Eksamen TFY450/FY045 4. desember 007 - løsningsforslag Løsningsforslag Eksamen 4. desember 007 TFY450 Atom- og molekylfysikk/fy045 Kvantefysikk Oppgave a. For tilfellet α 0 har vi et ordinært bokspotensial med vidde a. Inne i boksen tar den tidsuavhengige Schrödingerligningen TUSL formen ψ me h ψ k ψ, med k h me E h k. m For x < 0 og for x > a skal vi ha ψ 0. Løsningen ψ C sin kx oppfyller kontinuitetskravet i x 0. Kravet ψa 0 gir sink n a 0 k n nπ ; n,,. a Bølgetallene og energiene for grunntilstanden og. eksiterte tilstand er hhvis k 0 π a, E0 h π ma, k k 0 π a, E0 4E 0 h π ma. De to sinusformede energiegenfunksjonene utgjør hhvis en halvbølge og en helbølge: [Kommentar: Løsningene for α 0, ψ 0 n a middelverdien av ψ 0 n Resultatene for k, E 0 og ψ 0 nπx sin, a over et helt antall halve bølgelengder er lik /a.] er også normerte, siden er gyldige også for α 0 : Vi har nettopp sett at ψ 0 x oppfyller TUSL for x < a og for x > a. Dessuten er den antisymmetrisk med hensyn på symmetripunktet for potensialet V x, slik. eksiterte tilstand skal være. Den oppgitte diskontinuitetsbetingelsen er også oppfylt, idet ψ a + ψ a 0 og ψ a 0. b. Med potensialleddet αδx a β h /maδx a som perturbasjon er førsteordens korreksjon til energien E 0 gitt ved forventningsverdien av perturbasjonen, beregnet vha den uperturberte bølgefunksjonen ψ 0 E a 0 a : πx sin β h a ma δx adx β h ma.
Eksamen TFY450/FY045 4. desember 007 - løsningsforslag Til første orden er altså grunntilstandsenergien E E 0 + E h π ma 8 + β. Vi ser av resultatet ovenfor at korreksjonen til E 0 og dermed til k 0 er positiv for en svakt frastøtende δ-barriere β > 0 og negativ for en svakt tiltrekkende δ-brønn β < 0. Prinsippskissene som her egentlig er ganske nøyaktige skisser for β ±0.3 blir da som følger: Dette harmonerer med diskontinuitetsbetingelsen, som sier at spranget i den deriverte skal være positivt negativt for α > 0 α < 0. Bølgetallet k og energien E for grunntilstanden må alltid være mindre enn de tilsvarende størrelsene for. eksiterte tilstand, som dermed blir øvre skranker: k < k π a ; E < E h π ma. [Kommentar: Når β blir mye større enn, vil k og E nærme seg disse skrankene. Dette ser vi fra diskontinuitetsbetingelsen: Når α vokser seg skikkelig stor, må ψ a nærme seg null, slik at bølgetallet k nærmer seg k π/a.] c. For E 0 ser vi fra TUSL at ψ 0 for 0 < x < a og for a < x < a. Bølgefunksjonen er altså lineær i disse områdene. Da den samtidig skal være kontinuerlig og lik null for x 0 og x a, må formen bli som følger: Fra figuren ser vi at ψ a ψ a + ψ a/a. β-verdien β 0 som gir E 0 finner vi da ved å sette inn i diskontinuitetsbetingelsen: ψ a + ψ a ψ a a mα h ψ a β 0 a ψ a β 0.
