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Moderne Physik I (Atome und Moleküle)WS 2011/2012
für Lehramt Gymnasium

Bitte schauen Sie hin und wieder mal auf diese Seite.

Vorlesung
Mo 8-10, PHY 9.2.01
Fr 8-10, H34
Prof. Dr. John Lupton
Übungen
Di 12–14, PHY 9.1.11, Dr. Jan Vogelsang
Mi 15–17, PHY 5.1.03, Dr. Ingmar Swart
Do 15–17, PHY 2.0.31, Dr. Jan Vogelsang
Klausur
Mo, 06.02.2012

Ergebnisse der Klausur vom 6.2.
Sofern nicht unten aufgeführt gilt die Klausur als bestanden. Zur Nachprüfung antreten müssen die Folgenden:
MB20, JD41, DH10, FH89, BM73, JR84
(Code: 1. Buchstabe Vorname/Nachname, letzte 2 Ziffern Matrikel. Nr.)
Die Klausuren können bis zum 15.3. im Sekretariat 2.1.26 eingesehen werden.
Die Nachprüfung erfolgt mündlich (30 Minuten). Als mögliche Termine werden (nach Absprache) angeboten: 23.3. und 23.4.

Ziel

  • Eine kurze Einführung in die Moderne Physik
  • Überblick über einfache Quantensysteme und Verständnis der Relevanz in unserer heutigen Welt
  • Ursprung der elektronischen Struktur von Atomen und Molekülen

Inhalte

http://www.physik.uni-regensburg.de/studium/inhalte/Struktur-der-Materie-I.html

Bücher

  • ‚Was ist Was’ Moderne Physik (im Ernst!)
  • und ruhig mal auf Wikipedia schauen (auf .de und .org!)
  • Tipler Moderne Physik
    (hier steht eigentlich alles drin, aber wenig Details)
  • Hänsel und Neumann Physik: Moleküle und Festkörper (Spektrum Verlag)
    (ganz gute Übersicht)
  • Demtröder Molekulare Physik (Wiley)
    (etwas sehr detailliert)
  • Reinhold Quantentheorie der Moleküle (Teubner)
    (ganz übersichtlich und relativ preiswert)
  • Bransden und Joachain, Physics of Atoms and Molecules (Prentice Hall)
  • Atkins Molecular Quantum Mechanics
  • Haken Wolf, Atom- und Quantenphysik, sowie Molekülphysik und Quantenchemie (Springer)
    (der Standard, aber recht detailliert)
  • Demtröder Experimentalphysik 3, Atome, Moleküle und Festkörper (Springer)
    (Einführung und Überblick)

Die Vorlesung richtet sich im wesentlichen nach der Version von Herrn Professor Schüller. Das Skript von ihm ist sicherlich hilfreich und wird großzügigerweise zur Verfügung gestellt:
Teil I, Teil II, Teil III, Teil IV.

Vorlesungsplan (vorläufig)

17.10.2011 Ursprünge der Quantentheorie, Welle-Teilchen-Dualismus
21.10.2011 Photoelektrischer Effekt, Compton, Photoelektronenspektroskopie, Rutherford, Bohr, Franck-Hertz, Röntgen
24.10.2011 Planck/Schwarzstrahler Ü1
28.10.2011 Stern-Gerlach, De Broglie, Davisson Germer Ü2
31.10.2011 Wellen
04.11.2011 Heisenberg, Erwartungswerte Ü3
07.11.2011 Schrödingerglg.
11.11.2011 Teilchen im Kasten, Reflexion an Barrieren Ü4
14.11.2011 Tunneln, endliche Potentialtöpfe, gekoppelte Töpfe, kov. Bindung, Maser
18.11.2011 Harmonischer Oszillator, Moleküle, Schwingungen Ü5
21.11.2011 Schrödinger im Zentralfeld
25.11.2011 Drehimpuls und Quantenmechanik, Zeeman-Effekt, H-Atom Ü6
28.11.2011 H-Atom, Wellenfunktionen
02.12.2011 Spektroskopie Ü7
05.12.2011 EM-Felder und Licht-Materie-WW
09.12.2011 Dipolnäherung und Auswahlregeln Ü8
12.12.2011 Übergänge, Fermi-Regel
16.12.2011 Der Laser und moderne Experimente (Bose Einstein, Laserkühlung)
19.12.2011 Feinstrukturaufspaltung und Doppler-freie Spektroskopie, Hyperfeinstruktur Ü9
23.12.2011 Zeeman-Effekt, ESR, MRI, Müonspinrotation, Stark-Effekt
09.01.2012 Alkali-Atome, Helium Ü10
13.01.2012 Pauli-Prinzip, Spin-Wellenfunktionen
16.01.2012 N-Elektronen -Atome, Näherungsmethoden, Aufbau des Periodensystems, L-S, j-j Kopplung Ü11
20.01.2012 Moleküle, LCAO
23.01.2012 Franck-Condon, Jablonski, Raman, IR-Spektroskopie Ü12
27.01.2012 Hybridisierung, pi-Systeme, molekulare Anregungen, Exzitonen, Wechselwirkungen, Auger-Effekt
30.01.2012
03.02.2012
06.02.2012
10.02.2012