دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: فیزیک ویرایش: 1 نویسندگان: Roger G. Newton سری: Graduate Texts in Contemporary Physics ISBN (شابک) : 0387954732, 9780387227412 ناشر: Springer سال نشر: 2002 تعداد صفحات: 428 زبان: English فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Quantum physics: a text for graduate students به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب فیزیک کوانتوم: متنی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این متن نظریه کوانتومی را از مفروضات اساسی خود، با استاتیک شروع میکند، و سپس دینامیک و جزئیات کاربردها و تکنیکهای محاسباتی مورد نیاز را دنبال میکند. بحث بر اساس این دیدگاه است که موجودات بنیادی جهان ذرات نیستند، بلکه میدان هستند و ذرات مشاهده شده به عنوان کوانتوم آنها پدید می آیند. بدین ترتیب میدان های کوانتومی از ابتدا با بحث در مورد چگونگی تولید کوانتوم هایی که خود را به صورت ذرات نشان می دهند، معرفی می شوند. البته بیشتر کتاب به سیستمهای ذرات میپردازد، زیرا بیشتر کاربردها در اینجاست. درمان نظریه میدان کوانتومی به ایده های اساسی و پیامدهای آنها محدود می شود. برای توسعه دینامیک کوانتومی، نویسنده از تکنیک لاگرانژی با اصل کنش ثابت استفاده می کند. ریشههای این رویکرد، که شامل ایجاد قوانین کموتاسیون متعارف است، به دورهای برمیگردد که توسط جولیان شوینگر تدریس میشود، که از طریق چندین سال تدریس خود نویسنده فیلتر شده است. متن تاکید می کند که تابع موج در فضای فیزیکی سه بعدی وجود ندارد، بلکه در فضای پیکربندی وجود دارد و اشاره می کند که ویژگی های احتمالی این نظریه نه از فقدان جبر، بلکه از تعریف "وضعیت" ناشی می شود. از یک سیستم، به طوری که بسیاری از جنبههای غیر شهودی مکانیک کوانتومی، هرچند نه همه، از ماهیت احتمالی آن ناشی میشوند و با نظریههای احتمالی دیگر مانند مکانیک آماری کلاسیک مشترک هستند. این درمان که برای دوره تحصیلات تکمیلی مکانیک کوانتومی در نظر گرفته شده است، دانش مکانیک لاگرانژی و همیلتونی، الکترودینامیک ماکسول، نسبیت خاص، و عناصر
This text develops quantum theory from its basic assumptions, beginning with statics, followed by dynamics and details of applications and the needed computational techniques. The discussion is based on the view that the fundamental entities of the universe are not particles but fields, with the observed particles arising as their quanta. Quantum fields are thus introduced from the beginning, with a discussion of how they produce quanta that manifest themselves as particles. Most of the book, of course, deals with particle systems, as that is where most of the applications lie; the treatment of quantum field theory is confined to fundamental ideas and their consequences. For developing quantum dynamics, the author uses the Lagrangian technique with the principle of stationary action. The roots of this approach, which includes generating the canonical commutation rules, go back to a course taught by Julian Schwinger, filtered through many years of the author's own teaching. The text emphasizes that the wave function does not exist in physical three-dimensional space, but in configuration space, and it points out that the probabilistic features of the theory arise not from a lack of determinism but from the definition of the "state" of a system, so that many, though not all, of the counterintuitive aspects of quantum mechanics arise from its probabilistic nature and are shared by other probabilistic theories such as classical statistical mechanics. Intended for a graduate-level course in quantum mechanics, the treatment assumes a knowledge of Lagrangian and Hamiltonian mechanics, Maxwell's electrodynamics, special relativity, and the elements of
1. Quantum Basics: Statics / 2. Quantum Basics: Dynamics / 3. The Schroedinger Equation in One Dimension / 4. One and Two-particle Systems in Three Dimensions / 5. Symmetries / 6. Stationary Approximation Methods / 7. Static Magnetic Fields / 8. Time-Dependent Hamiltonians / 9. Multiparticle Systems / 10. Relativistic Electron Theory Mathematical Appendix A. The Dirac Delta Function / B. Hilbert Space / C. Linear Integral Equations / D. Special Functions / E. Group Representations