E. MAGNETISKE MOMENTER. SPINN E.1 Energibidrag knyttet til dreieimpuls og spinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E. MAGNETISKE MOMENTER. SPINN E.1 Energibidrag knyttet til dreieimpuls og spinn"

Transkript

1 TFY4250/FY Tillegg 15 - E. Magnetiske momenter. Spinn 1 Tillegg 15: E. MAGNETISKE MOMENTER. SPINN E.1 Energibidrag knyttet til dreieimpuls og spinn (Se avsnittene 1.5, 6.8 og 12.2 i B&J, 8.3 i Hemmer og 4.4 i Griffiths, ved siden av herværende Tillegg.) Hypotesen om elektronets spinn (indre dreieimpuls) ble framsatt alt i 1925 av Uhlenbeck og Goudsmit, omtrent samtidig med Heisenbergs og Schrödingers formuleringer av kvantemekanisk teori og oppdagelsen av Pauli-prinsippet. De viktigste eksperimentelle ledetrådene som førte fram til spinnhypotesen var Finstrukturen av optiske spektra Zeeman-effekten Stern Gerlachs eksperiment Alle disse effektene har noe å gjøre med hvordan en partikkel med spinn eller dreieimpuls oppfører seg i et magnetfelt. a. Magnetisk moment (avsnitt i Hemmer) Først litt klassisk elektrodynamikk I elektromagnetisk teori (se f.eks D.J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, kapittel 6) lærer en at en infinitesimal strømsløyfe plassert i et magnetfelt påvirkes av et dreiemoment N = µ B (T15.1) og en kraft F = ( µ B). (T15.2) Her er µ det magnetiske (dipol-)momentet til den infinitesimale strømsløyfen. For en plan sløyfe som omslutter et areal A er dette magnetiske momentet µ = I A ˆn IA, der I er strømmen og ˆn er enhetsvektoren normalt på sløyfeplanet. Samme sak observeres når en liten stavmagnet plasseres i et magnetfelt.

2 TFY4250/FY Tillegg 15 - E. Magnetiske momenter. Spinn 2 Denne påvirkes av et dreiemoment N (α) = µb sin α = ( µb cos α) = α α ( µ B). (T15.3) (Merk at denne relasjonen er analog med F x (x) = V/ x.) Ligningene ovenfor viser at det magnetiske momentet µ plassert i magnetfeltet B svarer til en vekselvirkningsenergi E = µ B. (T15.4) Nullpunktet til denne potensielle energien er valgt slik at E er lik null når µ B, negativ (og minimal) når µ er parallell med B, og positiv (og maksimal) når de to vektorene er antiparallelle. Figuren viser en partikkel med masse m og ladning q (< 0) som holdes i en klassisk sirkelbane med radius r og hastighet v av et sentralfelt V (r). Også denne danner en strømsløyfe. Med omløpsfrekvensen ν = v/(2πr) er strømmen I = qν. Dette gir et magnetisk moment µ = I A = q v 2πr πr2 = 1qrv = 1 q r v. 2 2 Det magnetiske momentet knyttet til ladningens sirkelbevegelse er altså proporsjonalt med banedreieimpulsen L = m r v : µ L = q 2m L. Forholdet q/2m mellom disse to størrelsene kalles det gyromagnetiske forholdet. La oss også ta med at for en slik klassisk bevegelse vil L og µ L ikke være bevegelseskonstanter, dersom bevegelsen foregår i et magnetfelt. Fra Newtons 2. lov samt (T15.1) har vi nemlig at dl dt = N = µ L B = q 2m B L ω L L. (T15.5) Fra denne ligningen følger det at at L (og dermed µ L ) preseserer. Presesjonsfrekvensen, ω L q 2m B, (T15.6) er kjent som den såkalte Larmor-frekvensen.

3 TFY4250/FY Tillegg 15 - E. Magnetiske momenter. Spinn 3 Med disse klassiske betraktningene som innledning skal vi nå se hva kvantemekanikken har å si om disse tingene. Kvantemekanisk behandling Betrakter vi en kvantemekanisk tilstand som f.eks hydrogentilstanden ψ 211 = (64πa 5 0) 1/2 r e r/2a 0 sin θ e iφ, så svarer denne til en roterende sannsynlighetsstrømtetthet j = Re[ψ h im e ψ]. Vha gradientoperatoren i kulekoordinater kan en vise at denne er rettet i φ-retningen (roterer om z-aksen): h/m e j = ê φ r e r/a 0 sin θ. 64πa 5 0 Siden elektronet har både masse og ladning, svarer denne strømmen både til en dreieimpuls (L z = h i dette tilfellet) og et magnetisk moment µ z, som viser seg å være lik ( e/ ) h, altså med samme gyromagnetiske forhold som for en klassisk sirkelbane. Generelt viser det seg at det magnetiske momentet knyttet til banebevegelsen for en partikkel med masse m og ladning q representeres av operatoren ˆµ L = q 2m ˆL = q 2m r ˆp. (T15.7) Når L og µ L ikke er klassiske bevegelseskonstanter i et magnetfelt, blir de heller ikke kvantemekaniske bevegelseskonstanter. Med dette mener vi at forventningsverdiene L og µ L ikke blir konstante. De vil faktisk presesere akkurat på samme måte som de klassiske størrelsene. Operator-relasjonen (T15.7) innebærer at det magnetiske momentet µ L knyttet til banebevegelsen blir kvantisert på samme måte som banedreieimpulsen. Dvs at størrelsen og en av komponentene kan ha skarpe verdier samtidig. For et elektron (med q = e) innebærer dette at størrelsen kan ha verdiene µ L = e L = µ B l(l + 1) ; l = 0, 1, 2,, (T15.8) mens f.eks z-komponenten kan ha verdiene (µ L ) z = e L z = mµ B ; m = 0, ±1, ±2,. (T15.9)

4 TFY4250/FY Tillegg 15 - E. Magnetiske momenter. Spinn 4 Analogt med at h er den naturlige enheten for dreieimpuls ser vi her at størrelsen µ B e h (1 Bohr-magneton) (T15.10) er den naturlige enheten for det magnetiske momentet til et elektron. [1 µ B = ev/t(esla).] Vi kan også merke oss at kvantiseringen av L z og µ z svarer til en retningskvantisering, dvs bestemte vinkler mellom vektoren µ L og z-aksen. b. Normal Zeeman-effekt Plasserer vi et hydrogenatom i et ikke altfor sterkt magnetfelt B = Bê z, får Hamiltonoperatoren Ĥ0 = ( h 2 / ) 2 e 2 /(4πɛ 0 r) et tillegg Ĥ 1 = ˆµ L B = eb ˆLz pga det magnetiske momentet knyttet til banebevegelsen. Dette er en svak perturbasjon av Hamilton-operatoren. Og hvis dette var den eneste perturbasjonen, så kunne vi ha fortsatt å bruke de uperturberte egenfunksjonene ψ nlm til Ĥ 0 som energiegenfunksjoner. Siden disse er egenfunksjoner til ˆL z, blir de også egenfunksjoner til Ĥ = Ĥ0 + Ĥ1. Men siden det også kommer andre tillegg til Ĥ 0, blir det hele mer komplisert. Men forutsatt at perturbasjonene er svake, kan vi i slike tilfeller bruke første-ordens tidsuavhengig perturbasjonsteori for å finne korreksjonene til energinivåene; se kapittel 7.1 i Hemmer. Denne hører egentlig hjemme i TFY4205 Kvantemekanikk, så derfor bare en liten briefing: Med Ĥ = Ĥ0 + λv, der λv er en liten perturbasjon, kan vi rekkeutvikle energiegenfunksjonene i litenhetsparameteren λ: ψ n = ψ n + λψ (1) n + λ 2 ψ (2) n +. Vi må anta at også energiegenverdiene kan rekkeutvikles: E n = E n + λe (1) n +. Innsetting i den tidsuavhengige Schrödingerligningen gir da til første orden i λ: (Ĥ0 + λv )(ψ n + λψ (1) n + O(λ 2 )) = (E n + λe (1) n + O(λ 2 ))(ψ n + λψ (1) n + O(λ 2 )),

