9.7. Квантовый осциллятор
Классическим осциллятором в классической механике называли частицу массой m, колеблющуюся с частотой w0=Ok/m под действием упругой силы F=-kx.
Потенциальная энергия такой частицы U=kx2/2=m
x2/2; в точках с координатами ±хmax она равна полной энергии Е.
В квантовой механике понятие силы не используется, поэтому квантовый осциллятор следует определить как частицу с потенциальной энергией U=kx2/2=m
x2/2. (34)
Подставляя (34) в (22) и учитывая, что частица движется только вдоль одной прямой (вдоль оси х), получим
. (35)
Решая уравнение (35), можно получить, что энергия (энергетический уровень) частицы принимает только дискретные значения (квантуется).
(36)
n=0, 1, 2... – квантовые числа.
Наименьшее значение энергии E0=
w0/2 определяется только собственной частотой w0 и ее невозможно отнять у частицы никаким охлаждением, она сохранилась бы и при Т=0К.
Из (36) следует, что уровни находятся на равных расстояниях друг от друга
(37)
т.е. уровни эквидистантны [см. рис. 7, где на границе с потенциальной кривой U(±хmax)=Еn]. При больших квантовых числах n DЕ/Еn=1/(n+1/2)®0, т.е. происходит относительное сближение энергетических уровней и получаются результаты, близкие к результатам классического рассмотрения, когда энергия частицы может изменяться непрерывно, и, следовательно, может иметь любые значения. В этом заключается принцип соответствия, сформулированный Бором в 1923 г.:
При больших квантовых числах выводы и результаты квантовой механики должны соответствовать выводам и результатам классической механики.
Более общая трактовка принципа соответствия заключается в следующем: всякая новая, более общая теория, являющаяся развитием классической, не отвергает ее полностью, а включает в себя классическую теорию, указывая границы ее применения. Причем в определенных, предельных случаях, новая теория переходит в старую.
Еще по теме 9.7. Квантовый осциллятор:
- Лекция по квантовой физике, 2017
- 26. Квантовая природа света. Гипотеза Планка. Энерг маса и ампулс фотона.
- 31. Уравнен Эйнштейна для фотоэфекта. Объяснение фотоэфекта на основе квантовой теории.
- 34. Объяснение излучения и поглощения Е атомами на основе квантовой теории Бора.
- 35. Квантовые постулаты Бора. Строение атома по Бору. Трудности теории Бора.
- Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомами. Спектральный анализ
- Экспериментальные факты, лежащие в основе квантовой теории. Волновые и корпускулярные свойства материи.
- Линейный квантовый гармонический осциллятор. Энергии и волновые функции стационарных состояний.
- Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Экспериментальное подтверждение квантовых свойств света
- 44. Свойства электронов с точки зрения квантовой механики. Главное, орбитальное, магнитное и спиновое квантовые числа.
- 60. Фотоефект та його закони. Досліди О.Г.Столєтова. Пояснення законів фотоефекта на основі квантових уявлень. Фотон. Фотонна теорія світла. Рівняння Енштейна для фотоефекту. Дослід Боте.
- II. Квантовые свойства электромагнитного излучения
- Лекция 8. Квантовые свойства электромагнитного излучения
- III. Элементы квантовой механики и атомной физики
- Лекции 9,10. Элементы квантовой механики
- 9.7. Квантовый осциллятор