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In diesem Kurs gibt es 6 Module
Dieser Kurs kann auch als ECEA 5610 im Rahmen des Master of Science in Electrical Engineering an der CU Boulder angerechnet werden. Dieser Kurs behandelt die grundlegenden Konzepte und Themen der Quantenmechanik, darunter Grundkonzepte, 1D-Potentialprobleme, die zeitliche Entwicklung von Quantenzuständen und grundlegende lineare Algebra. Er vermittelt Grundkenntnisse auf Undergraduate-Niveau und baut darauf aufbauend weiterführende Themen auf.
Am Ende dieses Kurses werden die Teilnehmer in der Lage sein: 1. die grundlegenden Konzepte der Quantenmechanik einschließlich des Welle-Teilchen-Dualismus, der Operatoren und Wellenfunktionen sowie der Entwicklung von Quantenzuständen vollständig zu verstehen, 2. den für die Quantenmechanik erforderlichen mathematischen Apparat zu beherrschen und 3. die für das Erlernen fortgeschrittener Quantenmechanik und Anwendungen erforderlichen Grundkenntnisse zu erwerben.
In diesem Modul werden wir den Kurs und die Spezialisierung Quantenmechanik für Ingenieure vorstellen. Außerdem werden wir den Welle-Teilchen-Dualismus, die zeitunabhängige Schrödingergleichung, das eindimensionale unendliche Potentialtopfproblem, die Eigenschaften von Eigenlösungen und den Hilbert-Raum besprechen.
Das ist alles enthalten
6 Videos6 Lektüren1 Aufgabe2 Diskussionsthemen
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6 Videos•Insgesamt 63 Minuten
Quantenmechanik für Ingenieure Spezialisierung Einführung•7 Minuten
Einführung in den Kurs•5 Minuten
Welle-Teilchen-Dualismus•9 Minuten
Zeitunabhängige Schrödingergleichung•13 Minuten
Eigenschaften von Eigensolutions•11 Minuten
Hilbert-Raum•18 Minuten
6 Lektüren•Insgesamt 34 Minuten
Kursaktualisierungen und Unterstützung bei der Barrierefreiheit•1 Minute
Nicht-anrechenbare Studenten: Willkommen und wo Sie Hilfe finden•10 Minuten
Empfohlene Lehrbücher•2 Minuten
Modul Themen•1 Minute
Physikalische Konstanten•10 Minuten
Eingeben von mathematischen Ausdrücken•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 90 Minuten
Hausaufgabe #1•90 Minuten
2 Diskussionsthemen•Insgesamt 20 Minuten
Stellen Sie sich vor•10 Minuten
Nullpunkt-Energie•10 Minuten
Eindimensionale potentielle Probleme
Modul 2•3 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In diesem Modul werden wir mehrere eindimensionale Potentialprobleme lösen. Dazu gehören der endliche Potentialtopf, der harmonische Oszillator, die Potentialstufe und die Potentialbarriere. Wir werden die physikalische Bedeutung der Lösungen diskutieren und alle nicht-klassischen Verhaltensweisen hervorheben, die diese Probleme aufweisen.
Das ist alles enthalten
4 Videos3 Lektüren1 Aufgabe1 Diskussionsthema
Infos zu Modulinhalt anzeigen
4 Videos•Insgesamt 57 Minuten
Endliches Potential Brunnen•18 Minuten
Harmonischer Oszillator•10 Minuten
Potenzieller Schritt•13 Minuten
Potenzielles Hindernis•16 Minuten
3 Lektüren•Insgesamt 21 Minuten
Modul Themen•1 Minute
Physikalische Konstanten•10 Minuten
Eingeben von mathematischen Ausdrücken•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 90 Minuten
Hausaufgabe #2•90 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
1D Potenzielle Probleme und Optik•10 Minuten
Operatoren und Messungen 1
Modul 3•5 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Dieses Modul behandelt die Theorie der Messungen in der Quantenmechanik. Wir beginnen unsere Diskussion mit einer Einführung in das Stern-Gerlach-Experiment und die Schwierigkeit, die Ergebnisse klassisch zu interpretieren. Anschließend entwickeln wir die mathematischen Werkzeuge, die zur korrekten Beschreibung der Ergebnisse erforderlich sind, und wenden sie dann auf die Interpretation der Stern-Gerlach-Experimente an.
In diesem Modul vertiefen wir die Diskussion aus dem vorangegangenen Modul und stellen die Hamilton-, Positions- und Impulsoperatoren sowie die Unschärferelation vor, die die Beziehung zwischen den Operatoren regelt. Wir besprechen auch das allgemeine Prinzip der Basisänderung und das spezielle Beispiel der Positions- und Impulsdarstellung.
