КВАНТЫ

Найдено 1 определение
КВАНТЫ
Ученые долго пытались найти формулу, которая точно и в полном согласии с экспериментом описывала бы спектр излучения черного тела. Экспериментаторы давно установили, что спектр черного тела напоминает остроконечный холм или горб верблюда. Вершина горба, где излучение максимально, находится при определенной длине волны, значение которой зависит от температуры, причем влево — в направлении коротких длин волн и вправо — в длинноволновую сторону интенсивность излучения резко убывает. В 1892 году русский физик Голицын в своей диссертации «Исследования по математической физике» рассматривал проблему лучистой энергии. В этой работе Голицын приходит к результату, который можно сформулировать следующего закона: Абсолютная температура обусловливается совокупностью всех электрических смещений, и именно четвертая степень абсолютной температуры прямо пропорциональна сумме квадратов всех электрических смещений. Таким образом, он близко подошел к идеям будущей квантовой теории — фотонному газу Эйнштейна. И немудрено, что его мысли не были поняты современниками. В девяностые годы девятнадцатого века Вильгельм Вин (1864–1927) получает формулу, которая хорошо согласовывалась с опытом в области коротких волн, но не годилась в длинноволновой части спектра. В 1900 году Джон Уильям Релей (1842–1919) сделал попытку применить к излучению закон о равномерном распределении энергии по степеням свободы. Об этой попытке Вин рассказывает так: «Лорд Релей первый подошел к этому вопросу с совершенно иной стороны: он попытался применить к вопросу о лучеиспускании один весьма общий закон статистической механики, а именно закон о равномерном распределении энергии между степенями свободы системы, находящейся в состоянии статистического равновесия… Излучение, находящееся в пустом пространстве, также можно представить так, что оно будет обладать определенным числом степеней свободы. Дело в том, что когда волны отражаются от стен туда и обратно, то возникают системы стоячих волн, помещающихся в промежутках между двумя стенками… Отдельные возможные стоячие волны представляют и здесь соответствующие элементы происходящих явлений и соответствуют степеням свободы. Если каждой степени свободы сообщить приходящееся на ее долю количество энергии, то получится закон излучения Релея, согласно которому испускание лучистой энергии определенной длины волны прямо пропорционально абсолютной температуре и обратно пропорционально четвертой степени длины волны. Закон этот согласуется с данными опыта как раз там, где рассмотренный выше закон перестает быть справедливым, и поэтому его сначала считали законом с ограниченною справедливостью». Таким образом, были две формулы: одна для коротковолновой части спектра (формула Вина), другая для длинноволновой (формула Релея). Задача состояла в том, чтобы состыковать их. «Ультрафиолетовой катастрофой» назвали исследователи расхождение теории излучения с экспериментом. Расхождение, которое никак не удавалось устранить. Логичные и обоснованные математические расчеты неизменно приводили к формулам, выводы из которых совершенно расходились с экспериментом. Из этих формул следовало, что раскаленная печь должна с течением времени отдавать все больше тепла в окружающее пространство и яркость ее свечения должна все больше возрастать! Современник «ультрафиолетовой катастрофы», физик Лоренц грустно заметил: «Уравнения классической физики оказались неспособными объяснить, почему угасающая печь не испускает желтых лучей наряду с излучением больших длин волн…» «Сшить» эти формулы Вина и Релея и вывести формулу, совершенно точно описывающую спектр излучения черного тела, удалось Максу Планку. Немецкий физик Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (1858–1947) родился в прусском городе Киле, в семье профессора гражданского права. В 1867 году семья переехала в Мюнхен, и там Планк поступил в Королевскую Максимилиановскую классическую гимназию, где превосходный преподаватель математики впервые пробудил в нем интерес к естественным и точным наукам. По окончании гимназии в 1874 году, в течение трех лет Планк изучал математику и физику в Мюнхенском и год — в Берлинском университетах. В бытность свою в Берлине Планк приобрел более широкий взгляд на физику благодаря публикациям выдающихся физиков Германа фон Гельмгольца и Густава Кирхгофа, а также статьям Рудольфа Клаузиуса. Знакомство с их трудами способствовало тому, что научные интересы Планка надолго сосредоточивались на термодинамике — области физики, в которой на основе небольшого числа фундаментальных законов изучаются явления теплоты, механической энергии и преобразования энергии. Ученую степень доктора Планк получил в 1879 году, защитив в Мюнхенском университете диссертацию «О втором законе механической теории тепла». В 1885 году он стал адъюнкт-профессором Кильского университета. Работы Планка по термодинамике и ее приложениям к физической химии и электрохимии снискали ему международное признание. В 1888 году он стал адъюнкт-профессором Берлинского университета и директором Института теоретической физики. За это же время Планк опубликовал ряд работ по термодинамике физико-химических процессов. Особую известность получила созданная им теория химического равновесия разведенных растворов. В 1897 году вышло первое издание его лекций по термодинамике. К тому времени Планк был уже ординарным профессором Берлинского университета и членом Прусской Академии наук. С 1896 года Планк заинтересовался измерениями, производившимися в Государственном физико-техническом институте в Берлине, а также проблемами теплового излучения тел. Проводя свои исследования, Планк обратил внимание на новые физические закономерности. Он установил на основе эксперимента закон теплового излучения нагретого тела. При этом он столкнулся с тем, что излучение имеет прерывный характер. Планк смог обосновать свой закон лишь с помощью замечательного предположения, что энергия колебания атомов не произвольная, а может принимать лишь ряд вполне определенных значений. Планк установил, что