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v-c 微观粒子的波粒二象性 E=me2 入= h m v E hv h P=mc== c A 14 Louis de Broglie (1892-1983 Paris,France) E.P一表征粒子性 由h定量相联系 Laureate of the Nobel ,1一表征波动性 Prize in Physics 1929 2.11原子结构理论的初期发展 X-Ray Diffraction 2.测不准原理 h △x·△v≥ 2πm 宏观物体子弹m10g △x=104m,△v≥1.054×10-28ms1 微观电子m=9.11×10-引g △x=10-m,△v≥1.157×10'ms1 研究微观世界粒子运动状态—量子力学 2.2核外电子的运动状态 2.2.1薛定溽方程和波函数 Werner Heisenberg 1.薛定谔方程一一微粒的波动方程 (1901-1976,Lipzig,Germany) Laureate of the Nobel Prize in Physics 1932 ay8坐+a业+8πm(E-7y=0 "for the creation of quantum 3+ 3 mechanics,the application of which has,inter alia,led to the discovery of 平:波函数 the allotropic forms(同素异形体)of xz:空间坐标 hydrogen" E:体系的总能量 V:势能 33 3.1.1 微观世界的特征 2 E = mc λ ν c = E hν h P = mc = = = 第 2章化学元素和物质结构 E, P - 表征粒子性 ν, λ - 表征波动性 c c λ P mc 由 h 定量相联系 微观粒子的波粒二象性 h m v λ = 第 2章化学元素和物质结构 Louis de Broglie (1892-1983 Paris, France) Laureate of the Nobel Prize in Physics 1929 X-Ray Diffraction 第 2章化学元素和物质结构 2. 测不准原理 宏观物体子弹 m=10g 2 h x v πm Δ ⋅Δ ≥ 2.1.1 原子结构理论的初期发展 第 2章化学元素和物质结构 宏观物体子弹 g -4 28 1 x v 10 m, 1.054 10 m s − − Δ = Δ≥ × ⋅ m kg 31 9.11 10− 微观电子 = × 11 7 1 x v 10 m, 1.157 10 m s − − Δ = Δ≥ × ⋅ 研究微观世界粒子运动状态——量子力学 Werner Heisenberg (1901-1976,Lipzig, Germany) 第 2章化学元素和物质结构 • Laureate of the Nobel Prize in Physics 1932 “for the creation of quantum mechanics, the application of which has, inter alia, led to the discovery of the allotropic forms(同素异形体) of hydrogen" 1.薛定谔方程――微粒的波动方程 2.2 核外电子的运动状态 2.2.1薛定谔方程和波函数 第 2章化学元素和物质结构 Ψ:波函数 x,y,z :空间坐标 E:体系的总能量 V:势能
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