Das ist alles enthalten
4 Videos3 Lektüren1 Aufgabe1 peer review
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4 Videos•Insgesamt 50 Minuten
Unschärfe-Prinzip•15 Minuten
Hamiltonische, Impuls- und Positions-Operatoren•10 Minuten
Änderung der Basis•14 Minuten
Wellenfunktionen in Momentum und Position Basis•11 Minuten
3 Lektüren•Insgesamt 30 Minuten
Modul Themen•10 Minuten
Physikalische Konstanten•10 Minuten
Eingeben von mathematischen Ausdrücken•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 180 Minuten
Hausaufgabe #4•180 Minuten
1 peer review•Insgesamt 60 Minuten
Änderung der Basis•60 Minuten
Zeitliche Entwicklung von Quantenzuständen
Modul 5•6 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In diesem Modul geht es darum, wie die zeitliche Entwicklung eines Quantensystems beschrieben werden kann. Es gibt zwei gleichwertige Methoden, das Schrödinger- und das Heisenberg-Bild, bei denen die zeitliche Entwicklung durch die zeitabhängige Schrödinger-Gleichung bzw. die Heisenberg-Bewegungsgleichung erhalten werden kann. Wir werden das spezielle Beispiel eines harmonischen Oszillators diskutieren und schließlich den Teilchenstrom einführen.
Das ist alles enthalten
5 Videos3 Lektüren1 Aufgabe1 peer review
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5 Videos•Insgesamt 69 Minuten
Zeitabhängige Schrödingergleichung•21 Minuten
Schrödinger vs. Heisenberg Bild•17 Minuten
Harmonic Oscillator Revisited•14 Minuten
Zeitliche Entwicklung des harmonischen Oszillators•9 Minuten
Teilchenstrom•8 Minuten
3 Lektüren•Insgesamt 30 Minuten
Modul Themen•10 Minuten
Physikalische Konstanten•10 Minuten
Eingeben von mathematischen Ausdrücken•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 180 Minuten
Hausaufgabe #5•180 Minuten
1 peer review•Insgesamt 60 Minuten
Impulserhaltung•60 Minuten
Ensembles und identische Teilchen
Modul 6•4 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In diesem Modul geht es um den Umgang mit Ensembles. Wir werden zunächst den Unterschied zwischen reinen und gemischten Zuständen erörtern und wie man die Dichtematrix verwendet, um sie zu beschreiben. Anschließend diskutieren wir ununterscheidbare Teilchen und Austauschwechselwirkungen, die uns schließlich zu den thermischen Verteilungsfunktionen führen.
Das ist alles enthalten
5 Videos3 Lektüren1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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5 Videos•Insgesamt 70 Minuten
Reine und gemischte Zustände•24 Minuten
Dichte-Matrix•6 Minuten
Ununterscheidbarkeit•14 Minuten
Austausch Interaktion•13 Minuten
Thermische Verteilung•13 Minuten
3 Lektüren•Insgesamt 30 Minuten
Modul Themen•10 Minuten
Physikalische Konstanten•10 Minuten
Eingeben von mathematischen Ausdrücken•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 120 Minuten
Hausaufgabe #6•120 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
Ferromagnetismus•10 Minuten
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Auf einen Abschluss hinarbeiten
Dieses Kurs ist Teil des/der folgenden Studiengangs/Studiengänge, die von University of Colorado Boulderangeboten werden. Wenn Sie zugelassen werden und sich immatrikulieren, können Ihre abgeschlossenen Kurse auf Ihren Studienabschluss angerechnet werden und Ihre Fortschritte können mit Ihnen übertragen werden.¹
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¹Erfolgreiche Bewerbung und Einschreibung sind erforderlich. Es gelten die Zulassungsbedingungen. Jede Einrichtung legt die Anzahl der Credits fest, die durch die Absolvierung dieser Inhalte anerkannt werden und auf die Abschlussanforderungen angerechnet werden können, wobei bereits vorhandene Credits berücksichtigt werden. Klicken Sie auf einen bestimmten Kurs, um weitere Informationen zu erhalten.
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Dozent
Lehrkraftbewertungen
Lehrkraftbewertungen
Wir haben alle Lernenden um Feedback zu unseren Dozenten gebeten, ausgehend von der Qualität ihres Unterrichtsstils.
Die CU Boulder ist eine dynamische Gemeinschaft von Gelehrten und Lernenden auf einem der spektakulärsten College-Campus des Landes. AS eine von 34 öffentlichen US-Institutionen in der angesehenen Association of American Universities (AAU), haben wir eine stolze Tradition der akademischen Exzellenz, mit fünf Nobelpreisträgern und mehr als 50 Mitglieder der renommierten akademischen Akademien.
Wann werde ich Zugang zu den Vorlesungen und Aufgaben haben?
Um Zugang zu den Kursmaterialien und Aufgaben zu erhalten und um ein Zertifikat zu erwerben, müssen Sie die Zertifikatserfahrung erwerben, wenn Sie sich für einen Kurs anmelden. Sie können stattdessen eine kostenlose Testversion ausprobieren oder finanzielle Unterstützung beantragen. Der Kurs kann stattdessen die Option "Vollständiger Kurs, kein Zertifikat" anbieten. Mit dieser Option können Sie alle Kursmaterialien einsehen, die erforderlichen Bewertungen abgeben und eine Abschlussnote erhalten. Dies bedeutet auch, dass Sie kein Zertifikat erwerben können.
Was bekomme ich, wenn ich mich für diese Specialization einschreibe?
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Ist finanzielle Hilfe verfügbar?
Ja. Für ausgewählte Lernprogramme können Sie finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium beantragen, wenn Sie die Einschreibegebühr nicht aufbringen können. Wenn für das von Ihnen gewählte Lernprogramm eine finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium verfügbar ist, finden Sie auf der Beschreibungsseite einen Link zur Beantragung.