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盒中氣體

量子力學裏,盒中氣體(Gas in a box)是一个理论模型,指的是在一個盒子內,一群不會互相作用的粒子。盒子內的位勢為零,盒子外的位勢為無限大。這些粒子永遠地束縛於盒子內,無法逃出。靠著粒子與粒子之間數不盡的瞬時碰撞,盒中氣體得以保持熱力平衡狀況。盒中氣體這個簡單的理論模型可以用來描述經典理想氣體,也可以用來描述各種各樣的量子理想氣體,像費米氣體玻色氣體黑體輻射、等等。

應用馬克士威-玻茲曼統計玻色-愛因斯坦統計、與費米-狄拉克統計的理論結果,取非常大的盒子的極限,表達能量態的簡併為一個微分,然後以積分來總合每一個能量態,再用配分函數或大配分函數計算氣體的熱力性質。這計算的結果可以用來分析正質量粒子氣體或零質量粒子氣體的性質。

此篇文章是盒中粒子理論的進階。閱讀此篇文章前,必須先了解盒中粒子理論。

量子數極大近似 编辑

對於正質量或零質量的盒中粒子,其量子態是以一組量子數枚舉的。在三維空間裏,這一組量子數是正整數 ;其中, 是三維空間的坐標軸標籤。量子態的波函數的波數向量 

 

其中, 是盒子的邊長。

粒子的每一個可能的量子態,可以想像為處於一個三維 -空間的一點,坐標是 。每一點離最近鄰點的距離是 。在這三維 -空間內,每一個量子態佔據了  -空間。從 -空間的原點到 的距離是

 

假設 是每種粒子內涵的自由度。當粒子遇到碰撞時, 是粒子可以被改變的自由度。那麼,每一組量子數設定了 個量子態。這 個量子態佔據了  -空間。例如,一個自旋為 的粒子,有兩個自旋態,自由度為 

假定系統的量子數極大,則可以將量子數視為連續值。那麼,波數小於或等於 的量子態的數量大約為

 

其中, 是盒子容積。

這只是 乘以一個半徑為 的圓球容積的八分之一的乘積。請注意這裏只有用到 為正值的圓球部分, -圓球的八分之一。所以,波數在  之間的量子態的數量大約為

 

注意到在使用這連續近似的同時,我們也失去了計算低能量量子態特性的能力,包括基態 。對於大多數的案例,這不是問題。可是,當思考像玻色-愛因斯坦凝聚這類的問題時,由於大部分的氣體處於基態或其鄰近量子態,低能量量子態的影響變得很重要。

不使用連續近似,能量為 的粒子的數量 

 

其中, 是狀態 簡併度, 是統計方程式:

*馬克士威-玻茲曼統計  
*玻色-愛因斯坦統計  
*費米-狄拉克統計  

其中,  玻茲曼常數 溫度 化學勢

使用連續近似,波數在  之間的粒子的數量 

 (1)

能量分佈函數 编辑

有了前面幾段文章導引出來的結果,我們現在可以開始計算盒子氣體的某些分佈函數。

粒子的 值在  之間的機率

 

其中, 是變量 分佈函數 是總粒子數。

這表達式的積分是總機率,等於  :

 

按照這些公式,波數的分佈函數可以表達為

 

能量 的分佈函數是

 (2)

計算 以前,必須先知道波數與能量的關係方程式。

正質量粒子 编辑

對於正質量粒子,

 
 

其中, 約化普朗克常數 是質量。

  的公式代入公式(2),再稍加運算,可得到

 (3)

其中, 是正質量粒子的熱波長或熱德布羅意波長(thermal de Broglie wavelength)。

熱波長是一個很重要的物理量。當熱波長接近粒子與粒子之間距離 時候,量子效應開始成為主導機制,氣體不能被視為馬克士威-玻茲曼氣體。

零質量粒子 编辑

對於零質量粒子,

 
 

其中, 光速

  的公式代入公式(2),再稍加運算,可得到

 (4)

其中, 是零質量粒子的熱波長。

範例 编辑

正質量馬克士威-玻茲曼粒子 编辑

對於這案例,

 

積分公式(3),粒子的能量在  之間的機率,求算總機率:

 

注意到

 

代入總機率公式,可以得到

 

