量子力学答案(第二版)苏汝铿第六章课后答案6.1-6#13
(完整word版)《量子力学教程》第二版答案及补充练习
1.1 由黑体辐射公式导出维恩位移定律:能量密度极大值所对应的波长 m 与温度
T 成反比,即 m T=b(常量);
并近似计算 b 的数值,准确到二位有效数字。 解 根据普朗克的黑体辐射公式
vdv
8hv 3
c3
1
hv
dv ,
e kT 1
以及
v c ,
v dv v d ,
有
(1)
J2
i 2m
(
2
* 2
2* )
i [1 eikr 2m r
(1 eikr ) 1 eikr
r r
r
r
(1 r
e ikr
)]r0
i [1 ( 2m r
1 r2
ik
1) r
1 ( r
1 r2
ik
1 r
)]r0
k mr2
r0
k mr3
r
可见, J2与r 反向。表示向内(即向原点) 传播的球面波。
Asin
n a
x
Asin ka 0
10
由归一化条件
(x) 2 dx 1
得
A2
a
sin 2
n
xdx
1
0
a
由
a
sin
b
m a
x sin
n a
xdx
a 2
mn
A 2 a
2 (x)
2 sin n x aa
k2
2mE 2
En
22 2ma 2
n2
(n 1,2,3,) 可见 E 是量子化的。
J1
i 2m
(
1
* 1
1* 1)
量子力学答案(第二版)苏汝铿第五章课后答案5.1-5#7
r r0 r r0
2 1 r2 3 Ze Ze 3 , ' H eV r r 2 r 2 r 0 0 r 0,
2
r r0 r r0
将其视为微扰。类氢离子中 1s 轨道电子波函数为
2
D
l 0 , m
2
l|m c o s | 0 / E 0
l E
由于
cos Y00
1 Y10 3
根据球谐函数的正交性可知,能量二级修正中只有 l 1, m 0 有贡献。
所以
E0 D 1 0 | c o s
2
2
| 00 E 0/ E
2
1
2
/ 2I ,
l 0,1, 2...
对确定的 l , m 0, 1, 2,..., l ,即能级的简并度为 2l 1 。 定理:某能级 En 非简并时, H 和宇称算符 具有共同本征矢 n 。 因而,
n r n n r n n r n n r n
07QMEx5.1-5.3 如果类氢原子的核不是点电荷,而是半径为 r0 ,电荷分布的小球,计算这种效应对类
5.1
氢原子基态能量的一级修正。 解: 由电磁学知球形电荷分布的静电势为
Ze 3 1 r 2 , r0 2 2 r02 V (r ) Ze , r
Z 1s R10Y00 a0
3/ 2
2e
Zr a0
1 4
2 Zr a0
1s 能级的一级修正为
E1s 1s H 1s
'
1
量子力学答案(第二版)苏汝铿第六章课后答案6.16-6#8
(s x + s y + s y ) ??
sin qe- iwt ÷ ÷ ÷ - cos q ÷
,设 f (t )=ç ç
¶f = Hf ¶t
骣 a(t )÷ ÷,则有 ç ÷ b(t )÷ 桫
i d a(t ) = cos qa(t ) + sin qe- iwt b(t )......(1) - m0 B dt i d b(t ) = - cos qb(t ) + sin qeiwt a(t ).....(2) - m0 B dt
c1' = iw1e- iwt c2
化简得: 其中:
c2' = iw1eiwt c1
cos q, w1 = m0 B sin q, w2 = w + 2w0
w0 =
m0 B
a(t ) = c1eiwt b(t ) = c2e- iwt
解得: c2 '' = iw2c2 '- w12c2 (*) 由初始条件:
( S1z - S 2 z )c 1 = 0 ( S1z - S 2 z )c 2 = 0 c 4 ( S1z - S 2 z )c 3 = c 3 ( S1z - S2 z )c 4 = 2 2
骣1 2 ç A ç ç 4 ç ç ç ç ç ç 0 ç 所以得到: H ' = ç ç eB ç ç ç ç mc 2 ç ç ç ç ç 0 ç 桫
eB ( S1z - S2 z ) mc 解: eB =H 0 + A( sx 2 + s y 2 + sz 2 ) + ( S1z - S2 z ) mc H = H 0 + AS1 S2 +