свет с частотой колебания должен испускаться и поглощаться порциями, причем энергия каждой такой порции равна частоте колебания умноженной на специальную константу, получившую название постоянной Планка. Вот как пишет об этом сам Планк: «Именно в ту пору все выдающиеся физики обратились, как с экспериментальной, так и теоретической стороны, к проблеме распределения энергии в нормальном спектре. Однако ее они искали в направлении представления интенсивности излучения в ее зависимости от температуры, тогда как я подозревал более глубокую связь в зависимости энтропии от энергии. Так как значение энтропии тогда еще не нашло подобающего ему признания, то я нисколько не волновался за используемый мною метод и мог свободно и основательно проводить свои расчеты, не опасаясь вмешательства или опережения с чьей-либо стороны. Так как для необратимости обмена энергии между осциллятором и возбужденным им излучением имеет особое значение вторая производная его энтропии по его энергии, то я вычислил значение этой величины для случая, стоявшего тогда в центре всех интересов винов-ского распределения энергии, и нашел замечательный результат, что для этого случая обратная величина такого значения, которую я здесь обозначил К, пропорциональна энергии. Эта связь так ошеломляюще проста, что я долгое время признавал ее совершенно общей и трудился над ее теоретическим обоснованием. Однако шаткость такого понимания скоро обнаружилась перед результатами новых измерений. Именно, в то время как для малых значений энергии, или для коротких волн, закон Вина отлично подтвердился также и впоследствии, для больших значений энергии, или для больших волн, установили сперва Люммер и Прингсгейм заметное отклонение, а проведенные Рубенсом и Ф.Курлбаумом совершенные измерения с плавиковым шпатом и калийной солью обнаружили совершенно иное, однако опять-таки простое отношение, что величина К пропорциональна не энергии, а квадрату энергии при переходе к большим значениям энергии и длин волн. Так прямыми опытами были установлены для функции две простые границы: для малых энергий пропорциональность (первой степени) энергии, для больших квадрату энергии. Понятно, что так же как любой принцип распределения энергии дает определенное значение К, так и всякое выражение приводит к определенному закону распределения энергии, и речь идет теперь о том, чтобы найти такое выражение И, которое давало бы установленное измерениями распределение энергии. Но теперь ничего не было естественнее, как составить для общего случая величину в виде суммы двух членов: одного первой степени, а другого второй степени энергии, так что для малых энергий будет решающим первый член, для больших — второй; вместе с тем была найдена новая формула излучения, которую я предложил на заседании Берлинского физического общества 19 октября 1900 года и рекомендовал для исследования. …Последующими измерениями формула излучения также подтверждалась, а именно, тем точнее, чем к более тонким методам измерения переходили. Однако формула измерения, если предполагать ее абсолютно точную истинность, была сама по себе только счастливо угаданным законом, имеющим только формальное значение». 14 декабря 1900 года Планк доложил Берлинскому физическому обществу о своей гипотезе и новой формуле излучения. Введенная Планком гипотеза ознаменовала рождение квантовой теории, совершившей подлинную революцию в физике. Классическая физика в противоположность современной физике ныне именуется «физика до Планка». В 1906 году вышла монография Планка «Лекции по теории теплового излучения». Она переиздавалась несколько раз. Его новая теория включала в себя, помимо постоянной Планка, и другие фундаментальные величины, такие, как скорость света и число, известное под названием постоянной Больцмана. В 1901 году, опираясь на экспериментальные данные по излучению черного тела, Планк вычислил значение постоянной Больцмана и, используя другую известную информацию, получил число Авогадро (число атомов в одном моле элемента). Исходя из числа Авогадро, Планк сумел с высочайшей точностью найти электрический заряд электрона. Из формулы Планка в виде частных случаев могли быть получены и закон Вина, и соотношение Стефана — Больцмана, показывающее, что общая энергия излучения тела пропорциональна его абсолютной температуре в четвертой степени. Физики облегченно вздохнули: «ультрафиолетовая катастрофа» закончилась вполне благополучно. Планк отнюдь не был революционером, и ни он сам, ни другие физики не сознавали глубокого значения понятия «квант». Для Планка квант был всего лишь средством, позволившим вывести формулу, дающую удовлетворительное согласие с кривой излучения абсолютно черного тела. Он неоднократно пытался достичь согласия в рамках классической традиции, но безуспешно. Вот как описывал Планк сомнения, мучившие его: «…или квант действия был фиктивной величиной — тогда весь вывод закона излучения был принципиально иллюзорным и представлял собой просто лишенную содержания игру в формулы, или при выводе этого закона в основу была положена правильная физическая мысль — тогда квант действия должен был играть в физике фундаментальную роль, тогда появление его возвещало нечто совершенно новое, дотоле неслыханное, что, казалось, требовало преобразования самых основ нашего физического мышления…» Вместе с тем он с удовольствием отметил первые успехи квантовой теории, последовавшие почти незамедлительно. Позиции квантовой теории укрепились в 1905 году, когда Альберт Эйнштейн воспользовался понятием фотона — кванта электромагнитного излучения. Эйнштейн предположил, что свет обладает двойственной природой: он может вести себя и как волна, и как частица. В 1907 году Эйнштейн еще более упрочил положение квантовой теории, воспользовавшись понятием кванта для объяснения загадочных расхождений между предсказаниями теории и экспериментальными измерениями удельной теплоемкости тел. Еще одно подтверждение потенциальной мощи введенной Планком новации поступило в 1913 году от Нильса Бора, применившего квантовую теорию к строению атома.