所以,總粒子數為

 

能量分佈函數是

 

這正是經典的馬克士威-玻茲曼分佈

正質量費米-狄拉克粒子 编辑

金屬裏的電子可以被視為正質量費米-狄拉克粒子。對於這案例,

 

積分公式(3),粒子的能量在  之間的機率,求算總機率:

 

其中, 多重對數polylogarithm)。

所以,總粒子數為

 

正質量玻色-愛因斯坦粒子 编辑

對於這案例:

 

設定 。積分公式(3),粒子的能量在  之間的機率,求算總機率:

 

其中, 多重對數函數。

所以,總粒子數為

 (5)

多重對數函數必須永遠是正實數。隨著   增加,多重對數函數也從  增加。隨著溫度往 降低, 會越變越大,一直變到等於 。這時, 。並且,

 

其中, 黎曼ζ函數

 等於 的溫度稱為臨界溫度。當溫度低於臨界溫度時,公式(5)沒有解。臨界溫度是玻色-愛因斯坦凝聚開始形成的溫度。可是前面講述的連續近似,忽略了基態。還好,這並不是很嚴重的問題,公式(5)能夠相當正確地求算出的受激態玻色子的數量。因此,

 

這方程式右手邊添加的第一個項目是處於基態的粒子數量。這方程式在 仍舊成立。若想知道更多相關資訊,請參閱條目玻色氣體

零質量玻色-愛因斯坦粒子 编辑

對於零質量玻色-愛因斯坦粒子案例,

 

 代入公式(4),為了方便計算,轉換為頻率的公式:

 (6)

其中, 是頻率, 普朗克常數 

積分公式(6),粒子的頻率在  之間的機率,求算總機率:

 

所以,總粒子數為

 

頻譜能量密度(每單位容積單位頻率的能量) 可以表達為

 

在一個黑體盒子裏的光子氣體是一個零質量玻色-愛因斯坦粒子。在這盒子裏,光子不停的被盒壁發射出來與吸收回去,是一個光子數量不守恆的案例。對於這案例,必須除去光子數量的約束。這造成了化學勢 。由於光子有兩個自旋態, 。代入  這兩個變數的值,頻譜能量密度是

 

這正是普朗克黑體輻射定律的頻譜能量密度。

熱容量德拜模型Debye model)是另外一種零質量玻色子氣體。德拜模型設想,在盒子內的一群聲子組成的氣體。德拜模型與普朗克模型的主要有兩點不同。第一點是聲子的速度小於光速,且有三個自由度(兩個橫波及一個縱波),第二點是盒子的每一個坐標軸的波長不能超過某最大值。所以,在相空間的積分不能積到無窮大。求得的結果不是以多重對數來表達,而是以德拜函數Debye function)來表達。

參閱 编辑

參考文獻 编辑

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  • Isihara, A. Statistical Physics. New York: Academic Press. 1971. 
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  • Yan, Zijun. General thermal wavelength and its applications (PDF). Eur. J. Phys. 2000, 21: 625–631 [2006-11-20]. doi:10.1088/0143-0807/21/6/314. 

