Mecánica cuántica : Takeshi Matsuura

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Nombre comercial en japonés: 単行本(実用) 数学 基礎から鍛える量子力学 / 松浦壮
Fuera de stock
Número de control: BO4840185
Fecha de lanzamiento: 25 Ago 2024
著: 松浦壮

Descripción del producto ※Tenga en cuenta que la información del producto está traducida por máquina, por lo que puede que no sea la traducción correcta.

Matemáticas
El primer punto de partida es la mecánica clásica. La mecánica clásica y la mecánica cuántica no están conectadas de forma continua. Por lo tanto, aspiramos a la forma de Hamilton, que está conectada a la mecánica cuántica. La forma de Hamilton es una mecánica clásica que tiene las mismas capacidades que las ecuaciones de movimiento, pero tiene una forma en la que se puede ver claramente la estructura esencial de la mecánica clásica. Esta estructura es muy compatible con la mecánica cuántica. A continuación, preparamos las herramientas necesarias para expresar el quantum. Las herramientas son vectores y operadores lineales. Tenemos el concepto de un instrumento fundamental, el operador lineal, y finalmente entramos en el mundo cuántico. La forma de Heisenberg es la mecánica cuántica, también conocida como mecánica matricial. Por lo tanto, la forma de Heisenberg es difícil de resolver. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. Luego, en el capítulo siguiente, cambiamos el tema de la forma de Heisenberg a la forma de Schrödinger, también conocida como mecánica ondulatoria. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. En esta etapa, la mecánica cuántica como sistema está completa. Nakanaka Akatsuki Akatsuki