统计物理部分课后答案.doc
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1、 7.4 解: 根据式(6.6.9),处在能量为的量子态s上的平均粒子数为 (1)以N表示系统的粒子数,粒子处在量子态s上的概率为 (2)显然,满足归一化条件 (3)式中是对粒子的所有可能的量子态求和. 粒子的平均能量可以表示为 (4)根据式(7.1.13),定域系统的熵为 (5)最后一步用了式(2),即 (6)式(5)的熵表达式是颇具启发性的. 熵是广延量,具有相加性. 式(5)意味着一个粒子的熵等于 它取决于粒子处在各个可能状态的概率. 如果粒子肯定处在某个状态,即,粒子的熵等于零. 反之,当粒子可能处在多个微观状态时,粒子的熵大于零. 这与熵是无序度的量度的理解自然是一致的. 如果换一个
2、角度考虑,粒子的状态完全确定意味着我们对它有完全的信息,粒子以一定的概率处在各个可能的微观状态意味着我们对它缺乏完全的信息. 所以,也可以将熵理解为信息缺乏的量度. 第九章补充题5还将证明,在正则系综理论中熵也有类似的表达式. 沙农(Shannon)在更普遍的意义上引进了信息熵的概念,成为通信理论的出发点. 甄尼斯(Jaynes)提出将熵当作统计力学的基本假设,请参看第九章补充题5. 对于满足经典极限条件的非定域系统,式(7.1.13)给出上式可表为 (7)其中因为将式(7)用表出,并注意可得 (8)这是满足玻耳兹曼分布的非定域系统的熵的一个表达式. 请与习题8.2的结果比较.习题7.8气体以
3、恒定的速度沿方向作整体运动。试证明,在平衡状态下分子动量的最概然分布为 证: 设能级这样构成:同一中,相同,而与在变化,于是有: ()参照教材玻耳兹曼分布证明;有 -,其中 由(1)知: 将代入 并配方得: =其中 对比page238式(7.2.4)得: 整个体积内,分布在 内分子数为:由条件(3)知 计算得 = =代入得出分布: 其中 ,习题7.13试证明,单位时间内碰到单位面积上,速率介于与之间的分子数为:证: 在斜圆柱体内,分速度为的方向的分子数为: 对于 时间碰撞到面积上的分子数() = 得到:若只计算介于分子数则为:(只对积分) 习题7.15已知粒子遵从经典玻耳兹曼分布,其能量表达式
4、为:其中是常数,求粒子的平均能量。 解: 习题8.1试证明:对于玻色系统或费米系统,玻耳兹曼关系成立,即。解:对于理想费米系统,与分布相应的系统的微观状态数为 取对数,并应用斯特令近似公式,得另一方面,根据理想费米系统的熵为其中费米巨配分函数的对数为 由费米分布 得 和 所以 两式比较可知:。习题8-2 试证明,理想玻色和费米系统的熵可表示为:,其中为量子态上的平均粒子数,对粒子的所有量子态求和。解:我们先讨论理想费米系统的情形。根据上题有,理想费米系统的熵可表示为 式中表示对粒子各能级求和。以表示在能量为的量子态上的平均粒子数,并将对能级求和改为对量子态求和,注意到 ,上式可改写为 由于,计
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