5 TFY4250/FY Tillegg 15 - E. Magnetiske momenter. Spinn 5 λ er her en variabel parameter, og dersom resultatet skal være gyldig for alle (små) λ må ligningen være oppfylt orden for orden. Nullte-ordens-leddet gir da Ĥ 0 ψ n = E n ψ n, som forteller at ψ n er den uperturberte egenfunksjonen for n te nivå. Førsteordensleddet gir λv ψ n + λĥ0ψ n (1) = λe n (1) ψ n + λe n ψ n (1). Denne relasjonen projiserer vi på ψ n (dvs vi multipliserer med (ψ n ) og integrerer): λ ψ n, V ψ n + λ ψ n, Ĥ0ψ (1) n = λe (1) n ψ n, ψ n Her kansellerer leddene som er understreket, fordi + λe n ψ n, ψ n (1). (ψ n ) Ĥ 0 ψ n (1) d 3 r = (Ĥ0ψ n ) ψ n (1) d 3 r = E n ψ n, ψ n (1). Følgelig er førsteordenskorreksjonen til energien gitt ved λe n (1) = ψ n, λv ψ n = (ψ n ) λv ψ n d 3 r. (T15.11) Vi kan altså slå fast at for svake perturbasjonsledd i Hamilton-operatoren er energikorreksjonen tilnærmet gitt av forventningsverdien av det perturberende leddet, beregnet vha de uperturberte tilstandene. Her har vi stilltiende antatt at energinivåene er ikke-degenererte. For degenererte energinivåer er det ikke fullt så enkelt; se Hemmer. Fra (T15.11) følger det at energikorreksjonene pga perturbasjonen til første orden blir Ĥ 1 = (eb/ )ˆL z E = eb m h = m e h B = m µ B B, m = 0, ±1,, (T15.12) dvs at korreksjonen avhenger av m-kvantetallet. Dette er forøvrig grunnen til at m kalles det magnetiske kvantetallet. Retningskvantiseringen av L og µ L gir altså en oppsplitting; m- degenerasjonen oppheves. Selv for sterke magnetfelter (av størrelsesorden 1 tesla) blir denne oppsplittingen svak ( 10 5 ev). Dersom perturbasjonen Ĥ1 var den eneste perturbasjonen, skulle denne oppsplittingen bli som illustrert i nivåskjemaet nedenfor, sterkt overdrevet.

6 TFY4250/FY Tillegg 15 - E. Magnetiske momenter. Spinn 6 For overgangen fra 2p til 1s skjønner vi at den svake oppsplittingen av 2p-nivået vil resultere i en tilsvarende svak oppsplitting av spektrallinjen. For 3s 2p fås tre spektrallinjer med den samme oppsplittingen. Og utvalgsregelen m = 0 ± 1 betyr faktisk at vi får ut de samme tre spektrallinjene for overgangen 3d 2p som for 3s 2p. Denne oppsplittingen i tre linjer kalles av historiske grunner for den normale Zeeman-effekten, oppkalt etter Zeeman som gjorde sine første observasjoner i Men her er det i høyeste grad på sin plass med anførselstegn. Eksperimenter viser at det er absolutt mest vanlig med såkalt anormal Zeeman-oppsplitting, oftest med mer enn tre linjer, og med varierende avstand. Forklaringen ligger i at vi ovenfor har neglisjert elektronets spinn: I tillegg til banedreieimpulsen viser det seg at elektronet har en indre dreieimpuls, kalt spinnet. Og med på kjøpet følger et tilsvarende indre magnetisk moment µ S som er uløselig knyttet til spinnet S, på tilsvarende måte som µ L er knyttet til L. Hvordan spinnet virker inn i Zeeman-effekten er en komplisert affære, som du kan se i kapittel 14 i Hemmer, og kapittel 6.4 i Griffiths. Derimot gir Stern Gerlach-eksperimentet et veldig klart og lettfattelig signal om elektron-spinnet. c. Stern Gerlachs eksperiment (Avsnitt 4.4 i Griffiths, 1.5 i B&J.) I et homogent magnetfelt påvirkes det magnetiske momentet µ bare av dreiemomentet N = µ B; kraften F = ( µ B) er da lik null, og det magnetiske momentet nøyer seg med å presesere omkring B, slik vi diskuterte ovenfor. Stern og Gerlachs ide i 1921 var: La oss forsøke å måle det magnetiske momentet til et atom ved å sende en stråle av slike atomer, avgrenset av en tynn horisontal spalt, gjennom et inhomogent magnetfelt og måle avbøyningen. Med et inhomogent magnetfelt som antydet i figuren fås nemlig en vertikal avbøyning (i z-retningen), dersom vi lar strålen gå der hvor feltet peker vertikalt. Dette kan vi vise ved å regne med en enkel modell for et slikt inhomogent magnetfelt: B = axê x (B 0 + az)ê z, der a = B z / z er en passende konstant. Du kan lett kontrollere at dette feltet er divergensfritt ( B = 0), slik alle magnetfelter er. Kraften blir nå F = (µ B) = (µ x ax µ z (B 0 + az)) = a(µ x ê x µ z ê z ). (T15.13)

7 TFY4250/FY Tillegg 15 - E. Magnetiske momenter. Spinn 7 Her må vi nå huske på at µ preseserer hurtig omkring B-feltet, dvs omkring z-aksen. x- komponenten µ x er derfor i middel lik null, og gir ingen avbøyning. Vi får derfor en avbøyning i positiv eller negativ z-retning, bestemt av F z = aµ z. Målingen av avbøyningen er derfor en måling av µ z. (Merk at µ z er konstant under presesjonen.) I 1921 (før kvantemekanikken) ventet Stern og Gerlach at retningen av atomets magnetiske moment µ skulle være tilfeldig fordelt (0 < α < π). De ventet derfor å finne en kontinuerlig fordelt avbøyning, som skulle svare til en variasjon av µ z mellom µ og + µ. Håpet var at de ved å måle den maksimale avbøyningen (for α lik null og π) skulle kunne beregne µ ut fra hastigheten til strålen, atommassen, lengden av magneten og parameteren a. Etter 1925 har kvantemekanikken lært oss at en måling av µ z må gi en av egenverdiene (ifølge målepostulatet). Siden retningen til µ og dermed µ z er kvantisert, må vi derfor vente å finne en kvantisert avbøyning. Dersom den totale dreieimpulsen til atomet er heltallig (gitt av et dreieimpulskvantetall L), skulle vi da vente å finne 2L + 1 diskrete avbøyninger, altså et odde antall bilder på skjermen av spalten i figuren ovenfor. Men eksperimentet viste noe annet: Stern og Gerlach (1922) brukte en oppvarmet gass av sølvatomer (Z = 47). Resultatet var to striper på skjermen. Et tilsvarende eksperiment med hydrogenatomer, utført av Phipps og Taylor i 1927, viste også to striper. Spinn og magnetisk moment for elektronet Forklaringen ble funnet av Uhlenbeck og Goudsmit i 1925, og er egentlig den samme både for Ag og H, men er enklest å forstå i hydrogentilfellet: Selv med l = 0 har elektronet i H-atomet et magnetisk moment µ S, som er ansvarlig for avbøyningen av banen til H- atomene. Dette er knyttet til en indre dreieimpuls, det såkalte spinnet S. Som alle dreieimpulser kan spinnet karakteriseres ved et dreieimpulskvantetall, som vi kan kalle s, slik at S = h s(s + 1), og slik at z-komponenten kan ha verdiene S z = m s h, der m s = s, s + 1, s + 2,, +s, analogt med at m = L z / h har verdiene l, l+1, l+2,, +l for et gitt banedreieimpulskvantetall l. Antallet m s -verdier er 2s + 1, analogt med de 2l + 1 verdiene av L z. At vi får to diskrete avbøyninger må vi da tolke slik at spinnkvantetallet s er lik 1. Elektronet har altså spinn 2 s(s 1, som vi sier. Dette svarer til S = h + 1) = h 3/4 = h. 2 De to mulige verdiene av det magnetiske kvantetallet for spinnet er da m s = ± 1, som 2 1 svarer til S z = ± 2 h. Disse to tilstandene kalles hhvis spinn opp og spinn ned.

