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文档简介
.,1,同学们好!,.,2,上讲内容:,物质波假设及其实验验证,不确定关系,.,3,微观粒子的基本属性不能用经典语言确切表达,“波粒二象性”借用经典语言进行互补性描述。对微观客体的数学描述可以脱离日常生活经验,避免借用经典语言引起的表观矛盾。,量子力学包含一套计算规则及对数学程式的物理解释,是建立在基本假设之上的构造性理论,其正确性由实践检验。,量子力学用波函数描述微观粒子的运动状态,波函数所遵从的方程薛定谔方程是量子力学的基本方程。波函数和薛定谔方程是量子力学的基本假设之一。,.,4,经典描述:沿x轴匀速直线运动,量子描述:,一、物质波的波函数及其统计解释,波函数薛定谔方程,.,5,以坐标原点为参考点,,(取实部),推广:三维自由粒子波函数,.,6,2.波函数的强度模的平方,.,7,.,8,的物理意义:,.,9,物质波的波函数不描述介质中运动状态(相位)传播的过程,.,10,4.波函数的归一化条件和标准条件,对微观客体的量子力学描述:脱离日常生活经验,避免借用经典语言引起的表观矛盾,将波粒二象性统一到一起。,.,11,二、薛定谔方程,是量子力学的基本假设之一,其正确性由实验检验。,1.建立(简单复杂,特殊一般),一维自由粒子的振幅方程,.,12,*,振幅函数,.,13,.,14,一维定态薛定谔方程,.,15,三维定态薛定谔方程,拉普拉斯算符,即三维定态薛定谔方程,振幅函数,.,16,.,17,求解问题的思路:,1.写出具体问题中势函数U(r)的形式代入方程,2.用分离变量法求解,.,18,简化模型。,例如:金属中自由电子,只考虑边界上突然升高的势能墙的阻碍势阱,可解释金属导热、导电、顺磁性.,.,19,1.写出具体问题中势函数U(r)的形式,代入一维定态薛定谔方程的一般形式,得本问题中的薛定谔方程。,求解问题的步骤:,代入一维定态薛定谔方程的一般形式,.,20,得本问题中的薛定谔方程:,0xa,(粒子不能逸出势阱),.,21,2.求解波函数,通解:,.,22,得,3.用归一化条件和标准条件确定积分常数,通解:,得B=0,.,23,注意:解为驻波形式,于是:,.,24,4.讨论解的物理意义,1)无限深势阱中粒子的能量量子化,由,得,.,25,由,回到经典情况,能量连续。,.,26,2)粒子在势阱中的概率分布,波函数,概率密度,波函数为驻波形式,势阱中不同位置强度不等,粒子出现的概率不相同。,.,27,.,28,归一化条件,曲线下面积相等,.,29,解:,.,30,得,.,31,设粒子沿x方向运动,其波函数为,1.将此波
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