中科院量子力学超详细笔记 第三章 一维问题
量子力学 第三章知识点
−V0 , 0 < x < a; 0, x < 0, x > a.
作者:张宏标(任课教师)
5
东北师范大学本科生物理专业量子力学课程讲稿 Lectures on Quantum Mechanics for undergraduates of physical major
C ∆1 = = A ∆
2
2i β k ( k − β ) sinh β a + 2iβ k cosh β a
2 2
(k
2
− β 2 ) sinh β a + 2i) sinh β a
R =
B = A
2
(k
2
+ β 2 ) sinh 2 β a + 4k 2 β 2
> 2 d 2 − = V0 ψ ( x) Eψ ( x) − 2 2m dx 2 2 > d −= ψ ( x) Eψ ( x) 2m dx 2
取k =
(0 < x < a) ( x < 0, x > a ) ( x < 0, x > a ) (0 < x < a)
其中 v 是粒子的经典速度。所以在上面的边界条件下, 入射几率流密度是 j = A 2 v I I 反射几率流密度是 j = B 2 v R R 透射几率流密度是 j = C 2 v T T
作者:张宏标(任课教师) 1
东北师范大学本科生物理专业量子力学课程讲稿 Lectures on Quantum Mechanics for undergraduates of physical major
量子力学第三章
当 x a 或x 0,方程中含有 x 项
因 (x) 及 E 有限
( x) 0
(3)
从物理考虑,粒 子不能透过无穷 高的势壁
13
一维无限深势阱 方程(1)
当 0 xa
Chapter 3 One dimensional Problems of Schrodinger Eq.
Chapter 3 One dimensional Problems of Schrodinger Eq.
束缚态:0<E<V0
0, V ( x) V0
d 2 k 2 0 dx 2 2mE k
General Solution
V(x)
x a/2 x a/2
I
V 定理3:设 V x 具有空间反演不变性, x V x 。
4
Chapter 3 One dimensional Problems of Schrodinger Eq.
宇称
空间反射:空间矢量反向的操作。
r r
(r , t ) (r , t )
归一化条件
A 2
a
17
一维无限深势阱
Chapter 3 One dimensional Problems of Schrodinger Eq.
推导:
| n x | dx
2
a 2
0
| n | dx | n | dx | n | dx
2 2 2 0 a
ˆ 定义:空间反射算符,又称宇称算符 P :
ˆ (r , t ) (r , t ) P
5
Chapter 3 One dimensional Problems of Schrodinger Eq.
量子力学课件03一维定态问题
范围内有 n 个节点(即有 n 个 x 点使 u (x ) = 0,不包括边界点或∞远)。
n
i
基态无节点(当然处处不为零的波函数没 有这性质,如 e imφ (它是简并的),同样, 多体波函数由于反对称性,而可能无这性质) (4)在无穷大位势处的边条件:根据坐标空 间的自然条件,波函数应单值,连续,平方可积, 现先证明位势若有有限大小间断时,波函 数的导数仍连续。由方程
tan δ = 0 ⇒ sin δ = 0.
