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5.1 基本散射理论 5.2 分波法 5.3格林函数法 5.4几个例子
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1. 散射截面的实验定义 “散射”和“碰撞”在我们这里是同义语。 我们在第二章中已经指出:量子系统的状态主要地可以分为两大类。一类是束缚态,它的能级是分 立的,波函数在无穷远处趋近于 0,所以可以有限地归一。另一类是非束缚态,它的能级是连续的,波 函数在无穷远处并不趋近于 0,所以不能有限地归一。对于前一种状态
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1.一维散射问题的一般提法 为简单起见,假设 V(+∞)=V(-∞)=0,E>0 所以这时的量子状态是非束缚态,或称散射态。此时的问题不再是求能量本征值(因为E>0的任何值 都可以使方程有单值、有限、连续的解,或者说此时的能量有连续谱),而是求“散射几率”。问题的基 本提法如下
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广东工业大学:《大学物理》课程教学课件(讲稿)第六篇 近代物理基础 第16章 量子物理基础(康普顿散射、粒子的波动性)
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1.Green 函数方法和 Lippman-Schwinger 方程三维空间中的 Schrödinger 方程是
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江苏大学:《大学物理》课程教学资源(PPT课件)第十三章 早期量子论量子力学基础 13.3 康普顿散射
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《量子力学》第十一章 散射理论(11.2)中心势场中的分波法
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光具有波粒二象性。在有些情况下,光 突出地显示出其波动性;而在另一些情况 下,则突出地显示出其粒子性
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第二章光的性质 2.1光的电磁理论 2.2光的干涉 2.3光的衍射 2.4光的偏振 2.5光的吸收、色散和散射 2.6光的量子性 2.7激光
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上海交通大学:《大学物理教程》课程电子教案(课件讲稿)第21章 量子光学基础 21.4 康普顿散射
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