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经典谐振子与量子谐振子
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经典谐振子与量子谐振子
摘 要:本文分别介绍了经典谐振子与量子谐振子的运动,详细分析了简谐振子在经典力学中的运动特点及其运动方程,从运动方程中描述了力、位移、速度及加速度之间的关系并验证了简谐运动的能量守恒。而在量子力学中通过对谐振子能量的推导及其分析,清晰地看到了谐振子在宏观世界与微观世界的不同。
关键字:经典谐振子;量子谐振子;运动方程;能量
The Classical Harmonic Oscillator and Quantum Oscillator
Abstract:In this paper the classical harmonic oscillator quantum harmonic oscillator with the movement is described, a detailed analysis of harmonic oscillator in classical mechanics the motion characteristics and equations of motion, described from the equations of motion force, displacement, speed and acceleration, and the relationship between verify the conservation of energy for simple harmonic motion. In quantum mechanics, harmonic oscillator energy through the derivation and analysis, clearly see the harmonic oscillator in the macro world and the microscopic world of difference.
Key words: classical harmonic oscillator;quantum harmonic oscillator;equation of motion;energy
引言
简谐振子是力学中一个十分重要的问题,在实际运用发面涉及到的机械运动的大多数问题都可简化为简谐振子的运动问题,而且在声学、光学等许多物理问题中都会出现类似谐振子运动方程的方程。简谐振子显示了许多物理系统的共同特征。
1经典谐振子
1.1简谐运动及简谐振子
任何在相等时间间隔内重复自身的运动都叫做周期运动,在周期运动中质点的位移总可以用正弦函数和余弦函数来表示,这种周期运动常叫做谐运动,如果做周期运动的质点在同一路线上来回运动,这种运动就叫做振动[1]。
若一质点在平衡位置附近来回振动该质点的势能按下式改变:
式中k是常数,作用在质点上的力为F,这样振动的质点叫做简谐振子,而它的运动就叫做简谐运动[1]。
一个系于倔强系数为k的理想弹簧上并且在光滑水平面上质量为m的物体就是简谐振子的一个例子,如图1所示。
图1简谐振动
1.2简谐运动方程及其特点
先将牛顿第二定律应用到图1的运动中,以代替并且将加速度写成,则得
该方程叫做简谐振子的运动方程[2]。根据微积分学,我们知道正弦函数和余弦函数都具有这种性质,这样就可以写出运动方程的尝试解为:
将 代入运动方程得:
所以,如取常数的数值使得,则实际上就是简谐振子运动方程的解[3]。
如果在式中将时间增加一个数值,函数就变成了
所以,是运动的周期。因为,故有
因此由方程 ,给出的所有运动都有相同的运动周期,并且这周期仅由振动质点的质量和弹簧的倔强系数决定。振子的频率,是单位时间完全振动的次数,由下式给定
量叫角频率, 是运动振幅,简谐运动的频率与运动的振幅无关,量是运动的相位,常数叫初相位[4]。
E
U(x)
x
x
-x
-x
x
F(x)
x
简谐振子势能曲线随位移的平方而改变3,作用在质点上的力的大小与位移成正比,但方向与位移相反,振动的两极限位置离开平衡位置的距离是相等的,最大位移的大小叫做简谐运动的振幅。图2描述了质点势能及力与位移的关系。
图2质点势
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