8 TFY4250/FY Tillegg 15 - E. Magnetiske momenter. Spinn 8 Eksperimenter viser at det indre magnetiske momentet knyttet til spinnet er µ S = g e e S. (T15.14) Her er faktorene foran S produktet av det gyromagnetiske forholdet vi hadde for elektronets banebevegelse og g e, som er en dimensjonsløs faktor. Nøyaktige målinger viser at denne er g e = (±4) (gyromagnetisk faktor for elektronet), (T15.15) hvor usikkerheten (±4) ligger i siste siffer. De to diskrete avbøyningene i SG-eksperimentet skyldes altså at målingen bare kan gi to mulige verdier for µ z, S z og F z : m s = : S z = h, (µ S) z = 1 2 g e e h = 1 2 g eµ B, F z = aµ z = 1 2 g e aµ B, m s = 1 2 : S z = 1 2 h, (µ S) z = g eµ B, F z = aµ z = 1 2 g e aµ B. 1 Med a > 0 ser vi her at den øverste stripen svarer til måleresultatet S z = + 2 h (spinn 1 opp), mens den nederste svarer til S z = 2 h (spinn ned).1 Protonet og nøytronet Hva med protonet som utgjør kjernen i H-atomet har ikke også dette spinn 1 og et 2 magnetisk moment? Svaret er jo, men det viser seg at det magnetiske momentet er mye mindre enn for elektronet; µ p = 5.59 e S p (g p = 5.59). (T15.16) 2m p 1 Med H-atomer eller sølvatomer fra en ovn blir det en 50/50 fordeling mellom øvre og nedre stråle; sannsynligheten for å måle spinn opp er altså like stor som for å måle spinn ned. En sier da at primærstrålen ut fra ovnen er upolarisert. Etter passasjen gjennom det inhomogene magnetfeltet kan vi derimot si at atomene som er havnet i den øvre strålen er fullstendig spinnpolarisert; de utgjør et ensemble som alle er i tilstanden spinn opp (og tilsvarende for den nedre strålen). En Stern Gerlach-apparatur (karakterisert essensielt av et inhomogent magnetfelt) kan derfor brukes både til å måle spinnkomponenter og til å preparere ensembler med veldefinert spinn.

9 TFY4250/FY Tillegg 15 - E. Magnetiske momenter. Spinn 9 Her er altså den naturlige enheten for det magnetiske momentet µ N e h 2m p = ev/t(esla) (1 kjernemagneton). (T15.17) Forklaringen på det store avviket fra g = 2 for protonet ligger i at dette er en sammensatt partikkel, bygd opp av to u-kvarker med ladning q = 2e/3 og én d-kvark med q = e/3. Også nøytronet er en sammensatt partikkel (én u og to d), og da er det ikke så rart at det får et magnetisk moment, µ n = 3.83 e 2m n S p (g n = 3.83), (T15.18) selv om det er en nøytral partikkel. Det er et viktig poeng at µ p og µ n er en faktor 1000 mindre enn µ e. Atomers oppførsel i magnetfelt bestemmes derfor i hovedsak av elektronene. Hvorfor får vi bare to diskrete avbøyninger også for sølvatomene? Svaret ligger i at 46 av de 47 elektronene i sølvatomet befinner seg i en kvantemekanisk tilstand som svarer til at både det totale spinnet og den totale banedreieimpulsen for disse 46 elektronene er lik null. Det ytterste elektronet er i en s-tilstand (l = 0). Dermed blir samlet magnetisk moment for atomet akkurat som for det ytterste elektronet. (Et eventuelt magnetisk moment til kjernen kan vi se bort fra, fordi dette uansett vil være størrelsesorden en faktor 1000 ganger mindre enn µ S.) Spinnene til andre partikler Elektronet og dets antipartikkel positronet er bare to av flere såkalte leptoner (partikler som ikke vekselvirker sterkt) som alle har spinn 1 2. Dette gjelder både myonene µ± (med masse m µ = MeV/c 2 ) og τ ± (m τ = 1777 MeV/c 2 ) som er et slags tyngre utgaver av elektronet. Slektskapet understrekes av at også g-faktoren for myonet µ er tilnærmet lik 2: µ µ = g µ e 2m µ S µ, (T15.19) g µ = (±6) (gyromagnetisk faktor for myonet). (T15.20) Spinn 1 finner en også hos de nesten masseløse nøytrinoene, ν 2 e og ν e, samt tilsvarende par av myon-nøytino og -antinøytrino (ν µ og ν µ ) og tau-nøytrino og -antinøytrino. Fotonet kommer i en særstilling fordi spinn-komponenten langs bevegelsesretningen bare kan ha verdiene ± h. Dette henger sammen med at fotonet er masseløst. Beslektet med fotonet er de massive vektor-bosonene, W ± (M W 80.4 MeV/c 2 ) og Z 0 (M Z 91.2 MeV/c 2 ), som alle har spinn 1, og som sammen med fotonene sørger for formidlingen av de elektrosvake vekselvirkningene. Spinn 1 finner en også hos gluonet, som formidler de sterke kreftene. Gravitonet, bæreren av gravitasjonskraften, antas å ha spinn 2. Alle de øvrige partiklene er hadroner (med sterke vekselvirkninger). Disse kan deles i to grupper. Den ene er baryonene (p, n, Λ, Ω, ), som i likhet med nøytronet og protonet er tre-kvark-systemer. Siden kvarkene har spinn 1, følger det fra reglene for addisjon av 2 dreieimpulser (som vi skal komme tilbake til) at baryonene har halvtallig spinn (1/2, 3/2, osv). Den andre gruppen er mesonene (π, K, ρ, ω, ) som er kvark-antikvark-systemer, og som derfor får heltallige spinn (f.eks 0 for π-mesonene og 1 for ρ-mesonene).

12 Magnetiske momenter. Spinn

12 Magnetiske momenter. Spinn TFY450/FY045 Tillegg - Magnetiske momenter. Spinn TILLEGG Magnetiske momenter. Spinn Hypotesen om elektronets spinn indre dreieimpuls ble framsatt alt i 95 av Uhlenbeck og Goudsmit, omtrent samtidig med

Detaljer

Forelesningsnotater om spinn, FYS2140 (Erstatter kap. 4.4 i Griffiths) Susanne Viefers

Forelesningsnotater om spinn, FYS2140 (Erstatter kap. 4.4 i Griffiths) Susanne Viefers Forelesningsnotater om spinn, FYS2140 (Erstatter kap. 4.4 i Griffiths) Susanne Viefers 20. april 2005 Dette notatet sammenfatter forelesningene om elektronets egenspinn og erstatter dermed avsnitt 4.4

Detaljer

A.5 Stasjonære og ikke-stasjonære tilstander

A.5 Stasjonære og ikke-stasjonære tilstander TFY4250/FY2045 Tillegg 4 - Stasjonære og ikke-stasjonære tilstander 1 Tillegg 4: A.5 Stasjonære og ikke-stasjonære tilstander a. Stasjonære tilstander (Hemmer p 26, Griffiths p 21) Vi har i TFY4215 (se

Detaljer

EKSAMEN I FY2045 KVANTEFYSIKK Mandag 2. juni 2008 kl

EKSAMEN I FY2045 KVANTEFYSIKK Mandag 2. juni 2008 kl NORSK TEKST Side av 4 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf 73 59 8 67, eller 9702355 EKSAMEN I FY2045 KVANTEFYSIKK Mandag

Detaljer

A.3.e: Ortogonale egenfunksjonssett

A.3.e: Ortogonale egenfunksjonssett TFY4250/FY2045 Tillegg 2 1 Tillegg 2: A.3.e: Ortogonale egenfunksjonssett Ikke-degenererte egenverdier La oss først anta at en operator ˆF har et diskret og ikke-degeneret spektrum. Det siste betyr at

