第5章 第3节 实物粒子的波粒二象性 第4节 “基本粒子”与恒星演化.docx
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1、第3节实物粒子的波粒二象性第4节“基本粒子”与恒星演化学习目标1 .知道实物粒子具有波动性,会计算物质波的波长,知道电子云,初步了解不确定性关系.(重点、难点)2 .初步了解粒子物理学的基础知识.(重点)3 .初步了解恒星的演化.(重点)4 .了解人类认识世界的发展性,体会人类对世界的探究是不断深入的.德布罗意假设及其实验探索先填空1 .德布罗意波德布罗意提出实物粒子也具有波动性.称这种波为物质波或德布罗意波.2 .物质波的波长、频率与粒子能量、动量的关系粒子能量E与相应波的频率V之间的关系为E=hy.h动量P与相应波长A之间的关系为P=与3 .物质波的实验验证(1)1927年,戴维孙和革末通
2、过实验首次发现了电子的衍射现象.(2)1927年,汤姆孙用实验证明,电子在穿过金属片后像X射线一样产生衍射现象,也证实了电子的波动性.(3)1960年,约恩孙直接做了电子双缝干涉实验,从屏上摄得了类似杨氏双缝干涉图样的照片.再判断1 .电子不但具有粒子性也具有波动性.(J)2 .物质波的波长由粒子的大小决定.(义)3 .物质波的波长和粒子运动的动量有关.(J)后思考运动着的宏观物体具有波动性,为什么我们很难观察到宏观物体的波动性?【提示】由p=,得,丸=/宏观物体的动量比微观粒子的动量大得多,运动着的宏观物体的波长都很短,而波长越长波动性越明显,所以我们很难观察到宏观物体的波动性.核心点击1
3、.任何物体,小到电子、质子,大到行星、太阳都存在波动性,我们之所以观察不到宏观物体的波动性,是因为宏观物体对应的波长太小的缘故.2 .粒子在空间各处出现的几率受统计规律支配,不要以宏观观点中的波来理解德布罗意波.3 .德布罗意假说是光子的波粒二象性的一种推广,使之包括了所有的物质粒子,即光子与实物粒子都具有粒子性,又都具有波动性,与光子对应的波是电磁波,与实物粒子对应的波是物质波.L(多选)以下说法正确的是()A.宏观粒子也具有波动性8 .抖动细绳一端,绳上的波就是物质波C.物质波也是一种概率波D.物质波就是光波【解析】任何物体都具有波动性,故A正确.对宏观物体而言,其波动性难以观测,我们所看
4、到的绳波是机械波,不是物质波,故B错误.物质波与光波一样,也是一种概率波,即粒子在各点出现的概率遵循波动规律,但物质波不是光波,故C正确,D错误.【答案】AC2.如果一个电子的德布罗意波长和一个中子的相等,则它们的也相等.h【解析】由丸=万可知,如果一个电子和一个中子的德布罗意波长相等,则它们的动量P相等.【答案】动量3.质量为10g、速度为300m/s在空中飞行的子弹,其德布罗意波长是多少?为什么我们无法观察出其波动性?【解析】子弹在空中飞行时的动量p=mr=10103300kgms=3kgms子弹的德布罗意波长为h6.63X1(P34=P3m=2.211034m由于子弹的德布罗意波长极短,
5、故无法观察到其波动性.【答案】2.21X1(P3411由于子弹的德布罗意波长极短,无法观察到其波动性有关德布罗意波计算的一般方法(1)计算物体的速度,再计算其动量.如果知道物体动能也可以直接用p=42加以计算其动量.h(2)根据丸=W计算德布罗意波长.(3)需要注意的是:德布罗意波长一般都很短,比一般的光波波长还要短,可以根据结果的数量级大致判断结果是否合理.(4)宏观物体的波长小到可以忽略,其波动性很不明显.不确定性关系及电子云先填空1 .在微观世界中,粒子的位置和动量存在不确定性,不能同时测量.h2 .不确定性关系:xp.式中,AX为位置的不确定范围,切为动量的不确定范围,Zz为普朗克常量
