本书旨在帮助读者理解薛定谔方程及其解。全书简明易懂,并配有各种免费的在线材料。这些材料包括每章中习题的完整解答过程,以及对补充主题的深入讨论,还有一系列的视频播客,这些视频对每一章中最重要的概念、等式、图表和数学技巧进行了解释。
本书可作为许多涉及薛定谔方程和量子力学的综合性教材的补充,编写本书的目的是为读者理解量子力学提供概念和数学基础。所以,如果你正在学习一门量子力学的课程,或者正在研究现代物理学,但是不清楚波函数和向量之间的关系,或者你想知道内积的物理意义,了解什么是特征函数,以及为什么它们如此重要,那么就可以参考本书。
我把本书写得尽可能模块化,以便读者直接阅读感兴趣的章节。第1章和第2章对建立薛定谔方程和量子力学的数学基础进行概述,内容主要包括广义向量空间、正交函数、算子、特征函数以及左矢、右矢和内积的Dirac表示法。这是相当繁重的数学工作,所以在这两章的每一节中,都包含一个名为“本节的主要思想”的模块,该模块简明地总结了该节中最重要的概念和技巧。同时,每节还包含一个名为“与量子力学的关联性”的模块,它解释了该部分的数学知识是如何与量子力学联系起来的。
因此,推荐读者先阅读第1章和第2章每一节中的“本节的主要思想”,如果你已经理解这些主题,那么可以跳过这些章节,直接进入第3章,第3章对薛定谔方程在时间相关和时间无关两种形式上进行了逐项分解。如果你已经了解薛定谔方程的意义,那么可以进入第4章,第4章讨论量子波函数,你会发现量子波函数正是薛定谔方程的解。最后,在第5章中,你可以看到这些原理和数学技术如何应用到三种特定势:无限深方势阱、有限深方势阱和量子谐振子。
关于如何用最好的方式来解释那些令人困扰且具有挑战性的概念,我思虑良久。本书正是为了解决这个问题,我的目标正如A. W. Sparrow的小书Basic Wireless的目标一样:并不是要取代已经出版的众多教科书,而是希望通过对基础知识的简明介绍,为读者提供一个方便的跳板。如果我的努力能获得Sparrow的一半成功,那么这本书便是物有所值了。
关于本书配套资源
本书配有丰富的交互式数字资源,读者可通过配套网站获得。这些资源旨在帮助读者学习相关知识,并将理论知识应用到实践中,特别是支持自主学习,并实时提供反馈。
请访问www.cambridge.org/fleisch-SGSE以获取相关资源。
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交互模拟
学习目标
视频
操作问题
习题
词汇表:词汇表中的术语在书中以黑体突出显示,可在网站上找到术语的具体解释。
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本书可作为许多涉及薛定谔方程和量子力学的综合性教材的补充,编写本书的目的是为读者理解量子力学提供概念和数学基础。所以,如果你正在学习一门量子力学的课程,或者正在研究现代物理学,但是不清楚波函数和向量之间的关系,或者你想知道内积的物理意义,了解什么是特征函数,以及为什么它们如此重要,那么就可以参考本书。
我把本书写得尽可能模块化,以便读者直接阅读感兴趣的章节。第1章和第2章对建立薛定谔方程和量子力学的数学基础进行概述,内容主要包括广义向量空间、正交函数、算子、特征函数以及左矢、右矢和内积的Dirac表示法。这是相当繁重的数学工作,所以在这两章的每一节中,都包含一个名为“本节的主要思想”的模块,该模块简明地总结了该节中最重要的概念和技巧。同时,每节还包含一个名为“与量子力学的关联性”的模块,它解释了该部分的数学知识是如何与量子力学联系起来的。
因此,推荐读者先阅读第1章和第2章每一节中的“本节的主要思想”,如果你已经理解这些主题,那么可以跳过这些章节,直接进入第3章,第3章对薛定谔方程在时间相关和时间无关两种形式上进行了逐项分解。如果你已经了解薛定谔方程的意义,那么可以进入第4章,第4章讨论量子波函数,你会发现量子波函数正是薛定谔方程的解。最后,在第5章中,你可以看到这些原理和数学技术如何应用到三种特定势:无限深方势阱、有限深方势阱和量子谐振子。
关于如何用最好的方式来解释那些令人困扰且具有挑战性的概念,我思虑良久。本书正是为了解决这个问题,我的目标正如A. W. Sparrow的小书Basic Wireless的目标一样:并不是要取代已经出版的众多教科书,而是希望通过对基础知识的简明介绍,为读者提供一个方便的跳板。如果我的努力能获得Sparrow的一半成功,那么这本书便是物有所值了。
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本书配有丰富的交互式数字资源,读者可通过配套网站获得。这些资源旨在帮助读者学习相关知识,并将理论知识应用到实践中,特别是支持自主学习,并实时提供反馈。
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c***e 2022-06-01 23:59:24
本书面向量子力学方向的初学者,旨在通过简明易懂的讲解帮助读者理解薛定谔方程及其解。全书首先概述建立薛定谔方程和量子力学的数学基础,然后对薛定谔方程在时间相关和时间无关两种形式上进行逐项分解,之后讨论量子波函数——薛定谔方程的解,zui后介绍相关原理和技术在无限矩形势阱、有限矩形势阱和量子谐振子中的应用。