第七章 光的量子性 第六节 德布罗意波.pptVIP

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第1页,共12页,星期日,2025年,2月5日出于以上考虑,德布罗意提出假设:实物粒子和光一样,也具有波粒二象性。上述的能量、动量与频率、波长之间的关系也同样成立。所不同之处是实物粒子的静止质量不等于零,速度也可以任意改变。实物粒子的速度为?,质量为m,动量为m?,因而与实物粒子联系着的波应该具有波长为:这种波,既不是机械波,也不是电磁波,称为德布罗意波或物质波。第2页,共12页,星期日,2025年,2月5日出于以上考虑,德布罗意提出假设:实物粒子和光一样,也具有波粒二象性。上述的能量、动量与频率、波长之间的关系也同样成立。所不同之处是实物粒子的静止质量不等于零,速度也可以任意改变。实物粒子的速度为?,质量为m,动量为m?,因而与实物粒子联系着的波应该具有波长为:这种波,既不是机械波,也不是电磁波,称为德布罗意波或物质波。第3页,共12页,星期日,2025年,2月5日为了证实粒子具有波动性,先估算一下实物粒子波长的数量级,看一下实现衍射所需要的条件。对质量为1g,速度为1cm/s的物体来说,它的波长为:质量越大或运动速度越大波长就越短。因此,可能正是由于这种运动物体的波长是如此小,在以往的力学中即使把它完全忽略去不计,也没有什么显著影响。就好像几何光学所研究的是波长趋近于零的极限情况一样,忽略了波动性不会引起重大偏差。第4页,共12页,星期日,2025年,2月5日但是,对于微观粒子(电子、质子等)由于它们的质量是非常小,情况就不一样了。例如:电子的运动通常是用电场来控制的。在加速电压V不大、质量还可以认为不随速度而变的情况下,电子的速度可由下式决定:可得当加速电压为150V时,?=0.1nm和x射线的波长有相同的数量级。如果电子的速度很大,则上式不能应用,还必须考虑到狭义相对论中质量与速度的关系。第5页,共12页,星期日,2025年,2月5日X射线衍射实验原来是X射线波动性的最直接的证据。1927年戴维孙(Dvission)和革末(Germer)用电子做了类似的实验。证实了德布罗意的假设,德布罗意因此于1929年获得诺贝尔物理学奖。戴维孙也因其成功的电子衍射实验获1937年诺贝尔物理学奖。第6页,共12页,星期日,2025年,2月5日电子衍射实验装置如图所示。电子从灯丝K飞出,经过加速电场,再经过一组小孔称为一组平行的电子射线。GKDB电子射线射到晶体上,反射后进入接收器B,由电流计G测出电流。如果电子射线具有波动性,德布罗意假设正确,那么也应该有干涉最大和最小值出现。设晶格常数d,波长?和掠射角?0之间也应符合布拉格公式:上式可知,?应小于2d;?又不宜过小于d。如果晶体是镍,镍的晶格常数d=2.05×10-8cm,由下式可得,加速电压最好在10~500V之间。第7页,共12页,星期日,2025年,2月5日由上式可见,如果改变?0或?,可以观察到不同级次的极大值。但是电子射线必须在真空中行进,而在真空中转动晶体困难较大,故实验时维持掠射角?0不变,而连续改变加速电压V,即改变波长?。051015202512345678如图,镍的单晶体在一定掠射角下得到的电流I随加速电压的平方根V1/2(反比于波长)而变化的实验曲线。最大值的周期性很明显。箭头指示是由布拉格公式计算的最大值的位置,j=1到8,j值越大,符合的就越好。第8页,共12页,星期日,2025年,2月5日X射线穿过细晶体粉末或很薄的金属箔(可看成小晶体的集合)时,可以观察到衍射条纹。用电子射线代替X射线进行同样的实验,也得到了典型的衍射图样。如图。第9页,共12页,星期日,2025年,2月5日

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