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不确定关系与薛定谔方程
两边除以 ? f,得 = E (常数) 可得含变量 t 和变量 x 的两个方程: ? 一个是变量为 t 的方程 其解为 (A 是待定复常数,E 有能量量纲,以后可知是粒子的总能量) 即 —— (★) —— (★) ? 一个是变量为 x 的方程 一维定态薛定谔方程 此式解为: ? (x) 即此时,概率密度也可以用 |?(x) |2 来表示,即在定态下概率分布不随时间改变,这正是定态这一名称的由来。?(x) 称为定态波函数。 对势能函数 U 与时间 t 无关的一维定态问题, 只需解定态薛定谔方程 (★)式,再利用(★)式即可得波函数 ?(x, t)。 由上面可以看出: —— 三维直角坐标系的定态薛定谔方程 或称能量本征方程 则薛定谔方程的特解为: 三维: 如果一个算符作用到波函数上等于一个数乘这个波函数,则称这个波函数是该算符的本征函数,这个数值称为该算符的本征值,这个方程称为该算符的本征方程。因此,定态薛定谔方程式也称为哈密顿算符的本征方程,或能量算符的本征方程。 利用薛定谔方程,再加上波函数标准条件,可以 “自然地” 得到微观粒子的重要特征—量子化结果,而不须象普朗克假设那样强制假定量子化。薛定谔方程的结果,已被无数实验所证实。 定态薛定谔方程的意义: 讨论 对波函数进行某种运算或作用的符号称为算符。 [例] 一维自由运动微观粒子的波函数。 其定态薛定谔方程为 —— 二阶常系数常微分方程 晶体 衍射屏 自由运动区 U = 0 电子枪 K A 令 得 它有两个特解: —— 沿 + x 方向的平面单色波 —— 沿 - x 方向的平面单色波 所以,一维自由运动微观粒子的波函数有如下两个解: 若 a 粒子 (电量为 2e) 在磁感应强度为 B 均匀磁场中沿半径为 R 的圆形轨道运动,则 a 粒子的德布罗意波长是 。 电子经电场加速,加速电势差为 150 V (不考虑相对论效应),其德布罗意波长为 l = 。 能量和一个电子静止能量相等的光子的频率 n = Hz;波长 l = nm;动量 p = kg·m/s。 己知:? 介子的静能是 765 MeV,寿命是 2.2 ? 10-24 s。求:它的能量不确定量多大?又占其静能的几分之几? 原子处于某激发态的时间为 t = 10-8 s,该激发态能级宽度为多少? 在杨氏双缝干涉实验中,已知两缝的距离为 d,计算电子在通过双缝时横向位置的不确定度。 一光子沿 x 方向传播,波长为 5000 ?。已知此波长的不确定度为 ?? = 5×10-7 ?,求该光子 x 方向坐标的不确定度。 小练习 作业 第12章:11,12,15,20,23 * 爱因斯坦方程 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2. 当波长为 3000 ? 的光照设在某金属表面时,光电子的能量范围从 0 到 4.0 ? 10-19 J。在上述光电效应实验时遏制电压为 |Ua| = V;此金属的红限频率n0 = Hz。 2.5 4.0 ? 1014 1. 光电效应中光电子的动能与入射光频率的关系如图所示。根据图,则 (1) 逸出功为 ; (2) 红限频率为 ; (3) 可确定普量克常量为 。 (a、b 均为正值) O a -b n mv2/2 b a b/a 3. 分别以频率为n1 和n2 的单色光照射某一光电管。n1 n2 (均大于红限频率n0);则当两种频率的入射光的光强相同时,所产生的光电子的最大初动能 E1 E2;为阻止电子到达阳极,所加的遏制电压|Uc1| |Uc2|所产生的饱和光电流 im1 im2。(填 或 或 =) 4. 以波长为 0.2 mm 的光照射一铜球,铜球放出电子。若将铜球 充电,问至少充到 电势时,则再用此种光照射,铜球将不再放射电子。 (铜的逸出功为 4.47 eV) 5. 一铜球用绝缘细丝线悬挂于真空中,被波长 l 为 0.2 mm 的光照射。问铜球因失去电子而能达到的最高电势是 。(铜逸出功为 4.47 eV) 1.74 V l 1.74 V D 一光子与电子的波长都是 2?,则它们的动量和总能量之间的关系是 (A) 总动量相同,总能量相同。 (B)
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