Главная страница
Навигация по странице:

  • Кафедра МИТ Лабораторная работа №4 «Дифракция микрочастиц на щели» По дисциплине «ФОМНЭ»

  • Цель работы.

  • Низкий потенциальный скачок( E > U ).

  • Высокий потенциальный скачок( U > E ).

  • Высокий потенциальный барьер ( U > E ).

  • Дифракция микрочастиц на щели. Лаб_4_Киркота,Глумов. Лабораторная работа 4 Дифракция микрочастиц на щели По дисциплине фомнэ


    Скачать 69.51 Kb.
    НазваниеЛабораторная работа 4 Дифракция микрочастиц на щели По дисциплине фомнэ
    АнкорДифракция микрочастиц на щели
    Дата09.11.2022
    Размер69.51 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаЛаб_4_Киркота,Глумов.docx
    ТипЛабораторная работа
    #779617

    МИНОБРНАУКИ РОССИИ

    «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

    ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ»

    ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)»

    Кафедра МИТ

    Лабораторная работа №4

    «Дифракция микрочастиц на щели»

    По дисциплине «ФОМНЭ»

    Выполнили cт. гр. 1183 _________________ Киркота Д.И., Глумов Д. М.

    Преподаватель доцент кафедры МИТ __________________ Мельник В.И.

    Санкт-Петербург

    2022

    Цель работы.


    Ознакомление студентов с методикой и особенностями решения квантово- механических задач для простейших случаев.

    Обработка результатов измерений

    1. Низкий потенциальный скачок(E > U).

    1. Зависимость R(E) при U = 90.

    С уменьшением значения энергии (E), коэффициент отражения (R) будет стремиться к нулю.



    1. Зависимость R(U) при E = 140.

    С увеличением значения потенциала (U), коэффициент отражения (R) будет стремиться к единице.




    1. Высокий потенциальный скачок(U > E).

    1. Зависимость X(E) при U = 160 и Mas = 0.5.

    С увеличением значения энергии (Е), глубина проникновения (Х) увеличивается.



    1. Зависимость Х(U) при E = 90 и Mas = 0.5.

    С увеличением потенциала (U), глубина проникновения (Х) будет стремиться к нулю.




    1. Зависимость X(Mas) при U = 160 и Е = 120.

    С увеличением массы (Mas), глубина проникновения (Х) будет стремиться к нулю.



    1. Высокий потенциальный барьер (U > E).

    1. Зависимость D(U) при Е = 100, Mas = 0.5 и L = 30.

    С увеличением коэффициента (U), коэффициент просачивания (D) будет стремиться к нулю.




    1. Зависимость D(E) при U = 160, Mas = 0.5 и L = 30.

    С увеличением энергии (Е), коэффициент просачивания будет стремиться к единице.



    1. Зависимость D(Mas) при U = 160, E =130 и L = 30.

    С увеличением массы (Mas), коэффициент просачивания будет стремиться к нулю.




    1. Зависимость D(L) при U = 160, Mas = 0.5 и E = 130.

    С увеличением ширины барьера (L), коэффициент просачивания (D) будет стремиться к нулю.



    1. Зависимость R(U) при E = 130, Mas = 0.5 и L = 30.

    С увеличением коэффициента (U), коэффициент отражения (R) будет стремиться к единице.




    1. Зависимость R(E) при U = 160, Mas = 0.5 и L=30.

    С увеличением энергии (E), коэффициент отражения (R) будет медленно убывать до нуля.



    1. Зависимость R(Mas) при U = 160, E = 130 и L = 30.

    С увеличением массы (Mas), коэффициент отражения (R) будет стремиться к единице.




    1. Зависимость R(L) при U = 160, E = 130 и Mas = 0.5.

    С увеличением ширины барьера (L), коэффициент отражения (R) будет стремиться к единице.



    Вывод: в лабораторной работе были изучены потенциальный скачок и потенциальный барьер. Были проведены опыты, в каждом из которых были построены графики зависимости для потенциального скачка, показывающие зависимости коэффициента отражения от энергии частицы и потенциала, глубины проникновения от энергии частицы, от высоты потенциала, от массы барьера. Были построены графики зависимости для потенциального барьера, показывающие зависимость коэффициента отражения от энергии частицы, потенциала, массы частицы и ширины барьера, а также коэффициента просачивание от энергии частицы, потенциала, массы частицы и ширины барьера.


    написать администратору сайта