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文檔簡介
1、簡答題1 什么是光電效應(yīng)?光電效應(yīng)有什么規(guī)律?愛因斯坦是如何解釋光電效應(yīng) 的?答:光照射到某些物質(zhì)上,引起物質(zhì)的電性質(zhì)發(fā)生變化,也就是光能量轉(zhuǎn)換成電能。 這類光致電變的現(xiàn)象被人們統(tǒng)稱為光電效應(yīng)?;蚬庹丈涞浇饘偕?,引起物質(zhì)的電性質(zhì)發(fā)生變化。這類光變致電的現(xiàn)象被人們統(tǒng)稱為光電效應(yīng)。光電效應(yīng)規(guī)律如下:1 每一種金屬在產(chǎn)生光電效應(yīng)時都存在一極限頻率(或稱截止頻率),即照射光的頻率不能低于某一臨界值。當入射光的頻率低于極限頻率時,無論多強的光都無法使電子逸出。2. 光電效應(yīng)中產(chǎn)生的光電子的速度與光的頻率有關(guān),而與光強無關(guān)。3. 光電效應(yīng)的瞬時性。實驗發(fā)現(xiàn),只要光的頻率高于金屬的極限頻率,光的亮度無論 強
2、弱,光子的產(chǎn)生都幾乎是瞬時的。4入射光的強度只影響光電流的強弱,即只影響在單位時間內(nèi)由單位面積是逸出的光電子數(shù)目。愛因斯坦認為:(1)電磁波能量被集中在光子身上,而不是象波那樣散布在空間中,所 以電子可以集中地、一次性地吸收光子能量,所以對應(yīng)弛豫時間應(yīng)很短,是瞬間完成的。(2)所有同頻率光子具有相同能量,光強則對應(yīng)于光子的數(shù)目,光強越大,光子 數(shù)目越多,所以遏止電壓與光強無關(guān),飽和電流與光強成正比。(3)光子能量與其頻率成正比,頻率越高,對應(yīng)光子能量越大,所以光電效應(yīng)也容易發(fā)生,光子能量小于逸出功時,則 無法激發(fā)光電子。逸出電子的動能、光子能量和逸出功之間的關(guān)系可以表示成:1 2二A mv2這
3、就是愛因斯坦光電效應(yīng)方程。其中, h是普朗克常數(shù);f是入射光子的2頻率。2. 寫出德布羅意假設(shè)和德布羅意公式。德布羅意假設(shè):實物粒子具有波粒二象性。.檸h德布羅意公式:E二 =h P二k =3. 簡述波函數(shù)的統(tǒng)計解釋,為什么說波函數(shù)可以完全描述微觀體系的狀態(tài)。幾 率波滿足的條件。波函數(shù)在空間中某一點的強度和在該點找到粒子的幾率成正比。因為它能根據(jù)現(xiàn)在的狀態(tài)預(yù)知未來的狀態(tài)。波函數(shù)滿足歸一化條件。4. 以微觀粒子的雙縫干涉實驗為例,說明態(tài)的疊加原理。屮 屮答:設(shè)1和2是分別打開左邊和右邊狹縫時的波函數(shù),當兩個縫同時打開時,實驗說明到達屏上粒子的波函數(shù)由和J 2的線性疊加J二G1 C22來表示,可見
4、態(tài)的疊加不是概率相加,而是波函數(shù)的疊加,屏上粒子位置的概率分布由2確定,* *中出現(xiàn)有*1和2的干涉項2 ReCl C 1 2 ,&和C2的模對相對相位對概率分布具有 重要作用。5. 何謂定態(tài)?它有何特征?答:定態(tài)是概率密度和概率流密度不隨時間變化的狀態(tài)。若勢場恒定 系可以處于定態(tài)。定態(tài)具有以下特征:(1 )定態(tài)波函數(shù)時空變量可以分離:r,t 一 r e丄0譏 ,則體_ikt / 甲(r )其中是哈密頓:.的本征函數(shù),而 上為對應(yīng)的本征值(2)不顯含t的任何力學量,對于定態(tài)的期待值,不隨時間變化,各種可能觀察值出 現(xiàn)的幾率分布亦不隨時間變化。注意通用r數(shù)都是含時的。表示定態(tài)只是一種簡寫,定態(tài)是
5、含時態(tài),任何描寫離子狀態(tài)的波函6. 什么是束縛態(tài)?它有何特征?束縛態(tài)是否必為定態(tài)?定態(tài)是否必為束縛態(tài)? 舉例說明。答:當粒子被外力(勢場)約束于特定的空間區(qū)域內(nèi),即在無窮遠處波函數(shù)等于零的 叫束縛態(tài)。束縛態(tài)的能級是離散的。例如,一維諧振子就屬于束縛態(tài),具有量子化的能級。 但束縛態(tài)不一定是定態(tài), 的定態(tài)疊加而成的波包, 情況下定態(tài)多屬束縛態(tài)。不局限在有限區(qū)域,但粒子處于能量的本征態(tài)。 射定態(tài)(常簡稱為散射態(tài))。例如,限制在一維箱子中的粒子,最一般的可能態(tài)是以一系列分立 上題已討論過,這種疊加態(tài)是沒有確定能量植的非定態(tài)。雖然一般例如:彈性散射中,入射粒子受散射勢作用而向各方向散射,粒子這時粒子處于
