Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора

· Значения коэффициента в нижеследующих формулах:

Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru

· Угол Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru на которой рассеивается заряженная частица кулоновским полем неподвижного ядра определяется формулой:

Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru

Где Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru - заряды частицы, b – прицельный параметр, Т-кинетичесая энергия налетающей частицы.

· Формула Резерфорда. Относительное число частиц, рассеянных в элементарном телесном угле Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru под углом Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru к первоначальному направлению их движения:

Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru

Где n – число ядер фольги на единицу ее поверхности, Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru

· Обобщенная формула Бальмера:

Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru

Где Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru – частота перехода между энергетическими уровнями с квантовыми числами n1 и n2, R,c-1 – постоянная Ридберга, Z – порядковый номер водородоподобного иона. Рис 6.1 – схема соответствующих переходов.

6.29. Излучение атомарного водорода падает нормально на дифракционную решетку ширины Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru . В наблюдаемом спектре под некоторым углом дифракции Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru оказалась на пределе разрешения (по критерию Рэлея) 50-я линия серии Бальмера. Найти этот угол


6.30. Какому элементу принадлежит водородоподобный спектр, длины волн линий которого в четыре раза короче, чем у атомарного водорода?

6.31. Сколько спектральных линий будет испускать атомарный водород, который возбуждают на n-й энергетический уровень?


6.32. Какие линии содержит спектр поглощения атомарного водорода в диапазоне длин волн от 94,5 до 130,0 нм?

6.33. Найти квантовое число n, соответствующее возбужденному состоянию иона He+, если при переходе в основное состояние этот ион испустил последовательно два фотона с длинами волн 108,5 и 30,4 нм.

6.34. Вычислить постоянную Ридберга R, если известно, что для ионов He+ разность длин волн между головными линиями серий Бальмера и ЛайманаΔλ = 133,7 пм.

6.35. У какого водородоподобного иона разность длин волн между головными линиями серий Бальмера и Лаймана равна 59.3 нм?

6.43. Покоящийся ион Не+ испустил фотон, соответствующий головной линии серии Лаймана. Этот фотон вырвал фотоэлектрон из покоящегося атома водорода, который находился в основном состоянии. Найти скорость фотоэлектрона.

6.44. Найти скорость возбужденных атомов водорода, если при наблюдении их излучения под углом Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru к направлению движения данных атомов длина волны головной линии серии Лаймана оказалось смещенной на Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru

6.45. Согласно постулату Бора-Зоммерфельда при периодическом движении частицы в потенциальном поле должно выполняться следующее правило квантования: Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru , где q и p – обобщенные координата и импульс, n – целые числа. Воспользовавшись этим правилом, найти разрешенные значения энергии частицы массы m, которая движется:

a) в одномерной прямоугольной потенциальной яме ширины l c бесконечно высокими стенками;

b) по окружности радиуса r;

c) в одномерном потенциальном поле Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru положительная постоянная;

d) по круговой орбите в центральном поле, где потенциальная энергия частицы поле Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru - положительная постоянная;

6.46. Найти с учетом движения ядра атома водорода выражения для энергии связи электрона в основном состоянии и для постоянной Ридберга. На сколько процентов отличаются энергия связи и постоянная Ридберга, полученные без учета движения ядра, от соответствующих уточненных значений этих величин?

6.47.Найти для атомов легкого и тяжелого водорода ( H и D) разность:

a) энергии связи их электронов в основном состоянии;

b) длин волн головных линий серии Лаймана;

6.48. Вычислить расстояние между частицами системы в основном состоянии, соответствующую энергию связи и длину волны головной линии серии Лаймана, если системой является:

a) мезоатом водорода, ядром которого служит протон(в мезоатоме вместо электрона движется мезон, имеющий тот же заряд, но массу в 207 раз большую);

b) позитроний, который состоит из электрона, движущихся вокруг общего центра масс.

Волновые свойства частиц

· Дебройлевская длина волны частицы с импульсом p:

Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru

· Соотношение неопределенностей:

Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru

· Временное и стационарное уравнения Шредингера:

Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru

Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru ( 6.2 в)

где Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru –полная волновая функция, Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru - ее координатная часть, Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru - оператор Лапласа, E и U- полная и потенциальная энергия частицы. В сферических координатах:

Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru

· Среднее значение величины q, являющейся функцией координат:

Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru

где Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru –нормированная волновая функция, dV- элемент объема.