Detaljer

Løsningsforslag for FYS2140 Kvantemekanikk, Tirsdag 29. mai 2018

Løsningsforslag for FYS2140 Kvantemekanikk, Tirsdag 29. mai 2018 Løsningsforslag for FYS40 Kvantemekanikk, Tirsdag 9. mai 08 Oppgave : Fotoelektrisk effekt Millikan utførte følgende eksperiment: En metallplate ble bestrålt med monokromatisk lys. De utsendte fotoelektronene

Detaljer

EKSAMEN I TFY4250 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK Onsdag 8. august 2007 kl

EKSAMEN I TFY4250 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK Onsdag 8. august 2007 kl NORSK TEKST Side 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: EKSAMEN I TFY4250 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK Onsdag 8. august 2007 kl. 09.00-13.00

Detaljer

Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf , eller

Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf , eller NORSK TEKST Side av 4 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf 73 59 8 67, eller 9702355 EKSAMEN I TFY4250 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK

Detaljer

TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk - Øving 1 1 ØVING 1. En liten briefing om forventningsverdier, usikkerheter osv

TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk - Øving 1 1 ØVING 1. En liten briefing om forventningsverdier, usikkerheter osv TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk - Øving 1 1 Frist for innlevering: mandag 26. januar ØVING 1 En liten briefing om forventningsverdier, usikkerheter osv Eksempel: Terningkast Ved terningkast er

Detaljer

EKSAMEN I TFY4215 KJEMISK FYSIKK OG KVANTEMEKANIKK Mandag 23. mai 2005 kl

EKSAMEN I TFY4215 KJEMISK FYSIKK OG KVANTEMEKANIKK Mandag 23. mai 2005 kl NORSK TEKST Side 1 av 4 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Margareth Nupen, tel. 7 55 96 42 Ingjald Øverbø, tel. 7 59 18 67, eller 9701255

Detaljer

Løsningsforslag for FYS2140 Kvantefysikk, Mandag 3. juni 2019

Løsningsforslag for FYS2140 Kvantefysikk, Mandag 3. juni 2019 Løsningsforslag for FYS210 Kvantefysikk, Mandag 3. juni 201 Oppgave 1: Stern-Gerlach-eksperimentet og atomet Stern-Gerlach-eksperimentet fra 122 var ment å teste Bohrs atommodell om at angulærmomentet

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 8. august 2009 TFY4250 Atom- og molekylfysikk

Løsningsforslag Eksamen 8. august 2009 TFY4250 Atom- og molekylfysikk Eksamen TFY425 8. august 29 - løsningsforslag Oppgave Løsningsforslag Eksamen 8. august 29 TFY425 Atom- og molekylfysikk a. For β = har vi en ordinær boks fra x = til x = L. Energiegenfunksjonene har formen

Detaljer

TFY4215 Innføring i kvantefysikk - Løsning øving 1 1 LØSNING ØVING 1

TFY4215 Innføring i kvantefysikk - Løsning øving 1 1 LØSNING ØVING 1 TFY425 Innføring i kvantefysikk - Løsning øving Løsning oppgave a. LØSNING ØVING Vi merker oss at sannsynlighetstettheten, Ψ(x, t) 2 = A 2 e 2λ x, er symmetrisk med hensyn på origo. For normeringsintegralet

Detaljer

En partikkel med masse m befinner seg i et éndimensjonalt, asymmetrisk brønnpotensial

En partikkel med masse m befinner seg i et éndimensjonalt, asymmetrisk brønnpotensial NORSK TEKST Side av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tel. 7 59 8 67, eller 9755 EKSAMEN I TFY45 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK

Detaljer

Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf , eller

Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf , eller NORSK TEKST Side 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf 73 59 18 67, eller 9701355 EKSAMEN I TFY450 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK

Detaljer

TFY Løsning øving 6 1 LØSNING ØVING 6. Grunntilstanden i hydrogenlignende atom

TFY Løsning øving 6 1 LØSNING ØVING 6. Grunntilstanden i hydrogenlignende atom TFY45 - Løsning øving 6 Løsning oppgave 8 LØSNING ØVING 6 Grunntilstanden i hydrogenlignende atom a. Vi merker oss først at vinkelderivasjonene i Laplace-operatoren gir null bidrag til ψ, siden ψ(r) ikke

Detaljer

LØSNING EKSTRAØVING 2

LØSNING EKSTRAØVING 2 TFY415 - løsning Ekstraøving 1 Oppgave 9 LØSNING EKSTRAØVING hydrogenlignende atom a. For Z = 55 finner vi de tre målene for radien til grunntilstanden ψ 100 vha formlene side 110 i Hemmer: 1/r 1 = a =

Detaljer

Oppgave 1. NORSK TEKST Side 1 av 4. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk

Oppgave 1. NORSK TEKST Side 1 av 4. NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk NORSK TEKST Side 1 av 4 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Margareth Nupen, tel. 7 55 96 4 Ingjald Øverbø, tel. 7 59 18 67 EKSAMEN I TFY415

Detaljer

Eksamen i fag FY1004 Innføring i kvantemekanikk Fredag 30. mai 2008 Tid: a 0 = 4πǫ 0 h 2 /(e 2 m e ) = 5, m

Eksamen i fag FY1004 Innføring i kvantemekanikk Fredag 30. mai 2008 Tid: a 0 = 4πǫ 0 h 2 /(e 2 m e ) = 5, m Side av 6 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Navn: Jan Myrheim Telefon: 73 59 36 53 (mobil 90 07 5 7 Sensurfrist: Fredag 0 juni 008 Eksamen

Detaljer

FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I, løsning øving 14 1 LØSNING ØVING 14. ψ 210 z ψ 100 d 3 r a.

FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I, løsning øving 14 1 LØSNING ØVING 14. ψ 210 z ψ 100 d 3 r a. FY45/TFY45 Kvantemekanikk I, løsning øving 14 1 LØSNING ØVING 14 Løsning Oppgave 14 1 Fra oppg 3, eksamen august 1 a. Med Y = 1/ 4π og zy = ry 1 / 3 kan vi skrive matrise-elementene av z på formen (z)

Detaljer

FY1006/TFY4215 Innføring i kvantefysikk - Øving 1 1 ØVING 1. En liten briefing om forventningsverdier, usikkerheter osv

FY1006/TFY4215 Innføring i kvantefysikk - Øving 1 1 ØVING 1. En liten briefing om forventningsverdier, usikkerheter osv FY16/TFY4215 Innføring i kvantefysikk - Øving 1 1 Frist for innlevering: mandag 28. januar (jf Åre) ØVING 1 En liten briefing om forventningsverdier, usikkerheter osv Eksempel: Terningkast Ved terningkast

Detaljer

FY1006/TFY4215 Innføring i kvantefysikk, - Ekstraøving 2 1. Ekstraøving 2. = 1 2 (3n2 l 2 l), = 1 n 2, 1 n 3 (l ), 1 n 3 l(l + 1.

