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研究对象的特点: 1)微观:对象线度小活动范围小 2)粒子除了具有粒子性还具有明显的波动性 3)粒子的能量、角动量等物理量取值分立 完全脱离了经典物理的模式 第一章 量子力学初步 1.1 物质波 1.2 不确定关系 四、隧道效应的应用 隧道二极管 金属场致发射 核的?衰变… 1. 原子核的? 衰变 ? 粒子怎么过去的呢? 通过隧道效应出来的 对不同的核算出的衰变概率和实验一致 ? r R U 35MeV 4.25MeV 0 U ? Th + He 238 234 4 势垒高度 ★ 黑洞 黑洞边界是物质 包括光 只能进不能出的 “单向壁”; 对黑洞内的物质来说,“单向壁”就是一个绝高的势垒; 黑洞内的物质可通过隧道效应逸出 --- 黑洞的量子蒸发. 两核间的库仑斥力作用相当于一高势垒; ★ 热核反应 热核反应是两个带正电的核 如2H和3H 聚合时产生的。 2H和3H 通过隧道效应聚合到一起; 核能越大,势垒厚度越小,聚合的概率越 大 这是热核反应需108K的高温的原因 。 STM是一项技术上的重大发明 用于观察表面的微观结构(不接触、不破坏样品) 原理:利用量子力学的隧道效应 2.扫描隧道显微镜 (STM) (Scanning Tunneling Microscopy) 1986. Nob: 鲁斯卡(E.Ruska) 1932发明 电子显微镜 宾尼(G.Binning) 罗尔(Rohrer) 发明STM A—常量 —样品表面平均 势垒高度(eV) d ~ 10A 。 d 变 i 变 反映表面情况 U0 U0 U0 A B d E 电子云重叠 隧道电流i A B U d 探针 样品 隧道电流 反馈传感器 参考信号 显示器 压电控制 加电压 扫描隧道显微镜示意图 2.在势场 中运动的粒子 薛定谔方程为 二、定态薛定谔方程 在势场 与时间无关的情况下,薛定谔方程可用分离变量法求解: 由于左边是t 的函数,右边是 的 函数,而t 和 是相互独立变量。 令 只有两边等于同一常数时,该等式才能成立。以E 表示这个常数,有 其解为 满足的方程为
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