©hoo$e ЛÄнgიAge©///₾ÄngიAge® Ekohomei©Å TÅLKiNg ი.ბ.м.ლ.
5. Новая физика XX века − теория относительности, квантовая теорияОткрытие электрона, явления радиоактивности, атомного ядра явилось результатом изучения строения вещества, достигнутым физикой в конце XIX века. Исследования электрических явлений в жидкостях и газах, оптических спектров атомов, рентгеновских лучей, фотоэффекта показали, что вещество имеет сложную структуру. Классическая физика оказалась несостоятельной в объяснении новых экспериментальных фактов. Уменьшение временных и пространственных масштабов, в которых разыгрываются физические явления, привели к «новой физике», столь непохожей на привычную традиционную классическую физику. Развитие физики в начале XX века привело к полному пересмотру классических представлений. В основе «новой физики» лежат две фундаментальные теории:
Теория относительности и квантовая теория являются фундаментом, на котором построено описание явлений микромира.
Создание А. Эйнштейном в 1905 году теории относительности
привело к радикальному пересмотру представлений о свойствах пространства и
времени, электромагнитного поля. Стало ясно, что невозможно создание
механических моделей для всех физических явлений.
Математической основой специальной теории относительности являются преобразования Лоренца.
Инерциальная система отсчета − система отсчета, покоящаяся или движущаяся равномерно и прямолинейно. Система, отчета, движущаяся с постоянной скоростью относительно любой инерциальной системы отсчета также является инерциальной. Принципы относительности Галилея
Постулаты специальной теории относительности
Преобразования Лоренца. Координаты
материальной точки массы покоя m в
инерциальной системе отсчета S определяются как
(t,)
= (t,x,y,z), а скорость u
= ||.
Координаты той же точки в другой инерциальной системе отсчета S'
(t',x',y',z'),
движущейся относительно S с постоянной скоростью
,
связаны с координатами в системе S преобразованием Лоренца
(рис. 1). x' = x; y = y'; z' = γ(z − βct); ct' = γ(ct − βz), где β = v/c , v − скорость системы отсчета в единицах с (0 ≤ β ≤ 1), γ − лоренц-фактор.
Компоненты скорости частицы в системе S' u'x, u'y, u'z связаны с компонентами скорости в системе S ux, uy, uz соотношениями
Обратные преобразования Лоренца получаются взаимной заменой координат ri ↔ r'i, ui ↔ u'i и заменой v → −v. x = x'; y = y'; z = γ(z' − βct'); ct = γ(ct' − βz'). При малых скоростях v преобразования Лоренца совпадают с нерелятивистскими преобразованиями Галилея x' = x; y' = y; z' = z − vt'; t = t'. Относительность
пространственных расстояний (сокращение Лоренца-Фитцджеральда):
l' = l/γ. Полная энергия E и импульс p частицы определяются соотношениями
где
E, р и m − полная энергия, импульс и масса частицы,
c = 3·1010 см·сек-1 −
скорость света в вакууме,
Из соотношений (1) и (2) следует, что если энергия E и импульс p измеряются в двух различных системах движущихся друг относительно друга со скоростью v, то энергия и импульс будут иметь в этих системах различные значения. Однако величина E2 − p2c2, которая называется релятивистский инвариант, будет в этих системах одинаковой. При нагревании твердого тела оно раскаляется и начинает излучать в непрерывной области спектра. Это излучение называется излучением абсолютно черного тела. Было сделано много попыток описать форму спектра абсолютно черного тела, основываясь на законах классической электромагнитной теории. Сравнение экспериментальных данных с расчетами Рэлея-Джинса (рис. 2.) показывает, что они согласуются только в длинноволновой области спектра. Различие в области коротких длин волн было названо ультрафиолетовой катастрофой.
В 1900 г. была опубликована работа М. Планка, посвященная проблеме теплового излучения тел. М. Планк моделировал вещество как совокупность гармонических осцилляторов различной частоты. Предположив, что излучение происходит не непрерывно, а порциями - квантами, он получил формулу для распределения энергии по спектру теплового излучения, которая хорошо согласовывалась с опытными данными
где h − постоянная Планка, k − постоянная Больцмана, T − температура, ν − частота излучения. h = 6.58·10-22 МэВ∙сек, Часто используется величина ћ = h/2π. Так, впервые в физике появилась
новая фундаментальная константа − постоянная Планка h.