盒中氣體, 在量子力學裏, 是一个理论模型, 指的是在一個盒子內, 一群不會互相作用的粒子, 盒子內的位勢為零, 盒子外的位勢為無限大, 這些粒子永遠地束縛於盒子內, 無法逃出, 靠著粒子與粒子之間數不盡的瞬時碰撞, 得以保持熱力平衡狀況, 這個簡單的理論模型可以用來描述經典理想氣體, 也可以用來描述各種各樣的量子理想氣體, 像費米氣體, 玻色氣體, 黑體輻射, 等等, 應用馬克士威, 玻茲曼統計, 玻色, 愛因斯坦統計, 與費米, 狄拉克統計的理論結果, 取非常大的盒子的極限, 表達能量態的簡併為一個微分, 然後. 在量子力學裏 盒中氣體 Gas in a box 是一个理论模型 指的是在一個盒子內 一群不會互相作用的粒子 盒子內的位勢為零 盒子外的位勢為無限大 這些粒子永遠地束縛於盒子內 無法逃出 靠著粒子與粒子之間數不盡的瞬時碰撞 盒中氣體得以保持熱力平衡狀況 盒中氣體這個簡單的理論模型可以用來描述經典理想氣體 也可以用來描述各種各樣的量子理想氣體 像費米氣體 玻色氣體 黑體輻射 等等 應用馬克士威 玻茲曼統計 玻色 愛因斯坦統計 與費米 狄拉克統計的理論結果 取非常大的盒子的極限 表達能量態的簡併為一個微分 然後以積分來總合每一個能量態 再用配分函數或大配分函數計算氣體的熱力性質 這計算的結果可以用來分析正質量粒子氣體或零質量粒子氣體的性質 此篇文章是盒中粒子理論的進階 閱讀此篇文章前 必須先了解盒中粒子理論 目录 1 量子數極大近似 2 能量分佈函數 3 正質量粒子 4 零質量粒子 5 範例 5 1 正質量馬克士威 玻茲曼粒子 5 2 正質量費米 狄拉克粒子 5 3 正質量玻色 愛因斯坦粒子 5 4 零質量玻色 愛因斯坦粒子 6 參閱 7 參考文獻量子數極大近似 编辑對於正質量或零質量的盒中粒子 其量子態是以一組量子數來枚舉的 在三維空間裏 這一組量子數是正整數n n x n y n z displaystyle mathbf n n x n y n z nbsp 其中 x y z displaystyle x y z nbsp 是三維空間的坐標軸標籤 量子態的波函數的波數向量k k x k y k z displaystyle mathbf k k x k y k z nbsp 是 k n p L displaystyle mathbf k frac mathbf n pi L nbsp 其中 L displaystyle L nbsp 是盒子的邊長 粒子的每一個可能的量子態 可以想像為處於一個三維k displaystyle mathbf k nbsp 空間的一點 坐標是 k x k y k z displaystyle k x k y k z nbsp 每一點離最近鄰點的距離是p L displaystyle frac pi L nbsp 在這三維k displaystyle mathbf k nbsp 空間內 每一個量子態佔據了p 3 L 3 displaystyle frac pi 3 L 3 nbsp 的k displaystyle mathbf k nbsp 空間 從k displaystyle mathbf k nbsp 空間的原點到k displaystyle mathbf k nbsp 的距離是 k n x 2 n y 2 n z 2 p L n p L displaystyle k cfrac sqrt n x 2 n y 2 n z 2 pi L frac n pi L nbsp 假設f displaystyle f nbsp 是每種粒子內涵的自由度 當粒子遇到碰撞時 f displaystyle f nbsp 是粒子可以被改變的自由度 那麼 每一組量子數設定了f displaystyle f nbsp 個量子態 這f displaystyle f nbsp 個量子態佔據了p 3 L 3 displaystyle frac pi 3 L 3 nbsp 的k displaystyle mathbf k nbsp 空間 例如 一個自旋為1 2 displaystyle 1 2 nbsp 的粒子 有兩個自旋態 自由度為f 2 displaystyle f 2 nbsp 假定系統的量子數極大 則可以將量子數視為連續值 那麼 波數小於或等於k displaystyle k nbsp 的量子態的數量大約為 g f 1 8 4 p k 3 3 L p 3 f V 6 p 2 k 3 displaystyle g f left frac 1 8 right left frac 4 pi k 3 3 right left frac L pi right 3 frac fV 6 pi 2 k 3 nbsp 其中 V L 3 displaystyle V L 3 nbsp 是盒子容積 這只是f displaystyle f nbsp 乘以一個半徑為k displaystyle k nbsp 的圓球容積的八分之一的乘積 請注意這裏只有用到k x k y k z displaystyle k x k y k z nbsp 為正值的圓球部分 k displaystyle k nbsp 圓球的八分之一 所以 波數在k displaystyle k nbsp 與k d k displaystyle k dk nbsp 之間的量子態的數量大約為 d g f V 2 p 2 k 2 d k displaystyle dg frac fV 2 pi 2 k 2 dk nbsp 注意到在使用這連續近似的同時 我們也失去了計算低能量量子態特性的能力 