FY1006/TFY4215 Innføring i kvantefysikk, - Ekstraøving 2 1. Ekstraøving 2. = 1 2 (3n2 l 2 l), = 1 n 2, 1 n 3 (l ), 1 n 3 l(l + 1. FY006/TFY45 Innføring i kvantefysikk, - Ekstraøving Frist for innlevering (Til I.Ø.): 7. mai kl 7 Oppgave 9 hydrogenlignende atom Ekstraøving I denne oppgaven ser vi på et hydrogenlignende atom, der et

Detaljer

Eksamen i fag FY1004 Innføring i kvantemekanikk Tirsdag 22. mai 2007 Tid:

Eksamen i fag FY1004 Innføring i kvantemekanikk Tirsdag 22. mai 2007 Tid: Side 1 av 6 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Navn: Jan Myrheim Telefon: 73 59 36 53 (mobil 90 07 51 72) Sensurfrist: Tirsdag 12. juni 2007

Detaljer

EKSAMEN I TFY4215 KJEMISK FYSIKK OG KVANTEMEKANIKK Torsdag 12. august 2004 kl

EKSAMEN I TFY4215 KJEMISK FYSIKK OG KVANTEMEKANIKK Torsdag 12. august 2004 kl NORSK TEKST Side 1 av 6 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Margareth Nupen, tel. 7 55 96 4 Ingjald Øverbø, tel. 7 59 18 67, eller 970155 EKSAMEN

Detaljer

NORSK TEKST Side 1 av 4. Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf , eller

NORSK TEKST Side 1 av 4. Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf , eller NORSK TEKST Side av 4 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf 73 59 8 67, eller 972355 EKSAMEN I FY245/TFY425 KVANTEMEKANIKK

Detaljer

13 Addisjon av dreieimpulser

13 Addisjon av dreieimpulser TFY450/FY045 Tillegg 13 - Addisjon av dreieimpulser 1 TILLEGG 13 13 Addisjon av dreieimpulser (8.4 i Hemmer, 6.10 i B&J, 4.4 i Griffiths) Begrepet Addisjon av dreieimpulser kommer inn i bildet når vi ser

Detaljer

EKSAMEN I TFY4250 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK Lørdag 8. august 2009 kl

EKSAMEN I TFY4250 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK Lørdag 8. august 2009 kl NORSK TEKST Side av 4 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf 73 59 8 67, eller 9702355 EKSAMEN I TFY4250 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK

Detaljer

Løsningsforslag Konte-eksamen 2. august 2003 SIF4048 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk

Løsningsforslag Konte-eksamen 2. august 2003 SIF4048 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk Konte-eksamen SIF448.aug. 3 - løsningsforslag 1 Oppgave 1 a. Hamilton-operatoren er Løsningsforslag Konte-eksamen. august 3 SIF448 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk Ĥ = h m x + V (x), og den tidsuavhengige

Detaljer

EKSAMEN I FY2045 KVANTEFYSIKK Onsdag 30. mai 2007 kl

EKSAMEN I FY2045 KVANTEFYSIKK Onsdag 30. mai 2007 kl NORSK TEKST Side av 3 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf 73 59 8 67, eller 97355 EKSAMEN I FY45 KVANTEFYSIKK Onsdag 3.

Detaljer

Introduksjon til partikkelfysikk. Trygve Buanes

Introduksjon til partikkelfysikk. Trygve Buanes Introduksjon til partikkelfysikk Trygve Buanes Tidlighistorie Fundamentale byggestener gjennom historien De første partiklene 1897 Thomson oppdager elektronet 1919 Rutherford oppdager protonet 1929 Skobeltsyn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS4 Kvantefysikk Eksamensdag: 8. juni 5 Tid for eksamen: 9. (4 timer) Oppgavesettet er på fem (5) sider Vedlegg: Ingen

Detaljer

Onsdag og fredag

Onsdag og fredag Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2009, uke 13 Onsdag 25.03.09 og fredag 27.03.09 Amperes lov [FGT 30.1, 30.3; YF 28.6, 28.7; AF 26.2; H 23.6; G 5.3] B dl = µ 0

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 20. desember 2012 FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I

Løsningsforslag Eksamen 20. desember 2012 FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I Eksamen FY045/TFY450 0. desember 0 - løsningsforslag Oppgave Løsningsforslag Eksamen 0. desember 0 FY045/TFY450 Kvantemekanikk I a. For x < 0 er potensialet lik null. (i) For E > 0 er da ψ E = (m e E/

Detaljer

EKSAMEN I TFY4250 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK FY2045 KVANTEFYSIKK Tirsdag 1. desember 2009 kl

EKSAMEN I TFY4250 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK FY2045 KVANTEFYSIKK Tirsdag 1. desember 2009 kl NORSK TEKST Side 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf 73 59 18 67, eller 97012355 EKSAMEN I TFY4250 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 12. august 2004 TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk

Løsningsforslag Eksamen 12. august 2004 TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk Eksamen TFY4215 12. august 2004 - løsningsforslag 1 Oppgave 1 Løsningsforslag Eksamen 12. august 2004 TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk a. Den tidsuavhengige Schrödingerligningen, Ĥψ = Eψ, tar for

Detaljer

(θ,φ) er de sfæriske harmoniske. Disse løsningene har energiene 1. = nm, (4) x = rsinθcosφ, (6) y = rsinθsinφ, (7) z = rcosθ, (8) 1 r 2 sinθ

(θ,φ) er de sfæriske harmoniske. Disse løsningene har energiene 1. = nm, (4) x = rsinθcosφ, (6) y = rsinθsinφ, (7) z = rcosθ, (8) 1 r 2 sinθ Oppgave 1 Variasjoner over hydrogen Løsningen av den tidsuavhengige Schrødingerligningen for potensialet til hydrogenatomet Vr) = k ee r, 1) er som kjent ψ nlm r,θ,φ) = R nl r)yl m θ,φ), ) hvor R nl r)

Detaljer

TFY Øving 7 1 ØVING 7. 3-dimensjonal isotrop harmonisk oscillator

TFY Øving 7 1 ØVING 7. 3-dimensjonal isotrop harmonisk oscillator TFY4215 - Øving 7 1 Oppgave 20 ØVING 7 -dimensjonal isotrop harmonisk oscillator Vi har tidligere studert egenfunksjonen (orbitalen) for grunntilstanden i hydrogenlignende atomer, og skal senere sette

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: Fys-2000 Kvantemekanikk Dato: 5. juni 2013 Tid: Kl Sted: Åsgårdveien 9. og fysikk, lommekalkulator

EKSAMENSOPPGAVE. Eksamen i: Fys-2000 Kvantemekanikk Dato: 5. juni 2013 Tid: Kl Sted: Åsgårdveien 9. og fysikk, lommekalkulator FAKUTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOOGI EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: Fys-2000 Kvantemekanikk Dato: 5. juni 2013 Tid: Kl 09.00-13.00 Sted: Åsgårdveien 9 Tillatte hjelpemidler: Formelsamlinger i matematikk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk naturvitenskapelige fakultet Deleksamen i: KJM1060 Struktur og spektroskopi Eksamensdag: 14 oktober 2004 Tid for eksamen: kl. 15:00 17:00 Oppgavesettet er på 2sider.

Detaljer

EKSAMEN I FY2045 KVANTEMEKANIKK I/ TFY4250 KVANTEMEKANIKK I Torsdag 20. desember 2012 kl

EKSAMEN I FY2045 KVANTEMEKANIKK I/ TFY4250 KVANTEMEKANIKK I Torsdag 20. desember 2012 kl NORSK TEKST Side av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf 73 59 8 67, eller 972355 EKSAMEN I FY245 KVANTEMEKANIKK I/ TFY425

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 28. mai 2003 SIF4048 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk

Løsningsforslag Eksamen 28. mai 2003 SIF4048 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk Eksamen SIF4048 8.05.03 - løsningsforslag 1 Oppgave 1 Løsningsforslag Eksamen 8. mai 003 SIF4048 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk a. Da sannsynlighetstettheten Ψ(x, 0) = β/π exp( βx ) er symmetrisk med

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 9. desember 2006 TFY4250 Atom- og molekylfysikk /FY2045 Kvantefysikk

Løsningsforslag Eksamen 9. desember 2006 TFY4250 Atom- og molekylfysikk /FY2045 Kvantefysikk Eksamen TFY450/FY045 9. esember 006 - løsningsforslag 1 Løsningsforslag Eksamen 9. esember 006 TFY450 Atom- og molekylfysikk /FY045 Kvantefysikk Oppgave 1 a. Grunntilstanen ψ 1 (x) har ingen nullpunkter.

