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) |
Квантовая статистика
Аппарат квантовой механики описывает вероятность нахождения частицы в некоторой области пространства в некоторый момент времени с помощью волновой функции
Таким образом, квантовая механика по самой своей сути носит статистический характер, т. е. глубинно связана со статистической физикой. В отличие от классической физики в квантовой модели проявляется ряд специфических закономерностей. Выделим наиболее важные из них: 1. В квантовой механике выполняется принцип неопределенности Гейзенберга, согласно которому а) Из этого принципа вытекает, что классическое понятие траектории движения частицы в квантовой не выполняется. б) Две частицы, находящиеся в некотором замкнутом объеме, принципиально различить невозможно. При движении частиц, и попытке наблюдать эти частицы, неизбежно наступает момент, когда расстояние между частицами окажется сравнимым с Этот принцип называется принципом тождественности квантовых частиц. 2. В классической физике значения физических величин, описывающих поведение частицы, таких как энергия, импульс, момент импульса носят непрерывный характер, т. е. с течением времени изменяются непрерывно. В квантовой физике эти величины могут принимать только разрешенный набор дискретных значений. Так возможные значения энергии получаются из решения уравнения Шредингера. С учетом того, что рассматривается идеальный одноатомный квантовый газ, выражение для энергии газа можно записать
Где Для всех частиц этот набор одинаков, полученный из уравнения Шредингера,
С течением времени значение Е у частиц изменится. Это будет соответствовать другому состоянию с другим заполнением квантовых уровней. Вероятность того, что система находится в состоянии
F* - свободная энергия квантовой системы.
Сумма вероятностей нахождения системы в различных состояниях = 1:
Вынесем
Если спектр энергетических значений состоит из очень большого числа близко расположенных значений уровней, то
В силу того, что квантовые частицы неразличимы, число состояний по сравнению с классическим газом уменьшается в N! раз. В силу принципа неопределенности
В случае классической модели Число состояний изменится за счет уточнения (определения) выбора min фазового объема, который является Поэтому в окончательном виде в квантовой модели
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 409; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |