NexTutor
Dział FIZ.4.1Dualność korpuskularno-falowa i fala de Broglie'a
FIZ.4.1.4

Dualność korpuskularno-falowa i fala de Broglie'a

λ = h/p, zasada nieoznaczoności Heisenberga i mikroskop elektronowy

de Brogliedualnoscfala materiidyfrakcja elektronowHeisenbergzasada nieooznaczonoscimikroskop elektronowy⏱ ~22 min
⏱ ~22 min
Dualność korpuskularno-falowa — fala de Broglie'a, dyfrakcja elektronów i zasada nieoznaczoności
1

Po tej lekcji będziesz umieć

1

Wyjaśnić dualność korpuskularno-falową materii

ten sam obiekt kwantowy — raz ślad punktowy, raz rozkład interferencyjny

2

Obliczyć długość fali de Broglie'a cząstki

λ = h/p = h/(mv)

3

Zastosować wzór dla cząstki przyspieszonej napięciem

λ = h/√(2m|q|U) (zakres nierelatywistyczny)

4

Ocenić, czy efekt falowy będzie obserwowalny

dyfrakcja wyraźna, gdy λ ~ d

5

Opisać doświadczenie Davissona–Germera i użyć prawa Bragga

2d·sinθ = nλ

6

Interpretować funkcję falową i |ψ|2

gęstość prawdopodobieństwa, warunek normalizacji

7

Poprawnie stosować zasadę nieoznaczoności

Δx·Δpx ≥ ħ/2 — własność stanu, nie błąd aparatury

2

Po co Ci to na maturze?

W zadaniach CKE obliczasz długość fali de Broglie'a, porównujesz ją z rozmiarem szczeliny lub sieci krystalicznej i oceniasz możliwość obserwacji dyfrakcji. Analizujesz doświadczenie Davissona–Germera, stosujesz prawo Bragga i wyjaśniasz związek między lokalizacją cząstki a rozrzutem jej pędu.

Najważniejsza idea

Najważniejsza idea: Cząstka nie zamienia się raz w kulkę, a raz w klasyczną falę. Ten sam obiekt kwantowy może w jednym doświadczeniu zostawić punktowy ślad, a w innym utworzyć rozkład interferencyjny — decyduje sposób pomiaru.

3

Intuicja zjawiska

Jeśli światło (klasycznie fala) ma pęd i naturę cząsteczkową, to może cząstki mają naturę falową? W 1924 r. Louis de Broglie postawił tę hipotezę, a trzy lata później Davisson i Germer potwierdzili ją doświadczalnie — elektrony ulegają dyfrakcji jak fale.

Duży pęd → krótka fala

λ = h/p — im większy pęd, tym krótsza długość fali i trudniejsza obserwacja dyfrakcji.

Warunek obserwacji

dyfrakcja jest wyraźna dopiero gdy λ ~ d, gdzie d to rozmiar szczeliny lub odstęp sieci kryształu.

Obiekty makro też mają λ

kulka też ma falę de Broglie'a, ale jej λ jest tak mała, że dyfrakcja jest nieobserwowalna.

Fala prawdopodobieństwa

|ψ|2 opisuje, gdzie prawdopodobnie znajdziemy cząstkę — nie jest to fala mechaniczna w ośrodku.

4

Wielkości i jednostki

Długość fali de Broglie'a λ :: [m, nm] :: λ = h/p Pęd p :: [kg·m/s] :: p = mv (nierelatywistycznie) Masa m :: [kg] :: masa cząstki Prędkość v :: [m/s] :: v ≪ c dla wzoru p = mv Napięcie przyspieszające U :: [V] :: nadaje energię E k = q U Energia kinetyczna…

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
5

Modele i zasady

:rule Relacja de Broglie'a Każdej cząstce o pędzie p odpowiada długość fali λ = h/p. Nie oznacza to, że cząstka jest klasyczną falą mechaniczną — jej stan opisuje funkcja falowa.

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
6

Dualność korpuskularno-falowa — mapa zjawiska

Przykład

Teoria: wzory i interpretacje

Relacja ogólna de Broglie'a: \lambda = \frac{h}{p} Zakres nierelatywistyczny (v ≪ c): p = mv, \qquad \lambda = \frac{h}{mv} Cząstka o ładunku q przyspieszona od spoczynku napięciem U (eU ≪ mc²): E k = q U = \frac{p^2}{2m} \;\Rightarrow\; p = \sqrt{2m q U}, …

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
8

Solver długości fali de Broglie'a

9

Doświadczenie Davissona–Germera

Układ: działo elektronowe · regulowane napięcie przyspieszające · skolimowana wiązka elektronów · monokrystaliczna próbka niklu · obrotowy detektor liczący rozproszone elektrony · komora próżniowa. Procedura: 1.

Zaloguj się, aby zobaczyć całość

Przykład

Przykład rozwiązany

Elektron przyspieszony napięciem U = 54 V (doświadczenie Davissona–Germera). Oblicz λ i porównaj z odstępem sieci Ni (d ≈ 0,215 nm).

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
11

Mini-praktyka CKE — przeanalizuj sam

-praktyka Proton: m = 1,67·10⁻²⁷ kg, v = 10⁶ m/s. Oblicz λ.

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
12

Częste błędy

Fala de Broglie'a to fala mechaniczna :: Nie — to fala prawdopodobieństwa. Nie przenosi materii.

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
13

Powtórka w 30 sekund

λ = h/p = h/(mv) :: de Broglie λ = h/√(2m eU) :: cząstka przyspieszona (nierel. ) λ d :: warunek widocznej dyfrakcji 2d·sinθ = nλ :: prawo Bragga Davisson–Germer 1927 :: dyfrakcja e⁻ na Ni ψ ² :: gęstość prawdopodobieństwa Δx·Δpₓ ≥ ħ/2 :: zasada nieoznaczon…

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
14

Kluczowe pojęcia

Hipoteza de Broglie'a :: każdej cząstce o pędzie p odpowiada λ = h/p = h/(mv); (1924); Nobel 1929 Fala de Broglie'a :: fala prawdopodobieństwa; krótsza dla większego pędu; efekty falowe widoczne gdy λ wymiary układu Dyfrakcja elektronów :: Davisson–Germer (…

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
15

Sprawdź się i przećwicz

sub :: Dualność korpuskularno-falowa łączy dyfrakcję, prawo Bragga i zasadę nieoznaczoności — sprawdź, czy pewnie liczysz λ de Broglie'a. sprawdzian :: Długość fali de Broglie'a, dyfrakcja elektronów i nieoznaczoność :: 15 min zbior :: Zadania maturalne z …

Zaloguj się, aby zobaczyć całość
16

Źródła, format CKE i materiały ZPE

men :: Fizyka ZR, dział: Fizyka kwantowa. Zakres: dualizm korpuskularno-falowy, fala de Broglie'a, dyfrakcja elektronów, funkcja falowa, zasada nieoznaczoności.

Zaloguj się, aby zobaczyć całość