“An expert is a person who has made all the mistakes that can be made in a very narrow field.”

― Niels Bohr

Über diesen Kurs:

  • Dozent: Prof. Dr. M. Köhl
  • Jahr: 2015
  • Schwierigkeitsgrad:
  • Kursseite: eCampus
  • Tutor: F. Hinterkeuser, F. Brennecke
  • Literatur:

Ein sehr anspruchsvoller, dafür aber auch strukturierter und vollständiger Kurs. Sehr theoretisch aufgezogen und mit großem Überlapp zur Quantenmechanik.


Zettel 1:

Themen: Klassischer Oszillator, Gedämpfter Oszillator, Bewegungsgleichung, Polarisierbarkeit, Suszeptibilität, Permittivität, Wirkungsquerschnitt, Lambert-Beersches Gesetz, Protonen und Elektronen

  1. Lorentz-Modell
  2. Wirkungsquerschnitt
  3. Neutralität von Atomen

ZETTEL 2:

Themen: Positronium, Reduzierte Masse, Bohr-Modell, Balmer-Serie, Zwei-Niveausystem, Besetzungswahrscheinlichkeit, Einstein-Koeffizienten, Ratengleichung, Stationärer Grenzfall, Lorentz-Modell, Dipolmoment, Rydberg-Zustände

  1. Positronium
  2. Einstein A und B Koeffizienten
  3. Lichtkräfte
  4. Rydberg Zustände

Zettel 3:

Themen: Dreidimensionales Kastenpotential, Stationäre Schrödingergleichung, Quantisierungsbedingung, Quantenpunkt, Kommutatoren, Operatoren, Heisenbergsche Unschärferelation, Paul-Falle, Superpositionszustand, Ehrenfest-Theorem

  1. Teilchen im Kastenpotential
  2. Kommutatoren
  3. Kommutatoren Teil 2
  4. Einzelnes Ion in einer Paul-Falle

Zettel 4:

Themen: Wasserstoffatom, Wellenfunktion, Schwerpunkts- und Relativkoordinaten, Isotope, Atomkern, Lebensdauern, Dipolmatrixelement, Polarisierbarkeit, Mittelwerte und Unschärfen

  1. Wasserstoff-Atom
  2. Effekte des Atomkerns
  3. Elektrische Dipolübergänge und Polarisierbarkeit des Wasserstoffatoms
  4. Stabilität des Wasserstoffatoms

Zettel 5:

Themen: Pauli-Matrizen, Spin-1/2 System, Elektronenspin, Magnetisches Moment, Drehimpuls, Erwartungswerte, Hellmann-Feynman-Theorem, Kramer-Relation

  1. Pauli Spinmatrizen
  2. Pauli’s Argument gegen den Elektronenspin
  3. Magnetisches Moment im Magnetfeld
  4. Erwartungswerte im Wasserstoffatom

Zettel 6:

Themen: Wasserstoffatom, Stark-Effekt, Energieverschiebung, Diagonalisieren, Kommutatoren, Feinstrukturzustand, Quantenzahlen, Elektrischer Dipolübergang, Spin-Bahn-Kopplung

  1. Atome im elektrischen Feld
  2. Drehimpulskopplung
  3. Spin-Bahn Kopplung

Zettel 7: (Präsenztest)

Themen: Prinzipien der Quantenmechanik, Materiewellenfunktionen, Wellengleichung, Grobstruktur, Feinstruktur, Hyperfeinstruktur, Gute Quantenzahlen, Zeitunabhängige Schrödingergleichung, Eindimensionales Kastenpotential, Pauli-Prinzip, Fermi-Energie

  1. I. Aufgabe
  2. II. Aufgabe
  3. III. Aufgabe

Zettel 8:

Themen: Absorptionslinien, Quantendefekte, Erlaubte elektrische Dipolübergänge, Heliumatom, Grundzustand, Hyperfeinstruktur, Kommutatoren, Gute Quantenzahlen, Auswahlregeln

  1. Mehrelektronenatome
  2. Das Heliumatom
  3. Hyperfeinstruktur und Kopplung von Drehimpulsen

Zettel 9:

Themen: Optisches Potential, Atome fangen und kühlen, Optische Pinzette, Dipoloperator, Zeitabhängige Schrödingergleichung, Gekoppeltes System, Rotating-wave approximation, Blochgleichungen, Rabifrequenz, Ramsey Methode

  1. Optische Potentiale
  2. Bloch Gleichungen

Zettel 10:

Themen: Kühlen von Atomen, Zeeman-Abbremser, Zweiniveausystem, Photonenstreuung, Atomspiegel, Attraktive und repulsive Potentiale, Evaneszente Welle, Evaneszentes Feld, Dipolpotential

  1. Laerkühlen
  2. Atomspiegel

Zettel 11:

Themen: Bose-Einstein Kondensat, Gross-Pitaevskii-Gleichung, Nichtlineare Schrödingergleichung, Isotropes harmonisches Oszillatorpotential, Thomas-Fermi-Näherung, Grundzustände, Lennard-Jones-Potential, Ammoniak-Molekül NH3, Kastenpotential, Symmetrische und antisymmetrische Wellenfunktion

  1. Bose-Einstein Kondensation
  2. Bindungszustände in Molekülen I
  3. Ammoniak Molekül

Zettel 12:

Themen: Festkörper, Eindimensionaler Festkörper, Zeitunabhängige Schrödingergleichung, Eigenenergien, Eigenfunktionen, Elektronengas, Pauli-Prinzip, Fermi-Energie, Zustandsdichte, Modell einer Bandstruktur, Bandindex

  1. Eindimensionaler Festkörper
  2. Bandstruktur eines Festkörpers
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