6、一個非束縛態(tài),或者說處于散7簡述量子力學中的態(tài)疊加原理,它反映了什么?能量的本征態(tài)的疊加還是能量 本征態(tài)嗎?為什么?答:對于一般情況,如果 1和2是體系的可能狀態(tài),那么它們的線性疊加:=c1 1+c2 c1, c2是復(fù)數(shù))也是這個體系的一個可能狀態(tài)。這就是量子力學中的態(tài)疊加原理。態(tài)疊加原理的含義:表示當粒子處于態(tài)1和2的線性疊加態(tài) 時,粒子是既處于態(tài)1,又處于態(tài)2。它反映了微觀粒子的波粒二象性矛盾的統(tǒng)一。量子力學中這 種態(tài)的疊加導(dǎo)致在疊加態(tài)下觀測結(jié)果的不確定性。S. (1)波函數(shù)妙與k甲、申申是否描述同一態(tài)?2)F列波函數(shù)莊什么情況F才是描述同態(tài)?昭+必;耳妁+勺必斷+口尹心必這里聽.5是復(fù)常
7、數(shù),爲.色 是丈粛數(shù)。答:(1) 一與k-、e -描述的相對概率分布完全相同,如對空間xi和x2兩點的相對概率2卩(Xi)|2|k屮(Xi)|2e(xi)2=2=i2%2)k屮(X2)e(X2),故屮與k屮、均描述同一態(tài)。(2) 由 于 任 意 復(fù) 數(shù)Cl屮1 士C2屮2 2 =|c屮十匾屮2 2 士GC2屮1屮2 +GC2屮1屮2顯然,只有當復(fù)數(shù)C1 =5 =C,即G =C2 =c,且時,宀 2,c 113量子力學中的守恒量是如何定義的(用式子表示)?守恒量有什么性質(zhì)?答:量子力學中不顯含時間, 且其算符與體系的哈密頓算符對易的力學量稱為守恒量。式子:P76;量子體系的守恒量,無論在什么態(tài)下
8、,平均值和概率分布都不隨時間改變;量 子力學中的守恒量與經(jīng)典力學中的守恒量概念不相同,實質(zhì)上是不確定度關(guān)系的反映。14原子的軌道半徑在量子力學中是如何解釋的?答:量子力學的原子軌道是解薛定諤方程得到的,以滿足量子化條件為前提的。15什么是全同性原理和泡剩不相容原理,二者是什么關(guān)系?答:全同性原理是指由全同粒子組成的體系中,兩全同粒子相互代換不引起物理狀態(tài)的改變。泡利不相容原理是指不能有兩個或兩個以上的費米子處于同一狀態(tài)。兩者的關(guān)系是由全同性原理出發(fā),推論出全同粒子體系的波函數(shù)有確定的交換對稱性,將這 一性質(zhì)應(yīng)用到費米子組成的全同粒子體系,必然推出費米不相容原理。16.那些實驗事實說明電子存在自
9、旋?自旋有什么特征?電子具有自旋的實驗證據(jù):斯特恩-蓋拉赫實驗;光譜精細結(jié)構(gòu);反常塞曼效應(yīng)。自旋的特點:(1)電子具有自旋角動量這一特點純粹是量子特性,它不可能用經(jīng)典力學來解釋。它是電子的本身的內(nèi)稟屬性,標志了電子還有一個新自由度。(2 )電子自旋與其它力學量的根本區(qū)別為,一般力學量可表示為坐標和動量的函數(shù),自旋角動量與電子坐標和動量無關(guān),不能表示為,它是電子內(nèi)部狀態(tài)的表征,是一個新的自由度。(3)(3)電子自旋值是h二,而不是的整數(shù)倍。(4)(4)肌 ,而L _兩者在差一倍。自旋角動量也具有其它角動量的共性,即滿足同樣的對易關(guān)系:ExE 二曲。它是個內(nèi)稟的物理量,不能用坐標、動量、時間等變量
10、表示;它完全是一種量子效應(yīng),沒有經(jīng)典對應(yīng)量。也就是說,當h 0時,自旋效應(yīng)消失;它是角動量,滿足角動量最一般的對應(yīng)關(guān)系。而且電子自旋在空間任何方向上的投影 只取n2兩個值。仃.自旋可在坐標空間中表示嗎?它與軌道角動量性質(zhì)上有何差異?(1)自旋是內(nèi)稟角動量,它不能在坐標空間中表示出來。(2)軌道角動量是微觀粒子的外部空間角動量,它可在坐標表象中表示出來,量子數(shù)為整數(shù),本征態(tài)為球諧函數(shù);自旋是內(nèi)稟角動量,量子數(shù)為整數(shù)或半奇整數(shù),自旋函數(shù)需用多分量波函數(shù)表示。此外,二者的旋磁比不同。18.自旋與軌道角動量的不同之處。P145 : a, b佃什么是光譜的精細結(jié)構(gòu)?產(chǎn)生精細結(jié)構(gòu)的原因是什么?考慮精細結(jié)構(gòu)
