2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、近代物理實(shí)驗(yàn) (選修) 主 講:鄭 喬 聯(lián)系電話:7935553,一、近代物理,在19世紀(jì)末,經(jīng)典力學(xué)、熱力學(xué)、統(tǒng)計(jì)物理學(xué)和電動(dòng)力學(xué)取得一系列成就,物理學(xué)家建立了一座座宏偉的科學(xué)大廈。此時(shí),不少人認(rèn)為,后

2、輩物理學(xué)家似乎只有做一些零碎的修補(bǔ)工作就行了。但是,“在物理學(xué)晴朗的天空出現(xiàn)了兩朵令人不安的“烏云”(開爾文1900.4)”。一朵是邁克爾遜-莫雷實(shí)驗(yàn)(相對(duì)論);一朵是與 黑體輻射有關(guān)(量子力學(xué))。正是這兩朵烏云,掀起了物理學(xué)上深刻的革命——近代物理的蓬勃發(fā)展。,近代物理的內(nèi)容:1、量子力學(xué)和狹義相對(duì)論 (微型計(jì)算機(jī)、激光和光通信、核能、納米科學(xué)、同步輻射)2、原子和分子(化學(xué)、生物學(xué)、材料科學(xué)、 超導(dǎo))3、原子核和粒子

3、(核能開發(fā)、核技術(shù)應(yīng)用)4、廣義相對(duì)論和天體(正確的時(shí)空觀)5、混沌(非線性科學(xué)),一、原子和分子理論的幾個(gè)代表性事件1、原子的行星模型 原子中帶正電部分集中在原子中心很小的體積中,但它占有整個(gè)原子99.9%以上的質(zhì)量,電子圍繞原子核做不停的轉(zhuǎn)動(dòng)。 它的意義及困難①最重要的意義是提出了原子的“核式結(jié)構(gòu),根據(jù)這一模型,利用散射來研究物質(zhì)結(jié)構(gòu)的方法成為材料分析的有力手段。例:用α粒子對(duì)月球表面的盧瑟福

4、散射,分析了月球表面的成分,與取樣結(jié)果基本符合。,②無法解釋原子的穩(wěn)定性。由于電子在做加速運(yùn)動(dòng)時(shí)不斷地失去自己的能量,從而向著核作螺旋形的運(yùn)動(dòng),最終掉到核內(nèi),使正負(fù)電荷中和,原子完全崩潰(原子坍塌)。2、黑體輻射的普朗克的量子假說 若一物體對(duì)什么光都吸收而無反射,我們就稱這種物體為“絕對(duì)黑體”簡稱黑體。 一束光一旦從狹縫射入空腔后,就難再通過狹縫反射出去,這個(gè)空腔的開口就可以被看成是黑體。,如圖所示

5、經(jīng)典:普朗克:,電磁輻射的能量交換只能是量子化的,即 由于普朗克的量子說與經(jīng)典物理的概念嚴(yán)重背離,正式提出五年之后,沒有人理會(huì),直到1905年才由愛因斯坦作了發(fā)展,提出光的量子說,用E=hν成功地解釋了光電效應(yīng)。3、著名的傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)①光電效應(yīng),②密立根油滴實(shí)驗(yàn)③夫蘭克-赫茲實(shí)驗(yàn)、,4、目前的著名實(shí)驗(yàn) 原子的概念并非是一種假設(shè),目前人們不但能觀測到實(shí)實(shí)在在的原子,還能在某些特

6、定條件下人為地操縱和控制它們。下圖就是用掃描隧道顯微鏡的探針在銅的表面上逐個(gè)將48個(gè)鐵原子擺成的直徑為142.6A0的圓環(huán)。,沒有原子結(jié)構(gòu)模型的研究,就不會(huì)有今天的近代物理(量子力學(xué))的高樓大廈。 隨著對(duì)物質(zhì)結(jié)構(gòu)更深層次的研究的不斷深化,近十年來,人們又在做“油滴實(shí)驗(yàn)”企圖尋找分?jǐn)?shù)電荷。(近代物理的很多實(shí)驗(yàn)都是有著很強(qiáng)的生命力),二、原子核和粒子 原子核是物質(zhì)結(jié)構(gòu)的一個(gè)層次。它介于原子與粒子之

