Note :
Ce livre est largement salué comme un excellent manuel de mécanique quantique pour les étudiants de premier cycle, connu pour ses explications claires, ses connaissances physiques et ses applications attrayantes. Il est apprécié à la fois pour sa rigueur dans la couverture des sujets traditionnels et pour son approche unique qui relie la théorie aux applications du monde réel. Cependant, certains lecteurs trouvent qu'il n'a pas la rigueur mathématique d'autres textes et qu'il peut laisser des lacunes dans la matière.
Avantages:⬤ Des explications claires et de riches connaissances physiques.
⬤ Engage les lecteurs dans des applications concrètes de la mécanique quantique.
⬤ Plus facile à suivre que d'autres manuels.
⬤ Convient aux cours de premier cycle de niveau supérieur et comme introduction pour les étudiants de troisième cycle.
⬤ Couvre bien les sujets fondamentaux d'une manière traditionnelle.
⬤ Manque de rigueur mathématique et de formalisme par rapport à des textes plus détaillés.
⬤ Certains lecteurs ont trouvé des lacunes dans les explications qui nécessitent des connaissances préalables.
⬤ Peut être frustrant pour ceux qui ne sont pas familiers avec certains concepts mathématiques ou changements de notation.
(basé sur 13 avis de lecteurs)
Introduction to the Quantum Theory: Third Edition
Plus qu'une occasion d'acquérir de nouvelles connaissances en physique, ce livre offre aux étudiants l'opportunité d'améliorer ce qu'ils savent déjà sur le sujet. Destiné aux étudiants de niveau supérieur, ce premier cours autonome de mécanique quantique se compose de deux parties : la première couvre la théorie de base, et la seconde présente des applications choisies. De nombreux problèmes de difficulté variable examinent non seulement les étapes des preuves, mais aussi les idées connexes.
En commençant par une introduction qui va au-delà de la physique classique, la première partie examine le contenu physique de la fonction d'onde, les principes généraux, la physique en une dimension, les opérateurs hermitiens, la symétrie et le moment angulaire, ainsi que les systèmes en deux et trois dimensions. Les autres sujets abordés sont les méthodes de calcul approximatives, la théorie de la diffusion, le spin et l'isospin, les questions de signification physique, le rayonnement électromagnétique, les systèmes contenant des particules identiques, ainsi que la dynamique classique et la construction de Feynman.
Axée sur les applications, la deuxième partie explore la théorie de la désintégration alpha, les électrons dans un réseau périodique, le spectre de l'hydrogène, l'atome d'hélium, les forces interatomiques, l'interaction neutron-proton et le modèle des quarks des baryons.
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Dernière modification: 2024.11.14 07:32 (GMT)