Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Волновые свойства материи

    На основе какого из следующих представлений Эйнштейн объяснил фотоэлектрический эффект а) корпускулярная природа света б) волновая природа света в) волновые свойства материи г) принцип неопределенности  [c.379]

    Луи де Бройль (род, в 1892 г,) — французский физик, автор гипотезы о волновых свойствах материи, которая легла в основу квантовой механики, Работал также в области теории электронов, строения атомного ядра, теории распространения электромагнитных волн, В 1929 г. награжден Нобелевской премией, с 1958 г. — иностранный член Академии наук СССР. [c.70]


    Какие из описанных ниже экспериментов самым непосредственным образом подтверждают гипотезу де Бройля о волновых свойствах материи а) дифракция рентгеновских лучей б) фотоэлектрический эффект в) рассеяние альфа-частиц при прохождении через металлическую фольгу г) излучение абсолютно черного тела д) дифракция электронов  [c.380]

    Корпускулярные свойства света и волновые свойства материи. Стоя- [c.328]

    Квантовая механика — это механика микромира, мира атомов, электронов, молекул. Многие особенности строения атомов и молекул классическая механика не объясняет. Так, если принять теорию строения атома Резерфорда — Бора, то, пользуясь законами классической механики, нельзя объяснить, почему электроны не падают на ядро невозможно объяснить тетраэдрическое строение атома углерода и т. д. Бессилие классической механики в данных случаях связано с тем, что она не принимает во внимание волновые свойства материи, которые присущи материи любой массы. При изучении макрообъектов, как например небесных тел, а также окружающих нас видимых предметов этими свойствами можно пренебречь, тогда как механика микромира обязательно учитывает волновые свойства материи. [c.35]

    Фундаментальное положение квантовой теории утверждает, что с учетом корпускулярно-волновых свойств материи невозможно одновременно и абсолютно точно определить энергию и местоположение (координату) микрочастицы. Неточность таких определений постулируется как принцип (не относящийся к степени несовершенства измерительной техники), называемый принципом неопределенности. Он открыт в 1927 г, Гейзенбергом. — Ярил, ред. [c.85]

    ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИИ [c.30]

    Французский физик Л. де Бройль выдвинул представление о волновых свойствах материи. [c.671]

    В последнее время в связи с развитием квантовой механики (учитывающей в отличие от классической механики волновые свойства материи) изменились и представления о строении электронных оболочек атома. [c.21]

    Причиной такого бессилия классической механики является то, что она не принимает во внимание волновые свойства материи, которые присущи материи любой массы. Однако в то время как волновыми свойствами материи можно пренебрегать в механике небесных тел, а также в механике окружающих нас видимых предметов, и в этих случаях вполне достаточно классической механики, в механике микромира волновые свойства материи должны обязательно учитываться. Это с очевидностью вытекает из уравнения де Бройля, связывающего волновые свойства частицы (длину волны) и массу частицы  [c.54]


    В рассматриваемом здесь случае уравнение де Бройля является важнейшим пунктом, связываюш им друг с другом корпускулярные и волновые свойства материи. Электрон-частица в модели Бора рассматривается в рамках волновых представлений как волна. [c.19]

    В современной науке представления о состоянии электронов, участвующих в образовании химических связей, получили дальнейшее развитие на основе квантовой механики. Эта область физики, занимающаяся изучением законов движения микрочастиц (атомов, электронов, протонов, нейтронов и т. д.) и учитывающая в отличие от классической механики волновые свойства материи, связана с применением сложных математических расчетов и теоретических положений. Мы ограничимся кратким изложением основных понятий о природе ковалентных связей в свете представлений квантовой механики. [c.24]

    Атомы в молекуле соединены друг с другом химическими связями. В осуществлении химической связи принимают участие электроны, которые взаимодействуют согласно квантовомеханическим законам. Для выяснения возможности применения законов квантовой механики к анализу процессов конденсации пара, прежде всего нужно рассмотреть структуру атомов и молекул, а также волновые свойства материи. [c.129]

    ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИИ [c.18]

    Основные принципы квантовой механики относительно просты математический же аппарат, созданный с учетом волновых свойств материи, труден для усвоения. Поэтому мы будем стремиться к максимальной замене математических операций логическими рассуждениями, обращая внимание на физический смысл математических решений. [c.9]

    Противоположная картина наблюдается в классической оптике Гюйгенса—Френеля здесь глубоко изучены именно волновые свойства материи, а корпускулярные долго оставались неучтенными. Эти свойства не отмечены ни в одном из уравнений классической оптики. Причина чрезвычайно малая масса корпускулы электромагнитного излучения — фотона. Например, для фиолетового луча с А, = 4 - 10 м из уравнения де Бройля получаем массу соответствующего фотона т — 5,5- кг. Масса корпускулы чрезвычайно мала и в огромное чи J o раз меньше массы любого макротела, с каким мы имеем дело на практике. [c.32]

    Из вышеприведенных примеров следует, что свет имеет двойственную природу и в фотохимии его иногда удобно рассматривать как волну, а иногда — как частицу. Эта двойственность присуща не только свету, но и материи вообще. Некоторые волновые свойства материи были предсказаны теоретически и доказаны экснериментально. В 1924 г. де Бройль пришел к выводу, что любой движущейся частице может быть сопоставлена определенная волна, длина которой вычисляется по формуле [c.18]

    Периодически пульсирующая структура синхроформацпп соответствует волновым свойствам материи. Что касается син.чро-формаций, движущихся со скоростью с, то край их кернов всегда идет впереди области активности синхровозбуждении это делает керны чувствительными к квантовым направляющи.м силам и оии могут вызывать квантовые переходы следующей за ними синхроформации. [c.47]


Смотреть страницы где упоминается термин Волновые свойства материи: [c.37]    [c.34]    [c.136]    [c.136]    [c.162]   
Смотреть главы в:

Фотохимия -> Волновые свойства материи




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Волновые свойства материи и уравнение Шредингера

Корпускулярные свойства света и волновые свойства материи

Материя свойства

Свойства волновые



© 2024 chem21.info Реклама на сайте