एक वलय में कण: Difference between revisions

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[[क्वांटम यांत्रिकी]] में, एक-आयामी रिंग में एक कण का मामला एक बॉक्स में कण के समान होता है। एक [[मुक्त कण]] के लिए श्रोडिंगर समीकरण जो एक वलय तक सीमित है (विधि ी रूप से, जिसका विन्यास स्थान (भौतिकी) वृत्त है) <math>S^1</math>) है
[[क्वांटम यांत्रिकी]] में, '''एक-आयामी रिंग में कण''' की स्थिति बॉक्स में कण के समान होता है। इस प्रकार [[मुक्त कण]] के लिए श्रोडिंगर समीकरण जो वलय तक सीमित होता है (विधिक रूप से, जिसका विन्यास स्थान (भौतिकी) वृत्त <math>S^1</math>होता है)


:<math> -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 \psi = E\psi </math>
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== '''तरंग फलन''' ==
== '''तरंग फलन''' ==
[[Image:Quantum-rigid-rotator 1+2-animation-color.gif|thumb|एक "सुसंगत" अवस्था का एनिमेटेड तरंग फलन जिसमें आइजेनस्टेट्स n=1 और n=2 सम्मिलित हैं।]]त्रिज्या R के 1-आयामी वलय पर ध्रुवीय निर्देशांक का उपयोग करते हुए, तरंग फलन केवल [[कोण]] निर्देशांक पर निर्भर करता है, और इसी तरह<ref>[[#McQuarrieProb|Problems and Solutions to accompany Physical Chemistry: a Molecular Approach]]</ref>
[[Image:Quantum-rigid-rotator 1+2-animation-color.gif|thumb|'''"सुसंगत"''' अवस्था का एनिमेटेड तरंग फलन जिसमें आइजेनस्टेट्स n=1 और n=2 सम्मिलित होते हैं।]]त्रिज्या ''R'' के एक-आयामी वलय पर ध्रुवीय निर्देशांक का उपयोग करते हुए, तरंग फलन केवल [[कोण|कोणीय]] निर्देशांक पर निर्भर करता है, और इसी प्रकार<ref>[[#McQuarrieProb|Problems and Solutions to accompany Physical Chemistry: a Molecular Approach]]</ref>
:<math> \nabla^2 = \frac{1}{R^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} </math>
:<math> \nabla^2 = \frac{1}{R^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} </math>
यह आवश्यक है कि तरंग फलन [[आवधिक कार्य]] हो <math> \ \theta </math> एक अवधि के साथ <math> 2 \pi</math> (इस मांग से कि तरंग कार्य वृत्त पर एकल-मूल्यवान [[फ़ंक्शन (गणित)|फलन (गणित)]] हों), और यह कि वे स्थिरांक को सामान्य कर रहे हैं, स्थितियों की ओर ले जाता है
यह आवश्यक होता है कि तरंग फलन [[आवधिक कार्य]] <math> \ \theta </math> अवधि के साथ <math> 2 \pi</math> (इस मांग से कि तरंग कार्य वृत्त पर एकल-मूल्यवान [[फ़ंक्शन (गणित)|फलन (गणित)]] होता है), और इस प्रकार कि उन्हें सामान्यीकृत किया जाता है, जिससे स्थितियां बनती हैं।


:<math> \int_{0}^{2 \pi} \left| \psi ( \theta ) \right|^2 \, d\theta = 1\ </math>,
:<math> \int_{0}^{2 \pi} \left| \psi ( \theta ) \right|^2 \, d\theta = 1\ </math>,
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:<math> \psi_{\pm}(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2 \pi  }}\, e^{\pm i \frac{R}{\hbar} \sqrt{2 m E} \theta } </math>
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==[[ऊर्जा]] [[eigenvalue]]s==
=='''[[ऊर्जा]] आइगेनवैल्यू''' ==