苏汝铿量子力学(第二版)课后习题(含答案)--第六章6.16-6.18#8(延边大学)三年级
6.16带电粒子在均匀磁场和三维谐振子势场2201()2e U r m r 中运动,求粒子的能谱. 解:该带电粒子的哈密顿量222011()22e e H p A m r m c ,且1()2A B r ,不妨设磁场沿+y 轴方向,则有12A (-By,Bx,0)2222222220012111()()()222x y Lz L zL zHp p m x y p m zlmm H H l1+2 =22222210222201()()()21122()2x y Lz LH p p m x y m H p m z m eBmc1其中+2 拉磨频率易知1H ,2H ,z l 相互对易,所以有共同的本征函数,所以可得到能谱为:221200121(1)();2LLEN N m N N 2 (=,0)6.17自旋为12的粒子,在均匀磁场中运动,磁场的绝对值不变,但各个分量随时间变化如下: sin cos ,sin sin ,cos X yzB B t B B t B B设t=0时自旋在磁场方向上的分量等于12,求在t 时刻粒子跃迁到自旋在磁场方向上的分量等于-12的态中的概率? 解:0000(),(sin cos ,sin sin ,cos )cos sin cos sin sin sin cos sin sin cos cos sin sin cosxy yxyyi titHBBt t t itBt i t e Be 设该粒子磁矩为 = =代入薛定鄂方程:iHt,设()()()a t tb t =,则有00()cos ()sin () (1)()cos ()sin () (2)i ti t i d a t a t eb t B dt id b t b te a t B dt化简得: '112'211i t i tc i ec c i e c其中:1cos ,sin ,BB2212()()i t i ta t c eb tc e解得:222212'''c i c c(*)由初始条件:(0)1(0)0(0)a tb tt2 即c所以设解2sin c t ,代入*式可得:1222tan it(超越方程)若可求得,则可得到()b t ,则所求概率为220(())()1t b t6.18电子和正电子靠库仑吸引力束缚在一起构成一个类氢的系统.在外磁场中它的哈密顿量(l=0)近似为01212()z z eBHH AS S S S mc,A,e,m,c,是正实数,BBz ,12,S S 分别是电子和正电子的自旋算符,0H 包含电子动能,正电子动能及正负电子间的库仑能.对自旋相互作用0HH 用一级微扰计算0H 的四度简并基态的能量分裂.解:01212222012()()()z z x y z z z eB HH AS S S S mc eB H A s s s S S mc =由两自旋为12的粒子系统具有对称三重态和反对称单态,写出其波函数为:12112212123121241()21()()2 波函数正交归一易得:22221122222122223122241()41()41()4()x y z x y z x y z x y z A s s s A A s s s A A s s s A A s s s12112241233124()0()()2()2z z zz z z zz S S S S S S S S所以得到:22210042104'1024202eB Amc A H eB eB A mc mc eB mc解久期方程得:222(1)2222111()444e B EA AA c2二重,-+m。
量子力学答案(第二版)苏汝铿第六章课后答案6.10-6#6 @
1 N L 2
耦合之后总磁矩
1 1 N L J ( g p g N )N S J J 2 2 R J ( J 1)
因 J LS 有
N 3 ( g p g N ) N (1) J / 2
旋 S , 然后总自旋再与轨道角动量 l 耦合形成总角动量 J , 用核磁子表示你的结果. 已知质子和 中子的磁矩分别是 2.79 和-1.91 核磁子. 解: (i) S,D 态的宇称为正, 而 P 态的宇称为负, 由于宇称守恒, 开始时为 S 态的量子态在任何 时刻都不可能有 P 态混入 (ii)
