Grundlagen der Quantenmechanik, Begriff ihrer physikalischen Grundlagen und ihres mathematischen Apparates vermittelt und an einfachen Beispielen gezeigt werden, wie sie auf verschiedenen Gebieten der Atomphysik (Festkörper-, Kern- und Molekularphysik, Op
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9783871441134 - Blochinzew, Dmitrij I.: Grundlagen der Quantenmechanik, Begriff ihrer physikalischen Grundlagen und ihres mathematischen Apparates vermittelt und an einfachen Beispielen gezeigt werden, wie sie auf verschiedenen Gebieten der Atomphysik (Festkörper-, Kern- und Molekularphysik, Op
Blochinzew, Dmitrij I.

Grundlagen der Quantenmechanik, Begriff ihrer physikalischen Grundlagen und ihres mathematischen Apparates vermittelt und an einfachen Beispielen gezeigt werden, wie sie auf verschiedenen Gebieten der Atomphysik (Festkörper-, Kern- und Molekularphysik, Op (1972)

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Die experimentelle Prüfung des Energie- und Impulssatzes für Lichtquanten ,Der Atomismus,Die Theorie von N. BoHR, Die elementare Quantentheorie der Strahlung, Die schwarze Strahlung ,Die DB BBOGLtEschen Wellen . gruppengeschwindigkeit, Beugung von Mikroteilchen ,Kapitel. Die Grundlagen der Quantenmechanik,Die statistische Deutung der DB BSOGUSKten Wellen, Die statistischen Gesamtheiten der Quantenmechanik, Die Unbestimmtheitarelataen,. Die Veranschaulichung der Unbestimmtheitsrelation,. Die Rolle der Meßvorrichung, Die Darstellung mechanischer Größen durch Operatoren,Lineare selbstadjungierte Operatoren, Die allgemeine Formel für den Mittelwert einer Größe und für das mittlere Schwankungsquadrat,Die Eigenwerte und Eigenfunktionen der Operatoren und ihr physikalischer Sinn. Das "Quanteln",. 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Die Integrale der Bewegungsgleichungen (Konstanten der Bewegung) , Der Zusammenhang zwischen Quantenmechanik und klassischer Mechanik und Optik,Dor Übergang von den quantenmechanischen Gleichungen zu den NEWTONschen Gleichungen, Der Übergang von der zeitabhängigen ScnRÖDiNOERgleicbung zur klassischen Gleichung von Hamilton-Jacobi, Quantenmechanik und Optik,quasiklassische Näherung(Wentzel-Kramf.rs-Brillotttn- Methode) Die Grundlagen der Darstellungstheorie, Die verschiedenen Darstellungen von Zuständen quantonmochanischer Systeme,Matrizen und ihre Handhabung,Die Bestimmung des Mittelwertes und des Spektrums einer durch einen Operator in Matrixform dargestcllten Größe , Die SciiRÖDiNOERgleichung und die Zeitabhängigkeit von Operatoren in Matrixform , Unitäre Transformationen, Die unitäre Transformation von einem Zeitpunkt zum anderen ,. Die Dichtematrix ,Die Theorie der Bewegung von Partikeln in einem konservativen Kraftfeld , Der harmonische Oszillator,. Der Oszillator in der Energiedarstellung , Die Bewegung in einem Zentralfeld,Die Bewegung im CovLOMBfeld,Das Spektrum und die Wellenfunktionen des Wasserstoffatoms,Die Bewegung des Elektrons in einwertigen Atomen,Die Ströme in Atomen. Das Magneton,Die Energicniveaus eines zweiatomigen Moleküls,Die Bewegung des Elektrons in einem periodischen Feld, Die Bewegung einer geladenen Partikel in einem elektromagnetischen Feld, Das allgemeine elektromagnetische Feld ,Die Bewegung eines geladenen freien Teilchens in einem homogenen Magnetfeld ,Der Eigendrehimpuls und das magnetische. Moment des Elektrons (der Spin) Die experimentellen Beweise für die Existenz des Elektronenspins,Der Operator des Elektronenspins,Die Spinfunktionen,Die PiCLI-Gleichung,Die Aufspaltung der Spektrallinien im Magnetfeld,Die Bewegung des Spins in einem variablen Magnetfeld,Die Eigenschaften des Gesamtdrehimpulses,Die Numerierung der Terme unter Berücksichtigung des Elektronenspins. Die Multiplettstruktur der Spektren, Die Störungslheorie, Die Störung bei fehlender Entartung ,. Die Störung bei bestehender Entartung,Der anharmonische Oszillator,Die Aufspaltung der Spektrallinien im elektrischen Feld , Die Aufspaltung der