6、.3 .此式表明,不能圆时精确测定一个微观粒子的位置和动量.4 .电子云定义在原子核周围用点的疏血表示的电子出现的概率分布.(2)电子的分布某一空间范围内电子出现概率大的地方点密,电子出现概率小的地方点疏.电子云反映了原子核外电子位置的可能性.再判断1 .无论宏观世界还是微观世界,粒子的位置都是确定的.(X)2 .我们可以根据电子的运动轨迹判断电子的出现位置.(X)3 .微观世界中不可以同时测量粒子的动量和位置.(J)后思考在微观物理学中,我们不可能同时准确地知道某个粒子的位置和动量,那么粒子出现的位置是否就是无规律可循的?【提示】粒子出现的位置还是有规律可循的,那就是统计规律,比如干涉、衍射
7、的亮斑位置就是粒子出现概率大的位置.核心点击1 .粒子位置的不确定性:单缝衍射现象中,入射的粒子有确定的动量,但它们可以处于挡板左侧的任何位置,也就是说,粒子在挡板左侧的位置是完全不确定的.2 .粒子动量的不确定性3 1)微观粒子具有波动性,会发生衍射.大部分粒子到达狭缝之前沿水平方向运动,而在经过狭缝之后,有些粒子跑到投影位置以外.这些粒子具有与其原来运动方向垂直的动量.4 2)由于哪个粒子到达屏上的哪个位置是完全随机的,所以粒子在垂直方向上的动量也具有不确定性,不确定量的大小可以由中央亮条纹的宽度来衡量.5 .位置和动量的不确定性关系:x77h由AxApN券可以知道,在微观领域,要准确地确
8、定粒子的位置,动量的不确定性就更大;反之,要准确地确定粒子的动量,那么位置的不确定性就更大.6 .微观粒子的运动没有特定的轨道:由不确定关系AxAp三台可知,微观粒子的位置和动量是不能同时被确定的,这也就决定了不能用“轨迹”的观点来描述粒子的运动.7 .经典物理和微观物理的区别(1)在经典物理学中,可以同时用位置和动量精确地描述质点的运动,如果知道质点的加速度,还可以预言质点在以后任意时刻的位置和动量,从而描绘它的运动轨迹.(2)在微观物理学中,不可能同时准确地知道粒子的位置和动量.因而也就不可能用“轨迹”来描述粒子的运动.但是,我们可以准确地知道大量粒子运动时的统计规律.h4 .(多选)关于
9、不确定性关系Av9Nm有以下几种理解,正确的是()【导学号:64772067A.微观粒子的动量不可确定B.微观粒子的位置不可确定C.微观粒子的动量和位置不可同时确定D.不确定性关系不仅适用于电子和光子等微观粒子,也适用于宏观物体h【解析】由ArApN昴可知,当粒子的位置不确定性小时,粒子动量的不确定性大;反之,当粒子的位置不确定性大时,粒子动量的不确定性小.故不能同时测量粒子的位置和动量,故A、B错,C对.不确定性关系是自然界中的普遍规律,对微观粒子的影响显著,对宏观物体的影响可忽略,故D正确.【答案】CD5 .已知9=5.3X1035人,试求下列情况中速度测定的不确定量.4兀(1)一个球的质
10、量m=1.0kg,测定其位置的不确定量为IO6m.(2)电子的质量加=9.0Xl(3ikg,测定其位置的不确定量为i(pim.(即在原子的数量级)【解析】加=1.0kg,x=10-6m,h由AxApN薪,p=mr知h5.3X10-35=i-6ims=5.310ms411xm100X1.0(2)me=9.01031kg,Z%2=10-1mA_hv2411x2mem/s1(FK)X9.0X10-315.3X10-35=5.89IO5ms.【答案】(1)5.31(P29ms(2)5.89IO5m/s对不确定性关系的三点提醒(1)在宏观世界中物体的质量与微观世界中粒子的质量相比较,相差很多倍.(2)根
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