实物粒子的波粒二象性__不确定关系

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1、实物粒子的波粒二象性__不确定关系一、德布罗意物质波假说及德布罗意波的波长1.假说内容实物粒子像光子一样,也具有波粒二象性,可以引入波长、频率的概念,有如下关系式:E=hν,p=。2.德布罗意波的波长λ==二、德布罗意波的实验验证(1)电子束在晶体表面上散射的实验。(2)电子束穿过多晶薄膜的衍射实验。三、氢原子中的电子云1.定义电子在原子核周围出现的概率密度分布的情况,被形象化地叫做电子云。2.电子的分布某一空间范围内电子出现概率大的地方,电子运动到那里的机会就多,反之就少。四、不确定关系1.微观粒子运动的基本特征不再遵守

2、牛顿定律,不可能同时准确地知道粒子的位置和动量,不可能用“轨迹”来描述粒子的运动,微观粒子的运动状态只能通过概率做统计性的描述。2.不确定性关系(1)关系式:以Δx表示粒子位置的不确定量,以Δp表示粒子在x方向上的动量的不确定量,那么Δx·Δp≥,式中h是普朗克常量。(2)意义:不确定性关系Δx·Δp≥是量子力学的一条基本原理,是物质的波粒二象性的生动体现。人们能准确预知单个粒子的运动情况吗?粒子出现的位置是否无规律可循呢?提示:由不确定性关系可知我们不能准确预知单个粒子的实际运动情况,但粒子出现的位置也并不是无规律可循,

3、我们可以根据统计规律知道粒子在某点出现的概率。对物质波的认识与理解1.物质波的提出德布罗意把光的波粒二象性推广到了实物粒子,用类比的方法,从理论上预言了物质波的存在。他认为:每一个运动的粒子都与一个对应的波相联系。并且指出其能量、动量跟它对应的频率ν、波长λ的关系。ν=,λ=。2.物质波的意义波粒二象性是微观粒子的特殊规律,一切微观粒子都存在波动性,宏观的物体也存在波动性,但波长太小,无法观测。3.对物质波的理解(1)任何物体,小到电子、质子,大到行星、太阳都存在波动性,我们之所以观察不到宏观物体的波动性,是因为宏观物体对

4、应的波长太小的缘故。(2)德布罗意波是一种概率波,粒子在空间各处出现的概率受波动规律支配,不要以宏观观点中的波来理解德布罗意波。(3)德布罗意假说是光子的波粒二象性的一种推广,使之包括了所有的物质粒子,即光子与实物粒子都具有粒子性,又都具有波动性,与光子对应的波是电磁波,与实物粒子对应的波是物质波。[特别提醒](1)一切运动着的物体都具有波动性。(2)看到的宏观物体,其运动时,虽看不出它们的波动性,但也有一个波长与之对应。只是这个波长非常小,难以观测到。1.关于德布罗意波,正确的解释是(  )A.运动的物体都有一种波和它对

5、应,这就是物质波B.微观粒子都有一种波和它对应,这就是物质波C.原子从高能级向低能级跃迁时,会辐射物质波D.宏观物体运动时,它的物质波长太短,很难观察到它的波动性解析:选AD 运动的物体才有物质波,A对,B错;原子辐射出的是电磁波,不是物质波,C错;实际上宏观物体运动时,p较大,又h极小,所以λ=很小,即不易观察波动性,D对。不确定关系(1)不确定性关系是微观粒子具有波粒二象性的必然结果,除位置和动量的不确定关系外,还有其他不确定性关系,如时间和能量的不确定性关系:ΔE·Δt≥。(2)普朗克常量是不确定性关系中的重要角色,

6、如果h的值可忽略不计,这时物体的位置、动量可同时有确定的值,如果h不能忽略,这时必须考虑微粒的波粒二象性。h成为划分经典物理学和量子力学的一个界线。在微观领域,要准确地确定粒子的位置,动量的不确定量更大;反之,要准确确定粒子的动量,位置的不确定量就更大,如狭缝变成宽缝时,粒子的动量可精密测定,但粒子通过缝的位置不确定量增大;反之,缝很窄时,粒子的位置测定精确了,但衍射范围增大了,动量的测量更不准确了。2.关于不确定性关系Δx·Δp≥有以下几种理解,其中正确的是(  )A.微观粒子的动量不可能确定B.微观粒子的坐标不可能确定

7、C.微观粒子的动量和坐标不可能同时确定D.不确定性关系不仅适用于电子和光子等微观粒子,也适用于其他宏观粒子解析:选CD 不确定性关系Δx·Δp≥表示确定位置、动量的精度互相制约,此长彼消,当粒子位置不确定性变小时,粒子动量的不确定性变大;粒子位置不确定性变大时,粒子动量的不确定性变小。故不能同时准确确定粒子的动量和坐标。不确定性关系也适用于其他宏观粒子,不过这些不确定量微乎其微。对物质波的理解[例1] 关于物质波,下列认识错误的是(  )A.任何运动的物体(质点)都伴随一种波,这种波叫物质波B.X射线的衍射实验,证实了物质

8、波假设是正确的C.电子的衍射实验,证实了物质波假设是正确的D.宏观物体尽管可以看作为物质波,但它们不具有干涉、衍射等观象[解析] 据德布罗意物质波理论知,任何一个运动的物体,小到电子、质子,大到行星、太阳,都有一种波与之相对应,这种波就叫物质波,可见,A选项是正确的;由于X射线本身就是一种波,而不是实物

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