Spektrailinien des Wasserstoffatoms im elektrischen Feld ,Die Aufspaltung der Spektrailinien im schwachen Magnetfeld,Die anschauliche Deutung der Niveauaufspaltung im schwachen Magnetfeld (das Vektorgerüst),Die Störungstheorie für das kontinuierliche Spektrum,Problemstellung,Die Emission, Absorption und Streuung von Licht an atomaren Systemen,Einleitende Bemerkungen,Die Absorption und Emission von Licht, Die Emissions-und Absorptionskoeffizienten,Das Korrespondenzprinzip, Die Auswahlregeln für die Dipolstrahlung,Die Intensitäten im Emissionsspektrum ,. Die Dispersion,Die kombinierte streuung (RAMAN-Effekt),Die Berücksichtigung der Pbasontaderung des nloktromagnetisolien Feldes innerhalb des Atoms. Die Quadrupolstrahlung,Der photoelektrische Effekt , Der Durchgang von Partikeln durch eine Potentialschwelle ,Problemstellung und die einfachsten Fälle,Das scheinbare Paradoxon des Tunneleffektes,Die kalte Emission von Elektronen aus Metall,Die dreidimensionale Potentialschwelle. Die quasistationäre Zustände,Die Theorie des a-Zerfalls,Die Ionisierung der Atome in starken elektrischen Feldern,Das Mehrkörperproblem,Allgemeine Bemerkungen zum Mehrkörperproblem,Das Gesetz der Erhaltung des Gesamtimpulses eines Systems voll Partikeln, Die Bewegung des Schwerpunkt eines Systems von Partikeln,. Das Gesetz der Erhaltung des Drehimpulses eines Systems von Partikeln ,Die Eigenfunktionen des Operators des Drehimpulses eines Systems. Die CLEBSCH-GORDAN-Koeffizienten,Der Zusammenhang der Erhaltungssätze mit den Symmetrieeigen-schäften von raum und Zeit,Die einfachsten Anwendungen des Mehrkörperproblems,Die Berücksichtigung der Kernbewegung in Atomen,Schwingungen kleiner Amplitude in einem System von Partikeln . . Die Bewegung von Atomen in einem äußeren Feld,Die Bestimmung der Energie von stationären Atomzuständen durch Ablenkung in einem äußeren Feld ,Unelastische Stöße von Elektronen an Atomen. Die Bestimmung der Energie stationärer Zustände von Atomen durch Stöße,Der Energiesatz und die besondere Rolle der Zeit in der Quantenmechanik, Systeme aus gleichen Mikroteilchen,Das Prinzip der Identität von Mikroteilchen, Symmetrische und antisymmetrische Zustände,Bose- und die FERMi-Teilchen. Das PAULiprinzip Die zweite Quantelung und die Quantenstatistik,Die zweite Quantelung,Die Theorie der quantenmechanischen Übergänge und die Methode der zweiten Quantelung ,Der Stoßansatz. Das FERMi-DiRAC-Gas und das Bose-Einstein-Gas,Atome mit mehreren Elektronen,. Das Heliumatom,Die näherungsweise quantitative Theorie des heliumatoms, Die Austauschenergie,Die Quantenmechanik des Atoms und Mendelejews periodimhes System der Elemente, Molekülbildung,Das Wasserstoffmolekül, Die Natur der chemischen Kräfte, intramolekularen Dispersionskräfte, Rolle des Kernspins in zweiatomigen Molekülen,Die magnetischen Erscheinungen,Der Ferromagnetismus,Der Atomkern,. Die Keimkräfte. Der Isospin ,Systematik der Zustände eines Systems von Nukleonen,. Die Theorie des Deuterons,. Die Streuung von Nukleonen,. Die Polarisation bei der Streuung von Teilchen,Die Anwendung der Quantenmechanik auf die Elementarteilchen , Allgemeine Betrachtunge,Das formale Schema der Quantenmechanik,. Die Grenzen für die Anwendbarkeit der Quantenmechanik,Einige erkenntnistheoretische Fragen,Anhang, FoüRiERtransformation ,Eigenfunktionen im Fall der Entartung,Die Orthogonalität und Normierung von Eigenfunktioneu des kontinuierlichen Spektrums. Die 5-Funktion,Die Bedeutung der Vertauschbarkeit von Operatoren,Die Kugelfunktioncn Ylm(&, g) ,Die HaMiLTONschen Gleichungen, Die ScHRöniNGERgleichung und die Bewegungsgleich im krummlinigen Koordinatensystem,Die Forderungen an eine Wellenfunktion,Die Lösung der Oszillatorgleichung,Das Elektron im homogenen Magnetfeld ,Die jACOBischen Koordinaten"Auszüge aus dem Buch, 1972, Taschenbuch, 23 cm, 1500g, 6., durchges. u. na, 624 S, Internationaler Versand, Offene Rechnung.
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Blochinzew, Dmitrij I.