1 1 1.5 ( g p g N ) N J 0.31 N J 2 2
取 J 方向的投影并使 J s 为最大值 J 1 , 从而有 0.31 N 6.11 一个 介子(赝标粒子, 自旋为零, 奇宇称)最初别束缚在氘核周围, 并处在最低库仑态
的角分布是多少? (i). 反应前后宇称守恒, 有
p( ) p(d )(1) L1 p(n) p(n)(1) L
L1 , L2 分 别 是 d 及n+n 的 轨 道角 动量 . 但反 应 前 是 在库 仑 势的 最低 能 态
中, L1 0 , 且已知: p( ) 1, p(d ) 1 有
2/3 c , 2/ d 3 , 1/ 3
p 1,1 p 1, 1 0 n 1, 0
查 C G 系数表, 可得
a 1 / 3b ,
共振态的 I 3/ 2 , 经过此面的截面比为 1 2 4 2 a : b : c 1: a : ac 1: : 9 9
能的, 因为 L 1 , 所以几率为 0 (iii) 从而有 初始态为 J , J z 1,1 , 将其变成非耦合表象 L 1, S 1, L, L3 , S , S z
苏汝铿量子力学(第二版)课后习题(含答案)---第二章2.19-2.21#15(延边大学)三年级
2.19~2.212.19设势场为22()/U r Br A r =+, (A 、0B >),求粒子的能量本征值。
解波函数可写为(,,)()(,)lm r R r Y ψθϕθϕ= 代入球坐标下的定态Schroedinger 方程22222211[()(sin )]()2sin sin r U r E mr r r θψψθθθθϕ⎧⎫∂∂∂∂∂-+++=⎨⎬∂∂∂∂∂⎩⎭分离变量可得径向部分方程为2222222(1)()22d dR A l l r Br R ER mr dr dr r m r ⎡⎤+-+++=⎢⎥⎣⎦ 即2222221()(1)22d dR r Br A l l R ER mr dr dr r m ⎧⎫⎡⎤⎪⎪-++++=⎨⎬⎢⎥⎪⎪⎣⎦⎩⎭与三维各向同性谐振子径向部分Schroedinger 方程相似:22222221()(1)222d dR r m r l l R ER mr dr dr mr ω⎧⎫''-+++=⎨⎬⎩⎭ 令22212(1)(1)22B m A l l l l m m ω⎧=⎪⎪⎨⎪''++=+⎪⎩解得 222121()22B m m A l l ω⎧=⎪⎪⎨⎪'=±++-⎪⎩三维各向同性谐振子 能量本征值为2AB 1/4(/)A B3()2E N ω=+ 其中2r N n l '=+,,0,1,2,r n l '=(……) 故本题所求能量本征值为223(2)221322228422r n r r r r E n l m A B n m B m A n m ω'=++⎡⎤=-+⎢⎥⎣⎦⎡⎤=++⎢⎥⎣⎦,0,1,2,r n l =(……)2.20 一个质量为m 的粒子被限制在半径为r a =和r b =的两个不可穿透的同心球面之间运动,不存在其他势场。
求粒子的基态能量和基态波函数。
量子力学课后习题答案
Wnl (r)dr Rnl2 (r)r 2dr
例如:对于基态 n 1, l 0
W10 (r) R102 (r)r 2
4 a03
r e2 2r / a0
求最可几半径
R e 2 r / a0
10
a03 / 2
dW10 (r) 4 (2r 2 r 2 )e2r / a0
x)
k
2
2
(
x)
0
其解为 2 (x) Asin kx B cos kx
根据波函数的标准条件确定系数A、B,由连续性条件,得
2 (0) 1(0) B 0
2 (a) 3 (a) Asin ka 0
A0
sin ka 0
ka n
(n 1, 2, 3,)
[1 r
eikr
r
(1 r
eikr )
1 r
eikr
r
(1 r
eikr )]er
i1 1 11 1 1
2
[ r
(
r2
ik
) r
r
(
r2
ik
r )]er
k
r2
er
J1与er 同向。 1 表示向外传播的球面波。
习题
(2)
J2
i
2
(
2
* 2
2*
解:U (x)与t 无关,是定态问题