11、后能級 的簡并度是多少?答:由于電子自旋與軌道角動量耦合,是原來簡并的能級分裂成幾條差別很小的能級,1j =丨 士 ,(= 0 除外)稱為光譜的精細結(jié)構(gòu);當 n和I給定后,j可以取2,即具有相同的量子數(shù)n,I的能級有兩個,它們的差別很小,這就是產(chǎn)生精細結(jié)構(gòu)的原因??紤]精細結(jié)構(gòu) 后能級的簡并度為(2j+1)。20.甲(?+,左-)二20. 完全描述電子運動的雄吊波函數(shù)為I譏心一方/ 2)丿,準確敘述I及J八|皿廠帖2)I分別農(nóng)示什么樣的物理意義口解:|屮(r ,辦/2)r 表示電子自旋向上(Sz =勺2 )、位置在r處的幾率密 度;2Jd3r|屮(匚-斤/2)|表示電子自旋向下(Sz=-勺2、的
12、幾率。S = St + 2壽I h21. 二電子體系中,總自旋-的歸一化本征態(tài)(即自旋單態(tài)與三重態(tài))。P157-158(主要是表格)(依據(jù)胡錦濤指示:此題為老師所刪的內(nèi)容)22何謂正常塞曼效應(yīng)?正常塞曼效應(yīng)的本質(zhì)是什么?何謂斯塔克效應(yīng)?在強磁場中,原子發(fā)出的每條光譜線都分裂為三條的現(xiàn)象稱為正常塞曼效應(yīng)。原子置于外電場中,它發(fā)出的光譜線會發(fā)生分裂的現(xiàn)象稱為斯塔克效應(yīng)。23何謂反常塞曼效應(yīng)?對于反常塞曼效應(yīng),有外磁場時的一條譜線在外磁場中 分裂為幾條?答:在弱磁場中,原子發(fā)出的每條光譜線都分裂為(2J+1 )條(偶數(shù))的現(xiàn)象稱為反常塞曼效應(yīng)。對簡單的塞曼效應(yīng),沒有外磁場時的一條譜線在外磁場中分裂為
13、三條。蟻子處在恒定外磁場中r 它的光i普線搭緒發(fā)生復(fù)雜的 分裂- 且譜線間的裂距正比于磁場強度* 且i普線齊分量有 特辣的偏振和方向特性-這就是光謙的幕曼效股.根鵬諾 線的分裂情況更可分為以下兩種: 相跑于單態(tài)話線在夕卜磁 場中的分裂稱為正第塞量效砲:相內(nèi)丁非單態(tài)諾線在夕卜磁 楊中的分裂稱為反常乘屋謎砲.下面我.對正常癟量效應(yīng)的24題目:表示械子川(亦即H)紬亠脳征藥答案:于J N似 7Z =曠口 + 2)S.給川-維諧振了升*降算符八、住的對易關(guān)系式;料-f數(shù)算符N與護的關(guān)系;哈 巒頓帛H用N如 w駁小的式C N (亦即的歸化本征態(tài)。25簡述定態(tài)微擾論的基本思想,對哈密頓量H有什么樣的要求?
14、答:、微擾方法的基本物理思想:在簡化系統(tǒng)的解的基礎(chǔ)上,把真實系統(tǒng)的哈密頓算符 中沒有考慮的因素加進來,得到真實系統(tǒng)的近似解。量子力學體系的哈密頓算符 H不是時間的顯函數(shù)時,通過求解定態(tài)薛定諤方程,討論定態(tài)波函數(shù)。除少數(shù)特例外,定態(tài)薛定諤方程一般很難嚴格求解。求解定態(tài)薛定諤方程H即=E時,若可以把不顯函時間的H分為大、小兩部分H,H (叭H|H I,其中H(o),:(o)_匚():()匚(),:()H n - En n,即H的本征值En和本征函數(shù)n是可以精確求解的,或已有確定的結(jié)果。26為什么說波函數(shù)可以完全描述微觀體系的狀態(tài)?波函數(shù)是量子力學中用來描述粒子的德布羅意波的函數(shù)。為了定量地描述微觀粒子的 狀態(tài),量子力學中引入了波函數(shù),并用”表示。波函數(shù)公式一(EtPx)一(Ef p英)由該式:波函數(shù)既包含有反映波動性的波動方程的形式,又包含有體現(xiàn)粒子性的物理 量E和P,因此它描述了微觀粒子具有波粒二象性的特征。27什么是力
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