Гипотеза Планка о квантовой природе теплового излучения противоречит основам
классической физики и показывает границы ее применимости. E = hν, где
λ и ν − длина волны и частота фотона,
− единичный
вектор в направлении распространения волны. где λ и λ' − длины волн падающего и рассеянного фотонов, m − масса электрона, θ − угол рассеяния фотона, h/mc = 2.4·10-10 см = 0.024 Å − комптоновская длина волны электрона.
Открытие двойственной природы электромагнитного излучения − корпускулярно-волнового дуализма оказало значительное влияние на развитие квантовой физики, объяснение природы материи. В 1924 г. Луи де Бройль выдвинул гипотезу об универсальности корпускулярно-волнового дуализма. Согласно этой гипотезе не только фотоны, но и любые другие частицы материи наряду с корпускулярными обладают также и волновыми свойствами. Соотношения, связывающие корпускулярные и волновые свойства частиц те же, что были установлены ранее для фотонов
λ − длина волны, которую можно сопоставить с частицей. Волновой вектор ориентирован по направлению движения частицы. Прямыми опытами, подтверждающими идею корпускулярно-волнового дуализма, были опыты, выполненные в 1927 году К. Дэвиссоном и Л. Джермером по дифракции электронов на монокристалле никеля. Позднее наблюдалась дифракция и других микрочастиц. Метод дифракции частиц в настоящее время широко используется в изучении строения и свойств вещества.
Экспериментальное подтверждение идеи корпускулярно-волнового дуализма привело к пересмотру привычных представлений о движении частиц и способа описания частиц. Для классических материальных точек характерно движение по определенным траекториям, так, что их координаты и импульсы в любой момент времени точно известны. Для квантовых частиц это утверждение неприемлемо, так как для квантовой частицы импульс частицы связан с ее длиной волны, а говорить о длине волны в данной точке пространства бессмысленно. Поэтому для квантовой частицы нельзя одновременно точно определить значения ее координат и импульса. Если частица занимает точно определенное положение в пространстве, то ее импульс полностью не определен и наоборот, частица с определенным импульсом имеет полностью неопределенную координату. Неопределенность в значении координаты частицы Δx и неопределенность в значении компоненты импульса частицы Δpx связаны соотношением неопределенности, установленным В. Гейзенбергом в 1927 году Δx·Δpx ≈ ћ. Из соотношения неопределенности следует, что в области квантовых явлений неправомерна постановка некоторых вопросов, вполне естественных для классической физики. Так, например, не имеет смысла говорить о движении частицы по определенной траектории. Необходим принципиально новый подход к описанию физических систем. Не все физические величины, характеризующие систему, могут быть измерены одновременно. В частности, если неопределенность времени жизни некоторого квантового состояния равна Δt, то неопределенность величины энергии этого состояния ΔE не может быть меньше ћ/Δt, т. е. ΔE·Δt ≈ ћ.
К середине 20-х годов стало очевидно, что полуклассическая теория атома Н. Бора не может дать полного описания свойств атома. В 1925–1926 гг. в работах В. Гейзенберга и Э. Шредингера был разработан общий подход описания квантовых явлений − квантовая теория. Эволюция квантовой системы в нерелятивистском случае описывается волновой функцией, удовлетворяющей уравнению Шредингера
где
ψ(x,y,z,t) − волновая
функция, −
оператор Гамильтона (оператор полной энергии системы).
где m − масса частицы, − оператор импульса, U(x,y,z) − потенциальная энергия частицы. Задать закон движения частицы в квантовой механике это значит определить значение волновой функции в каждый момент времени в каждой точке пространства. Уравнение Шредингера играет в квантовой механике такую же роль, как и второй закон Ньютона в классической механике. Самой поразительной особенностью квантовой физики оказался ее вероятностный характер. Вероятностный характер законов является фундаментальным свойством микромира. Квадрат модуля волновой функции, описывающей состояние квантовой системы, вычисленный в некоторой точке, определяет вероятность обнаружить частицу в данной точке.
|