Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Волновые функции и уравнение Шредингера

В МЭ приборах поведение электрона определяется как поведение элементарной частицы, которая имеет вполне определенный импульс и энергию. Такие частицы двигаются по траекториям, которые можно рассчитать с помощью уравнения Ньютона (TV трубка).

В НЭ приборах поведение электрона основывается на иных принципах. Главная особенность квантово-механического описания электрона состоит в том, что электрон, оставаясь частицей, подобен волне (принцип де Бройля). При этом его пространственные координаты и величину импульса невозможно определить с высокой точностью, т.е. невозможно предсказать направление, если известно, что в данный момент он расположен в какой-либо области пространства.

Что еще более важно: поведение электрона теряет детерминированный характер, т.е. если в некоторый момент времени частица находилась в ограниченной области пространства, то в будущем невозможно достоверно предсказать ее местонахождение. Можно говорить лишь о распределении частиц в пространстве, о вероятности обнаружить ее в заданном месте. Величина, описывающая это распределение, называется волновой функцией частицы.

Т.е. волновая функция – это функция которая задает вероятностное статистическое описание местонахождения электрона в пространстве.

Интенсивность этой функции, а точнее квадрат ее модуля определяет вероятность обнаружения частицы в той или иной области.

 

- вероятность нахождения частицы.

 

Волновая функция – основная характеристика наноэлементов. Она содержит в себе полную информацию об электроне или др. частицах в отдельно взятом атоме или молекуле, а также в целом по всему кристаллу.

В общем случае уравнение Шредингера имеет вид:

 

, (1)

 

где m- масса частицы,

U- потенциал поля, в котором движутся частицы.

 

Его решение – комплексно-значная функция. Хотя сама функция не имеет физического смысла, ее произведение на комплексно-сопряженное число представляет реальную величину, а именно вероятность обнаружения частицы в элементе объема

Есть объем, в котором находятся все частицы.

Если проинтегрировать эту функцию по всему объему, то получим условие нормировки уравнения Шредингера:

Если U не зависит от времени, то решение этого уравнения можно записать в виде

 

 

А стационарное уравнение Шредингера (не зависящее от времени) примет вид

 

.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Нанообъекты и волны де Бройля | Движение свободной микрочастицы
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 445; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.