Cтраница 1
Волновые свойства электронов обнаруживаются в опытах, аналогичных классическим опытам по интерференции и дифракции в оптике. Однако правильные интерференционные максимумы получаются лишь в опытах с большим числом электронов; путь же каждого отдельного электрона, оказывается, нельзя предсказать. [1]
Волновые свойства электронов приводят к тому, что распределение интенсивности свечения на экране описывается сложным законом. [2]
Волновые свойства электрона приводят к выводу, что электрон может находиться в любой точке атомного объема, но вероятность его пребывания в той или иной части объема атома неодинакова. [3]
Волновые свойства электрона обнаруживаются в упомянутом выше явлении дифракции электронов. Явление дифракции ( см. курс физики) было хорошо известно для световых лучей, для рентгеновских лучей и других электромагнитных колебаний. Дифракция обусловливается волновой природой этих лучей. Поэтому существование дифракции электронов подтверждает наличие у них волновых свойств. В СССР оно впервые было исследовано П. С. Тартаковским в том же году. [4]
![]() |
Дифракция быстрых электронов на NaCl.| Схема распределения электронного облака в атоме водорода. [5] |
Волновые свойства электронов объясняют странное, на первый взгляд, условие ( I, 1), которое было постулировано Бором для разрешенных орбит электрона. [6]
Волновые свойства электрона обнаруживаются в упомянутом выше явлении дифракции электронов. Явление дифракции ( см. курс физики) было хорошо известно для световых лучей, для рентгеновских лучей и других электромагнитных колебаний. Дифракция обусловливается волновой природой этих лучей. Поэтому существование дифракции электронов подтверждает наличие у них волновых свойств. В СССР оно впервые было исследовано П. С. Тартаковским в том же году. [7]
Волновые свойства электрона обнаруживаются в упомянутом выше явлении дифракции электронов. Явление дифракции ( см. курс физики) было хорошо - известно для световых лучей, для рентгеновских лучей и других электромагнитных колебаний. Дифракция обусловливается волновой природой этих лучей. Поэтому существование дифракции электронов подтверждает наличие у них волновых свойств. В СССР оно впервые было исследовано П. С. Тартаковским в том же году. [8]
Волновые свойства электронов были впервые экспериментально обнаружены в 20 - х г. XX в. Джермером Девиссоном и независимо Томсоном. Дифракция нейтронов на кристаллических структурах стала возможной в 50 - х г., когда были построены ядерные реакторы. В 90 - х г. была продемонстрирована дифракция более массивных, практически макроскопических частиц - фуллеренов, представляющих собой молекулу, составленную из 60 атомов углерода. [9]
Волновые свойства электронов наблюдаются лишь при условии, что длина дебройлевской волны сравнима с межатомными расстояниями в кристаллах, на которых происходит дифракция. Метод изучения структуры вещества с помощью наблюдения дифракции электронов называется электронографией. [10]
Волновые свойства электрона обнаруживаются в упомянутом выше явлении дифракции электронов. Явление дифракции ( см. курс физики) было хорошо известно для световых лучей, для рентгеновских лучей и других электромагнитных колебаний. Дифракция обусловливается волновой природой этих лучей. Поэтому существование дифракции электронов подтверждает наличие у них волновых свойств. В СССР оно впервые было исследовано П. С. Тартаковским в том же году. [11]
![]() |
Картина дифракции после прохождения. [12] |
Поэтому волновые свойства электрона непосредственно обнаруживаются в результате многих одинаковых опытов над совокупностью электронов, находящихся в совершенно одинаковых условиях; волновые свойства микрочастицы проявляются статистически. [13]
Поскольку волновые свойства электронов определяются нулевой кинетической энергией, движение электронов в металле необходимо рассматривать с точки зрения распространения электромагнитных волн. [14]
![]() |
Картина дифракции после прохождения через дифракционную решетку немногих электронов. [15] |