所以,
B→0
⎧ A sin kx x < 0 u(x) = ⎨ x>0 ⎩ 0
于是,当 V0 → ∞ , 方程有解
这表明,在无穷大的位势处,波函数为0, 边界上要求波函数连续,但并不要求再计及导 数的连续性。当然,概率密度和概率通量矢总 是连续的。
§3.2 隧穿效应和扫描隧穿显微镜 (1)阶梯位势:讨论最简单的定态问题
h d (− + V(x))u1 (x) = E1u1 (x) (1) 2m dx 2
2 2
h d (− + V(x))u 2 (x) = E2u 2 (x) (2) 2 2m dx
u * × (1) − u 1 × ( 2) * 2
2
2
h ′′ − (u* (x)u1 (x) − u1 (x)u′′* (x)) = (E1 − E2 )u* (x)u1 (x) 2 2 2 2m
x<0
得解
⎧ Be −Κx + Ce Κx ⎪ u(x) = ⎨ ⎪ A sin(kx + δ ) ⎩ x>0 x<0
要求波函数有界,所以C=0,
要求波函数 x=0 处连续,且导数连续
A sin δ = B kA cos δ = −ΚB
第3章 一维定态问题
2 d ( x) 2mE 2 2 k ( x) 0 令: k 2 则: 2 dx
通解:
x Aeikx Beikx C coskx D sin kx
A, B, C, D 为常数,由标准条件和归一化条件确定。 ka ka a ka ka a C cos D sin 0 x C cos D sin 0 x 2 2 2 2 2 2
(3)能量间隔:
(n 1) 2 2 2 n 2 2 2 2 2 E n E n1 En (2n 1) 2 2 2m a 2m a 2m a2
n一定, a一定,
a En 0
En 2n 1 n En 2 0 En n En
2
V
a 时 2
d 2 ( x) 2 x x ( x ) ( x ) A ' e B ' e dx2
由有限条件,当
x a 2 x
( x) 0
粒子不可以进入Ⅱ区
I区: V 0
2 d 薛定谔方程: ( x) 2m E ( x) 0 dx2 2
( x)
E2
1 ( x)
n 1, 2,
a n sin x n 1, 2,3 2 a
E1
非对称二维无限深势阱
0 0 x a,0 y b V ( x, y) others
2 n12 n2 En ( 2 2) 2m a b 2
( p) ( p)
2
2
4 a
pa cos 2 2 2 2 2 a p
2
3
8.非对称一维无限深势阱
4 ( x)
V ( x)
量子力学专题三(一维势场中的粒子)
量子力学专题三:一维势场中的粒子一、一维薛定谔方程边界条件和处理办法(熟练掌握)1、边界条件:A、束缚态边界条件:在无穷远处,找到粒子的概率为零,相应的波函数的值应该趋近于零;B、连续性边条件:a、波函数连续;b、波函数的一阶偏导数连续。
(注意:不一定同时成立!!)C、周期性边界条件:在求解角动量l分量的本征函数时,利用周期性边界条件可以确z定本征函数的归一化常数;在求解转子的能量本征函数时,亦可以利用周期性边界条件来确定其归一化常数。
2、处理方法:A、列出不同区间的能量本征方程,并对其进行求解;B、根据束缚态边条件,选择适合的解;C、根据连续性边条件,对得到的波函数进行归一化处理;D、写出本征函数和对应的能量本征值。
二、一维方势阱:1、一维无限深方势阱的求解方法及其物理讨论(熟练掌握) A 、非对称势阱: a 、解题步骤:(1)写出各个区间的能量本行方程; (2)根据写出的微分方程,求出其通解;(3)根据连续性边界条件,确定其相位及其能量本征值的取值; (4)根据概率诠释,对波函数进行归一化处理,确定待定常数; (5)写出能量本征方程和对应的能量本征值。
b 、具体过程:)0(),0(0)(a x a x x x V <<><⎩⎨⎧∞=(1)列出不同区间的能量本征方程,并对其进行求解; 在0<x 和a x >区间,波函数为:0)(≡x ψ在ax <<0区间,能量本征方程为:)()(2222x E x dxdm ψψ=-对其变形,得2=+''ψψk其中,mE k2=(0>E )。
解得: )sin()(δψ+=kx A x(2)根据束缚态边条件,选择适合的解;此处的束缚态边条件,即粒子在无穷远处出现的概率为零,在求解本征方程——在0<x 和a x >区间,波函数为:0)(≡x ψ——时已经应用了!(3)根据连续性边条件,对得到的波函数进行归一化处理;在0=x 处,波函数连续,有0sin )0(==δψA ,则有0=δ。
量子力学 第三章习题与解答
第三章习题解答3.1 一维谐振子处在基态t i x e x ωαπαψ2222)(--=,求:(1)势能的平均值2221x U μω=; (2)动能的平均值μ22p T =;(3)动量的几率分布函数。
