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量子数l的上升算符和下降算符对|l,m〉的作用
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陕西师范大学学报(自然科学版) 2002年 第3期30卷 75-77页
作者: 马宇晓 榆林高等专科学校物理学系 陕西榆林719000
通过分析 ,给出了量子数l的上升算符、下降算符与方向算符和轨道角动量算符的对易关系 .通过量子数l的上升算符和下降算符各分量式对L∧2 与L∧z 本征矢 |l,m〉的直接作用 ,给出了 |l,m〉在量子数l升降算符作用中确定常的方法 .
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类锂等电子系列离子2s电子能量解析值与量子数亏损规律的研究
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兰州大学学报(自然科学版) 1996年 第1期32卷 62-67页
作者: 李秀峰 李溪 王永昌 甘肃联合大学工科系 西安交通大学现物所
根MorsePM等人提出的解析波函,设计了一个优化了的Fortran计算机程序,得到了类锂等电子系列离子2s电子的能量解析值及其量子数亏损,所得2s的能量解析值及其量子数亏损,所得2s电子能量值和量子数亏损与实验值... 详细信息
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GaII能谱的多通道量子数亏损理论(MQDT)分析
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物理学报 1990年 第6期39卷 853-860页
作者: 梁良 王永昌 刘学文 西北师范大学 西北师范大学物理系
本文利用多通道量子数亏损理论(MQDT),通过拟合Isberg等人新近关于Gall的实验能级据,确定出偶宇称J=0,1,2,3和奇宇称J=1,2六个对称块的MQDT参,预言了11个Rydberg系列离散能级的位置,并分析了各Rydbyrg系列之间的干扰情况,除个别低... 详细信息
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Dirac粒子的正-反粒子自由度和正-反粒子量子数
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原子核物理评论 2004年 第4期21卷 294-297页
作者: 王顺金 周善贵 H.C.Pauli 四川大学物理系 中国科学院理论物理研究所 Max Planck Institute for Nuclear Physics D69117 HeidelbergGermany
对Dirac粒子引进了正 反粒子自由度和相应的内部τ空间的算子,把γ矩阵分解成自旋σ算子和正 反粒子τ算子;Dirac方程的解出现了正 反粒子量子数;正 反粒子变换是Dirac粒子的哈密顿量的反对称变换,Dirac粒子负能态能量的负值来自正 反... 详细信息
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基本粒子量子数间的关系及其在反应中的变化规律
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西北大学学报(自然科学版) 1999年 第1期29卷 33-36页
作者: 张谋真 李稳宏 王继武 刘启瑞 延安大学化学系 西北大学化学工程学系
归纳出强子自旋与电荷和重子之间的关系式,用此式与盖尔曼-西岛关系式联立导出了自旋与同位旋、重子、奇异、粲和底之间的关系式。把强子同位旋概念直接推广到轻子后,发现轻子领域存在与强子相似的关系式。由此进一步归纳... 详细信息
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菩萨、量子数与陈氏级
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物理 2011年 第10期40卷 682-683页
作者: 杨振宁 清华大学 北京100084 香港中文大学
1946—1948年间我在芝加哥大学物理系做了两年半研究生.费米(Enrico Fermi,1901—1954)那个时候常常跟我们几个研究生到饭堂(cafeteria)去吃午饭.参加这些午饭的经常有Goldberger,Chew,Chamberlain,Joan Hinton(寒春)和我,后来Ros... 详细信息
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角动量量子数l的升降算符和球谐函的生成
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大学物理 2011年 第1期30卷 19-22页
作者: 寻大毛 荣小平 刘全慧 湖南大学理论物理研究所应用物理系 湖南长沙410082
1999年喀兴林先生在《高等量子力学》一书中首次提出角动量量子数l的升降算符,这个算符其实是一秩不可约张量算符的一个简单实现.当给定一个磁量子数m,降算符能给出最小量子数l的状态,进而得到全部球谐函的最低态|0,0〉.而通过升降算... 详细信息
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三维各向同性谐振子的量子数阶梯算符
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陕西师范大学学报(自然科学版) 1996年 第2期24卷 117-118页
作者: 查新未 王天真 陕西师范大学物理学系
三维各向同性谐振子的量子数阶梯算符查新未王天真(陕西师范大学物理学系,西安710062;第一作者,男,38岁,副教授)1三维各向同性谐振子的阶梯算符三维各向同性谐振子的哈米顿算符为H∧=P∧22μ+12μω2r2,力... 详细信息
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轨道角动量量子数的升降算符
轨道角动量量子数的升降算符
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作者: 寻大毛 湖南大学
学位级别:硕士
角动量在原子及其核结构中有着非常重要的作用的,而在量子力学中角动量的升降算符有着非常广泛的应用。三维运动体系中轨道角动量算符的本征态一般有两个量子数,一个叫角动量量子数,另一个叫方向量子数或磁量子数。对于轨道角动量的本... 详细信息
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量子数亏损理论 多重散射计算方法
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物理学报 1987年 第4期 426-435页
作者: 潘晓川 梁晓玲 李家明 中国科学院物理研究所
将多重散射自洽场方法和多通道量子数亏损理论结合,计算出分子的相互作用自洽势,对分子丰富的高激发态以及相应的连续态——分子的电离通道进行计算和分析,并给出了H2,NO等分子的计算例子。
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