Wstęp do fizyki atomowej i cząsteczkowej

Podobne dokumenty
Wstęp do fizyki atomowej i cząsteczkowej

Podstawy fizyki atomowej

Podstawy fizyki atomowej

Atom wodoru w mechanice kwantowej

II.3 Rozszczepienie subtelne. Poprawka relatywistyczna Sommerfelda

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Równanie Schrödingera dla elektronu w atomie wodoru

Elektrostatyka. + (proton) - (elektron)

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

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

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

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

II.1 Serie widmowe wodoru

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

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

Mechanika kwantowa. Erwin Schrödinger ( ) Werner Heisenberg

Oddziaływania fundamentalne

Wczesne modele atomu

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

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

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

Atom wodoru i jony wodoropodobne

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

ZJAWISKA ELEKTROMAGNETYCZNE

Wykład Budowa atomu 1

Guma Guma. Szkło Guma

IV. TEORIA (MODEL) BOHRA ATOMU (1913)

Rozdział 5 Atom Wodoru

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Wstęp do astrofizyki I

III. EFEKT COMPTONA (1923)

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

2/τ. ω fi Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2009/10. wykład 10 1/14 = 1. 2 fi 0.5

Promieniowanie jonizujące i metody radioizotopowe. dr Marcin Lipowczan

Atom wodoru w mechanice kwantowej. Równanie Schrödingera

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

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

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

Podsumowanie W Spektroskopia dwufotonowa. 1. Spektroskopia nasyceniowa. selekcja prędkości. nasycenie. ω 0 ω Laser. ω 21 2ω.

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

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

Podsumowanie W9 - Oddz. atomów z promieniowaniem EM

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

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

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

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

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

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Stara i nowa teoria kwantowa

Szczególna i ogólna teoria względności (wybrane zagadnienia)

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

Podstawy fizyki wykład 3

Podstawy fizyki subatomowej

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

Elektrostatyka ŁADUNEK. Ładunek elektryczny. Dr PPotera wyklady fizyka dosw st podypl. n p. Cząstka α

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

Wykład Budowa atomu 2

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Mateusz Winkowski, Jan Szczepanek

Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

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

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Podsumowanie W9. Wojciech Gawlik - Wstęp do Fizyki Atomowej, 2003/04. wykład 12 1

Fizyka 10. Janusz Andrzejewski

Podstawy Fizyki Jądrowej

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

Początek XX wieku. Dualizm korpuskularno - falowy

Własności jąder w stanie podstawowym

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

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

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

Model wiązania kowalencyjnego cząsteczka H 2

Elektronowa struktura atomu

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

Widmo sodu, serie. p główna s- ostra d rozmyta f -podstawowa

Chemia ogólna - część I: Atomy i cząsteczki

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

13.1 Układy helopodobne (trójcząstkowe układy dwuelektronowe)

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.

Rysunek 3-23 Hipotetyczne widmo ciągłe atomu Ernesta Rutherforda oraz rzeczywiste widmo emisyjne wodoru w zakresie światła widzialnego

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Budowa atomów. Atomy wieloelektronowe Układ okresowy pierwiastków

Wykład 2: Atom wodoru

Model Bohra budowy atomu wodoru - opis matematyczny

Atomowa budowa materii

VI.5 Zderzenia i rozpraszanie. Przekrój czynny. Wzór Rutherforda i odkrycie jądra atomowego

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

II.6 Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym

Seminarium. -rozpad α -oddziaływanie promienowania z materią -liczniki scyntylacyjne. Konrad Tudyka

Konfiguracja elektronowa atomu

Falowa natura materii

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 26, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Atom wodoropodobny. Biegunowy układ współrzędnych. współrzędne w układzie. kartezjańskim. współrzędne w układzie. (x,y,z) biegunowym.

Atom (cząsteczka niepolarna) w polu elektrycznym

Temat: Promieniowanie atomu wodoru (teoria)

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

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)

Mechanika. Fizyka I (B+C) Wykład I: dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej

Transkrypt:

Wstęp do fizyki atomowej i cząsteczkowej Pzedmiot badań: atom, cząsteczka (pojedynczy - nie kyształ ani ciecz) - 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 do wykładu (pezentacje + zadania) www.if.uj.edu.pl Zakład Fotoniki Zaliczenie ćwiczenia + egzamin (w amach egz.licencjackiego). Pemia za zaliczenie lepsze niż 3,0 Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 1/

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 +++..... Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 /

Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 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)

Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 4/ - poszukiwanie wytłumaczenia obsewacji 1884 Johan Jakob Balme (widmo wodou) 4 linie z widma Faunhoffea; λ = (9/5)h, (4/3)h, (5/1)h, (9/8)h, gdzie h=364,56 nm seie widmowe 1/λ = (1/4 1/n ) 1889 Johannes R. Rydbeg 1 1 1 = R λ n

Początek nowożytnej f. atomowej 1. Dośw. Ensta Ruthefoda (~1910) 1871-1937 Nobel 1908 (Chemia) źódło cząstek α (jąda He) θ Folia metal. detekto cząstek α 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 Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 5/

Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 6/. Model Boha (1913): 1. stacjonane stany elektonu w atomie, w któych elekton nie pomieniuje; mυ=nħ (ħ=h/π). zmiana stanu zachodzi skokowo pzez absopcję (emisję) pomieniowania o częstości ν=(e 1 -E )/h konsekwencje: K E n = - (Z /n K )E I 1/(4πε 0 ) E I = Kme 4 /ħ = en. jonizacji = 13,6 ev stała Rydbega: R = K me 4 /ħ n = n a 0 /Z a 0 = ħ /me = 0,05 nm (0,5 Å) υ n = Zυ 0 /n υ 0 = e /ħ

Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 7/ sens poziomów Boha klasycznie całk. enegia E = T klas + V klas jako stanów stacjonanych (odpowiadających minimum enegii) V klas = - e / 0 T klas = ½ mυ = ównowaga sił: m υ / = 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, <<, ale p ħ czyli ( /)( p/p) << 1 ( 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.) Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 8/

Wg. mechaniki kwantowej: Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 9/ 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 nie może spaść, bo byłby zlokalizowany.

Mechanika kwantowa o poziomach eneget. atomu elekton w polu kulombowskim od Z potonów wg. mech. kwant. H CM =p /µ - K Ze / µ m e M/(m e +M), K 1/(4πε 0 ) C/ C/ potencjał kulombowski i centalny ówn. Schödingea: ψ + µ/ħ(e-c/) ψ = 0 z założenia centalności możl. faktoyzacji na cz. adialną i kątową ψ(,ϑ,ϕ) = R()Y(ϑ,ϕ) waunki ozwiązalności 3 liczby kwantowe: R nl () n = 1,,... l = 0, 1,,..., n-1 -l m l Y l, m (ϑ,ϕ) Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 10/

Fizyczna intepetacja liczb kwantowych n ozwiązanie cz. adialnej: E n µ C = n Z = n ( Rhc) 4 me R =K 3 - stała Rydbega 4π c (najdokładniej wyznaczona stała fundamentalna) n= n=5 n=4 n=3 n= 656,3 486 434 410 397 389 383,5 380 1875 18 1094 seia Balmea 1005 954,6 s. Paschena 4050 630 7400 Backetta Pfunda 14 ev 10 Rhc = 13,6 ev - en. jonizacji at. wodou w stanie podst. 11,5 10,6 973 950 938 5 n=1 0 seia Lymana Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 11/

Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 1/ l, m ozwiązanie cz. kątowej: Y l, m (θ, φ ) e imφ a ciągłość f. falowej wymaga, by całkowita wielokotność λ zmieściła się na obwodzie obity (pom. a) kwantyzacja: πa=mλ dł. fal mateii (de Boglie) λ=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

Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 13/ 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 = Σ l (l+1) = n degeneacja pzypadkowa (tylko pot. kulomb. tylko wodó!) -13,6 Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 14/ n=1

Funkcje falowe Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 15/ b) kątowe P(θ)= Y(θ) ważne dla zachowania się atomów w zewnętznych polach i dla zozumienia symetii cząsteczek

Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 16/ Wiązania chemiczne a) kowalencyjne (np. H +, H ) b) jonowe pzykład: H O

Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 17/ 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. Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 18/

Poziomy eneg. atomów jednoelektonowych E n = µ C n = Z n ( Rhc) R = K 4 µ e 4π c 3 Izotopy wodou µ m e M/(m e +M) H β D β efekt izotopowy (masowy) Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 19/

Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 0/ Atomy egzotyczne pozytonium (pozytonium) = (e + e ) mionium (muonium) (µ + e ) atomy mezonowe: e µ + e e + v ten sam pot. oddz. ten sam ukł. poz., inne µ inne wat. en.

Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 1/ atom mionowy (p µ ): µ p pomień obity < R jąda mion penetuje (sonduje) jądo

Wojciech Gawlik Wstęp do Fizyki Atomowej, 010/11, Wykład 1 / Quasi-atomy: kopki kwantowe centa bawne w kyształach (diament + NV nitogen vacancy)