第一章量子力学基础一、教学目的:通过本章学习,掌握微观粒子运动的特征、量子力学的基本假设,并初步学习运用薛定谔方程去分析和计算势箱中粒子运动的有关问题:二、教学内容:1、微观粒子的运动特征黑体辐射和能量量子化;光电效应和光子学说;实物粒子的波粒二相性;不确定关系;2、量子力学基本假设波函数和微观粒子的状态;物理量和算符;本征态、本征值和薛定谔方程;态叠加原理;泡利原理;3、箱中粒子的薛定谔方程及其解三、教学重点微观粒子运动的特征、量子力学的基本假设四、教学难点:量子力学的基本假设五、教学方法及手段课堂教学六、课时分配:微观粒子的运动特征2学时量子力学基本假设4学时箱中粒子的薛定谔方程及其解2学时七、课外作业课本p20~21八、自学内容1-1微观粒子的运动特征1900年以前,物理学的发展处于经典物理学阶段(由Newton的经典力学,Maxwell的的电磁场理论,Gibbs的热力学和Boltzmann的统计物理学),这些理论构成一个相当完善的体系,对当时常见的物理现象都可以从中得到说明
在经典物理学取得上述成就的同时,通过实验又发现了一些新现象,它们是经典物理学无法解释的
如黑体辐射、光电效应、电子波性等实验现象,说明微观粒子具有其不同于宏观物体的运动特征
电子、原子、分子和光子等微观粒子,它们表现的行为在一些场合显示粒性,在另一些场合又显示波性,即具有波粒二象性的运动特征
人们对这种波粒二象性的认识是和本世纪物理学的发展密切联系的,是二十世纪初期二十多年自然科学发展的集中体现
1黑体辐射和能量量子化——普朗克(planck)的量子假说:量子说的起源黑体是一种能全部吸收照射到它上面的各种波长的光,同时也能在同样条件下发射最大量各种波长光的物体
带有一个微孔的空心金属球,非常接近于黑体,进入金属球小孔的辐射,经过多次吸收、反射,使射入的辐射全部被吸收
当空腔受热时,空腔壁