Detaljer

Hermiteske og ikke-hermiteske operatorer, kommutatorer,

Hermiteske og ikke-hermiteske operatorer, kommutatorer, TFY4250/FY2045 Tillegg 1 1 Tillegg 1: Hermiteske og ikke-hermiteske operatorer, kommutatorer, etc a. Reelle forventningsverdier krever Hermiteske operatorer I avsnitt 2.2 i Hemmer kan du først se hvordan

Detaljer

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene? Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene? Vi trenger et instrument til å: studere de minste bestanddelene i naturen (partiklene) gjenskape forholdene rett etter at universet ble skapt lære om det

Detaljer

TFY Øving 8 1 ØVING 8

TFY Øving 8 1 ØVING 8 TFY4215 - Øving 8 1 ØVING 8 Mye av poenget med oppgave 2 er å øke fortroligheten med orbitaler, som er bølgefunksjoner i tre dimensjoner. Fordi spørsmålene/oppdragene er spredt litt rundt omkring, markeres

Detaljer

FY1006/TFY Øving 9 1 ØVING 9

FY1006/TFY Øving 9 1 ØVING 9 FY1006/TFY4215 - Øving 9 1 Frist for innlevering: 2. mars, kl 16 ØVING 9 Opgave 22 Om radialfunksjoner Figuren viser de effektive potensialene Veff(r) l for l = 0, 1, 2, for et hydrogenlignende atom, samt

Detaljer

FY1006/TFY Øving 7 1 ØVING 7

FY1006/TFY Øving 7 1 ØVING 7 FY1006/TFY4215 - Øving 7 1 Frist for innlevering: 5. mars kl 17 ØVING 7 Den første oppgaven dreier seg om den tredimensjonale oscillatoren, som behandles i starten av Tillegg 5, og som vi skal gå gjennom

Detaljer

FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I, løsning øving 13 1 LØSNING ØVING 13. V (x, t) = xf (t) = xf 0 e t2 /τ 2.

FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I, løsning øving 13 1 LØSNING ØVING 13. V (x, t) = xf (t) = xf 0 e t2 /τ 2. FY045/TFY450 Kvantemekanikk I, løsning øving 13 1 Løsning Oppgave 13 1 LØSNING ØVING 13 Transient perturbasjon av harmonisk oscillator a. Med kraften F (t) = qe(t) = F 0 exp( t /τ ) og sammenhengen F (t)

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 8. august 2011 FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I

Løsningsforslag Eksamen 8. august 2011 FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I Eksamen FY45/TFY45 8. august - løsningsforslag Oppgave Løsningsforslag Eksamen 8. august FY45/TFY45 Kvantemekanikk I a. For E < V blir området x > klassisk forbudt, og den tidsuavhengige Schrödingerligningen

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 27. mai 2005 FY2045 Kvantefysikk

Løsningsforslag Eksamen 27. mai 2005 FY2045 Kvantefysikk Eksamen FY2045 27. mai 2005 - løsningsforslag 1 Oppgave 1 Løsningsforslag Eksamen 27. mai 2005 FY2045 Kvantefysikk a. Ifølge den tidsuavhengige Shrödingerligningen, Ĥψ = Eψ, har vi for x < 0 : E = Ĥψ ψ

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 5. august 2009 TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk

Løsningsforslag Eksamen 5. august 2009 TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk Eksamen TFY4215 5. august 29 - løsningsforslag 1 Oppgave 1 Løsningsforslag Eksamen 5. august 29 TFY4215 Kjemisk fysikk kvantemekanikk a. Med ψ A (x) = C = konstant for x > har vi fra den tidsuavhengige

Detaljer

FY2045 Kvantefysikk Løsningsforslag Eksamen 2. juni 2008

FY2045 Kvantefysikk Løsningsforslag Eksamen 2. juni 2008 Eksamen FY045. juni 008 - løsningsforslag Oppgave FY045 Kvantefysikk øsningsforslag Eksamen. juni 008 a. Fra den tidsuavhengige Schrödingerligningen, [ h ] m x + V x ψx Eψx, finner vi at den relative krumningen

Detaljer

NORSK TEKST Side 1 av 4. Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf , eller

NORSK TEKST Side 1 av 4. Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf , eller NORSK TEKST Side 1 av 4 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf 73 59 18 67, eller 97012355 EKSAMEN I FY2045/TFY4250 KVANTEMEKANIKK

Detaljer

EKSAMEN I SIF4048 KJEMISK FYSIKK OG KVANTEMEKANIKK Tirsdag 13. august 2002 kl

EKSAMEN I SIF4048 KJEMISK FYSIKK OG KVANTEMEKANIKK Tirsdag 13. august 2002 kl Side 1 av 4 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Margareth Nupen, tel. 73 55 96 4 Ingjald Øverbø, tel. 73 59 18 67 EKSAMEN I SIF4048 KJEMISK

Detaljer

Tidsuavhengig perturbasjonsteori

Tidsuavhengig perturbasjonsteori TFY425/FY245 Tillegg 15 1 TILLEGG 15 Tidsuavhengig perturbasjonsteori Innledning Som vi også var inne på i Tillegg 14, er det relativt få problemstillinger i kvantemekanikk som er eksakt løsbare. Tidsuavhengig

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 1. desember 2008 TFY4250 Atom- og molekylfysikk/fy2045 Kvantefysikk

Løsningsforslag Eksamen 1. desember 2008 TFY4250 Atom- og molekylfysikk/fy2045 Kvantefysikk Eksamen TFY45/FY45. desember 8 - løsningsforslag Løsningsforslag Eksamen. desember 8 TFY45 Atom- og molekylfysikk/fy45 Kvantefysikk Oppgave a. For x og E = E B < har den tidsuavhengige Schrödingerligningen

Detaljer

EKSAMEN I TFY4215 KJEMISK FYSIKK OG KVANTEMEKANIKK onsdag 5. august 2009 kl

EKSAMEN I TFY4215 KJEMISK FYSIKK OG KVANTEMEKANIKK onsdag 5. august 2009 kl BOKMÅL Side 1 av NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Jon Andreas Støvneng, tel. 73 59 36 63, eller 45 45 55 33 EKSAMEN I TFY4215 KJEMISK FYSIKK

Detaljer

Kursopplegg for TFY4250 og FY2045

Kursopplegg for TFY4250 og FY2045 TFY4250 Atom- og molekylfysikk/fy2045 Kvantefysikk, høsten 2007 - kursopplegg 1 Kursopplegg for TFY4250 og FY2045 (under utarbeidelse) Pensum-litteratur PC Hemmers Kvantemekanikk er et must. En annen god

Detaljer

Figur 1: Skisse av Franck-Hertz eksperimentet. Hentet fra Wikimedia Commons.

Figur 1: Skisse av Franck-Hertz eksperimentet. Hentet fra Wikimedia Commons. Oppgave 1 Franck-Hertz eksperimentet Med utgangspunkt i skissen i figuren under, gi en konsis beskrivelse av Franck-Hertz eksperimentet, dets resultater og betydning for kvantefysikken. [ poeng] Figur

Detaljer

TFY Løsning øving 7 1 LØSNING ØVING 7. 3-dimensjonal isotrop harmonisk oscillator

TFY Løsning øving 7 1 LØSNING ØVING 7. 3-dimensjonal isotrop harmonisk oscillator TFY415 - Løsning øving 7 1 Løsning oppgave a. Med z = r cos θ har vi at LØSNING ØVING 7 3-dimensjonal isotrop harmonisk oscillator ψ 1 = C C 1 e mωr / h r cos θ, som er uavhengig av asimutvinkelen φ, dvs

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 14.desember 2011 FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I

Løsningsforslag Eksamen 14.desember 2011 FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I Eksamen FY2045/TFY4250 14. desember 2011 - løsningsforslag 1 Oppgave 1 Løsningsforslag Eksamen 14.desember 2011 FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I a. For E < 3V 0 /4 er området x > a klassisk forbudt, og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS14, Kvantefysikk Eksamensdag: 17. august 17 4 timer Lovlige hjelpemidler: Rottmann: Matematisk formelsamling, Øgrim og Lian:

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 1. desember 2009 TFY4250/FY2045

Løsningsforslag Eksamen 1. desember 2009 TFY4250/FY2045 Eksamen TFY45/FY45 1. desember 9 - løsningsforslag 1 Oppgave 1 a. For n = 3j er Løsningsforslag Eksamen 1. desember 9 TFY45/FY45 ψ () 3j (L/3) = A sin(jπ) = og ψ () 3j (L/3) = A sin(jπ) =. Vi kan da konstatere

Detaljer

LHC girer opp er det noe mørk materie i sikte?