薛定谔方程为
2
2
d2 dx2
(x) U (x) (x)
E (x)
在各区域的具体形式为:
x0
量子力学教程习题答案
令
d1 ( x) 0 ,得 dx
x0
x
1
x
x 时, 1 ( x) 0 。显然不是最大几率的位置。 由 1 ( x) 的表达式可知, x 0 ,
d 21 ( x) 2 3 2 2 2 2 3 2 x 2 而 [( 2 6 x ) 2 x ( 2 x 2 x )] e dx2 2 2 4 3 [(1 5 2 x 2 2 4 x 4 )]e x
23
2
23
T 100 K 时, E 1.381021 J 。
7
1.5 两个光子在一定条件下可以转化为正负电子对,如果两个光子的能量相等,问要实现这种转化,光子 波长最大是多少? 解:转化条件为 h ec 2 ,其中 e 为电子的静止质量,而
c h ,所以 ,即有 ec
其解为
2 ( x) A sin kx B coskx
④
13
根据波函数的标准条件确定系数 A,B,由连续性条件,得
2 (0) 1 (0)
2 ( a ) 3 ( a)
⑤ ⑥ ⑥
⑤
B0 A sin ka 0
A0 s i n ka 0 ka n
1 n [1 cos ( x a)]dx a 2 a
a a
A 2 A 2 a n x cos ( x a)dx 2 a 2 a a A 2 a n A a sin ( x a) 2 n a a
2 a
A 2 a
∴归一化常数 A
1 a
A2 2 T A2 2T pdq A 0 cos t dt 2 0 (1 cost )dt 2 nh , n 0,1,2,
曾谨言《量子力学导论》第二版的课后答案
(
)
d d 3 rψ 1* r ,.t ψ 2 r , t = 0 。 ∫ dt
( ) ( )
2.4)设一维自由粒子的初态ψ ( x,0 ) = e
⎛ p2 ⎞ i ⎜ p0 x − 0 t ⎟ / ℏ ⎜ 2 m ⎟ ⎝ ⎠
ip0 x / ℏ
, 求ψ ( x, t ) 。
解:
ψ ( x, t ) = e
∫p
即
x
⋅ dx = n x h ,
(n x
= 1, 2 , 3 , ⋯)
p x ⋅ 2a = n x h
∴ p x = n x h / 2a ,
( 2a :一来一回为一个周期)
同理可得,
p y = n y h / 2b ,
p z = n zห้องสมุดไป่ตู้h / 2c ,
n x , n y , n z = 1, 2 , 3 , ⋯
(4)
E = ∫ d 3r ⋅ w 。
(b)由(4)式,得
. . ⎤ . ∂w ℏ 2 ⎡ . * * * = ∇ ψ ⋅ ∇ ψ + ∇ ψ ⋅ ∇ ψ + ψ Vψ + ψ *V ψ ⎢ ⎥ ∂t 2m ⎣ ⎦
=
. . . . ⎛ .* 2 ℏ2 ⎡ ⎛ .* *⎞ 2 * ⎞⎤ * * ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ∇ ⋅ ψ ∇ ψ + ψ ∇ ψ − ψ ∇ ψ + ψ ∇ ψ + ψ V ψ + ψ V ψ ⎢ ⎟ ⎜ ⎟⎥ 2m ⎣ ⎜ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎦
. ⎛ ⎞ ⎞ * ℏ2 2 � . ⎛ ℏ2 2 ⎟ ⎜ = −∇ ⋅ s + ψ * ⎜ − ∇ + V ψ + ψ − ⎜ 2m ⎟ ⎜ 2m ∇ + V ⎟ ⎟ψ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ . . ⎛ * � *⎞ = −∇ ⋅ s + E ⎜ ⎜ψ ψ + ψ ψ ⎟ ⎟ ⎝ ⎠ ∂ � ( ρ :几率密度) = −∇ ⋅ s + E ρ ∂t � = −∇ ⋅ s (定态波函数,几率密度 ρ 不随时间改变)
量子力学答案(第二版)苏汝铿第六章课后答案6.13-6#1
1 1 2 2 2 1 1 x 2 cos s c 4s 2c 2 cos E2 E3 t / 2 2 2 2 1 x 2
1 x 2 Et /
1
1 sin 2 1 x2
1 x 2 Et / 2
批注 [JL1]: 应为 S z
Sz
2
, Sz
2
在 t 0 时,体系状态是