Источник: 100 великих научных открытий. 2012

Найдено научных статей по теме — 15

Читать PDF
0.00 байт

Перспективы развития взаимодействий квантовой логики и квантовой механики

Куликов С. Б.
В статье доказывается, что перспектива развития взаимодействий квантовой логики и квантовой механики в современных условиях совпадает с представлением в качестве методологического базиса исследований в сферах квантовой логики и кв
Читать PDF
0.00 байт

Квантовая космогония и квантовая космология: физические и математические аспекты теоретической модел

Фёдоров Владимир Кузьмич
В предлагаемой работе проведён анализ фундаментальных пространственно-временных и энергетических соотношений, характеризующих сотворение и эволюцию Вселенной, нацеленный на поиск физических явлений и закономерностей, реализующихся
Читать PDF
0.00 байт

КВАНТОВАЯ ОНТОЛОГИЯ (КОММЕНТАРИИ К КНИГЕ Г. СТАППА «СОЗНАНИЕ, МАТЕРИЯ И КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА»)

Печенкин Александр Александрович
Обзор издававшейся трижды книги (1993, 2003, 2009 гг.) по философии квантовой механики. В ней рассматривается квантово-теоретический подход к психофизической проблеме. Автор исходит из той трактовки психологии, которую выдвигал У.
Читать PDF
0.00 байт

Наномир: основные понятия квантовой механики и квантовой химии, и их интерпретация

Чечеткина И.И.
В статье изложены основные понятии и принципы квантовой механики и квантовой химии, служащие для описания наномира, а также показана их связь с категориями философии
Читать PDF
0.00 байт

Становление французской квантитативной истории: методы исследований, тематические области, институци

Трубникова Н. В.
Автор анализирует процесс становления и характерные черты развития французской квантитативной истории одного из ведущих направлений исследований историографии XX в.
Читать PDF
0.00 байт

К. Э. Лабрусс как основоположник французской квантитативной истории

Трубникова Н. В.
Рассматривается вклад талантливого французского экономиста и историка Камиля-Эрнеста Лабрусса в становление всемирно известного направления исследований французской историографии XX в. квантитативной, или количественной истории.
Читать PDF
0.00 байт

Занятие Порт-Артура и первые мероприятия российской власти на Квантунском полуострове 1898-1899 гг.