解:(1) ⎰∞∞--==dx e x x U x 2222222121απαμωμω μωμωππαμω ⋅==⋅=2222221111221ω 41= (2) ⎰∞∞-==dx x p x p T )(ˆ)(2122*2ψψμμ ⎰∞∞----=dx e dx d e x x 22222122221)(21ααμπα ⎰∞∞---=dx e x x 22)1(22222αααμπα][222222222⎰⎰∞∞--∞∞---=dx e x dx e x xααααμπα]2[23222απααπαμπα⋅-=μωμαμαπαμπα⋅===442222222 ω 41=或 ωωω 414121=-=-=U E T (3) ⎰=dx x x p c p )()()(*ψψ 212221⎰∞∞---=dx ee Px i xαπαπ⎰∞∞---=dx eePx i x222121απαπ⎰∞∞--+-=dx ep ip x 2222)(21 21αααπαπ ⎰∞∞-+--=dx ee ip x p 222222)(212 21αααπαπ παπαπα22122p e -=22221απαp e-=动量几率分布函数为 2221)()(2απαωp ep c p -==#3.2.氢原子处在基态0/301),,(a r e a r -=πϕθψ,求:(1)r 的平均值;(2)势能re 2-的平均值;(3)最可几半径; (4)动能的平均值;(5)动量的几率分布函数。
解:(1)ϕθθπτϕθψππd rd d r re a d r r r a r sin 1),,(0220/23020⎰⎰⎰⎰∞-==⎰∞-=0/233004dr a r a a r04030232!34a a a =⎪⎪⎭⎫⎝⎛=2203020/232020/232202/2322214 4 sin sin 1)()2(000a e a a e drr ea e d drd r e a e d drd r e ra e r e U a r a r a r -=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=-=-=-=-=⎰⎰⎰⎰⎰⎰⎰∞-∞-∞-ππππϕθθπϕθθπ(3)电子出现在r+dr 球壳内出现的几率为 ⎰⎰=ππϕθθϕθψω02022 sin )],,([)(d drd r r dr r dr r e a a r 2/23004-=2/23004)(r e a r a r -=ω 0/2030)22(4)(a r re r a a dr r d --=ω令 0321 , ,0 0)(a r r r drr d =∞==⇒=,ω 当0)( ,0 21=∞==r r r ω时,为几率最小位置/22203022)482(4)(a r e r a r a a dr r d -+-=ω08)(230220<-=-=e a dr r d a r ω ∴ 0a r =是最可几半径。
量子力学第三章
(dS = rdrd ) θ
(2)氢原子的磁矩为
M = ∫ dM = ∫
π ∞
0 0
∫
−
ehm
µ
πψnlm r2 sinθ drd θ
2
=− =−
=−
π ∞ ehm 2 ⋅ 2π ∫ ∫ ψnlm r 2 sinθ drd θ 0 0 2µ
ehm 2π π ∞ 2 ψnlm r2 sinθ drd dϕ θ 2µ ∫0 ∫0 ∫0
1
3 π a0
e−r / a0 ,求:
(1)r 的平均值;
e2 (2)势能 − 的平均值; r
(3)最可几半径;
(4)动能的平均值;
(5)动量的几率分布函数。 解:(1) r = rψ2π ∞ −2r / a0 2 re r sinθ drdθ dϕ 3 πa0 ∫0 ∫0 ∫0
∫
=
1 2πh
∫
∞
−∞
i α − 1α x − h Px 2 e e dx π
2 2
=
1 2πh
α ∞ −2α x −h Px ∫−∞ e e dx π
1
2 2
i
= = = 1
1 2πh 1 2πh 2πh
α e π ∫−∞
∞
ip p2 1 − α 2 ( x+ 2 )2 − 2 2 2 α h 2α h
4 −2r / a0 2 e r dr 3 a0
ω(r) =
dω(r) 4 2 = 3 (2 − r )re−2r / a0 dr a0 a0
令
dω(r ) = 0, r1 = 0, ⇒ dr
r2 = ∞,
r3 = a0
当 r1 = 0, r2 = ∞时, (r) = 0 为几率最小位置 ω
量子力学第三章
3.1求一维无限深势阱中的粒子处于第一激发态时概率密度最大值 的位置。
解 一维无限深势阱中粒子的波函数是 对第一激发态,,故 令 得五个极值可疑点:
和4 又因为 将代入上式得,故概率密度最大值位于和处。
3.2若粒子的波函数形式为,求粒子的概率分布,问粒子所处的状 态是否定态?