7、間,是由質(zhì)子與中子(統(tǒng)稱核子)組成的非相對(duì)論量子多體體系。 原子核在物質(zhì)結(jié)構(gòu)“鏈”上所處的地位如圖:,5、原子物理與其它學(xué)科的關(guān)系:,基于原子核物理的核磁共振技術(shù)在已在物理學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)、生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。(今年生物和醫(yī)學(xué)的諾貝爾獎(jiǎng)) 核磁共振:原子核的磁矩在恒定磁場和高頻磁場同時(shí)作用且滿足一定條件時(shí)所發(fā)生的共振吸收現(xiàn)象。 一個(gè)磁矩和一個(gè)恒定磁場

8、的相互作用能為:,由于相互作用能的大小遠(yuǎn)小于原來核能級(jí)的相鄰能級(jí)間的能量差,原來的一個(gè)核能級(jí)附加上相互作用能,只能分裂為2I+1個(gè)子能級(jí)。只有從交變電磁場吸收能量hν,處于低子能級(jí)的原子核就可以躍遷至高子能級(jí)。 即:恒定電磁場保證能級(jí)分裂,交變電磁場使其產(chǎn)生可觀察的吸收峰。當(dāng)把恒定的電磁場變?yōu)樵诳臻g有梯度的電磁場時(shí),不同空間處的物體或同一樣品的不同位置處的點(diǎn),相互作用能不同。如同物體成象時(shí)的位相不同一樣,其共振

9、頻率不同,所表現(xiàn)出的吸收譜不同—核磁共振成像技術(shù)。,三、廣義相對(duì)論與天體1、廣義相對(duì)論 基于兩個(gè)基本原理:等效原理和廣義相對(duì)論原理。其中等效原理是整個(gè)廣義相對(duì)論的基礎(chǔ)和出發(fā)點(diǎn),而等效原理的出發(fā)點(diǎn)是實(shí)驗(yàn)事實(shí)。 等效原理:物質(zhì)慣性質(zhì)量等于引力質(zhì)量 廣義相對(duì)論原理:物理定律在一切參考系中都具有相同的形式,或者說物理規(guī)律的表述都相同,即它們?cè)谌我庾鴺?biāo)變換下都具有協(xié)變性。所謂協(xié)變性,就

10、是在坐標(biāo)變換下公式或方程的形式不變。這樣對(duì)物理規(guī)律而言一切參考系都平等,徹底消除了慣性系的特殊地位。,2、天體的研究方法 一是測量天體離我們的距離,二是獲取天體的物理信息。 物理信息的獲得—光譜測量 能夠探明天體上發(fā)光體的化學(xué)組成,探明它所含有的原子、分子、離子以及其它粒子的豐度;了解它所在的局部物質(zhì)狀態(tài)、溫度、密度、磁場、電場…..;在近三四十年里,人們能探測到的

11、已不僅僅是可見光,已經(jīng)擴(kuò)展到包括射電、紅外、紫外以及X射線等在內(nèi)的整個(gè)電磁波譜的各波段。為了減少地球大氣層、電離層的影響,人們盡可能把天文望遠(yuǎn)鏡用衛(wèi)星送上太空。除哈勃太空望遠(yuǎn)鏡外,正在規(guī)劃中的世界空間觀測站計(jì)劃把紫外天文衛(wèi)星發(fā)射到地球150萬公里的太空。,3、光譜的獲得①傳統(tǒng)方法: 光譜是用光譜儀測量的,其種類繁多。但基本結(jié)構(gòu)原理相近,大致由三部分組成:光源、分光器(棱鏡,或光柵);記錄儀(把分出的不同成分的光強(qiáng)

12、記錄下來)下圖是棱鏡攝譜儀的原理圖,②利用光敏器件制成的傳感器來傳輸信息。 各種光電傳感器是以光作為媒介來感受被測對(duì)象的信息的,是一種非接觸式測量,免去了傳統(tǒng)的接觸式測量中由于與被測對(duì)象間的機(jī)械相互作用而導(dǎo)致的測量誤差,同時(shí)使本來無法實(shí)現(xiàn)的測量成為可能,這種基于光敏傳感器的非接觸式測量又是遙測和遙控的重要基礎(chǔ)。,3、醒目的天體研究,四、混沌1)牛頓的決定性和可預(yù)測性2)隨機(jī)性的不可預(yù)測性