Казанцев Виктор Прокопьевич, Салогуб Яна Леонидовна
Занятие Россией Ляодунского (Квантунского) полуострова непосредственно связано с задачей приобретения военного незамерзающего порта на Тихом океане.
Читать PDF
0.00 байт

Квантитативные методы в британской историографии Реформации. Проблема антиклерикализма

Софронова Л. В.
Статья посвящена анализу дискуссии, начавшейся в 80-е гг. XX в. в британской историографии Реформации вокруг проблемы народного антиклерикализма тюдоровского общества.
Читать PDF
0.00 байт

Квантификационный метод в структуре социально-исторического познания

Грехов Александр Васильевич
Читать PDF
0.00 байт

«Должно ли быть управление подчинено. »: из истории разработки основ гражданского управления Квантун

Казанцев Виктор Прокопьевич
В статье на основе архивных источников рассматриваются особенности разработки основ гражданского управления Квантунской областью, которая формально не принадлежала Российской империи, являясь арендованной территорией.
Читать PDF
0.00 байт

История русских школ в Квантунской области (конец XIX - начало XX В. )

Белоглазова Светлана Борисовна
Статья посвящена малоисследованному аспекту истории формирования русского образовательного пространства в Маньчжурии. Впервые публикуются архивные материалы по истории русских школ в Квантунской области.
Читать PDF
0.00 байт

Квантификационный метод: поиск латентной информации

Грехов Александр Васильевич
Основание социально-исторического знания – массовые информационные источники. Традиционный метод источниковедческого исследования в условиях информационного бума неспособен привести к верифицируемым выводам.
Читать PDF
0.00 байт

Пограничники Забайкалья в охране государственной границы после разгрома Квантунской армии

Жданов Сергей Анатольевич
Статья посвящена организации охраны государственной границы на российско-китайском участке в первые годы после разгрома Квантунской армии и окончания Второй мировой войны.
Читать PDF
0.00 байт

Радиоразведка Квантунской армии против Дальнего Востока СССР (1932—1945)

Полутов Андрей Вадимович
На основе японских архивных документов, которые впервые вводятся в научный оборот в России, раскрывается работа радиоразведки Квантунской армии Японии против Дальнего Востока СССР в 1932—1945 гг.
Читать PDF
0.00 байт

Первые мероприятия российской власти на Квантунском полуострове в контексте внутренней и внешней пол

Казанцев Виктор Прокопьевич
Занятие Россией Ляодунского (Квантунского) полуострова связано с потребностью приобретения незамерзающего военного порта на Тихом океане. Ее решением внешнеполитическое и морское ведомство занимались в течение всего XIX в.

Найдено книг по теме — 16

Похожие термины:

  • Квантунская армия

    группировка японских войск, созданная в 1919 г. на территории Квантунской области, проводила агрессивные действия против Китая в 1931-1937, СССР и МНР в 1938-1939 гг. В 1945 г. разгромлена Советскими войсками со
  • КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

    важнейшая отрасль современной физики, оказавшая огромное влияние на ее развитие. Основоположниками создания квантовой электроники стали русские ученые Н.Г. Басов и A.M. Прохоров, получившие за это
  • Квантовые приборы

    устройства радио- и оптических диапазонов волн, работа которых основана иа квантовых явлениях (испускании электромагнитных волн возбужденными атомами, молекулами под действием внешнего излучен
  • КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА

    Когда прошел восторг первых успехов теории Бора, все вдруг осознали простую истину: схема Бора противоречива. От такого факта некуда было укрыться, и им объясняется тогдашний пессимизм Эйнштейна,
  • Квантришвили, Отари

    Бывший президент Фонда социальной защищенности спортсменов им. Л. Яшина и сопредседатель Ассоциации "ХХI век" (до 1994 г.); родился 27 января 1948 г.; начинал как карточный игрок, в 1966 г. осужден на 9 ле
  • КВАНТИТАТИВНАЯ ИСТОРИЯ

    (от англ. Quantitative history)- научное направление, связанное с применением количественных методов в исторических исследованиях. Квантитативную историю определяют также как методологию исторических исс
  • Квантовая парадигма геологии

    по формулируемым ею постулатам Земля получает энергию извне порциями порядка 1030-1031 Дж за короткие интервалы времени, равные 1-5 млн. лет. Энергетические кванты возникают при прохождении Солнечной
  • Квантунская армия (японская)

    главная и самая мощная группировка сухопутных войск Японии во второй мировой войне 1939-1945 гг., сосредоточенная в Манчжурии и Корее и разгромленная советскими вооруженными силами в августе-начале с