hipoteza de Broglie a Wielkość korpuskularna Wielkość falowa p h h π π = = = ħ = λ λ λ π ħk 30

Jakie równanie spełnia funkcja stowarzyszona z cząstka kwantową? 31

Równanie falowe jednowymiarowe d Ψ dx x ( ) + k Ψ ( x) = 0 Ruch cząstki w polu siły potencjalnej p ( ) v m p = mv,e = m + U ( r ) = m + U ( x) ( p) ( ħk ) E = + U ( x) = + U ( x ); m m m ( ( )) ħ k = E U x. 3

Równanie falowe jednowymiarowe Ruch cząstki w polu siły potencjalnej d Ψ dx x ( ) + k Ψ ( x) = 0 m ħ k = E U ( x ). Równanie Schrödingera ( ) d Ψ x m E U x x dx ( ) Ψ ( ) + = 0 ħ ħ d Ψ ( x) + U x = EΨ x m dx ( ) ( ) 33

Równanie falowe jednowymiarowe Ψ x x ( ) + k Ψ ( x) = 0 Równanie Schrödingera jednowymiarowe Ψ ( x) ħ + = m x ( ) Ψ ( ) U x E x 34

Równanie falowe 3-wymiarowe Ψ r Ψ r Ψ r ( ) ( ) ( ) + + + k Ψ ( x) = 0 x y z Równanie Schrödingera ( ) ( ) ( ) Ψ r Ψ r Ψ r m + + + ( ) ( ) 0 E U r Ψ r = x y z ħ ( r) ( r) ( r) ħ Ψ Ψ Ψ + + U r EΨ r + = m x y z ( ) ( ) m ħ k = E U ( x ). 35

Interpretacja funkcji falowej 36

Interpretacja funkcji falowej Ψ ( r,t ) i Hˆ ħ = Ψ r,t t ( ) 37

38

39