包括基態n 1 displaystyle n 1 nbsp 對於大多數的案例 這不是問題 可是 當思考像玻色 愛因斯坦凝聚這類的問題時 由於大部分的氣體處於基態或其鄰近量子態 低能量量子態的影響變得很重要 不使用連續近似 能量為ϵ i displaystyle epsilon i nbsp 的粒子的數量N i displaystyle N i nbsp 為 N i g i F displaystyle N i frac g i Phi nbsp 其中 g i displaystyle g i nbsp 是狀態ps i displaystyle psi i nbsp 的簡併度 F displaystyle Phi nbsp 是統計方程式 馬克士威 玻茲曼統計 F e b ϵ i m displaystyle Phi e beta epsilon i mu nbsp 玻色 愛因斯坦統計 F e b ϵ i m 1 displaystyle Phi e beta epsilon i mu 1 nbsp 費米 狄拉克統計 F e b ϵ i m 1 displaystyle Phi e beta epsilon i mu 1 nbsp 其中 b 1 K B T displaystyle beta 1 K B T nbsp K B displaystyle K B nbsp 是玻茲曼常數 T displaystyle T nbsp 是溫度 m displaystyle mu nbsp 是化學勢 使用連續近似 波數在k displaystyle k nbsp 與k d k displaystyle k dk nbsp 之間的粒子的數量d N displaystyle dN nbsp 為 d N d g F f V 2 p 2 k 2 ϕ d k displaystyle dN frac dg Phi frac fV 2 pi 2 frac k 2 phi dk nbsp 1 能量分佈函數 编辑有了前面幾段文章導引出來的結果 我們現在可以開始計算盒子氣體的某些分佈函數 粒子的A displaystyle A nbsp 值在A displaystyle A nbsp 與A d A displaystyle A dA nbsp 之間的機率是 P A d A d N N T d g N T F displaystyle P A dA frac dN N T frac dg N T Phi nbsp 其中 P A displaystyle P A nbsp 是變量A displaystyle A nbsp 的分佈函數 N T displaystyle N T nbsp 是總粒子數 這表達式的積分是總機率 等於1 displaystyle 1 nbsp A P A d A 1 displaystyle int A P A dA 1 nbsp 按照這些公式 波數的分佈函數可以表達為 P k d k f V 2 p 2 N T k 2 ϕ d k displaystyle P k dk frac fV 2 pi 2 N T frac k 2 phi dk nbsp 能量E displaystyle E nbsp 的分佈函數是 P E d E P k d k d E d E displaystyle P E dE P k frac dk dE dE nbsp 2 計算P E displaystyle P E nbsp 以前 必須先知道波數與能量的關係方程式 正質量粒子 编辑對於正質量粒子 E ℏ 2 k 2 2 m displaystyle E frac hbar 2 k 2 2m nbsp d E ℏ 2 k m d k displaystyle dE frac hbar 2 k m dk nbsp 其中 ℏ displaystyle hbar nbsp 是約化普朗克常數 m displaystyle m nbsp 是質量 將E displaystyle E nbsp 與d E displaystyle dE nbsp 的公式代入公式 2 再稍加運算 可得到 P E d E 2 f V b 3 2 p L 3 N T E 1 2 F d E displaystyle P E dE cfrac 2fV beta 3 2 sqrt pi Lambda 3 N T frac E 1 2 Phi dE nbsp 3 其中 L 2 p ℏ 2 b m displaystyle Lambda sqrt frac 2 pi hbar 2 beta m nbsp 是正質量粒子的熱波長或熱德布羅意波長 thermal de Broglie wavelength 熱波長是一個很重要的物理量 當熱波長接近粒子與粒子之間距離 V N 1 3 displaystyle V N 1 3 nbsp 時候 量子效應開始成為主導機制 氣體不能被視為馬克士威 玻茲曼氣體 零質量粒子 编辑對於零質量粒子 E ℏ k c displaystyle E hbar kc nbsp d E ℏ c d k displaystyle dE hbar c dk nbsp 其中 c displaystyle c nbsp 是光速 將E displaystyle E nbsp 與d E displaystyle dE nbsp 的公式代入公式 2 再稍加運算 可得到 P E d E f V b 3 2 L 3 N T E 2 F d E displaystyle P E dE frac fV beta 