Найти в Дзене
геннадий филипенко

Де Бройль, Девисон и Джермер о волновых свойствах частиц.

Де Бройль, приписавший электрону некоторую волну, еще не знал полного строения твердого тела. Так в металлах электрон проводимости может только обходить атомы, которые соприкасаются друг с другом, т.е. двигаться по волновой траектории в зоне проводимости. Отсюда длина волны его траектории равна двум константам кристаллической решетки, или около 7-9 ангстрем...
Напомним, что длина волны де Бройля движущегося электрона в опыте Дэвисона и Джермера равна 1,67*10(–10)м. Эксперимент состоял в бомбардировке монокристалла никеля пучком электронов; на приёмной пластине наблюдалась, как и в случае рентгеновских лучей, дифракционная картина на кристаллической решётке с сильным максимумом при определённых напряжении и угле падения. Это явление оказалось хорошо согласующимся с длиной волны электронов при данной кинетической энергии и с постоянной решётки никеля, на которой происходила дифракция. При обычных условиях Никель существует в виде модификации, имеющей гранецентрированную кубическую реш

Де Бройль, приписавший электрону некоторую волну, еще не знал полного строения твердого тела. Так в металлах электрон проводимости может только обходить атомы, которые соприкасаются друг с другом, т.е. двигаться по волновой траектории в зоне проводимости. Отсюда длина волны его траектории равна двум константам кристаллической решетки, или около 7-9 ангстрем...
Напомним, что длина волны де Бройля движущегося электрона в опыте Дэвисона и Джермера равна 1,67*10(–10)м. Эксперимент состоял в бомбардировке монокристалла никеля пучком электронов; на приёмной пластине наблюдалась, как и в случае рентгеновских лучей, дифракционная картина на кристаллической решётке с сильным максимумом при определённых напряжении и угле падения. Это явление оказалось хорошо согласующимся с длиной волны электронов при данной кинетической энергии и с постоянной решётки никеля, на которой происходила дифракция. При обычных условиях Никель существует в виде модификации, имеющей гранецентрированную кубическую решетку (а = 3,5236Å). Гипотеза де Бройля объясняет ряд экспериментов, необъяснимых в рамках классической физики.

Опыт Дэвиссона — Джермера по дифракции электронов на кристаллах никеля.
Опыт Дж. П. Томсона по дифракции электронов на металлической фольге.
Эффект Рамзауэра аномального уменьшения сечения рассеяния электронов малых энергий атомами аргона.
Дифракция нейтронов на кристаллах (опыты Г. Хальбана, П. Прайсверка и Д. Митчелла).

ага значит если наблюдается дифракция значит у этих частиц есть волновые свойства...
а теперь беру плоские камни и иду на озеро "делать блины"... камень запускается так чтобы плоскостью скользил и прыгал по воде... тогда он будет двигаться по волновой траектории и ему можно будет приписать некую волну... но эта волна будет зависеть и от того как бросать этот камень и от воды и от воздуха и от самого камня... но то что у камня нет никаких волновых свойств видно не вооруженным глазом... для дифракции чего-то не хватает... нужен некий заменитель кристаллической решетки... Значит дифракцию скорее обеспечивает кристаллическая решетка, а не некие волновые свойства обьекта.