(t 0) 。这一粒子沿 y 轴运动,通过一沿 y 轴方向的均匀磁场
B B0 j 。
(ⅰ)、求
(t ) ,用 和 来表示。
(ⅱ)、 S x 、 S y 、 S z 作为时间函数的表达式。
i
i
B0t B0t 1 S x (t ) | S x | (t ) cos sin B0t , sin = 2 2 2
S y (t ) | S y | (t ) 0 ,
2 2 2 1 2 2 2 2 1 d i qB ( eB )2 2 E 2u d c 2c 2 2 2 z 2
1 ,所以
在极限情况 0 H / E
1 ,则 x
E g1 g 2 1 0 H g1 g 2 0 H , 4 2 2 E E 1 E2 2 1 x2 1 2 x g1 g 2 0 H , 4 4 2 E 1 E3 1 2 1 x2 g 2 g1 0 H , 4 2 E g1 g 2 1 E4 0 H g1 g2 0 H 4 2 2 E1
《量子力学教程》_课后答案
(n 1, 2, 3,)
∴ 2 ( x) A sin
n x a
由归一化条件
得
( x) dx 1
2
A2
a
2 sin
0
n xdx 1 a
由
a
b
sin
m n a x sin xdx mn a a 2
14
A
2 a 2 n sin x a a
2 ( x)
23
2
23
T 100 K 时, E 1.381021 J 。
7
1.5 两个光子在一定条件下可以转化为正负电子对,如果两个光子的能量相等,问要实现这种转化,光子 波长最大是多少? 解:转化条件为 h ec 2 ,其中 e 为电子的静止质量,而
c h ,所以 ,即有 ec
A2 2 T A2 2T pdq A 0 cos t dt 2 0 (1 cost )dt 2 nh , n 0,1,2,
2 2 T 2
A2 2 nh E nh , n 0,1,2, 2 T
6
v 2 v (2)设磁场垂直于电子运动方向,受洛仑兹力作用作匀速圆周运动。由 evB ,得 R eB R
其解为
2 ( x) A sin kx B coskx
④
13
根据波函数的标准条件确定系数 A,B,由连续性条件,得
2 (0) 1 (0)
2 ( a ) 3 ( a)
⑤ ⑥ ⑥
⑤
B0 A sin ka 0
A0 s i n ka 0 ka n
max
0 h 6.626 1034 c 0.024A (电子的康普顿波长)。 31 8 e c 9.1 10 3 10
苏汝铿量子力学课后习题及答案
ALL RIGHTS RESERVED, BY SHAO-YU YIN, YI LI, JIA ZHOU NOT FOR DISTRIBUTION
Prof.
Ru-Keng Su
Shaoyu Yin Jia Zhou & Yi Li Department of Physics, Fudan University, Shanghai 200433, China
2ikA ˜ 2ik−V ˜A V ˜ 2ik−V
(13)
(14)
(15)
= = 3
ik A, ik−mV /¯ h2 2 mV /¯ h A. ik−mV /¯ h2
(16)
So the transmission ratio is
ALL RIGHTS RESERVED, BY SHAO-YU YIN, YI LI, JIA ZHOU NOT FOR DISTRIBUTION
T =
h ¯ω p2 C (p, t) C (p, t)dp = =− 2m 4
∗
h ¯ 2 d2 ψ (x, t) ψ (x, t)dx. 2m dx2
∗
Or using the Virial theorem (QM book of Su, Chapter 3.8, P117 ), T = 1 dU 1 h ¯ω x = U = E = . 2 dx 2 4 (9)
1/3
1.41 ∗ 10−12 eV.
(23)
2.4. (QM book of Su, Ex.2.14.) The state of electron in Hydrogen atom is ψ = √1 3 e−r/a0 , where a0 is the Bohr radius. Try to find: (i) The expectation value of r.