13、 在自然界中,決定和混亂(或隨機(jī))并存而且緊密聯(lián)系。3)混沌,又名渾沌,其原意指事物生成前宇宙的原始空虛狀態(tài)。如今,混沌是指非線性確定性系統(tǒng)的運(yùn)動(dòng)和演化具有內(nèi)在隨機(jī)性的一種表現(xiàn)。它的一個(gè)重要特征是:對(duì)初值的極端敏感性?!昂?yīng)”:今天在北京一只蝴蝶扇動(dòng)一下翅膀,可能下月在紐約引起一場暴風(fēng)雨。,混沌實(shí)例1)天體運(yùn)動(dòng)的混沌 三體問題,不可能有解析解是不爭的事實(shí),該類問題目前只能用計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)值計(jì)算。(天文觀測面

14、臨的主要問題是簡化的二體問題) 長期的天氣預(yù)報(bào)是不可能的; 恐龍滅絕、1994年一顆彗星撞上木星等都很可能是星體混沌運(yùn)動(dòng)的一種表現(xiàn)。2)生物界的混沌 生物的進(jìn)化(適者生存)就是具有反饋的混沌; 人的自身免疫反應(yīng)。3)飛機(jī)后面產(chǎn)生的氣流渦流、液流后面出現(xiàn)的十分紊亂的流動(dòng),混沌圖,以上的混沌實(shí)例具有很大的實(shí)際意義,但至今沒有滿意的理論說明?;煦鐚W(xué)說的建立給

15、這方面的研究提供了可能。,二、高新技術(shù) 以信息技術(shù)為先導(dǎo),以新材料技術(shù)為基礎(chǔ),以新能源技術(shù)為支柱,在宏觀領(lǐng)域向空間及海洋技術(shù)發(fā)展,在微觀領(lǐng)域則向生物技術(shù)開拓。1、光學(xué)信息處理及數(shù)字化技術(shù) 阿貝成像和空間濾波 起源于19世紀(jì)70年代德國科學(xué)家阿貝提出的成像原理和20世紀(jì)初的阿貝-波特實(shí)驗(yàn),它給出了一種新的方式來描述光信息的傳播,為人們對(duì)光信息的篩選、提取和處理提供了新的思想

16、和途徑。它把通信理論中的調(diào)制、濾波、選頻等概念與方法引入到光學(xué)的領(lǐng)域,其基本思想是用空間頻譜的概念來分析和處理光信息。理論研究和應(yīng)用范圍日益廣泛,是目前現(xiàn)代光學(xué)中非?;钴S的研究方向。,實(shí)例:觀察天空中最亮的恒星天狼星的伴星,光電數(shù)字轉(zhuǎn)換技術(shù)—CCD技術(shù) 由于在數(shù)碼相機(jī)和數(shù)碼攝像機(jī)等方面的應(yīng)用,CCD陣列式傳感器得到了很大的發(fā)展。它與普通的成像器件相比有很多明顯的優(yōu)點(diǎn),它集光點(diǎn)轉(zhuǎn)換功能、存儲(chǔ)功能以及掃描功能于一身。由

17、于它以數(shù)字的方式記錄圖象,使圖象的記錄和處理計(jì)算機(jī)化,在圖象的編輯、網(wǎng)頁的制作和傳輸、圖象的存儲(chǔ)等方面發(fā)生了一系列革命性的變化。(將開出此實(shí)驗(yàn)),2、納米技術(shù) 納米是nanometer的譯名,即為10-9m,通常用nm表示。但要注意的是,在這里,納米技術(shù)不僅僅意味著空間尺度小,而且是提出一種新的思考方式,即生產(chǎn)過程要求越來越精細(xì),致使在最后能直接操縱單個(gè)原子或分子以制造具有特定功能的產(chǎn)品。它是21世紀(jì)最重要的高新

