Scheda programma d'esame
ADVANCED QUANTUM MECHANICS
ALESSANDRO VICHI
Academic year2020/21
CoursePHYSICS
Code349BB
Credits6
PeriodSemester 2
LanguageItalian

ModulesAreaTypeHoursTeacher(s)
MECCANICA QUANTISTICA AVANZATAFIS/02LEZIONI48
ALESSANDRO VICHI unimap
Programma non disponibile nella lingua selezionata
Obiettivi di apprendimento
Conoscenze

Nel corso vengono affrontati argomenti avanzati in Meccanica Quantistica, con particolare enfasi alla formulazione come integrale sulle traiettorie e sue applicazioni, alla teoria dello scattering in Meccanica Quantistica e sulla interazione luce materia.

 

Modalità di verifica delle conoscenze

Esame orale

Capacità

Si presume che lo studente che ha seguito il corso possa affrontare lo studio di alcuni semplici e meno semplici processi d'urto, attraverso metodi perturbativi o semiclassici.

Modalità di verifica delle capacità

Esame finale e discussioni durante il corso.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)

Fondamenti della Meccanica Quantistica e alcuni elementi di teoria delle funzioni analitiche e della soluzione di semplici equazioni differenziali.

Prerequisiti per studi successivi

Il corso introduce in un contesto controllato tecniche e concetti alla base delle teorie di campo quantistiche e' particolarmente raccomandato per curricula in fisica teorica, materia condensata, fisica delle interazioni fondamentali e astrofisica.

Indicazioni metodologiche

Si richiede un certo impegno da parte dello studente, unito alla capacita' di collegare la formulazione matematica a contesti fisici realistici.

Programma (contenuti dell'insegnamento)

Formulazione della Meccanica Quantistica come integrale sui cammini.

Calcolo di integrali semplici.

Approssimazione semiclassica e WKB.

Teoria delle perturbazioni e diagrammi di Feynman. 

Istantoni in Meccanica Quantistica. 

Integrale sui cammini in presenza di campo elettromagnetico e effetto Aharanov-Bohm.

Introduzione alle funzioni di Green in diversi contesti.

Teoria formale dello scattering. Scattering da potenziale.

Approssimazione di piccole lunghezze d'onda, metodo di Glauber, metodo WKB, approssimazione di Born. Invarianze della matrice S.

Problema del decadimento di stati metastabili. Scattering a bassa energia, risonanze.

Introduzione alla trattazione quantistica della interazione luce-materia.

Bibliografia e materiale didattico

Dispense distribuite durante il corso.

L.D.Landau-E.M.Lifsits, Meccanica Quantistica, teoria non relativistica. Editori Runiti.

J.J.Sakurali, Meccanica Quantistica Moderna. Zanichelli.

R.G.Newton, Scattering Theory of Waves and Fields, Dover Publications.

J.R.Taylor, Scattering Theory, John Wiley & Sons.

C.Cohen-Tannoudji, J.Dupont-Roc,G.Grynberg, Atom-Photon Interactions, Wiley.

Indicazioni per non frequentanti

Si consiglia di scaricare da e-learning le dispense del corso.

Modalità d'esame

Esame orale.

Updated: 12/01/2021 08:56