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量子物理:学习现代物理的基本方法

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资料介绍

量子物理:学习现代物理的基本方法
出版时间:2015年版
内容简介
《量子物理·学习现代物理的基本方法》原著为美国大学的物理专业量子力学课程第一阶段所用的教材。不同于以往传统的量子力学教材,原著者汤森德在《量子物理·学习现代物理的基本方法》一开始就介绍了当代最新的单个原子干涉实验,引用现代实验结果,为物质波的存在提供了具体而直接的证据,有力地改变了以往量子力学给人以无比抽象的印象。《量子物理·学习现代物理的基本方法》以直观的空间波函数为主要手段描述粒子的量子态,由浅入深地引进量子力学一系列最基本的概念和处理问题的方法,并阐述了在物理学的各个领域中的应用。《量子物理·学习现代物理的基本方法》内容丰富,形象直观,又不失逻辑的缜密和数学的严谨,为一本不可多得的初级量子力学课本。为使《量子物理·学习现代物理的基本方法》更适合各种专业的需求,译本略去了最后的核物理和基本粒子这两章,同时以附录的形式增添了应用广泛的定态微扰理论。
  《量子物理·学习现代物理的基本方法》适合高等理工院校物理类专业学生使用,也适合-工程、化学、生物、计算机等非物理类专业的学生学习。
目录
第一章 光
1.1 波
1.2 干涉和衍射:光的波动性
1.3 光子:光的粒子性
1.4 概率和光的量子性
1.5 单光子的干涉(Interferenee with Single Photons)
1.6 双缝干涉实验
1.7 衍射光栅
1.8 最短时间原则
1.9 提要
习题

第二章 波动力学
2.1 原子干涉
2.2 晶体衍射
2.3 薛定谔( Schr?dinger)方程
2.4 波函数的物理意义
2.5 概率守恒( Conservation of Probability)
2.6 波包(Wave Packet.)和海森伯不确定关系( Heisenberg uncenrtainty Principle)
2.7 相速和群速
2.8 期望值(Expectation Value)和不确定值(Uncertainty)
2.9 埃伦费斯特定理(Ehrenfest's Theorem)
2.10 提要
习题

第三章 定态薛定谔方程
3.1 分离变量法
3.2 禁锢在一维方盒中的粒子
3.3 量子力学的统计解释
3.4 能量算符:本征值和本征函数
3.5 提要
习题

第四章 一维势能
4.1 有限方势阱
4.2 定性的特征
4.3 简谐振子
4.4 狄拉克8函数的势能
4.5 双势阱和分子的结合
4.6 散射和阶梯势能
4.7 隧道效应和方势垒
4.8 提要
习题

第五章 量子力学的原则
5.1 宇称(Parity)算符
5.2 观测量和厄米(Hermitian)算符
5.3 可对易算符
5.4 不可对易算符和不确定关系
5.5 量子物理量随时间的演变
5.6 EPR佯谬和薛定谔的猫态等
5.7 提要
习题

第六章 三维空间的量子力学
6.1 三维方盒
6.2 轨道角动量
6.3 氢原子
6.4 塞曼(Zeeman)效应
6.5 内秉自旋
6.6 提要
习题

第七章 全同粒子
7.1 多粒子体系
7.2 量子力学中的全同粒子
7.3 多电子原子
7.4 费米能(Fermi Energy)
7.5 量子统计厂
7.6 空腔辐射
7.7 玻色一爱因斯坦凝聚
7.8 一激光(Lasers)
7.9 提要
习题

第八章 固体物理
8.1 固体的能带结构
8.2 固体的电学性质
8.3 硅给固体物理带来的变革
8.4 超导性
8.5 提要
习题

附录A 狭义相对论(Special Relativity)
A.1 相对论原理
A.2 狭义相对论的公设
A.3 洛伦兹变换
A.4 四维矢量(Four-vectors)
A.5 动量和能量
习题

附录B 幂级数解(Power-Series Solutions)
B.1 简谐振子
B.2 轨道角动量
B.3 氢原子
附录C 定态微扰理论(Time-Independent Perturbations)
C.1 非简并态的微扰理论
C.2 简并态的微扰理论
C.3 氢原子的斯塔克效应
奇数习题的答案

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