Eksamen TFY450/FY045 4. desember 007 - løsningsforslag 3 [Kommentar: Det kan være fristende å bruke tilnærmingsformelen fra.-ordens perturbasjonsteori pkt. b til å finne β 0. Denne formelen gir β 0 π 8.3, og vi ser at resultatet ganske riktig blir noe unøyaktig, men kanskje ikke så mye som en kunne frykte.] d. For E < 0 < β < β 0 er den generelle løsningen av TUSL for området 0 < x < a, ψ m E h ψ κ ψ ; E h κ m, en lineærkombinasjon av e κx og e κx, eller om vi vil av sinh κx eκx e κx og h κx eκx + e κx. Da bare den første av disse er lik null for x 0, er altså løsningen i dette området ψ A sinh κx. Med ψ a A sinh κa og ψ a + ψ a κa h κa innsatt i diskontinuitetsbetingelsen har vi da κa h κa m β h h A sinh κa tanh κa κa ma β, q.e.d. For E > 0 β 0 < β < kan vi tilsvarende sette ψ B sin k x for 0 < x < a. Med ψ a B sin k a og ψ a + ψ a k B k a innsatt i diskontinuitetsbetingelsen har vi da e. k B k a m h β h ma B sin k a tan k a k a β, q.e.d. Når β nærmer seg uendelig, blir linjen k a/β veldig flat, og vi ser fra skjæringspunktet med tan k a at k a nærmer seg π. I denne grensen vil altså k nærme seg k og E nærme seg E, slik vi var inne på i pkt. b. Når β >>, vil den rette linjen κa/β skjære kurven tanh κa for en stor verdi av κa, hvor tanh κa. Betingelsen blir da κa/β tanh κa, slik at κ β a og E h κ m h ma β. [Dette er samme resultat som for et rent deltafunksjonspotensial V β h /maδx a; for store negative β spiller det ingen rolle om vi har boksen der eller ikke.] Rent teknisk har vi også et skjæringspunkt for k a 0, men det vil jo gi den trivielle ikkenormerbare løsningen ψ B sin k x 0, som selvsagt ikke er fysisk akseptabel. Tilsvarende kommentar gjelder også for tilfellet β >>.
Eksamen TFY450/FY045 4. desember 007 - løsningsforslag 4 Oppgave a. Ved en endring av høyden L er det bare energibeløpet E nz h π µ knyttet til bevegelsen i z-retningen som endrer seg. I grunntilstanden med n z er dette energibeløpet E nzl h π µ L. Når høyden reduseres fra L til L/ må det utføres et arbeid som svarer til energiøkningen: n z L W E nzl/ E nzl h π µl 3. Ved høyden L vil partikkelen ved en infinitesimal økning dl av L utføre et arbeid på stempelet som går på bekostning av energien: dw F dl E nzl E nzl + dl. Kraften fra partikkelen på stempelet er altså uavhengig av sylinderradien; F E n zl L L h π µl h π µl 3. b. I grunntilstanden vil de 8 fermionene okkupere de fire romlige én-partikkel-tilstandene med lavest energi. Vha energiformelen i oppgaveteksten og Bessel-nullpunktene på formelarket kan vi sette opp en oversikt over én-partikkel-energiene for de laveste kvantetallene for L a: E 8.5 h /µa n m 0 n z grunntilstanden E 5.65 h /µa n m 0 n z. eksiterte nivå E 7.5 h /µa n m ± n z. eksiterte nivå E 4.55 h /µa n m ± n z 3. eksiterte nivå E 7.99 h /µa n m 0 n z 3 4. eksiterte nivå Her ser vi at de tre laveste energinivåene inneholder fire romlige tilstander. Tre av disse har n z, én har n z. Ved en liten bevegelse av stempelet er det bare energibeløpene knyttet til bevegelsen i z-retningen som endrer seg. Summen av disse beløpene for de 8 partiklene er E z L 6E nzl + E nzl h π µl 6 + 4 4 h π µl, dvs 4 ganger større enn for den ene partikkelen i pkt. a. Dette gir en kraft F E zl 4 h π L La µl 3 7 h π La 4 µa. 3 I oppgaveteksten skal det egentlig stå Π n m, E nn m z og J m. Derfor har de fleste regnet med bare ikke-negative m-verdier. Dette er det ikke trukket for ved sensuren.