ऊर्जा eigenvalues <math> E </math> आवधिक सीमा स्थितियों के कारण [[परिमाणीकरण (भौतिकी)]] डी हैं, और उन्हें संतुष्ट करना आवश्यक है
ऊर्जा आइगेनवैल्यू  <math> E </math> आवधिक सीमा स्थितियों के कारण [[परिमाणीकरण (भौतिकी)]] होता हैं, और इस प्रकार उन्हें संतुष्ट करना आवश्यक होता है।


:<math>  e^{\pm i \frac{R}{\hbar} \sqrt{2 m E} \theta } =  e^{\pm i \frac{R}{\hbar} \sqrt{2 m E} (\theta +2 \pi)}</math>, या
:<math>  e^{\pm i \frac{R}{\hbar} \sqrt{2 m E} \theta } =  e^{\pm i \frac{R}{\hbar} \sqrt{2 m E} (\theta +2 \pi)}</math>, या
:<math> e^{\pm i 2 \pi \frac{R}{\hbar} \sqrt{2 m E}  } = 1 = e^{i 2 \pi n}</math>
:<math> e^{\pm i 2 \pi \frac{R}{\hbar} \sqrt{2 m E}  } = 1 = e^{i 2 \pi n}</math>
eigenfunction और eigenenergies हैं
आइजनफलन और आइजेनएनर्जीज़ होता हैं
:<math> \psi(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2 \pi R}} \, e^{\pm i n \theta }</math>
:<math> \psi(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2 \pi R}} \, e^{\pm i n \theta }</math>
:<math> E_n = \frac{n^2 \hbar^2}{2 m R^2} </math> कहाँ <math>n = 0,\pm 1,\pm 2,\pm 3, \ldots</math>
:<math> E_n = \frac{n^2 \hbar^2}{2 m R^2} </math> जहाँ <math>n = 0,\pm 1,\pm 2,\pm 3, \ldots</math>
इसलिए, प्रत्येक मूल्य के लिए दो पतित क्वांटम अवस्थाएँ हैं <math> n>0 </math> (तदनुसार <math> \ e^{\pm i n \theta}</math>). इसलिए, संख्या n द्वारा अनुक्रमित ऊर्जा तक की ऊर्जा वाले 2n+1 राज्य हैं।
इसलिए, प्रत्येक मूल्य के लिए दो पतित क्वांटम अवस्थाएँ होती हैं <math> n>0 </math> (तदनुसार <math> \ e^{\pm i n \theta}</math>). इसलिए, संख्या एन द्वारा अनुक्रमित ऊर्जा तक की ऊर्जा वाले 2''n''+1 अवस्था में होते हैं।


एक-आयामी रिंग में एक कण का मामला एक शिक्षाप्रद उदाहरण है, जब [[परमाणु नाभिक]] की परिक्रमा करने वाले एक [[इलेक्ट्रॉन]] के लिए कोणीय गति के परिमाणीकरण (भौतिकी) का अध्ययन किया जाता है। उस स्थिति में [[दिगंश]] तरंग कार्य एक वलय पर कण के ऊर्जा [[eigenfunction]]s के समान होते हैं।
एक-आयामी रिंग में कण का स्थिति शिक्षाप्रद उदाहरण होता है, इस प्रकार जब [[परमाणु नाभिक]] की परिक्रमा करने वाले [[इलेक्ट्रॉन]] के लिए कोणीय गति के परिमाणीकरण (भौतिकी) का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार उस स्थिति में [[दिगंश]] तरंग कार्य वलय पर कण के ऊर्जा आइजनफंक्शन के समान होते हैं।


यह कथन कि रिंग पर कण के लिए किसी भी तरंग फलन को ऊर्जा आइजनफंक्शन के [[ जितना कि सुपरइम्पोज़िशन ]] के रूप में लिखा जा सकता है, फूरियर श्रृंखला में किसी भी आवधिक फलन (गणित) के विकास के बारे में [[फूरियर प्रमेय]] के बिल्कुल समान है।
यह कथन कि रिंग पर कण के लिए किसी भी तरंग फलन को ऊर्जा आइजनफंक्शन के जितना कि सुपरइम्पोज़िशन के रूप में लिखा जा सकता है, इस प्रकार फूरियर श्रृंखला में किसी भी आवधिक फलन (गणित) के विकास के बारे में फूरियर प्रमेय के बिल्कुल समान है।


