《统计热力学》教学ppt课件.ppt
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1、统计热力学统计热力学教学课件理工学院物理系使用班级:数理基地:98级00.8.21;99级01.8.27;00级02.8.27;01级03.8.26理工学院物理系主要参考书目:汪志诚:热力学统计物理。王竹溪:热力学简程、统计物理导论。梁希侠、班士良:统计热力学理工学院物理系对象:大量粒子组成的系统,如粒子数密度,气体为1010/cm3,金属102324/cm3。目的:有关热现象的基本规律。方法:热力学唯象,统计物理微观。本书特色:贯彻统计物理为主线,系综理论为纲。理工学院物理系第一章第一章引论引论(Introduction)1-11-1粒子微观状态的描述(粒子微观状态的描述(Descripti
2、onofmicroscopicDescriptionofmicroscopicstatesstates)1-21-2系统微观状态的描述系统微观状态的描述(DescriptionofMicroscopicStatesofSystemsDescriptionofMicroscopicStatesofSystems)1-31-3统计物理中的几个数学问题统计物理中的几个数学问题(SeveralMathematicalProblemsinStatisticalPhysicsSeveralMathematicalProblemsinStatisticalPhysics)1-41-4分布和微观状态(分布和微
3、观状态(Distribution&MicroscopicStatesDistribution&MicroscopicStates)1-51-5统计物理的基本原理(统计物理的基本原理(BasicPrinciplesofStatisticalBasicPrinciplesofStatisticalPhysicsPhysics)理工学院物理系1-1粒子微观状态的描述(粒子微观状态的描述(Descriptionofmicroscopicstates)1 1自由粒子(自由粒子(FreeparticlesFreeparticles)2 2线性谐振子(线性谐振子(Linearharmonicoscillat
4、orsLinearharmonicoscillators)4 4经典极限(经典极限(ClassicallimitClassicallimit)3 3电子的自旋(电子的自旋(SpinsofelectronsSpinsofelectrons)5 5经经典典粒粒子子微微观观状状态态与与 空空间间体体积积元元的的对对应应关关系系(CorrespondingCorrespondingrelationrelationbetweenbetweenmicroscopicmicroscopicstatesstatesofclassicalparticlesandvolumeelementsinspaceofcl
5、assicalparticlesandvolumeelementsinspace)理工学院物理系19、20世纪交替时,牛顿力学在解释黑体辐射与固体低温比热时,遇到不可跨越的困难,需建立新的力学框架量子力学,其基本原理如下:理工学院物理系Dualityofwaveparticleforamicro-particle1924年提出了deBroglieRelation;Uncertaintyrelation:动量与坐标不可同时确定,即:,或为planck常数,在量子力学中粒子的微观状态由一组量子数描述,量子数之数目等于粒子的自由度数。1 1自由粒子:理想气体分子,金属中的电子自由粒子:理想气体分子,
6、金属中的电子一维:理工学院物理系由周期性边界条件其中描述状态,则有 ,故一个态在平面占据的面积为h,能量的可能值称为Energylevel。理工学院物理系特点:特点:能级分立能级间距 若一个能级的状态不止一个时,称为Degeneracy,状态数为简并度,上述能级为二度简并。三维:理工学院物理系动量能级 状态由 三个量子数描述,能级简并较复杂,如:能级,简并度为6。理工学院物理系2 2线性谐振子:双原子分子的相对振动,晶格振动线性谐振子:双原子分子的相对振动,晶格振动一维:由一个量子数 n 描述状态,能量可能值能级间距:特点:等间距,无简并。3 3电子的自旋电子的自旋:通过:通过Stern-St
7、ern-GerlachGerlach实验验证。实验验证。理工学院物理系HatsstateRealorbitpointsExpectedorbitNSZ如图z向磁场,s态H的轨道分为二条。说明:H有Internal磁矩(Spin),理工学院物理系1925年Uhlenbech解释:其自旋角动量 在 或任意方向投影为 ,且 ,自旋量子数 。自旋磁矩能级即:电子自旋为一个自由度,无磁场时为二度简并,量子数为 ,为量子效应。理工学院物理系4 4经典极限经典极限当 时,没有粒子性,状态确定,由动量和坐标描述。设粒子自由度为r,r 个广义坐标:r 个广义动量:理工学院物理系构成 维空间空间状态代表点理工学院
8、物理系一维自由粒子:能量连续,空间为二维,能量给定的状态在空间为一直线。三维自由粒子:对于给定动量的状态,在 空间为5维“曲面”。理工学院物理系线性谐振子:给定能量状态在 空间为一椭圆5 5经典粒子微观状态与空间体积元的对应关系经典粒子微观状态与空间体积元的对应关系粒子自由度为r,理工学院物理系由不确定原理:广义坐标和广义动量的不确定范围为 空间体积元中微观状态数 为:理工学院物理系 一个三维自由粒子在动量间隔 ,坐标间隔 内的微观状态数为:在体积V中,内可能的微观状态数为:理工学院物理系在V内 范围内可能的微观状态数为:称为态密度,对于自由电子,考虑自旋,状态数需对上面各式乘2。理工学院物理
9、系问题讨论:问题讨论:1量子力学对粒子运动状态描写的特点?2边界条件的选定对粒子物理的影响?3什么是“半经典”近似?1-2 1-2 系统微观状态的描述系统微观状态的描述(Description of Microscopic States of Description of Microscopic States of Description of Microscopic States of Description of Microscopic States of SystemsSystemsSystemsSystems)1 1全同粒子组成的系统。全同粒子组成的系统。Systemsconsisti
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