3 2 Lambda 3 N T frac E 2 Phi dE nbsp 4 其中 L p 2 3 ℏ c b displaystyle Lambda pi 2 3 hbar c beta nbsp 是零質量粒子的熱波長 範例 编辑正質量馬克士威 玻茲曼粒子 编辑 主条目 馬克士威 玻茲曼分佈 對於這案例 F e b E m displaystyle Phi e beta E mu nbsp 積分公式 3 粒子的能量在E displaystyle E nbsp 與E d E displaystyle E dE nbsp 之間的機率 求算總機率 1 2 f V b 3 2 p L 3 N T 0 E 1 2 e b E m d E 2 f V b 3 2 p L 3 N T e b m 0 E 1 2 e b E d E displaystyle 1 cfrac 2fV beta 3 2 sqrt pi Lambda 3 N T int 0 infty frac E 1 2 e beta E mu dE cfrac 2fV beta 3 2 sqrt pi Lambda 3 N T e beta mu int 0 infty frac E 1 2 e beta E dE nbsp 注意到 0 E 1 2 e b E d E 1 2 b p b displaystyle int 0 infty frac E 1 2 e beta E dE frac 1 2 beta sqrt frac pi beta nbsp 代入總機率公式 可以得到 1 2 f V b 3 2 p L 3 N T e b m 1 2 b p b f V L 3 N T e b m displaystyle 1 cfrac 2fV beta 3 2 sqrt pi Lambda 3 N T e beta mu frac 1 2 beta sqrt frac pi beta cfrac fV Lambda 3 N T e beta mu nbsp 所以 總粒子數為 N T f V L 3 e b m displaystyle N T cfrac fV Lambda 3 e beta mu nbsp 能量分佈函數是 P E 2 b 3 E p e b E displaystyle P E 2 sqrt frac beta 3 E pi e beta E nbsp 這正是經典的馬克士威 玻茲曼分佈 正質量費米 狄拉克粒子 编辑 主条目 費米氣體 金屬裏的電子可以被視為正質量費米 狄拉克粒子 對於這案例 F e b E m 1 displaystyle Phi e beta E mu 1 nbsp 積分公式 3 粒子的能量在E displaystyle E nbsp 與E d E displaystyle E dE nbsp 之間的機率 求算總機率 1 f V L 3 N T Li 3 2 z displaystyle 1 left frac fV Lambda 3 N T right left textrm Li 3 2 z right nbsp 其中 Li s z displaystyle textrm Li s z nbsp 是多重對數 polylogarithm 所以 總粒子數為 N T f V L 3 Li 3 2 z displaystyle N T left frac fV Lambda 3 right left textrm Li 3 2 z right nbsp 正質量玻色 愛因斯坦粒子 编辑 對於這案例 F e b E m 1 displaystyle Phi e beta E mu 1 nbsp 設定z e b m displaystyle z e beta mu nbsp 積分公式 3 粒子的能量在E displaystyle E nbsp 與E d E displaystyle E dE nbsp 之間的機率 求算總機率 1 f V L 3 N T Li 3 2 z displaystyle 1 left frac fV Lambda 3 N T right textrm Li 3 2 z nbsp 其中 Li s z displaystyle textrm Li s z nbsp 是多重對數函數 所以 總粒子數為 N T f V L 3 Li 3 2 z displaystyle N T left frac fV Lambda 3 right textrm Li 3 2 z nbsp 5 多重對數函數必須永遠是正實數 隨著z displaystyle z nbsp 從0 displaystyle 0 nbsp 往1 displaystyle 1 nbsp 增加 多重對數函數也從0 displaystyle 0 nbsp 往z 3 2 displaystyle zeta 3 2 nbsp 增加 隨著溫度往0 displaystyle 0 nbsp 降低 L displaystyle Lambda nbsp 會越變越大 一直變到等於L c displaystyle Lambda c nbsp 這時 z 1 displaystyle z 1 nbsp 並且 N T f V L c 3 z 3 2 displaystyle N T left frac fV Lambda c 3 right zeta 3 2 nbsp 其中 z z displaystyle zeta z nbsp 是黎曼z函數 L displaystyle Lambda nbsp 