इस सरल मॉडल का उपयोग बेंजीन जैसे कुछ रिंग अणुओं के अनुमानित ऊर्जा स्तर को खोजने के लिए किया जा सकता है।
इस सरल मॉडल का उपयोग बेंजीन जैसे कुछ रिंग अणुओं के अनुमानित ऊर्जा स्तर को खोजने के लिए किया जा सकता है।
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== '''आवेदन''' ==
== '''आवेदन''' ==


[[[[कार्बन]]िक रसायन विज्ञान]] में, सुगंधित यौगिकों में परमाणु वलय होते हैं, जैसे [[बेंजीन]] वलय (फ्रेडरिक अगस्त केकुले वॉन स्ट्रैडोनित्ज़|केकुले संरचना) जिसमें पांच या छह, सामान्यतः कार्बन, परमाणु होते हैं। [[बकीबॉल]] (बकमिनस्टरफुलरीन) की सतह भी वैसी ही है। यह वलय एक गोलाकार [[वेवगाइड]] की तरह व्यवहार करता है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों दिशाओं में परिक्रमा करते हैं। n तक के सभी ऊर्जा स्तरों को भरने के लिए इसकी आवश्यकता होती है <math>2\times(2n+1)=4n+2</math> इलेक्ट्रॉनों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के अतिरिक्त दो संभावित अभिविन्यास होते हैं। यह असाधारण स्थिरता (सुगंधित) देता है, और इसे हकेल नियम के रूप में जाना जाता है।
कार्बनिक रसायन विज्ञान में, सुगंधित यौगिकों में परमाणु वलय होते हैं, जैसे [[बेंजीन]] वलय (केकुले संरचना) जिसमें पाँच या छह, सामान्यतः कार्बन, परमाणु होते हैं। इस प्रकार '''"बकीबॉल्स"''' (बकमिनस्टरफुलरीन) की सतह भी वैसी ही है। यह वलय गोलाकार [[वेवगाइड]] की प्रकार व्यवहार करता है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों दिशाओं में परिक्रमा करते हैं। n तक के सभी ऊर्जा स्तरों को भरने के लिए इसकी आवश्यकता होती है इस प्रकार <math>2\times(2n+1)=4n+2</math> इलेक्ट्रॉनों, जिससे कि इलेक्ट्रॉनों के घुमने के अतिरिक्त दो संभावित अभिविन्यास होते हैं। इस प्रकार यह असाधारण स्थिरता '''("सुगंधित")''' देता है, और इसे हुकेल नियम के रूप में जाना जाता है।


इसके अतिरिक्त घूर्णी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस मॉडल का उपयोग घूर्णी ऊर्जा स्तरों के अनुमान के रूप में किया जा सकता है।
इस प्रकार इसके अतिरिक्त घूर्णी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस मॉडल का उपयोग घूर्णी ऊर्जा स्तरों के अनुमान के रूप में किया जा सकता है।


== '''संदर्भ''' ==
== '''संदर्भ''' ==
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* कोनेदार गति
* कोनेदार गति
* [[हार्मोनिक विश्लेषण]]
* [[हार्मोनिक विश्लेषण]]
* [[एक आयामी आवधिक मामला]]
* आयामी आवधिक स्थिति
* [[अर्धवृत्ताकार क्षमता अच्छी तरह से]]
* [[अर्धवृत्ताकार क्षमता अच्छी तरह से|अर्धवृत्ताकार क्षमता अच्छी प्रकार से]]
* [[गोलाकार क्षमता अच्छी तरह से]]
* गोलाकार क्षमता अच्छी प्रकार से


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Latest revision as of 14:14, 11 August 2023

