不変性と保存量ネーターの定理(ラグランジュ力学) HOME>解析力学>不変性と保存量>ネーターの定理(ラグランジュ力学)【前ページ】 【次ページ】本ページでは… 本ページでは、連続的な無限小変換によって作用積分\(S\)が変わらない、つまり、物理法則が変わらないとき、ネー...2024.10.22不変性と保存量
不変性と保存量不変性と保存量 HOME>解析力学>不変性と保存量ネーターの定理(ラグランジュ力学)ネーターの定理(ラグランジュ力学)空間並進不変性と全運動量保存時間並進不変性と全エネルギー保存空間回転不変性と全角運動量保存ネーターの定理(ハミルトン力学)ネーターの定理(...2024.10.17不変性と保存量
ラグランジュ力学ラグランジュの運動方程式(場の理論) HOME>解析力学>ラグランジュ力学>ラグランジュの運動方程式(場の理論)【前ページ】 【次ページ】本ページでは… 本ページでは、ラグランジアン密度\(\mathscrL\)が場\(\phi\)と場の時空微分\(\part...2024.10.17ラグランジュ力学
ディラック方程式ディラック方程式の非相対論的極限(負のエネルギー解) HOME>相対論的量子力学>ディラック方程式>ディラック方程式の非相対論的極限(負のエネルギー解)【前ページ】 【次ページ】本ページでは… 本ページでは、非相対論的極限において負のエネルギー解\begin{align*}E...2024.10.10ディラック方程式
ディラック方程式ディラック方程式の非相対論的極限(正のエネルギー解) HOME>相対論的量子力学>ディラック方程式>ディラック方程式の非相対論的極限(正のエネルギー解)【前ページ】 【次ページ】本ページでは… 本ページでは、非相対論的極限において正のエネルギー解\begin{align*}E...2024.10.09ディラック方程式
電子のスピンパウリ方程式 HOME>量子力学>電子のスピン>パウリ方程式【前ページ】 【次ページ】本ページでは… 本ページでは、シュレーディンガー方程式にスピン角運動量演算子\(\hat{\boldsymbols}\)を加えたパウリ方程式\begi...2024.09.21電子のスピン
電子のスピンスピン角運動量 HOME>量子力学>電子のスピン>スピン角運動量【前ページ】 【次ページ】本ページでは… 本ページでは、スピン磁気モーメントを生むスピン角運動量演算子\(\hat{\boldsymbols}\)の各成分が次の交換関係\begi...2024.09.14電子のスピン
電子のスピン異常ゼーマン効果 HOME>量子力学>電子のスピン>異常ゼーマン効果【前ページ】 【次ページ】本ページでは… 本ページでは、原子の電子には軌道磁気モーメントとは別の磁気モーメントであるスピン磁気モーメントが存在することを確認する。 また、原子に...2024.09.09電子のスピン
電子のスピン正常ゼーマン効果 HOME>量子力学>電子のスピン>正常ゼーマン効果【前ページ】 【次ページ】本ページでは… 本ページでは、原子に磁場\(\boldsymbolB\)をかけると縮重しているエネルギー準位が複数に分裂するゼーマン効果が見られること...2024.09.07電子のスピン
電子のスピン電子のスピン HOME>量子力学>電子のスピン正常ゼーマン効果異常ゼーマン効果スピン角運動量パウリ行列パウリ方程式スピン-軌道相互作用HOME>量子力学>電子のスピンMathJax={loader:{load:}};2024.08.29電子のスピン