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量子力学电子散射态的能量

2020-07-16知识18
量子力学中的非束缚态是什么?怎么解释非束缚态啊?请老师帮忙解答 一般都是分为 束缚态跟散射态。非束缚态是不是指的就是散射态呢?非束缚态就是,经典力学认为,处于此时能量的粒子不能够穿过去的态。 束缚态一定具有离散能级吗? 首先,分立能级一定是束缚态,散射态一定是连续谱.连续能谱中有可能存在偶然的束缚态,但一定是对应一个特定的本征值(能量),而在这个值的邻域所对应的都是散射态,因此并不具备物理意义((1)在连续谱中实验恰好取到这个能量的概率是0.(2)即使瞬时可以做到,由于系统和环境之间的相互作用,肯定会破坏这个束缚态),我们不应该认为这是个“真实”的束缚态,因此说束缚态一定有离散能级不应算错.详情可参阅朗道的《量子力学(非相对论理论》§10定态和§18 薛定谔方程的基本性质. 分立能级具有束缚态的简单理解是,对于分立能级的任意一个本征波函数,它的模方对全空间积分应该是有限值(从而可以归一化,几率解释才可以成立),因此必然在无穷远处要趋于零,因此是束缚态. 粒子物理里面束缚态和散射态最大的区别是什么? 粒子物理里面束缚态和散射态最大的区别是什么?跟量子力学的束缚态散射态是否一样? 量子力学的原子结构 微观粒子运动规律的基本理论,是研究原子、分子、凝聚态物质以至原子核和粒子的结构、性质的基础理论。微观粒子表现出一系列区别于宏观微粒的性质,根本之点在于微观粒子... 束缚态和散射态的能量满足什么条件? 束缚态的能量低于势垒,波函数在快速衰减趋于0,也就是远离势垒的地方粒子存在的概率几乎为0,粒子被束缚在势垒之间。散射态的能量高于势垒,波函数在全空间可以存在,远离... 散射态 定义是什么 高等量子力学 散射态:是能量连续的态,此时能量间隔趋于 0,态函数是自由粒子平面波的叠加。对势垒散射问题和部分势阱问题,一般要考虑散射态的存在。 如何理解量子力学中的散射理论? 这个问题好久都没人答,我来答一下吧,其实我的理解也不深刻,只是书本上的东西。既然题主问了量子力学,… 如果电子也有内部结构,那对量子力学的发展有什么作用? 在量子力学中,电子是被当做“点”来处理的,这很违反我们人类的直觉。因为在我们的日常经验里,凡是一个物件都有大小,都可以再分,或都有内部结构。这种日常经验支撑了一个信念,即电子也许真的可以再分,有物质结构。可惜这种信念是建立在对微观物理学事实及量子力学一无所知的基础上的。电子具有自旋角动量是个微观物理学事实,并且自旋角动量的量子数是1/2,这意味着电子的自旋可以取向上或向下两种取向,分别对应自旋的z分量是+1/2和-1/2。电子的自旋,较真的话这个图是错的,因为电子是个点,你没法设想一个点自己在三维空间里有自己围绕自己转的运动。假如你认为电子有内部结构,电子本身就可以定义一个自己在三维空间里的转动,这种运动就好比是刚体的运动,或者说就好像我们在宏观物理世界中看到的一个足球的运动,足球自己围绕自己轴线的转动也是一种在三维空间里的转动。这种运动的能量可以表示为角动量的平方除以2倍转动惯量的形式。如果是量子力学的话,我们需要对它做量子化,即把角动量看做是算符。量子力学的计算就是求本征值问题,角动量算符的平方对应的本征值是l(l+1),我们这里为了方便把普朗克常数取为1。这里的细节是角动量量子数l必须取整数,之所以... 量子力学中能量的本征值可以为零吗? 题主你好。我对题主的问题表示遗憾,因为一个最简单的例子就是氢原子模型啊。量子力学里面最重要的计算题,你难道没做过吗?我建议题主赶紧去算一下氢原子的最高激发态能量。氢原子的能级就是氢原子束缚态的能量本征值。氢原子束缚态本征函数我也给你,这也是量子力学书里面的东西:很明显里面的n趋于无穷大时候,能量本征值为零,而此时对应电子恰好从束缚态变为自由态(散射态)!这个例子就在量子力学书上的前几章,题主翻翻看吧。此外,关于势能零点、动能零点的问题,这是高中物理就应该解决的问题。势能可以通过选定新的零点使得有限远处势能变成零,动能也是如此。这一点可以自动推广到量子力学。量子力学也有类似的结论。【关于氢原子模型,我多说几句,不要以为它是一个只有束缚态解的模型,因为氢原子势能在无穷远处趋于零,这就导致,电子在无穷远处其实可以变成自由电子—只要动能足够大,这也就是了外光电效应,因此散射态一定是存在的,而且是必须考虑的!这一点千万不要和谐振子模型混在一起,谐振子的势能在无穷远趋于无穷大,因此谐振子只有束缚态解,并没有散射态。但是即便如此,我们也可以通过重新选定势能的零点来改变哈密顿量,使得能量本征值出现零值... 量子是什么东西?有什么性质?有多大呢? 量子是一个物理概念,没有大小之分。其基本概念为所有的有形物质是“可量子化的”。“量子化”指其物理量的数值是特定的,而不是任意值。例如,在(休息状态的)原子中,电子的能量是可量子化的。这决定原子的稳定和一般问题。量子化现象主要表现在微观物理世界。描写微观物理世界的物理理论是量子力学。扩展资料量子态隐形传输是基于量子纠缠态的分发与量子联合测量,实现量子态(量子信息)的空间转移而又不移动量子态的物理载体,这如同将密封信件内容从一个信封内转移到另一个信封内而又不移动任何信息载体自身,这在经典通信中是无法想象的事。基于量子态隐形传输技术和量子存储技术的量子中继器可以实现任意远距离的量子密钥分发及网络。参考资料:百度百科-量子

#物理#科学#量子力学#量子#角动量

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