量子力学答案(第二版)苏汝铿第六章课后答案6.4-6#14 @
2 2 2 2
i[ J 2 , A] J iJ [ J 2 , A] (J A A J ) J J (J A A J )
ˆ AJ ˆ ˆ 2) ˆ) ˆ2 A ˆ J ˆA J 4 A AJ 4 2 J 2 AJ 2 ( 2 J 4J (
因此 S12 的 本征值为 (13 )
S12 2,0, 4
这个结论可以由式(6)得到,由于 S 2 与 S n 对易,所以本征值为
(14)
S 2 0( S 0), Sn 0, S12 0 S 2 2( S 1), Sn 1, S12 2
(14 )
Sn 0, S12 4
同样地, ( S y )
2
S y
0 i 1 (1, 0) 0 2 i 0 0
2
(S y )2
4
4 2
所以 (S x ) (S y )
2
16
14QM-6.5 设 J J1 J 2 ,求证
i j ' m ' J1z
ˆ 则有 ˆ A 取J 1
ˆ4J ˆ J ˆJ ˆ 4 2J 2 J J 2 ( J 2 J 2 J1 J1 J 2)= 4 J (J J1) 1 1 1
对上式两端 取矩阵元 jm '
jm ,即得
2j(j+1) jm ' J1 jm j ( j 1) j1 j1 1 j2 j2 1 jm ' J jm 易见 jm ' J1 jm 0和 jm ' J jm 0的选择定则相同,为
量子力学答案(第二版)苏汝铿第六章课后答案6.1-6#3
(iv)显然, l 1, ml 1, ms 1/ 2, j l S 3/ 2, m j ml ms 3/ 2
J 2 的本征值为 j j 1
2
15 4
2
, J z 的本征值为
3 2
ˆ 的可能值为 可见, S z
2
,
1 cos 1 cos 和 2 2 1 cos 1 cos Sz cos 2 2 2 2 2 同理,对应于 S n 的本征函数为 2
相应的几率为
1 cos 2 1 (Sn ) 2 cos i cos 2(1 cos )
cos i cos cos
2 2
cos
2
(cos i cos ) 0 cos 2
(cos i cos )
2 2
即
2
4
cos 2
4
(cos 2 cos 2 ) 0
又 cos
2
cos2 cos2 1
2
( ii) 2 ( iii) 3
1 2 1 ( S z )10 ( , ) 1 ( S z )11 ( , ) 3 2 2 1 2 1 ( S z )10 ( , ) 1 ( S z )11 ( , ) 3 2 2
第六章
编辑者:霍团长
自旋和角动量
6.1 如果 m 是 Lz 的本征态,满足本征方程 Lz m m m ,现在将 z 轴转一 个角度 ,变成 z 轴,求证: Lz m cos
证明: Lz Lx cos x, z Ly cos y, z Lz cos 由于 m 是 Lz 的本征态 则有
苏汝铿量子力学答案1-8章
D
1.3 1030 rad 0.9 1030 rad
a2 ( k k0 )2 4
L
1.7 一个德布罗意波在 k 空间的表示 C (k )
2
a (2 )
1 4
e
求:
(ⅰ) ( x, t ) 和 ( x, t ) ,在时刻 t 这是否是个高斯波包? (ⅱ)波包的宽度 x(t ) ;
e
dk
积分上式可得
( x, t ) e
i ( k0 ) t
1 4
1 i t
2
exp[
( x vg t ) 2 2 2(1 i 2t ) exp[
]eik0 x
则
( x, t )
2
1 2
( x vg t ) 2 2 1 2 4t 2
1 ( x ) dx A 2 x 2 e 2x dx
2 0
1 2 A 4 3
∴ A 2 3 / 2
( x) 23 / 2 xe 2x
( x) 0
c ( p, t ) ( 1 2
( x 0) ( x 0)
1 2
1 i[ kx vg ( k k0 ) ( k k0 )2 ] 2
dk
(3)
当
C (k )
e
4
a2 ( k k0 )2 4
代入(3)式可得:
( x, t )
ei ( k0 )t ( )
1 2
a (2 )
1 4
e
a2 1 ( k k0 )2 i[ kx vg ( k k0 ) ( k k0 )2 ] 4 2
量子力学(二)习题参考答案
ψ 1 (− a ) = ψ 2 (− a ) → −C sin ka = A1e −α a
比较以上两式可以得到
B2 = − A1
A1eα x , x < − a 于是有 ψ 0 ( x) = C sin kx, −a < x < a − A e −α x , x > a 1
——奇宇称态!
