энергия кванта. Т.о., ультрафиолетовые и рентгеновские лучи обладают
большей энергией, чем, скажем, радиоволны или инфракрасные лучи.
2.2 Волновой характер движения микрочастиц
. Как известно, для
описания электромагнитного излучения привлекают как волновые, так и
корпускулярные
представления:
с
одной
стороны,
излучение
распространяется как волна и характеризуется длиной волны; с другой
стороны, оно состоит из микрочастиц – фотонов, переносящих кванты
энергии. Явления дифракции и интерференции ЭМ излучения доказывают
его волновую природу. В тоже время ЭМ излучение обладает энергией,
массой, производит давление и т.д.
В 1924г. Л. Де Бройль предложил распространить корпускулярно-
волновые представления на все микрочастицы, т.е. движение любой
микрочастицы рассматривать как волновой процесс. Математически это
нашло выражение в соотношении де Бройля, согласно которому частице,
имеющей массу m и движущейся со скоростью ν, соответствует волна
длиной λ:
λ= h/ m ν.
Гипотеза
де
Бройля
была
экспериментально
подтверждена
обнаружением у потока электронов дифракционного и интерференционного
эффектов.
Двойственную природу микрочастиц объясняет установленный В.
Гейзенбергом в 1927г.
Достарыңызбен бөлісу: