量子力学基础与固体物理学 [Basic of Quantum Mechanics and Solid State Physics]

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黄向东 著

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发表于2024-11-27

图书介绍


出版社: 清华大学出版社
ISBN:9787302460855
版次:1
商品编码:12091003
包装:平装
外文名称:Basic of Quantum Mechanics and Solid State Physics
开本:16开
出版时间:2017-05-01
用纸:胶版纸
页数:216
字数:343000
正文语种:中文


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图书描述

内容简介

  《量子力学基础与固体物理学》编写的主要目的是为强化材料学科本科生的物理基础,加强对微观物质认识的理论和处理问题的方式与方法,为学生进一步深入学习和研究材料科学打下坚实基础。《量子力学基础与固体物理学》分为两篇11章。上篇7章为量子力学部分,从第一章对量子理论发展史的回顾引出量子概念,到第7章近似法求解薛定谔方程,给出物理理论处理问题的基本思路,基本涵盖了量子力学中基本的概念、处理问题的方式和典型问题的解法等;下篇4章为固体物理学部分,包括固体结构、晶格振动与晶体的热学性质、固体的结合、固体电子论,基本涵盖的固体物理学基本的内容,重点在晶格振动和固体电子论两部分。
  《量子力学基础与固体物理学》可以作为相关专业本科生、研究生学习量子力学和固体物理的入门教材和参考书。

目录

上篇 量子力学基础
第1章 量子理论发展史的简单回顾
1.1 量子力学诞生的背景
1.1.1 “科学世纪”的辉煌
1.1.2 世纪末的挑战
1.2 黑体辐射和普朗克能量子假说
1.3 光电效应和爱因斯坦光量子假说
1.4 原子结构与玻尔的量子论
1.5 实物粒子的波动�擦W佣�象性
习题
第2章 波函数和薛定谔方程
2.1 德布罗意波的统计解释
2.2 状态及状态的描述
2.3 薛定谔方程
2.4 概率流密度与粒子数守恒定律
习题
第3章 定态薛定谔方程及一维定态问题
3.1 定态薛定谔方程
3.1.1 定态薛定谔方程的建立
3.1.2 定态的特点和实现定态的条件
3.2 梯形位
3.2.1 方程的解
3.2.2 物理讨论
3.3 一维势垒——隧道效应
3.3.1 问题的提法
3.3.2 定量描述
3.3.3 隧道效应(势垒贯穿)
3.4 一维无限深势阱
3.5 线性谐振子
3.5.1 问题的提出
3.5.2 定量求解
3.5.3 物理讨论
3.6 定态薛定谔方程的定性讨论
3.6.1 定态薛定谔方程的定性讨论
3.6.2 束缚态与非束缚态
3.6.3 一维运动波函数的特点
3.6.4 束缚态能量取值特征
3.6.5 三维定态问题和一维定态问题的关系
习题
第4章 量子力学中的力学量
4.1 力学量和线性厄米算符
4.2 力学量取确定值的态
4.2.1 坐标算符
4.2.2 动量算符
4.2.3 角动量算符
4.3 展开假定测量和连续谱
4.3.1 展开假定
4.3.2 测量概念初步
4.3.3 连续谱
4.4 平均值和测不准关系
4.4.1 平均值及差方平均值
4.4.2 测不准关系
4.5 力学量随时间的变化
4.5.1 力学量平均值随时间的变化
4.5.2 概率分布随时间的变化
4.5.3 公式dF
4.5.4 维里(Virial)定理
4.5.5 费曼-海尔曼(Feynman-Hellmann)定理
4.6 完整力学数量组
4.7 守恒量及对称性
习题
……
第5章 中心力场问题和氢原子
第6章 表象理论
第7章 近似法求解薛定谔方程

下篇 固体物理学
第8章 固体结构
第9章 晶格振动与晶体的热学性质
第10章 固体的结合
第11章 固体电子论
参考文献

精彩书摘

  《量子力学基础与固体物理学》:
  3.1定态薛定谔方程
  作为一个理论体系,至少应该能够解决以下问题:
  (1) 给出在某一时刻,量子体系的全部物理量的取值及其平均值等物理信息。这是从运动学的观点来考察状态。此时可以将描述状态的波函数ψ(r,t)中的t作为参数处理,而将r作为自变量来讨论问题。
  (2) 给出体系的状态随时间的变化规律。这相当于从动力学的角度来考察状态。薛定谔方程可以解决这个问题。
  下面我们从运动学的角度来讨论量子状态。
  从运动学的观点来看,量子体系的状态是多种多样的,但其中有一类状态——稳定状态却具有十分重要的实际意义。
  稳定态是能量取确定值的状态,简称定态。这类状态,即使时间变了,状态的其他性质可以发生很大的变化,但它的能量取值却一定不变。
  定态也是千差万别的,自然描述定态的波函数(称为定态波函数)也是千差万别的,但是这些波函数却服从一个统一的规律,这个规律可以在数学上用一个方程——定态薛定谔方程来表达。
  定态薛定谔方程可以从前面讲的量子力学第三个原理来推出。
  必须指出,定态时位能函数与时间无关,U=U(r),即体系是处于保守力场的情况。
  3.1.1定态薛定谔方程的建立
  ……
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