+∞
( p x x − Et )
4) 、由归一化条件 ψ * ( x)ψ p ' ( x )dx = δ ( p ' − p '' ) 可定出归一化常数 p'
−∞
∫
A= 1
2π h h2 d 2 ,U = 0 2 I dϕ 2
µ =− 4、平面转子(见教科书)—— H
其解为: E m =
m2 h2 , m = 0, ±1, ±2 …… 2I 1 imϕ e , 2π
比较得到:
B2 = A1
于是得
A1eα x , x < − a ψ e ( x) = C cos kx, − a < x < a −α x A1e , x > a
——偶宇称态!
(23)
其中的 C,A1 可由归一化条件和连续性条件定出。 7、 δ 形势—— U ( x ) = f ( x )δ ( x) U(x) E 1 0 2 x (1)
①
②
由①和②消去 B
→ 2 A = (1 +
2k1 k2 k +k )C = 1 2 C → C = A k1 k1 k1 + k 2
③
由①和②消去 C
→
A − B k2 = → A + B k1
量子力学(第二版)【苏汝铿】课后习题解答
解:矩阵
的本征多项式
.
即矩阵 的本征值为
.
当 时,解本征方程
.由
得归一化本征函数
.
当
时,解本征方程
.由
得归一化本征函数
.
当 时,解本征方程
.由
得归一化本征函数
.
即矩阵
的本征值为
,归一化的本征矢量是
,
和
.
这些本征矢量不正交,因为只有对称矩阵的本征矢量才正交,而矩阵 只是一般矩阵,不是对称矩阵.
*限于水平,错误或不妥之处在所难免,诚恳地希望读者批评指正。E-mail:ifreestudy@
量 和 可能得到的值.
解:设体系处在 状态, 与 有共同的本征函数
,满足本征方程
,
由
,即
. .
又 也是
的本征态,同时
在
表象中, 的本征值为
在
表象中, 的本)
,
;(2)
,
;
故测量 和 可能得到的值是
.
计算概率,以 为例
设 出现
的概率分别为
由归一化解:
.
由对称性:
12
和
.
(v)由 表象到 表象的幺正变换矩阵 满足
其中
,
,于是使 对角化的幺正变换
. ,
故
9
量子力学(第二版)【苏汝铿】课后习题解答
4.3 如果体系的哈密顿量不显含时间,证明下列求和规则
式中 是坐标, , 是相应于 态和 态的能量,求和对一切可能的状态进行. (注:由于质量 与态 字母一样,故将质量 改为 ,避免混淆)
解:
,
,
故
4.6 证明两个厄米矩阵能用同一个幺正变换对角化的充要条件是它们彼此对易.
力学第二版习题答案
力学第二版习题答案力学是物理学中的一个重要分支,它研究物体在力的作用下的运动规律。
在力学的学习过程中,习题练习是巩固理论知识和提高解题技巧的重要手段。
以下是力学第二版习题的一些参考答案,供同学们参考和学习。
习题1:牛顿运动定律的应用问题:一个质量为m的物体在水平面上受到一个恒定的拉力F,求物体的加速度。
答案:根据牛顿第二运动定律,\[ F = ma \]。
因此,物体的加速度\( a = \frac{F}{m} \)。
习题2:动量守恒定律问题:两个质量分别为m1和m2的物体,以速度v1和v2沿同一直线相向而行,它们相撞后粘在一起。
求碰撞后物体的共同速度v。
答案:根据动量守恒定律,碰撞前后系统的总动量不变。
设碰撞后速度为v,有:\[ m1v1 - m2v2 = (m1 + m2)v \]解得:\[ v = \frac{m1v1 + m2v2}{m1 + m2} \]习题3:能量守恒定律问题:一个质量为m的物体从高度h处自由下落,忽略空气阻力。
求物体落地时的动能。
答案:根据能量守恒定律,物体的势能转化为动能。
物体落地时的动能Ek为:\[ Ek = mgh \]习题4:圆周运动问题:一个物体在水平面上以速度v做匀速圆周运动,半径为r。
求物体所受向心力。
答案:物体做匀速圆周运动时,向心力Fc由下式给出:\[ Fc = \frac{mv^2}{r} \]习题5:简谐振动问题:一个质量为m的弹簧振子,其弹簧常数为k。
求振子的振动周期。
答案:简谐振动的周期T由下式给出:\[ T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \]习题6:刚体的转动问题:一个均匀圆盘,质量为M,半径为R,绕通过其对称轴的轴旋转。
求圆盘的转动惯量。
答案:对于均匀圆盘,其转动惯量I为:\[ I = \frac{1}{2}MR^2 \]习题7:流体力学基础问题:一个不可压缩流体在水平管道中流动,流速为v。