等於L c displaystyle Lambda c nbsp 的溫度稱為臨界溫度 當溫度低於臨界溫度時 公式 5 沒有解 臨界溫度是玻色 愛因斯坦凝聚開始形成的溫度 可是前面講述的連續近似 忽略了基態 還好 這並不是很嚴重的問題 公式 5 能夠相當正確地求算出的受激態玻色子的數量 因此 N T g 0 z 1 z f V L 3 Li 3 2 z displaystyle N T frac g 0 z 1 z left frac fV Lambda 3 right textrm Li 3 2 z nbsp 這方程式右手邊添加的第一個項目是處於基態的粒子數量 這方程式在0 K displaystyle 0K nbsp 仍舊成立 若想知道更多相關資訊 請參閱條目玻色氣體 零質量玻色 愛因斯坦粒子 编辑 對於零質量玻色 愛因斯坦粒子案例 F e b E m 1 displaystyle Phi e beta E mu 1 nbsp 將F displaystyle Phi nbsp 代入公式 4 為了方便計算 轉換為頻率的公式 P n d n f V b 3 2 L 3 N T 1 2 h 3 n 2 e h n m k T 1 d n displaystyle P nu d nu frac fV beta 3 2 Lambda 3 N T frac 1 2 frac h 3 nu 2 e h nu mu kT 1 d nu nbsp 6 其中 n displaystyle nu nbsp 是頻率 h displaystyle h nbsp 是普朗克常數 E h n displaystyle E h nu nbsp 積分公式 6 粒子的頻率在n displaystyle nu nbsp 與n d n displaystyle nu d nu nbsp 之間的機率 求算總機率 1 16 p V c 3 h 3 b 3 N T L i 3 e m k T displaystyle 1 frac 16 pi V c 3 h 3 beta 3 N T mathrm Li 3 left e mu kT right nbsp 所以 總粒子數為 N T 16 p V c 3 h 3 b 3 L i 3 e m k T displaystyle N T frac 16 pi V c 3 h 3 beta 3 mathrm Li 3 left e mu kT right nbsp 頻譜能量密度 每單位容積單位頻率的能量 U n displaystyle U nu nbsp 可以表達為 U n d n N T h n V P n d n 4 p f h n 3 c 3 1 e h n m k T 1 d n displaystyle U nu d nu left frac N T h nu V right P nu d nu frac 4 pi fh nu 3 c 3 frac 1 e h nu mu kT 1 d nu nbsp 在一個黑體盒子裏的光子氣體是一個零質量玻色 愛因斯坦粒子 在這盒子裏 光子不停的被盒壁發射出來與吸收回去 是一個光子數量不守恆的案例 對於這案例 必須除去光子數量的約束 這造成了化學勢m 0 displaystyle mu 0 nbsp 由於光子有兩個自旋態 f 2 displaystyle f 2 nbsp 代入m displaystyle mu nbsp 與f displaystyle f nbsp 這兩個變數的值 頻譜能量密度是 U n 8 p h n 3 c 3 1 e h n k T 1 displaystyle U nu frac 8 pi h nu 3 c 3 frac 1 e h nu kT 1 nbsp 這正是普朗克黑體輻射定律的頻譜能量密度 熱容量的德拜模型 Debye model 是另外一種零質量玻色子氣體 德拜模型設想 在盒子內的一群聲子組成的氣體 德拜模型與普朗克模型的主要有兩點不同 第一點是聲子的速度小於光速 且有三個自由度 兩個橫波及一個縱波 第二點是盒子的每一個坐標軸的波長不能超過某最大值 所以 在相空間的積分不能積到無窮大 求得的結果不是以多重對數來表達 而是以德拜函數 Debye function 來表達 參閱 编辑費米氣體 黑體輻射 白矮星 中子星 全同粒子參考文獻 编辑Huang Kerson Statistical Mechanics New York John Wiley amp Sons 1967 Isihara A Statistical Physics New York Academic Press 1971 Landau L D E M Lifshitz Statistical Physics 3rd Edition Part 1 Oxford Butterworth Heinemann 1996 引文使用过时参数coauthors 帮助 Yan Zijun General thermal wavelength and its applications PDF Eur J Phys 2000 21 625 631 2006 11 20 doi 10 1088 0143 0807 21 6 314 取自 https zh wikipedia org w index php title 盒中氣體 amp oldid 70511130, 维基百科,wiki,书籍,书籍,图书馆,

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