Eksamen TFY450/FY045 4. desember 007 - løsningsforslag 5 c. Arbeidet utført under bevegelsen fra L a til L 0 6 a er gitt ved differansen mellom systemets energier i begynnelses- og slutt-tilstandene. I slutt-tilstanden vil de 8 partiklene okkupere de fire romlige én-partikkel-tilstandene som har de laveste energiene. Siden L er så stor, vil dette være fire tilstander med n z,, 3 og 4, mens det ikke er noen eksitasjon transversalt hverken radielt eller i φ-retningen. Alle disse fire tilstandene har altså n som før og m 0. Siden L er så stor som 0 6 a, kan vi for slutttilstanden neglisjere energien knyttet til bevegelsen i z-retningen. Dette betyr at det opprinnelige beløpet E z 4 h π µa h µa 7π 4 er gått tapt. Dessuten har rotasjonsenergien til de fire partiklene som opprinnelig hadde m ± gått tapt. Dette beløpet er 4 h µa [ Π Π 0 ] h µa 3.837.4048 7.8 h µa. Arbeidet lik det totale energitapet er altså Oppgave 3 W 7π a. Vha Eulers formler finner vi at 4 + 7.8 h h 35. µa µa. ˆn σ n x σ x + n y σ y + n z σ z 0 0 i sin θ φ + sin θ sin φ 0 i 0 θ sin θe iφ sin θe iφ, q.e.d. θ + θ 0 0 Vha de trigonometriske formlene finner vi at ˆn σ χˆn θ sin θe iφ θ sin θe iφ θ sin θ eiφ θ θ + sin θ sin θ sin θ θ θ sin θeiφ θ sin θ eiφ χˆn. Følgelig er χˆn en egenspinor til ˆn S hˆn σ med egenverdi + h, slik vi skulle vise. b. En måling av ˆn S med resultatet h vil etterlate spinnet i tilstanden χˆn. En måling umiddelbart etterpå av S x med resultatet h vil etterlate spinnet i egentilstanden χˆx ;
Eksamen TFY450/FY045 4. desember 007 - løsningsforslag 6 denne svarer ifølge formelen for χˆn til spinn opp i x-retningen. Sannsynlighetsamplituden for dette er projeksjonen av tilstanden før den siste målingen på tilstanden etter målingen: A χ ˆx χˆn θ + sin θ eiφ θ + sin θ φ + i sin θ sin φ. Sannsynligheten for denne tildragelsen er absoluttkvadratet av denne amplituden, [ P A θ + sin θ φ + sin θ sin φ] [ θ + sin θ φ + sin φ + θ sin θ φ] + sin θ φ + ˆx ˆn. [Vi ser at denne sannsynligheten er lik for ˆn ˆx og lik null for ˆn ˆx, slik det bør være. Et alternativ til utledningen ovenfor er å bruke at S x h P S x h + h P S x h h[p S x h σ x h sin θ φ. ] h ] c. Det er minst to enkle metoder vi kan bruke i tillegg til å løse egenverdiproblemet på den vanlige måten: i Egenverdien h for ˆn S svarer til spinn ned i forhold til ˆn-retningen, dvs spinn opp i forhold til retningen ˆn. Retningsvinklene for ˆn finner vi ved å erstatte θ og φ med π θ og φ + π. Vha formelen for χˆn har vi da χ ˆn π θ sin π θeiφ+π ii Den søkte spinoren χ ˆn ortogonal på χˆn : 0 a b θ sin θ eiφ Normeringsbetingelsen, gir da dvs a b sin θ θ eiφ e iφ sin θ e iφ θ, som svarer til motsatt egenverdi, skal være a θ + b sin θ eiφ a b tan θ e iφ. a + b b tan θ + b θ, b e iβ θ og a eiβ sin θ e iφ, χ ˆn e iβ sin θ e iφ θ Nærmere enn dette kan vi ikke komme; fasen β er ubestemt...