求管道横截面上的压强差。
答案:根据伯努利方程,管道两端的压强差\( \Delta P \)为:\[ \Delta P = \frac{1}{2}\rho v^2 \]其中,\( \rho \)是流体的密度。
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0 1 0 i Sn cos cos i 0 cos 2 1 0
cos 1 0 0 1 2 cos i cos
2
cos i cos cos
设 J 2 , J z 共同的本征态为 j , m ,利用升降算符,将 J x , J y 表示为
J x
Jx
1 1 J J , J y J J 2 2i 1 j, m J x j m j m J J j ,m 2
,
则
j m j m
1 j m j m , 2
6.2 求 自 旋 角 动 量 在 任 意 方 向 n ( 方 向 余 弦 是 co s , co s 的投影 , c) os
Sn S xc o s Sy c o s Sz
c的本征值和本征函数。 os
解:在 S z 表象内,电子自旋算符 S x , S y , S z 的矩阵表示为,故 S n 的矩阵形式为:
(iii) y Βιβλιοθήκη =1 轾 犏2c 1 (S z )Y 10 (q, j ) + c 1 (S z )Y 1- 1(q, j ) 3犏 臌 -2 2
J 2 = j ( j + 1)h 2 =
35 2 15 2 h = h 22 4 2 1 1 1 1 J z = (Lz + S z )h = (0 - )h + (- 1 + )h = - h 3 2 3 2 2
a1 cos a2 (cos i cos ) a1 a1 (cos i cos ) a2 cos a2
求解此方程可得
cos i cos a1 cos i cos a1 a2 ,于是得 a2 1 cos ,归一化得 S n 相应于本征值 1 cos a2 1
(iv) y 4 = c
-
Y 1- 1(q, j 1 (S z ) 2
)
35 2 15 2 h = h 22 4 3 J z = (Lz + S z )h = - h 2
J 2 = j ( j + 1)h 2 =
编辑者:霍团长
6.3 求下列状态中算符 J 2 , J z 的本征值( J = L + S ): (i) y 1 = c 1 (S z )Y 11(q, j )
2
J 2 = j ( j + 1)h 2 =
35 2 15 2 h = h 22 4 3 J z = (Lz + S z )h = h 2
(ii) y 2 =
1 轾 犏2c 1 (S z )Y 10 (q, j ) + c 1 (S z )Y 11(q, j ) 3犏 臌 2 2
35 2 15 2 h = h 22 4 2 1 1 1 1 J z = (Lz + S z )h = (0 + )h + (1 - )h = h 3 2 3 2 2 J 2 = j ( j + 1)h 2 =
于是实验测得电子自旋在空间任意方向上的投影只有二个可能值: 为
,故知 S n 的本征值
2
。设 S n 的本征态矢量为
a1 ,则在 S z 表象中, S n 的本征值方程的矩阵形式为: a2
a1 a1 a = a 2 2
cos 2 cos i cos
cos i cos 1 cos 同理可得 S n 相应于本征值 1 cos , 的本征态为: 2 2 2 1 cos i cos 1 cos 的本征态为: 1 cos 。 2 1
利用本征函数的正交性可知 J x 0 ,同理有 J y 0 ,于是有
J z j, m J z j, m cos j, m J x j, m cos j, m J y j, m cos j, m J z j, m
m cos j, m j, m m cos
式中本征值
cos i cos cos
2
。将
2
代入上述方程得
cos 2 cos i cos
cos i cos a1 a1 = ,即 cos a2 2 a2
6.1 如果 m是Jz 的本征态, 满足本征方程 J z m m 轴,求证: J z m cos 。 证 明 : 设 z
现在将 z 轴转一个角度 , 变成z m ,
轴 与 原 来 的 x, y, z 轴 的 夹 角 分 别 为 , , , 那 么
J z J c o s Jz , c o s x os J y c