· Коэффициент прозрачности потенциального барьера U(x):

Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru

Где –x1 и x2 координаты точек, между которыми U>E.

6.78 Поток электронов падает на экран с двумя щелями 1 и 2(рис 6.3).В точке Р расположено входное отверстие счетчика. Пусть Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru – амплитуда волны, прошедшей через щель 1 и достигшей Р, а Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru – то же, но в случае открытой щели 2, Отношение Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru .Если открыта только щель 1, то счетчик регистрирует Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru электронов в секунду. Сколько электронов ежесекундно будет регистрировать счетчик, если:

1. открыта только щель 2;

2. открыты обе щели и в точке Рнаблюдаеться интерференционный максимум;

3. То же, но в точке Р-минимум?

6.79 Найти частное решение временного уравнения Шрёдингера для свободного движущейся частицы массы m.
6.80 Электрон находиться в одномерной прямоугольной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Найти ширину ямы, если разность энергии между уровнями с Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru =2 Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru =3 составляет Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru
6.81 Частица находиться в основном состоянии в одномерной прямоугольной потенциальной яме ширины Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru с абсолютно непроницаемыми стенками Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru . Найти вероятность пребывания частицы в области Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru
6.82Частица находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Ширина ямы Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru . Найти нормированные волновые функции стационарных состояний частицы, взяв начало отсчета координаты х в середине ямы.
6.83 В момент Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru волновая функция некоторой частицы имеет вид Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru . Изобразить примерный вид зависимостей:

1. Действительной части Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru

2. Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru


6.84Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме с бесконечно высокими стенками. Ширина ямы Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru такова, что энергетические уровни расположены весьма густо. Найти плотность уровней Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru ,т.е их число на единичный интервал энергии, в зависимости от Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru . Вычислить Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru для Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru , если Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru
6.85 Частица массы mнаходиться в двумерной прямоугольной потенциальной яме с абсолютно непроницаемыми стенками. Найти:

1. Возможные значения энергии частицы, если стороны ямы равны Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru

2. Значения энергии частицы на первых четырех уровнях, если яма квадратная со стороны Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru


6.94. Частица массы m находится в сферически – симметричной потенциальной яме U(r)=0 при r<r0 и U(r)=U0 при r>r0

a) Найти с помощью подстановки Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru уравнение определяющее собственные значения энергии Е частицы при E<U0, когда движение описывается волновой функцией Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru , зависящей только от Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru . Привести это уравнение к виду

Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru где Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru

b) Определить значение величины Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru , при котором появляется первый уровень.

6.95.Волновая функция частицы массы m для основного состояния в одномерном потенциальном поле Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru имеет вид Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru , где А и Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru – некоторые постоянные. Найти с помощью уравнения Шредингера постоянную Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru и энергию Е частицы в этом состоянии.

6.96. Определить энергию электрона атома водорода в состоянии, для которого волновая функция имеет вид Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru , где А, a и Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru – некоторые постоянные.

6.97. Волновая функция электрона в основном состоянии атома водорода имеет вид Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru , где А – некоторая постоянная, Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru - первый Боровский радиус. Найти:

a) Наиболее вероятное расстояние между электроном и ядром;

b) Среднее значение модуля кулоновской силы, действующий на электрон;

c) Среднее значение потенциальной энергии электрона в поле ядра.

6.98. Частица находится в сферически-симметричном потенциальном поле в стационарном состоянии Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru , где r – расстояние от центра поля. Найти <r>.

6.99. Частица массы m находится в одномерном потенциальном поле Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru , где Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru - положительная постоянная. Найти <U> частицы в состоянии, описываемом волновой функцией Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru , где А и Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru – неизвестные постоянные.

6.100. Частица в момент t=0 находится в состоянии Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru , где А и Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru – некоторые постоянные. Найти:

a) <x>; б) <px> - среднее значение проекции импульса.

6.101. Найти средний электростатический потенциал импульса, создаваемый электроном в центре атома водорода, если электрон находится в основном состоянии, для которого волновая функция Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru , где А – некоторая постоянная, Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru - первый Боровский радиус.

6.103 Воспользовавшись формулой Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru , найти для электрона с энергией Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru вероятность Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru прохождения потенциального барьера, ширина которого Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru и высота Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru , если барьер имеет форму, показанную:

1. На рис. 6.7

2. На рис. 6.8

Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru Рассеяние частиц. Атом Резерфорда-Бора - student2.ru


Наши рекомендации