Grundlagen der Quantenmechanik, Begriff ihrer physikalischen Grundlagen und ihres mathematischen Apparates vermittelt und an einfachen Beispielen gezeigt werden, wie sie auf verschiedenen Gebieten der Atomphysik (Festkörper-, Kern- und Molekularphysik, Op (1972)

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Die Grundeigenschaften der Eigenfunktionen,allgemeine Methode zur Berechnung der Wahrscheinlichkeiten von Meßresultaten ,Die Bedingungen für die Möglichkeit einer gleichzeitigen Messung verschiedener mechanischer Größen,Die Operatoren der Koordinaten und der Impulse von Partikeln .,. Der Operator des Drehimpulses einer Partikel,. Der Operator der Energie und der HAMrr.TONoperator ,Der HiMiLTONoperator,Kapitel. Die zeitliche Änderung mechanischer Größen, Die zeitlichen Ableitungen der Operatoren ,Bewegungsgleichungen in der Quantenmechanik. Die Ehren-EESTschen Sätze,. Die Integrale der Bewegungsgleichungen (Konstanten der Bewegung) , Der Zusammenhang zwischen Quantenmechanik und klassischer Mechanik und Optik,Dor Übergang von den quantenmechanischen Gleichungen zu den NEWTONschen Gleichungen, Der Übergang von der zeitabhängigen ScnRÖDiNOERgleicbung zur klassischen Gleichung von Hamilton-Jacobi, Quantenmechanik und Optik,quasiklassische Näherung(Wentzel-Kramf.rs-Brillotttn- Methode) Die Grundlagen der Darstellungstheorie, Die verschiedenen Darstellungen von Zuständen quantonmochanischer Systeme,Matrizen und ihre Handhabung,Die Bestimmung des Mittelwertes und des Spektrums einer durch einen Operator in Matrixform dargestcllten Größe , Die SciiRÖDiNOERgleichung und die Zeitabhängigkeit von Operatoren in Matrixform , Unitäre Transformationen, Die unitäre Transformation von einem Zeitpunkt zum anderen ,. Die Dichtematrix ,Die Theorie der Bewegung von Partikeln in einem konservativen Kraftfeld , Der harmonische Oszillator,. Der Oszillator in der Energiedarstellung , Die Bewegung in einem Zentralfeld,Die Bewegung im CovLOMBfeld,Das Spektrum und die Wellenfunktionen des Wasserstoffatoms,Die Bewegung des Elektrons in einwertigen Atomen,Die Ströme in Atomen. Das Magneton,Die Energicniveaus eines zweiatomigen Moleküls,Die Bewegung des Elektrons in einem periodischen Feld, Die Bewegung einer geladenen Partikel in einem elektromagnetischen Feld, Das allgemeine elektromagnetische Feld ,Die Bewegung eines geladenen freien Teilchens in einem homogenen Magnetfeld ,Der Eigendrehimpuls und das magnetische. Moment des Elektrons (der Spin) Die experimentellen Beweise für die Existenz des Elektronenspins,Der Operator des Elektronenspins,Die Spinfunktionen,Die PiCLI-Gleichung,Die Aufspaltung der Spektrallinien im Magnetfeld,Die Bewegung des Spins in einem variablen Magnetfeld,Die Eigenschaften des Gesamtdrehimpulses,Die Numerierung der Terme unter Berücksichtigung des Elektronenspins. 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D.I. Blochinzew

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