解 (1)
(2)
3.5在一维势场中运动的粒子,势能对原点对称:,证明粒子的定态
波函数具有确定的宇称。
解 一维运动的薛定谔方程为
(1)
式中
(2)
依题意,在坐标反射变换时
再注意到当时是不变量,因此 (3)
即在坐标反射变换下,哈密顿算符具有不变性。 设坐标反射变换而得的态用表示,这时薛定谔方程为 (4)
有一个交点,故只有一个束缚态。 当 ,即
时两曲线有两交交点和,故有两个束缚态。
(5)式中常数由归一化条件求得:
最后得到波函数为
3.9设粒子处于半壁无限高的势场中 中运动,设粒子能量,求束缚态能量所满足的方程及至少存在一个束缚 态的条件。
解(1) 一维定态薛定谔方程为 将所给势能代入上式得 即 令 它们皆为实数,于是得到
它们的解分别为 但,否则时,不满足波函数有限性的要求,于是
因此在势阱中粒子满足如下薛定谔方程
或
即
(1)
其中
(2)
假设粒子处于态,与无关,因而
,
于是(1式变成
它的解为
代入(3)式得
(4)
为满足有限性要求,,否则处无限大,于是
(5)
又在处,这是因为边界是理想反射壁,粒子不能透出势阱外,于是
即
即 注意到(2)式,便得到球形势阱中粒子的能级 可见能级是量子化的,与一维无限深势阱的结果相似。
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a
cos
(2m + 1)πx
2a
当 n = 2m 为偶数时,波函数为反对称的
ψ 2 m (x ) =
1
sin
mπx a
(这里已略去无关紧要的波函数整体相因子 (− 1)m ) 。各个能级上波函 数的节点(零点,不计两个端点 ± a )个数为:基态( n = 1 )无节点, 第一激发态( n = 2 )有一个节点等等。而且可以看出,阱中各能级的 波函数按 n − 1 的奇偶性区分为奇函数和偶函数,也就是说有
ϕ1 ( p ) = δ ⎜ p −
2
1 ⎛ 2 ⎝
πh ⎞ 1 ⎛ πh ⎞ ⎟+ δ⎜ p + ⎟
2a ⎠ 2 ⎝ 2a ⎠
(3.4b)
(3.4b)式表明阱中的动量谱是两个在全实轴上反向运动的单色 de Broglie 波叠加而成的驻波。 显然,两种结果很不相同。究竟谁正确?或是两者都对?两者都 错?实际的文献讨论中,几种观点全有表述。事实上,波函数、动量
ϕ1 ( p ) =
2
πa cos 2 ⎜
⎛ ap ⎞ ⎟ 2 2 −2 ⎝ h ⎠ ⎡⎛ ap ⎞ − ⎛ π ⎞ ⎤ , ⎢⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎥ 2h ⎢⎝ h ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎦ ⎥ ⎣
(− ∞ < p < +∞ )
(3.4a)
注意, (3.4a)式为连续分布。 另一方面,Pauli 求解 ϕ1 ( p ) 时,直接采用第 iii 条两个“单色波” 中所含的 n = 1 基态的两个“动量” 。由此,Pauli 认为2,
45
一方面,Landau 做法是1,将上面定义在全实轴上的基态波函数
ψ 1 (x ) 作富里叶积分变换,便得到无限深方阱中粒子的动量波函数 ϕ1 ( p ) :
ϕ 1 ( p) =
1 2πh
+∞
−∞
∫ dxe
−i
px h
ψ 1 (x)
代入ψ 1 (x ) 表达式,注意阱外ψ 1 (x ) 为零,即得阱中粒子动量几率分布
这里出现两个待定系数 A 、 α 和一个待定参数 k (它的数值将决定阱 中粒子的能量) 。为了确定它们,利用两个边界条件 ψ (± a ) = 0(加上总 几率归一条件,一共也是三个) ,即