18、技術(shù)之一。 一旦進(jìn)入納米技術(shù)范圍,量子力學(xué)效應(yīng)就會(huì)出現(xiàn)。而它的得力工具是掃描隧道顯微鏡。事實(shí)表明:納米技術(shù)正是成功地把量子力學(xué)原理應(yīng)用到技術(shù)領(lǐng)域的光輝典范。,納米材料介紹: 納米材料是指幾何尺寸為納米量級(jí)的微粒或由納米大小的微粒在一定條件下加壓成型得到的固體材料。納米材料包括納米金屬、納米金屬化合物、納米陶瓷、納米非晶體材料等。 ① 納米微粒的尺寸比可見光的波長還小,所以光在納米

19、材料中傳播時(shí)的周期性被破壞,所呈現(xiàn)出的光學(xué)性質(zhì)與普通材料不同。如對(duì)光的反射能力低,納米金屬微粒一般都呈黑色。納米微粒結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是表面原子比很大,從而具有很高的表面能,成為活性極好的催化劑,量子效應(yīng)也非常明顯,在磁、光、聲、熱、電等宏觀特性與普通材料有明顯不同。,②納米材料的應(yīng)用 納米材料具有很多潛在的應(yīng)用價(jià)值,我國已將納米科學(xué)技術(shù)列入攀登計(jì)劃項(xiàng)目。有以下幾個(gè)方面應(yīng)用: 微電子器件方面;

20、 磁記錄方面; 傳感器方面; 催化方面;3、超導(dǎo)①基本性質(zhì):“直流零電阻”;“完全抗磁性”②超導(dǎo)理論:定量的理論需要用到較高深的量子力學(xué)和數(shù)學(xué)知識(shí),低溫超導(dǎo)代表理論:BCS理論,高溫超導(dǎo)機(jī)理還不十分清楚。,③超導(dǎo)應(yīng)用:,a. 磁懸浮列車,b.超導(dǎo)計(jì)算機(jī) 由于集成化程度高、運(yùn)算速度快,熱耗散問題就成了制約計(jì)算機(jī)運(yùn)算速度的一大問題超導(dǎo)的低熱耗散特性為發(fā)

21、展新一代的計(jì)算機(jī)提供了可能性。,4、超聲檢測技術(shù)超聲波是聲波的一部分如圖 因此它遵循聲波傳播的基本規(guī)律(聲波是機(jī)械波)。但由于超聲波的頻率很高,因而傳播的方向性較強(qiáng),而且即使在位移振幅很小的情況下,介質(zhì)質(zhì)點(diǎn)的加速度也非常大(a=ω2A),這是超聲加工處理的基礎(chǔ)。也是決定了超聲波具有與可聽聲不同的用途。,超聲檢測是一種無損檢測。超聲波可以穿透無線電波、光波無法穿過的物體,同時(shí)又能在兩種特性阻抗不同的物質(zhì)

22、交界面上反射,,由于物體內(nèi)部的不均勻性,使超聲波衰減變?nèi)酰瑥亩蓞^(qū)分物體內(nèi)部的裂紋、疏松、氣泡、砂眼、夾渣、未焊透和脫層等缺陷。 由于它檢測可靠、測定迅速、對(duì)人體無害又不會(huì)改變系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài),便于在現(xiàn)場使用,應(yīng)用非常廣泛。,5、同步輻射及其應(yīng)用 同步輻射是相對(duì)論性電子在磁場中做曲線運(yùn)動(dòng)時(shí),沿切線方向發(fā)射出的電磁波。同步輻射是繼電光源、X光源和激光之后,給人類文明帶來革命性影響的第四個(gè)光源

23、。 一般同步輻射的光子能量范圍從幾個(gè)電子伏特到幾十萬電子伏特,相應(yīng)的波長從幾微米到幾百皮米(10-12m),即從遠(yuǎn)紅外到硬X射線,可供人們根據(jù)不同需要來選擇。目前的應(yīng)用領(lǐng)域非?;钴S。 如:1)用同步輻射光可研究生物大分子(蛋白質(zhì)、病毒)的三維結(jié)構(gòu),3)微加工 利用同步輻射光的準(zhǔn)直性好、強(qiáng)度高和衍射極限小的優(yōu)點(diǎn)(比激光光刻有優(yōu)勢)進(jìn)行微機(jī)械加工,2)醫(yī)學(xué)應(yīng)用:利用同

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