क्वांटम यांत्रिकी में, एक-आयामी रिंग में कण की स्थिति बॉक्स में कण के समान होता है। इस प्रकार मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण जो वलय तक सीमित होता है (विधिक रूप से, जिसका विन्यास स्थान (भौतिकी) वृत्त होता है)।

तरंग फलन

"सुसंगत" अवस्था का एनिमेटेड तरंग फलन जिसमें आइजेनस्टेट्स n=1 और n=2 सम्मिलित होते हैं।

त्रिज्या R के एक-आयामी वलय पर ध्रुवीय निर्देशांक का उपयोग करते हुए, तरंग फलन केवल कोणीय निर्देशांक पर निर्भर करता है, और इसी प्रकार[1]

यह आवश्यक होता है कि तरंग फलन आवधिक कार्य अवधि के साथ (इस मांग से कि तरंग कार्य वृत्त पर एकल-मूल्यवान फलन (गणित) होता है), और इस प्रकार कि उन्हें सामान्यीकृत किया जाता है, जिससे स्थितियां बनती हैं।

,

और

इन शर्तों के अनुसार , श्रोडिंगर समीकरण का समाधान दिया गया है

ऊर्जा आइगेनवैल्यू

ऊर्जा आइगेनवैल्यू आवधिक सीमा स्थितियों के कारण परिमाणीकरण (भौतिकी) होता हैं, और इस प्रकार उन्हें संतुष्ट करना आवश्यक होता है।

, या

आइजनफलन और आइजेनएनर्जीज़ होता हैं

जहाँ

इसलिए, प्रत्येक मूल्य के लिए दो पतित क्वांटम अवस्थाएँ होती हैं (तदनुसार ). इसलिए, संख्या एन द्वारा अनुक्रमित ऊर्जा तक की ऊर्जा वाले 2n+1 अवस्था में होते हैं।

एक-आयामी रिंग में कण का स्थिति शिक्षाप्रद उदाहरण होता है, इस प्रकार जब परमाणु नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय गति के परिमाणीकरण (भौतिकी) का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार उस स्थिति में दिगंश तरंग कार्य वलय पर कण के ऊर्जा आइजनफंक्शन के समान होते हैं।

यह कथन कि रिंग पर कण के लिए किसी भी तरंग फलन को ऊर्जा आइजनफंक्शन के जितना कि सुपरइम्पोज़िशन के रूप में लिखा जा सकता है, इस प्रकार फूरियर श्रृंखला में किसी भी आवधिक फलन (गणित) के विकास के बारे में फूरियर प्रमेय के बिल्कुल समान है।

इस सरल मॉडल का उपयोग बेंजीन जैसे कुछ रिंग अणुओं के अनुमानित ऊर्जा स्तर को खोजने के लिए किया जा सकता है।

आवेदन

कार्बनिक रसायन विज्ञान में, सुगंधित यौगिकों में परमाणु वलय होते हैं, जैसे बेंजीन वलय (केकुले संरचना) जिसमें पाँच या छह, सामान्यतः कार्बन, परमाणु होते हैं। इस प्रकार "बकीबॉल्स" (बकमिनस्टरफुलरीन) की सतह भी वैसी ही है। यह वलय गोलाकार वेवगाइड की प्रकार व्यवहार करता है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों दिशाओं में परिक्रमा करते हैं। n तक के सभी ऊर्जा स्तरों को भरने के लिए इसकी आवश्यकता होती है इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों, जिससे कि इलेक्ट्रॉनों के घुमने के अतिरिक्त दो संभावित अभिविन्यास होते हैं। इस प्रकार यह असाधारण स्थिरता ("सुगंधित") देता है, और इसे हुकेल नियम के रूप में जाना जाता है।

इस प्रकार इसके अतिरिक्त घूर्णी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस मॉडल का उपयोग घूर्णी ऊर्जा स्तरों के अनुमान के रूप में किया जा सकता है।

संदर्भ

यह भी देखें