⎧ sin (ka + α ) = 0 ⎨ ⎩sin (− ka + α ) = 0
由此得 α = ka = n π , n = 1,2,3,L 。最后,阱中粒子的能级和波函数分别为
&&dinger 方程都应当定义在整个 x 轴上,而不只是定义在势 算符及 Schro
阱内,正确边界条件应当是ψ 1 ( x ) = 0( x ≥ a ) ,而不是ψ 1 ( x ) = 0( x = a )。 这里问题的关键在于:不象坐标波函数是定域的,动量波函数是 非定域的, 阱内动量波函数的正确答案依赖于正确处理阱外的坐标波 函数, 也即依赖于坐标波函数边界条件的正确拟定。 反过来也可以说,
2
给出 p ≥
h 。由此可知,若将一个粒子禁闭在 2a 宽度的局部区域中, 2a
相应的动能便有
h2 p2 ≥ 2m 8ma 2
参考基态能级表达式, 再次可知§1.3 的排除粒子静止概念是正确的。
44
另外注意,由于边界条件的存在,总能量(3.2a)虽然也是阱中粒子 的动能值,但却不是动能算符的任何本征值。(3.2b)式也不是动能算 符的本征函数。其实,阱内任何定态都是各种动量(及动能)本征态 的叠加态(见 v, ) ,它们由势阱约束着不色散而成为定态(否则将呈 自由波包色散,见§3.3) 。 iv, 将波函数ψ n (x ) 用复指数来表示,并近似地配上因子 e 可得
2
En = n 2π 2 h 2 , 8ma 2
(n = 1,2,3,L)
x <a x ≥a
(3.2a)
⎧ 1 ⎡ nπ (x + a )⎤ sin ⎢ ⎪ ⎥, ψ n ( x ) = ⎨ a ⎣ 2a ⎦ ⎪ 0 , ⎩
(3.2b)
这虽然是一个最简单的例子,鉴于存在不少观点分歧,需要作一 些讨论说明: i, 无限深方阱的势函数是对实际物理情况作出的近似的数学 模写。因为 第一,介质中势能不可能真是无限大; 第二,势函数也不可能是严格的阶跃。容易给出能够近似认定某一势 函数为无限深方阱的条件。设实际阱壁高为 V0 ,可将 V0 近似认作无限 高的条件是: E << V0 , E 是问题中涉及的最大能量。同时,设势函数 两端显著上升的尺度为 ~ Δx , 波函数有显著变化的尺度为 ~ λ = 2π
⎧ 1 ⎪ ⎪ ( ) ψ n x = ⎨ 2i a ⎪ ⎪ ⎩
nπ ( x + a )h i ⎛ nπ ( x + a )h ⎞ ⎞ ⎡ i⎛ − En t ⎟ − ⎜ + En t ⎟ ⎤ ⎜ h⎝ 2a ⎠ ⎠⎥ ⎢e h ⎝ 2 a , −e ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 0,
− iE n t
h
,
x <a x ≥a
§第三章 一维问题
&&dinger 方程是量子力学的中心任务。本章研究其中较为简 求解 Schro
单的情况——一维问题。
§3.1 一维定态的一些特例
1, 一维方势阱问题,Landau 与 Pauli 的矛盾
《无限深方势阱》 这是本章第一个例题, 也是最简单的对一类物理问题的数学近似 模型。但有关它的动量波函数及其衍生问题却引起过争论,甚至导致 严重误解: “量子力学的数学是错的” 。
47
《有限深方势阱》 这时位势为
⎧ ⎪ 0, V (x ) = ⎨ ⎪V0 , ⎩
x<
a 2 a x≥ 2
(3.5a)
这里讨论束缚态情况——阱中粒子能量 E < V0 。显然,前面无限深阱 问题是这里 V0 >> E 的极限情况。
&&dinger 方程按势阱分区而分解为三个区域性方程。分别 这时 Schro
