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- 01 Mathematical Introduction_01
- 02 Mathematical Introduction_02
- 03 Mathematical Introduction_03
- 04 Review of Classical Mechanics_01
- 05 Review of Classical Mechanics_02
- 06 Review of Classical Mechanics_03
- 07 Review of Classical Mechanics_01
- 08 Review of Classical Mechanics_02
- 09 Review of Classical Mechanics_03
- 10 Review of Classical Mechanics_01
- 11 Review of Classical Mechanics_02
- 12 Review of Classical Mechanics_03
- 13 Review of Classical Mechanics_04
- 14 1st Examination_01
- 15 1st Examination_02
- 16 1D problem
- 17 Schrodinger Equation
- 18 Harmonic Oscillator_01
- 19 Harmonic Oscillator_02
- 20 Harmonic Oscillator_03
- 21 Harmonic Oscillator
- 22 N identical particles_01
- 23 N identical particles_02
- 24 N identical particles_03
- 25 Heisenberg Uncertainty Relations_01
- 26 Heisenberg Uncertainty Relations_02
- 27 Hydrogen Atom_01
- 28 Hydrogen Atom_02
- 29 Hydrogen Atom_03
- 30 One electron atom_01
- 31 One electron atom_02
- 32 One electron atom_03
- 33 Normality of the angular momentum eigenfmc
- 34 One electron atom_04
- 35 One electron atom_05
- 36 Summary
- 37 Spin_01
- 38 Spin_02
- 39 Spin and additional angular momentum_01
- 40 Spin and additional angular momentum_02
- 41 Spin and additional angular momentum_03
- 42 Spin and additional angular momentum_01
- 43 Spin and additional angular momentum_02
- 44 Spin and additional angular momentum_03
- 45 Perturbation_01
- 46 Perturbation_02
- 47 Time Independent Perturbation_01
- 48 Time Independent Perturbation_02
- 49 Time Independent Perturbation_03
- 50 Time Independent Perturbation_01
- 51 Time Independent Perturbation_02
- 52 Time Dependent Perturbation_01
- 53 Time Dependent Perturbation_02
- 54 Time Dependent Perturbation_03
- 55 Time Dependent Perturbation_01
- 56 Time Dependent Perturbation_02
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- 60 Time Dependent Perturbation_03
- 61 Scattering Theory_01
- 62 Scattering Theory_02
- 63 Scattering Theory_01
- 64 Scattering Theory_02
- 65 Dirac Equation_01
- 66 Dirac Equation_02
- 67 Dirac Equation_03
量子力学的相关介绍
本课程为国立中山大学周雄老师主讲的量子力学精品课程教学视频,全套课程共67学时,量子力学是物理学的一门分支学科,主要研究微观粒子的运动规律,对相关知识有细致的讲解。下面我们就先来对量子力学进行一定的了解。
量子力学主要研究原子、分子、凝聚态物质,以及原子核和基本粒子的结构、性质的基础理论,它与相对论一起构成了现代物理学的理论基础。量子力学不仅是近代物理学的基础理论之一,而且在化学等有关学科和许多近代技术中也得到了广泛的应用。
量子力学是描写微观物质的一个物理学理论,与相对论一起被认为是现代物理学的两大基本支柱,许多物理学理论和科学如原子物理学、固体物理学、核物理学和粒子物理学以及其它相关的学科都是以量子力学为基础所进行的。
19世纪末,经典力学和经典电动力学在描述微观系统时的不足越来越明显。量子力学是在20世纪初由马克斯·普朗克、尼尔斯·玻尔、沃纳·海森堡、埃尔温·薛定谔、沃尔夫冈·泡利、路易·德布罗意、马克斯·玻恩、恩里科·费米、保罗·狄拉克、阿尔伯特·爱因斯坦、康普顿等一大批物理学家共同创立的。通过量子力学的发展人们对物质的结构以及其相互作用的见解被革命化地改变。通过量子力学许多现象才得以真正地被解释,新的、无法直觉想象出来的现象被预言,但是这些现象可以通过量子力学被精确地计算出来,而且后来也获得了非常精确的实验证明。除通过广义相对论描写的引力外,至今所有其它物理基本相互作用均可以在量子力学的框架内描写(量子场论)。
有人引用量子力学中的随机性支持自由意志说,但是第一,这种微观尺度上的随机性和通常意义下的宏观的自由意志之间仍然有着难以逾越的距离;第二,这种随机性是否不可约简(irreducible)还难以证明,因为人们在微观尺度上的观察能力仍然有限。自然界是否真有随机性还是一个悬而未决的问题。对这个鸿沟起决定作用的就是普朗克常数。统计学中的许多随机事件的例子,严格说来实为决定性的。
在量子力学中,一个物理体系的状态由波函数表示,波函数的任意线性叠加仍然代表体系的一种可能状态。对应于代表该量的算符对其波函数的作用;
波函数的模平方代表作为其变数的物理量出现的几率密度。