Spin- Operatoren und Zustände: Difference between revisions
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Für das inhomogene Magnetfeld gilt: <math>\nabla {{B}_{3}}\bot Strahl</math> | Für das inhomogene Magnetfeld gilt: <math>\nabla {{B}_{3}}\bot \text{Strahl}</math> | ||
Die Kraft auf das magnetische Moment ergibt sich gemäß | Die Kraft auf das magnetische Moment ergibt sich gemäß | ||
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Beobachtet wurde zweifache Aufspaltung !! | Beobachtet wurde zweifache Aufspaltung !! | ||
:<math>\Rightarrow \bar{\mu }\ | :<math>\Rightarrow \bar{\mu }\sim \bar{S}</math> | ||
Eigendrehimpuls ( Spin) des Elektrons ! | Eigendrehimpuls ({{FB|Spin}}) des Elektrons ! | ||
:<math>{{S}_{3}}={{m}_{S}}\hbar </math> | :<math>{{S}_{3}}={{m}_{S}}\hbar </math> | ||
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:<math>{{\mu }_{3}}=+g\frac{+e}{2{{m}_{0}}}{{S}_{3}}</math> | :<math>{{\mu }_{3}}=+g\frac{+e}{2{{m}_{0}}}{{S}_{3}}</math> | ||
mit g=2,0023 | mit g=2,0023 g sogenannter {{FB|Lande-Faktor}} (gyromagnetischer Faktor) | ||
Mit relativistischen Korrekturen kommt man zu der Abweichung von der genauen 2 !!! | Mit relativistischen Korrekturen kommt man zu der Abweichung von der genauen 2 !!! | ||
====Spin als Freiheitsgrad des Elektrons==== | ====Spin als Freiheitsgrad des Elektrons==== | ||
Spin- Eigenzustände: <math>\left| {{m}_{s}} \right\rangle \in {{H}_{S}}</math> | {{FB|Spin-Eigenzustände}}: <math>\left| {{m}_{s}} \right\rangle \in {{H}_{S}}</math> | ||
Spin- Hilbertraum ( zweidimensional !) | {{FB|Spin-Hilbertraum}} (zweidimensional !) | ||
Notation: | Notation: | ||
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;Spin down:<math>\left| -\frac{1}{2} \right\rangle =\left| \downarrow \right\rangle </math> | ;Spin down:<math>\left| -\frac{1}{2} \right\rangle =\left| \downarrow \right\rangle </math> | ||
Dimensionsloser Spinoperator | Dimensionsloser Spinoperator <math>\hat \bar \sigma</math> | ||
Mit Eigenwerten und Spinzuständen als Eigenzustände: | Mit Eigenwerten und Spinzuständen als Eigenzustände: | ||
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& {{{\hat{\bar{S}}}}_{3}}\left| \uparrow \right\rangle =\frac{\hbar }{2}\left| \uparrow \right\rangle \Rightarrow \hat{\bar{\sigma }}\left| \uparrow \right\rangle =\left| \uparrow \right\rangle \\ | & {{{\hat{\bar{S}}}}_{3}}\left| \uparrow \right\rangle =\frac{\hbar }{2}\left| \uparrow \right\rangle \Rightarrow \hat{\bar{\sigma }}\left| \uparrow \right\rangle =\left| \uparrow \right\rangle \\ | ||
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<math>{{\hat{S}}_{3}}</math> | <math>{{\hat{S}}_{3}}</math> ist hermitesch | ||
ist hermitesch | |||
Eigenwerte: <math>\pm 1</math> | Eigenwerte: <math>\pm 1</math> | ||
Orthonormierung: <math>\begin{align} | '''Orthonormierung''': <math>\begin{align} | ||
& \left\langle \uparrow | \uparrow \right\rangle =\left\langle \downarrow | \downarrow \right\rangle =1 \\ | & \left\langle \uparrow | \uparrow \right\rangle =\left\langle \downarrow | \downarrow \right\rangle =1 \\ | ||
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Vollständigkeit: <math>\left| \uparrow \right\rangle \left\langle \uparrow \right|+\left| \downarrow \right\rangle \left\langle \downarrow \right|=1</math> | '''Vollständigkeit''': <math>\left| \uparrow \right\rangle \left\langle \uparrow \right|+\left| \downarrow \right\rangle \left\langle \downarrow \right|=1</math> | ||
Das heißt, jeder beliebige, auch zeitabhängige Spinzustand kann entwickelt werden als | Das heißt, jeder beliebige, auch zeitabhängige Spinzustand kann entwickelt werden als | ||
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& \left| a(t) \right\rangle =\left| \uparrow \right\rangle \left\langle \uparrow \right|\left| a(t) \right\rangle +\left| \downarrow \right\rangle \left\langle \downarrow \right|\left| a(t) \right\rangle \\ | & \left| a(t) \right\rangle =\left| \uparrow \right\rangle \left\langle \uparrow \right|\left| a(t) \right\rangle +\left| \downarrow \right\rangle \left\langle \downarrow \right|\left| a(t) \right\rangle \\ | ||
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:<math>\hat{S}\times \hat{S}=i\hbar \hat{S}</math> | :<math>\hat{S}\times \hat{S}=i\hbar \hat{S}</math> | ||
(ganz allgemeine Drehimpuls- | (ganz allgemeine {{FB|Drehimpuls-Vertauschungs-Relation}}) | ||
(Operatoren, die dieser Relation genügen sind als Drehimpulse definiert !) | (Operatoren, die dieser Relation genügen sind als Drehimpulse definiert !) | ||
