大学物理-近代物理课件.pptx
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1、3.1 氢原子氢原子3.2 电子自旋与自旋轨道耦合电子自旋与自旋轨道耦合 3.4 各种原子核外电子的排布各种原子核外电子的排布3.3 微观粒子的不可分辨性,泡利不相容原理微观粒子的不可分辨性,泡利不相容原理第第3章章 原子中的电子原子中的电子 3.5 X射线射线*3.6 分子光谱简介分子光谱简介3.7 激光激光 3.3 微观粒子的不可分辨性,微观粒子的不可分辨性,一一.微观粒子的全同性微观粒子的全同性同种微观粒子的质量、自旋、电荷等固有性同种微观粒子的质量、自旋、电荷等固有性质都是全同的,不能区分。质都是全同的,不能区分。不过经典理论尚可不过经典理论尚可按运动轨道来区分同种粒子。按运动轨道来区
2、分同种粒子。而在量子理论中,而在量子理论中,微观粒子的运动状态是用波函数描写的,微观粒子的运动状态是用波函数描写的,没有确定的轨道,没有确定的轨道,因此也是不可区分的。因此也是不可区分的。物理把这称做物理把这称做“不可分辨性不可分辨性”,或,或“全同性全同性”。泡利不相容原理泡利不相容原理量子量子它们它们全同粒子系统必须考虑这种不可分辨性。全同粒子系统必须考虑这种不可分辨性。以两个粒子组成的系统为例:以两个粒子组成的系统为例:设粒子设粒子1、2均可分别处在状态均可分别处在状态A或或B,相应,相应设它们组成的系统的波函数为设它们组成的系统的波函数为 (1,2),由于粒子不可分辨,应有:由于粒子不
3、可分辨,应有:即即波函数分别为波函数分别为 A(1)、A(2)、B(1)、B(2)则则 波函数对称波函数对称 波函数反对称波函数反对称体系的波函数可以有以下两种形式:体系的波函数可以有以下两种形式:=A(1)B(2)和和=A(2)B(1)这两种形式出现的概率应是等价的,这两种形式出现的概率应是等价的,(反对称)(反对称)常量常量它是归一化因子。它是归一化因子。即体系即体系有一半可能处在有一半可能处在 态,有一半可能处在态,有一半可能处在 态。态。因而,体系总波函数应是因而,体系总波函数应是 和和 的线性叠加:的线性叠加:(对称)(对称)全同粒子按自旋划分,可分为两类:全同粒子按自旋划分,可分为
4、两类:1.费米子费米子(Fermion)粒子自旋粒子自旋 s=3/2e,p,n,等自旋等自旋 s=1/2二二.费米子和玻色子、泡利不相容原理费米子和玻色子、泡利不相容原理例如:例如:费米子是自旋费米子是自旋 s 为为半整数半整数的粒子的粒子费米子的波函数是反对称的:费米子的波函数是反对称的:即:即:当量子态当量子态 A=B 时,时,不能有两个全同的费米子处于同一的单粒子态不能有两个全同的费米子处于同一的单粒子态 泡利不相容原理。泡利不相容原理。这表明:这表明:光子光子 s=1。玻色子的波函数是对称的:玻色子的波函数是对称的:s=0,例如:例如:一个单粒子态可容一个单粒子态可容A=B 时,时,不
5、受泡利不相容原理的制约。不受泡利不相容原理的制约。2.玻色子玻色子(Boson)玻色子是自旋玻色子是自旋 s 为为 0 或或 整数整数 的粒子的粒子这表明:这表明:纳多个玻色子,纳多个玻色子,由量子统计给出,由量子统计给出,费米费米狄拉克统计狄拉克统计 粒子的化学势粒子的化学势FermiDirac statistics*三三.费米统计和玻色统计费米统计和玻色统计(书第(书第4章章 4.3节)节)费米子系统在温度费米子系统在温度 T 的平的平衡态下,能量为衡态下,能量为 E 的量子态上的平均粒子数为:的量子态上的平均粒子数为:费米能量费米能量T 不太高时,不太高时,(T)EFT 0EFET=00
6、1 N(E)0.5()1.费米统计费米统计由于用来激发粒子到高由于用来激发粒子到高是费米气体的一个特征温度,是费米气体的一个特征温度,时,费米分布的平台就消失了。时,费米分布的平台就消失了。的数量级,的数量级,上宽度为上宽度为kT的狭窄范围内,将费米分布台阶的棱的狭窄范围内,将费米分布台阶的棱角变钝,角变钝,用用TF 表示:表示:而而T EF/k故故TEF/k 时,时,可见,可见,EF /k 称做称做费米温度,费米温度,形成有一定坡度的过渡带。形成有一定坡度的过渡带。0EFET=01 N(E)T EF/k2.玻色统计玻色统计由量子统计给出,玻色子占据能量为由量子统计给出,玻色子占据能量为E 的
7、的玻色玻色爱因斯坦统计爱因斯坦统计(Bose-Einstein statistics)在所有温度下,在所有温度下,N(E)都不应为负或无限大,都不应为负或无限大,一个量子态的平均数为:一个量子态的平均数为:由此可引出由此可引出玻色玻色爱因斯坦凝聚的概念。爱因斯坦凝聚的概念。设最低能级(基态)设最低能级(基态)E0=0,要求当要求当T 0K时,时,N0 0,则有,则有 TCT=TCT E 4,0(4 s态态)例如:例如:3.5 X 射线射线1895年年11月月8日,伦琴日,伦琴(Wilhelm C.Rntgen)在暗室做阴极射线管气体放电实验时,发现在在暗室做阴极射线管气体放电实验时,发现在一定
8、距离外的荧光屏会发射微光。一定距离外的荧光屏会发射微光。经反复实验,经反复实验,确认这不是阴极射线所致。确认这不是阴极射线所致。他发现他发现此此神秘射线神秘射线是中性的,是中性的,以直线前进、以直线前进、并得到了他并得到了他夫人手指骨轮廓的照片。夫人手指骨轮廓的照片。有穿透性,有穿透性,维也纳医院在外科中首次使用了维也纳医院在外科中首次使用了X 射线来拍片。射线来拍片。1895年底,他发表了年底,他发表了论新的射线论新的射线的报的报告和夫人手指骨的照片,告和夫人手指骨的照片,引起强烈反响。引起强烈反响。三个月后,三个月后,德国人德国人Wilhelm C.Rntgen1845 1923发现发现
9、X 射线射线(1895)1901年诺贝尔物理学奖年诺贝尔物理学奖获得者获得者 伦琴伦琴一一.原子光谱的构成和原子光谱的构成和 X 射线发射谱射线发射谱光学线状谱:光学线状谱:价电子跃迁价电子跃迁红外红外紫外紫外 X 射射线谱线谱连续谱:连续谱:线状谱:线状谱:韧致辐射韧致辐射10-2102 内层内层电子电子跃迁跃迁:10-1 102 E:10-1 eV 101 eV E:103 eV 104 eV原原子子光光谱谱它与接下两年宣布的它与接下两年宣布的放射性放射性(1896)X 射线的发现,射线的发现,开始了物理学的新时期;开始了物理学的新时期;和电子的发和电子的发现现(1897)一起,一起,揭开
10、了近代物理的序幕。揭开了近代物理的序幕。106103 :X 射线发射谱:射线发射谱:相相对对强强度度波长(波长()不同的外加电压不同的外加电压相相对对强强度度波长(波长()固定的外加电压固定的外加电压二二.X射线的连续谱射线的连续谱连续谱起源于连续谱起源于轫致辐射轫致辐射(bremsstrahlung)辐射强度辐射强度电子受阻电子受阻 辐射辐射电子打重物质(电子打重物质(Z大)辐射强大)辐射强电子感应加速器:电子打电子感应加速器:电子打 W 靶产生硬靶产生硬 X 射线射线-eZe高速电子高速电子m原子核原子核 与靶元素无关与靶元素无关实验表明轫致辐射连续谱有下限波长:实验表明轫致辐射连续谱有下
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