Theoretische Physik III: Quantenmechanik (SS 20)
Dozent
Prof. Dr. Stefan Dittmaier
Vorlesung und Skript
Vorlesung: 4-stündig, Mo., 10-12 Uhr, und Di., 12-14 Uhr im HS I. Beginn: 11.5.20.
Solange keine Präsenzveranstaltungen möglich sind, wird die Vorlesung als ZOOM-Video-Meeting live übertragen und zusätzlich aufgezeichnet. Sowohl der Zugang zur Live-Übertragung als auch zu den aufgezeichneten Vorlesungen erfolgt über die ILIAS-Seite zur Vorlesung.
Skript: Das Vorlesungsskript wird begleitend zur Vorlesung herausgegeben und auf ILIAS zum Download bereitgestellt.
Anmeldung
Bitte melden Sie sich in HISinOne zu der Vorlesung an (07LE33V-THEO3). Ihre Anmeldung wird automatisch in die entsprechende Veranstaltung in ILIAS übertragen.
Übungen
Die Anmeldung zu den Übungsgruppen findet in der ersten Vorlesungswoche in ILIAS statt.
- Jeweils sonntags wird ein Arbeitsblatt mit Übungsaufgaben sowohl hier, als hier als auch in ILIAS veröffentlicht.
- Ihre Lösungen der Übungsaufgaben können Sie bis zum auf die Ausgabe folgenden Sonntag, 12:00 Uhr, in ILIAS in Ihrer Übungsgruppe mit dem dort bereit gestellten Upload-Werkzeug einreichen.
- Die Aufgaben werden jeweils in der Woche nach der Abgabe in den Tutoraten besprochen.
- Solange keine Präsenzübungen stattfinden können, werden Musterlösungen zu den besprochenen Übungen auf ILIAS herausgegeben.
Klausur
Die Klausur findet am Samstag, 25. Juli 2020 um 10:00 Uhr im großen Hörsaal des Physikalischen Instituts statt.
Studien- bzw. Prüfungsleistung
Im Rahmen des BSc-Studiums muss sowohl eine Studien- als auch eine Prüfungsleistung erlangt werden:
- Die Studienleistung wird durch die erfolgreiche Bearbeitung der Übungsblätter erlangt, wobei 60% der möglichen Punkte erworben werden müssen.
- Die Prüfungsleistung wird durch das Bestehen der Abschlussklausur erworben.
Inhalt
Heuristischer/historischer Zugang
- Grenzen der klassischen Physik
- Schrödingersche Wellenmechanik (Wellenpakete, Wellenfunktion und Schrödinger-Gleichung)
- Einfache eindimensionaler Probleme im Ortsraum (Kastenpotentiale, Potentialschwellen)
- Sommerfeldsche Polynommethode und gebundene Zustände (harmonischer Oszillator, etc.)
- Observablen und Operatoren (insbesondere Ort, Impuls, Energie)
- Statistische Interpretation der Wellenfunktion
Formalisierung und Postulate der Quantenmechanik
- Hilbert-Raum
- Observablen und selbstadjungierte Operatoren
- Vertauschungsrelationen und Unschärferelation
- Zeitentwicklung von Zuständen und Operatoren
- Zeitumkehr
- Messprozess der Quantenmechanik
Raum-Transformationen und -Symmetrien
- Raum-Translation und Impuls-Operator
- Drehung und Drehimpuls-Operator
- Eigenwertproblem des Drehimpulses
- Bahndrehimpuls und Kugelflächenfunktionen
- Spin
- Drehimpulsaddition
Anwendungen
- Zentralkraftproblem und Separation
- Wasserstoffatom
- Teilchen im elektromagnetischen Feld
Systeme mehrerer Teilchen
- Produktzustände
- Separation des Zweikörperproblems
- Identische Teilchen (bosonische und fermionische Zustände)
- Reine und gemischte Zustände, Dichte-Operator
Näherungsverfahren
- Zeitunabhängige Störungstheorie
- Semiklassische Näherung: die WKB-Methode
- Zeitabhängige Störungstheorie
Vorkenntnisse
Theoretische Physik I & II
Literatur
Die elektronisch verfügbaren Bücher sind nur aus dem Universitätsnetzwerk zugänglich. Um sich von außerhalb in das Universitätsnetzwerk einzuwählen, benutzen Sie bitte den VPN-Zugang mit Ihrem Uni-Account. Weitere Informationen finden Sie hier.
- Bransden/Joachain: "Physics of atoms and molecules"
- Cohen-Tannoudji: "Quantenmechanik, Band 1+2"
- Fließbach: "Quantenmechanik: Lehrbuch zur Theoretischen Physik III"
- Landau, Lifschitz: "Quantenmechanik, Lehrbuch der Theoretischen Physik, Band 3"
- Messiah: "Quantenmechanik, Band 1+2"
- Nolting:
- "Grundkurs Theoretische Physik 5/1: Quantenmechanik - Grundlagen"
- "Grundkurs Theoretische Physik 5/2: Quantenmechanik - Methoden und Anwendungen"
- Sakurai: "Modern Quantum Mechanics"
- Scheck: "Theoretische Physik 2: Nichtrelativistische Quantentheorie Vom Wasserstoffatom zu den Vielteilchensystemen"
- Schwabl: "Quantenmechanik (QM I): eine Einführung"
- Straumann: "Quantenmechanik: Ein Grundkurs über nichtrelativistische Quantentheorie"
- Weinberg: "Lectures on Quantum Mechanics"