LHC girer opp er det noe mørk materie i sikte? LHC girer opp er det noe mørk materie i sikte? Faglig pedagogisk dag 29. oktober 2015 Oversikt Partikkelfysikkteori Standardmodellen Mørk materie Mørk materie og partikkelfysikk Hvordan se etter mørk materie?

Detaljer

Løsning til øving 17 for FY1004, våren 2008

Løsning til øving 17 for FY1004, våren 2008 Løsning til øving 17 for FY1004, våren 2008 Her skal vi se på hvordan spinnet egenspinnet til et elektron påvirkes av et konstant magnetfelt B Merk: Det korrekte navnet på B er magnetisk flukstetthet,

Detaljer

Oppgave 2 Vi ser på et éndimensjonalt system hvor en av de stasjonære tilstandene ψ(x) er gitt som { 0 for x < 0, ψ(x) = Ne ax (1 e ax (1)

Oppgave 2 Vi ser på et éndimensjonalt system hvor en av de stasjonære tilstandene ψ(x) er gitt som { 0 for x < 0, ψ(x) = Ne ax (1 e ax (1) Oppgave Gjør kort rede for hva den fotoelektriske effekt er, hva slags konklusjoner man kunne trekke fra observasjoner av denne i kvantefysikkens fødsel, og beskriv et eksperiment som kan observere og

Detaljer

EKSAMEN I FY2045 KVANTEMEKANIKK I/ TFY4250 KVANTEMEKANIKK I Tirsdag 10. august 2010 kl

EKSAMEN I FY2045 KVANTEMEKANIKK I/ TFY4250 KVANTEMEKANIKK I Tirsdag 10. august 2010 kl NORSK TEKST Side 1 av 6 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk EKSAMEN I FY2045 KVANTEMEKANIKK I/ TFY4250 KVANTEMEKANIKK I Tirsdag 10. august 2010 kl. 09.00-13.00 Tillatte

Detaljer

Løsningsforslag for FYS2140 Kvantemekanikk, Torsdag 16. august 2018

Løsningsforslag for FYS2140 Kvantemekanikk, Torsdag 16. august 2018 Løsningsforslag for FYS140 Kvantemekanikk, Torsdag 16. august 018 Oppgave 1: Materiens bølgeegenskaper a) De Broglie fikk Nobelprisen i 199 for sin hypotese. Beskriv med noen setninger hva den går ut på.

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 11. august 2010 FY1006/TFY4215 Innføring i kvantefysikk

Løsningsforslag Eksamen 11. august 2010 FY1006/TFY4215 Innføring i kvantefysikk Eksamen FY1006/TFY4215 11 august 2010 - løsningsforslag 1 Oppgave 1 Løsningsforslag Eksamen 11 august 2010 FY1006/TFY4215 Innføring i kvantefysikk a Siden potensialet V (x) er symmetrisk med hensyn på

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: K. Rottmann: Matematisk Formelsamling Lommekalkulator med tomt minne

EKSAMENSOPPGAVE. Tillatte hjelpemidler: K. Rottmann: Matematisk Formelsamling Lommekalkulator med tomt minne EKSAMENSOPPGAVE Eksamen i: FYS-000 Kvantemekanikk Dato: Mandag 6. september 016 Tid: Kl 09:00 1:00 Sted: Auditorium Maximum, Administrasjonsbygget Tillatte hjelpemidler: K. Rottmann: Matematisk Formelsamling

Detaljer

TFY Løsning øving 4 1 LØSNING ØVING 4. Vibrerende to-partikkelsystem

TFY Løsning øving 4 1 LØSNING ØVING 4. Vibrerende to-partikkelsystem TFY45 - Løsning øving 4 Løsning oppgave 3 LØSNING ØVING 4 Vibrerende to-partikkelsystem a. Vi kontrollerer først at kreftene på de to massene kommer ut som annonsert: F V V k(x l) og F V V k(x l), som

Detaljer

FY1006/TFY Løsning øving 9 1 LØSNING ØVING 9

FY1006/TFY Løsning øving 9 1 LØSNING ØVING 9 FY1006/TFY415 - Løsning øving 9 1 Løsning oppgave Numerisk løsning av den tidsuavhengige Schrödingerligningen LØSNING ØVING 9 a. Alle leddene i (1) har selvsagt samme dimensjon. Ved å dividere ligningen

Detaljer

EKSAMEN I FAG SIF4065 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK Fakultet for naturvitenskap og teknologi 13. august 2002 Tid:

EKSAMEN I FAG SIF4065 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK Fakultet for naturvitenskap og teknologi 13. august 2002 Tid: Side 1 av 5 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Navn: Ola Hunderi Tlf.: 93411 EKSAMEN I FAG SIF465 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

TFY4215 Innføring i kvantefysikk - Øving 2 1 ØVING 2. Krumningsegenskaper for endimensjonale energiegenfunksjoner

TFY4215 Innføring i kvantefysikk - Øving 2 1 ØVING 2. Krumningsegenskaper for endimensjonale energiegenfunksjoner TFY415 Innføring i kvantefysikk - Øving 1 Oppgave 5 ØVING Krumningsegenskaper for endimensjonale energiegenfunksjoner En partikkel med masse m beveger seg i et endimensjonalt potensial V (x). Partikkelen

Detaljer

Kursopplegg for TFY4250 og FY2045

Kursopplegg for TFY4250 og FY2045 TFY4250 Atom- og molekylfysikk/fy2045 Kvantefysikk, høsten 2004 - kursopplegg 1 Kursopplegg for TFY4250 og FY2045 Felles undervisning i to emner De to emnene TFY4250 Atom- og molekylfysikk for teknologistudiet,

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk Forelesning 29. Maria V. Bøe og Marianne E. Bathen

FYS2140 Kvantefysikk Forelesning 29. Maria V. Bøe og Marianne E. Bathen FYS2140 Kvantefysikk Forelesning 29 Maria V. Bøe og Marianne E. Bathen I dag Oppsummering av pensum Basert på vår oppfatning og erfaring (ikke eksamen) 1. Brudd med klassisk fysikk (15 min) 2. Schrödingerlikningen

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 4. desember 2007 TFY4250 Atom- og molekylfysikk/fy2045 Kvantefysikk

Løsningsforslag Eksamen 4. desember 2007 TFY4250 Atom- og molekylfysikk/fy2045 Kvantefysikk Eksamen TFY450/FY045 4. desember 007 - løsningsforslag Løsningsforslag Eksamen 4. desember 007 TFY450 Atom- og molekylfysikk/fy045 Kvantefysikk Oppgave a. For tilfellet α 0 har vi et ordinært bokspotensial

Detaljer

Løsningsforslag Konte-eksamen 13. august 2002 SIF4048 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk

Løsningsforslag Konte-eksamen 13. august 2002 SIF4048 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk ppgave Løsningsforslag Konte-eksamen 3. august SIF8 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk a. Da sannsynlighetstettheten Ψ(x, ) mω/π h exp( mωx / h) er symmetrisk med hensyn på origo, er forventningsverdien

Detaljer

TFY løsning øving 9 1 LØSNING ØVING 9

TFY løsning øving 9 1 LØSNING ØVING 9 TFY4215 - løsning øving 9 1 LØSNING ØVING 9 Løsning oppgave 25 Om radialfunksjoner for hydrogenlignende system a. (a1): De effektive potensialene Veff(r) l for l = 0, 1, 2, 3 er gitt av kurvene 1,2,3,4,

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 7. august 2006 TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk

Løsningsforslag Eksamen 7. august 2006 TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk Eksamen TFY4215 7. august 2006 - løsningsforslag 1 Oppgave 1 Løsningsforslag Eksamen 7. august 2006 TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk a. Bundne tilstander i et symmetrisk éndimensjonalt potensial

Detaljer

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene?

Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene? Hvordan skal vi finne svar på alle spørsmålene? Vi trenger et instrument til å: studere de minste bestanddelene i naturen (partiklene) gjenskape forholdene rett etter at universet ble skapt lære om det

Detaljer

Eksamen FY1004 Innføring i kvantemekanikk Tirsdag 22. mai 2007 Løsninger

Eksamen FY1004 Innføring i kvantemekanikk Tirsdag 22. mai 2007 Løsninger Eksamen FY1004 Innføring i kvantemekanikk Tirsdag. mai 007 Løsninger 1a Et hydrogenlikt atom har ett elektron med masse m og ladning e som er bundet til en atomkjerne med ladning Ze. Siden kjernen har

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i TFY4170 Fysikk 2 Tirsdag 9. desember 2003

Løsningsforslag til eksamen i TFY4170 Fysikk 2 Tirsdag 9. desember 2003 NTNU Side 1av7 Institutt for fysikk Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dette løsningsforslaget er på 7 sider. Løsningsforslag til eksamen i TFY4170 Fysikk Tirsdag 9. desember 003 Oppgave 1. a) Amplituden

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 16. august 2008 TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk

Løsningsforslag Eksamen 16. august 2008 TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk Eksamen TFY415 16. august 008 - løsningsforslag 1 Oppgave 1 (Teller 34 %) Løsningsforslag Eksamen 16. august 008 TFY415 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk a. Siden potensialet V () er symmetrisk, er grunntilstanden

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 4. august 2008 TFY4250 Atom- og molekylfysikk

Løsningsforslag Eksamen 4. august 2008 TFY4250 Atom- og molekylfysikk Eksamen TFY450 4. auguast 008 - løsningsforslag 1 Oppgave 1 Løsningsforslag Eksamen 4. august 008 TFY450 Atom- og molekylfysikk a. I områdene x < a og x > a har vi (med E V 0 ) at ψ m h [V (x) E ]ψ 0.

Detaljer

FY1006/TFY Løsning øving 8 1 LØSNING ØVING 8. a. (a1): Ved kontroll av egenverdiene kan vi se bort fra normeringsfaktorene.

FY1006/TFY Løsning øving 8 1 LØSNING ØVING 8. a. (a1): Ved kontroll av egenverdiene kan vi se bort fra normeringsfaktorene. FY16/TFY415 - Løsning øving 8 1 Løsning oppgave 3 Vinkelfunksjoner, radialfunksjoner og orbitaler for hydrogenlignende system LØSNING ØVING 8 a. (a1: Ved kontroll av egenverdiene kan vi se bort fra normeringsfaktorene.

Detaljer

Løsningsforslag Eksamen 1.juni 2004 TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk

Løsningsforslag Eksamen 1.juni 2004 TFY4215 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk Eksamen TFY45. juni 004 - løsningsforslag Oppgave Løsningsforslag Eksamen.juni 004 TFY45 Kjemisk fysikk og kvantemekanikk a. Bundne energiegentilstander i et éndimensjonalt potensial er ikke-degenererte

Detaljer

VELKOMMEN TIL INTERNATIONAL MASTERCLASSES 2017 FYSISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I OSLO

VELKOMMEN TIL INTERNATIONAL MASTERCLASSES 2017 FYSISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I OSLO VELKOMMEN TIL INTERNATIONAL MASTERCLASSES 2017 FYSISK INSTITUTT, UNIVERSITETET I OSLO SOSIALE MEDIA facebook/fysikk fysikkunioslo @fysikkunioslo Fysikk_UniOslo INTRODUKSJON TIL PARTIKKELFYSIKK INTERNATIONAL

Detaljer

TFY Løsning øving 5 1 LØSNING ØVING 5. Krumning og stykkevis konstante potensialer

TFY Løsning øving 5 1 LØSNING ØVING 5. Krumning og stykkevis konstante potensialer TFY4215 - Løsning øving 5 1 Løsning oppgave 16 LØSNING ØVING 5 Krumning og stykkevis konstante potensialer a. I et område hvor V er konstant (lik V 1 ), og E V 1 er positiv (slik at området er klassisk

Detaljer

FYS2140 Kvantefysikk, Obligatorisk oppgave 10. Nicolai Kristen Solheim, Gruppe 2

FYS2140 Kvantefysikk, Obligatorisk oppgave 10. Nicolai Kristen Solheim, Gruppe 2 FYS2140 Kvantefysikk, Obligatorisk oppgave 10 Nicolai Kristen Solheim, Gruppe 2 Obligatorisk oppgave 10 Oppgave 1 a) Ligningene 1, 2 og 3 er egenverdifunksjoner, mens ligning 4 er en deltafunksjon. b)

Detaljer

Flervalgsoppgaver. Gruppeøving 8 Elektrisitet og magnetisme. 1. SI-enheten til magnetisk flukstetthet er tesla, som er ekvivalent med A. E.

Flervalgsoppgaver. Gruppeøving 8 Elektrisitet og magnetisme. 1. SI-enheten til magnetisk flukstetthet er tesla, som er ekvivalent med A. E. Flervalgsoppgaver 1. SI-enheten til magnetisk flukstetthet er tesla, som er ekvivalent med A. N s C m B. N C s m C. N m s 2 D. C A s E. Wb m 2 Løsning: F = q v B gir [B] = N Cm/s = N s C m. 2. Et elektron

Detaljer

EKSAMEN I TFY4250 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK Fredag 19. august 2005 kl

EKSAMEN I TFY4250 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK Fredag 19. august 2005 kl NORSK TEKST Side 1 av 4 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for fysikk Faglig kontakt under eksamen: Ingjald Øverbø, tlf 73 59 18 67, eller 97012355 EKSAMEN I TFY4250 ATOM- OG MOLEKYLFYSIKK

Detaljer

REPETISJON FYS2140. Susanne Viefers. Fysisk Institutt, Teorigruppa. REPETISJON FYS2140 p.1/31

REPETISJON FYS2140. Susanne Viefers. Fysisk Institutt, Teorigruppa. REPETISJON FYS2140 p.1/31 REPETISJON FYS2140 Susanne Viefers s.f.viefers@fys.uio.no Fysisk Institutt, Teorigruppa REPETISJON FYS2140 p.1/31 Teoretisk pensum I Første del, Forelesningsnotater Enheter og størrelser i Fys2140 Sort

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS240 Kvantefysikk Eksamensdag: 3. juni 206 Tid for eksamen: 09.00 4 timer) Oppgavesettet er på fem 5) sider Vedlegg: Ingen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Side Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS40 Kvantefysikk Eksamensdag: 6. august 03 Tid for eksamen: 4.30 (4 timer) Oppgavesettet er på 5 (fem) sider Vedlegg:

Detaljer

FY1006/TFY4215 Innføring i kvantefysikk 26. mai 2016 Side 1 av 3

FY1006/TFY4215 Innføring i kvantefysikk 26. mai 2016 Side 1 av 3 FY16/TFY4215 Innføring i kvantefysikk 26. mai 216 Side 1 av 3 FLERVALGSOPPGAVER TRENING TIL EKSAMEN En partikkel med masse m beskrives av den stasjonære tilstanden Ψ(x,t) = ψ(x)e iωt, med e ikx + 1 3i

Detaljer

Institutt for fysikk Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk. Løsningsforslag til eksamen i FY3403 PARTIKKELFYSIKK Torsdag 31.

Institutt for fysikk Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk. Løsningsforslag til eksamen i FY3403 PARTIKKELFYSIKK Torsdag 31. NTNU Side av 7 Institutt for fysikk Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Dette løsningsforslaget er på 7 sider. Løsningsforslag til eksamen i FY3403 PARTIKKELFYSIKK Torsdag 3. mai 007 Oppgave.

Detaljer

Øving 3. Oppgave 1 (oppvarming med noen enkle oppgaver fra tidligere midtsemesterprøver)

Øving 3. Oppgave 1 (oppvarming med noen enkle oppgaver fra tidligere midtsemesterprøver) Institutt for fysikk, NTNU TFY455/FY003: Elektrisitet og magnetisme Vår 2008 Veiledning: Fredag 25. og mandag 28. januar Innleveringsfrist: Fredag. februar kl 2.00 Øving 3 Oppgave (oppvarming med noen

Detaljer