ψ n (− x ) = (− 1)n −1ψ n (x )
(3.3)
iii, 求解结果表明,若用势阱(或势垒)从空间上限制微观 粒子的活动,也即将它们内禀波动性——de Broglie 波局域化,则由 于波自身干涉结果必定导致波频率的分立化(注意,经典物理学中所 有波也均如此) ,但由 de Broglie 波的特性,频率分立化就意味着能 量量子化。即使对基态 n = 1 ,粒子的动能也不为零,说明阱中粒子从 不静止。这里 x = p = 0 ,故 Δx ~ a , Δp ~ p ,代入不确定性关系 Δx ⋅ Δp ≥ h ,
三个分区波函数解分别为
⎧ψ I ( x ) = Ae k ′ x ⎪ ⎨ψ II ( x ) = B sin ( k x + α ) ⎪ψ ( x ) = Ce − k ′ x ⎩ III
k n
=
4a , n
因此, 对 n 很大的高激发态情 则可认作阶跃变化的条件为 Δx << λ = 4a 。
43
况,势函数将难以被模型化为无限深方阱。另外,更不应当由这种人 为的近似模型导出哈密顿量不厄密等等损及量子力学理论体系的结 论。 ii, 当 n = 2m + 1 奇数时,波函数为对称的
ψ 2 m+1 (x ) =
&&dinger 方程成立, 这两个区域中的波 穷位势问题见讨论 i,) , 为使 Schro
函数ψ (x ) 必须为零 —— 即有边界条件ψ (x ) = 0 ( x ≥ a ) 。说明微观粒子即 便具有波动性,也难以渗透进非常高的势垒区里。于是坐标波函数求 解只须对第 II 区进行,
⎧ h2 d 2 ψ (x ) = Eψ (x ), ⎪− ⎨ 2m dx 2 ⎪ψ (x ) = 0, ⎩ x <a x ≥a
a⎞ ⎛ ⎜x ≤ − ⎟ 2⎠ ⎝ a⎞ ⎛ a ⎜− < x < ⎟ 2 2⎠ ⎝ ⎛a ⎞ ⎜ ≤ x⎟ 2 ⎝ ⎠
(3.5b)
或写成
⎧ d 2ψ 2m (V0 − E ) k′ = ⎪ 2 I − k ′2ψ I = 0, h2 ⎪ dx ⎪ 2mE ⎪ d 2ψ II + k 2ψ I = 0, k= ⎨ 2 h2 ⎪ dx ⎪ d 2ψ III − k ′2ψ III = 0, ⎪ 2 dx ⎪ ⎩
&&dinger 方程,其中位势为 研究一维 Schro
⎧ ⎪ 0, V (x ) = ⎨ ⎪ ⎩ + ∞, x <a x ≥a
(3.1a)
&&dinger 方程现在分为三个区域:第 I 区 于是定义在整个 x 轴上的 Schro
x ≤ − a ,第 II 区 x < a ,第 III 区 x ≥ a 。由于 I 区和 III 区中 V (x ) = +∞(无
设三个分区波函数为 ψ I (x ),ψ II (x ),ψ III (x ) ,则三个分区方程为
⎧ h 2 d 2ψ I − + V0ψ I = Eψ I , ⎪第I区 : 2m dx 2 ⎪ ⎪ h 2 d 2ψ II II 第 区 : − = Eψ II , ⎨ 2m dx 2 ⎪ ⎪ h 2 d 2ψ III + V0ψ III = Eψ III , ⎪第III区 : − 2m dx 2 ⎩
(3.1b)
有时,这里的边界条件被简单地写作 ψ (x ) = 0( x = a ) 1。但由于对阱外情 况未作规定,这种提法是含混的。参见下面有关讨论。
1
这种用法见泡利《物理学讲义》第五卷,详见下面讨论 v 的脚注。 42
显然,在第 II 区 x < a 内方程通解为
⎧ψ (x ) = A sin (kx + α ) 1 ⎪ ⎨ ⎛ 2mE ⎞ 2 ⎪k = ⎜ 2 ⎟ ⎝ h ⎠ ⎩