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§2.1 波粒两象性 §2.2 波函数的玻恩(Max Born,1926年) §2.3 波函数的性质,态叠加原理: §2.4 含时间的薛定谔方程(Austrian) §2.5 不含时间的薛定谔方程,定态问题 §2.6 不确定关系
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§7.1 电子自旋存在的实验事实 §7.2 自旋-微观客体特有的内禀角动量 §7.3 碱金属的双线结构 §7.5 爱因斯坦 帕多尔斯基 罗森佯谬和 Bell 不等式 §7.5 全同粒子交换不变性-波函数具有确定的交换对称性
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§5.1 有心势 §5.2 Hellmann-Feynman定理(海尔曼-费恩曼定理) §5.3 三维各向同性谐振子 §5.4 带电粒子在外电磁场中的薛定谔方程,恒定均匀场中带电粒子运动。 §5.5 连续谱中的束缚态
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§3.1一般性质 §3.2 隧穿效应和扫描隧穿显微镜 §3.3 位垒穿透 §3.4 方位阱穿透 §3.5一维无限深方位阱 §3.6 宇称 §3.8 一维谐振子的算符代数法的解法 §3.9 相干态
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§2.1 半导体材料特征(一次课) §2.2 半导体结合的性质(一次课) §2.3 量子力学基础(一次课) §2.4 半导体能带和导电机制 (一次课)
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1.δ函数的定义和主要性质 d函数的概念是 Dirac首先提出来的,它有直接的物理背景。例如考虑一些电荷分布在一条直线上, 可以引入线电荷密度p(x)来描写这个分布,它的定义是
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1. 角动量合成的一般规则 我们在很多情况下会遇到角动量合成(即相加)的问题。在本节,我们只注意角动量合成的一般规 律,而不注意那些角动量的具体物理背景,所以我们将采用 Dirac 符号
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关于谐振子的研究,无论在理论上还是应用上都很重要。 1.方程的化简线性谐振子的势能函数是:
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1.两个电子自旋的合成 设S1和S2代表两个电子的自旋,它们的总自旋是S=S1+S2,对照角动量合成的一般规则,现在 =j2=1/2,所以总自旋的大小可以取值 S=1.0. 形象地说,当两个电子的自旋互相平行的时候S=1,而当两个电子的自旋反平行的时候S=0 我们还要解决总自旋的本征态如何用各电子的态矢量来表达的问题,换句话说,也就是要计算这个 时候的CG系数
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5.1 非简并定态微扰理论 Non degenerate perturbation theory of stationery state 5.2 简并情况下的微扰理论 Degenerate perturbation theory 5.3 氢原子的一级斯塔克效应 First order Stark effect of hydrogen atom 5.4 变分法 Variational Method 5.5 氦原子基态 Ground State to Helium Atom 5.6 与时间有关的微扰理论 Perturbation theory with time 5.7 跃迁几率 Transition Probability 5.8 光的发射和吸收 Light emission and absorption 5.9 选择定则 Selection rule
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