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folgt: | folgt: | ||
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& \hat{\bar{\sigma }}\times \hat{\bar{\sigma }}=2i\hat{\bar{\sigma }} \\ | & \hat{\bar{\sigma }}\times \hat{\bar{\sigma }}=2i\hat{\bar{\sigma }} \\ | ||
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& {{{\hat{\bar{S}}}}^{2}}\left| \uparrow \right\rangle ={{\hbar }^{2}}s(s+1)\left| \uparrow \right\rangle \Rightarrow s=\frac{1}{2}\Rightarrow {{{\hat{\bar{\sigma }}}}^{2}}\left| \uparrow \right\rangle =3\left| \uparrow \right\rangle \\ | & {{{\hat{\bar{S}}}}^{2}}\left| \uparrow \right\rangle ={{\hbar }^{2}}s(s+1)\left| \uparrow \right\rangle \Rightarrow s=\frac{1}{2}\Rightarrow {{{\hat{\bar{\sigma }}}}^{2}}\left| \uparrow \right\rangle =3\left| \uparrow \right\rangle \\ | ||
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Spin- | {{FB|Spin-Leiteroperatoren}}: | ||
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& {{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{\pm }}:={{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{1}}\pm i{{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{2}} \\ | & {{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{\pm }}:={{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{1}}\pm i{{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{2}} \\ | ||
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Somit folgt: | Somit folgt: | ||
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& \Rightarrow {{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{1}}\left| \uparrow \right\rangle =-i{{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{2}}\left| \uparrow \right\rangle \\ | & \Rightarrow {{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{1}}\left| \uparrow \right\rangle =-i{{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{2}}\left| \uparrow \right\rangle \\ | ||
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Andererseits gilt: | Andererseits gilt: | ||
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& {{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{+}}\left| \downarrow \right\rangle =\alpha \left| \uparrow \right\rangle \\ | & {{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{+}}\left| \downarrow \right\rangle =\alpha \left| \uparrow \right\rangle \\ | ||
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|+ Zusammenfassung | |||
! !!<math>\left| \uparrow \right\rangle </math> !! <math>\left| \downarrow \right\rangle </math> | |||
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|<math>{{\hat{\bar{\sigma }}}_{2}}</math>||<math>i\left| \downarrow \right\rangle </math>||<math>-i\left| \uparrow \right\rangle </math> | |||
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|<math>{{\hat{\bar{\sigma }}}_{3}}</math>||<math>\left| \uparrow \right\rangle </math>||<math>\left| \downarrow \right\rangle </math> | |||
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Die Spin- Operatoren lassen sich in diesem Sinne durch 2x2 Matrizen darstellen: | Die Spin- Operatoren lassen sich in diesem Sinne durch 2x2 Matrizen darstellen: | ||
( Im zweidimensionalen Spin- Eigenraum): | (Im zweidimensionalen Spin- Eigenraum): | ||
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& {{\left( {{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{i}} \right)}_{\alpha \beta }}=\left( \begin{matrix} | & {{\left( {{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{i}} \right)}_{\alpha \beta }}=\left( \begin{matrix} | ||
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Die Matrizen lassen sich ausschreiben : Paulische Spinmatrizen: | Die Matrizen lassen sich ausschreiben: {{FB|Paulische Spinmatrizen}}: | ||
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& {{\left( {{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{1}} \right)}_{\alpha \beta }}=\left( \begin{matrix} | & {{\left( {{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{1}} \right)}_{\alpha \beta }}=\left( \begin{matrix} | ||
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Was den bekannten Relationen genügt: | Was den bekannten Relationen genügt: | ||
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& {{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{1}}{{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{2}}=\left( \begin{matrix} | & {{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{1}}{{{\hat{\bar{\sigma }}}}_{2}}=\left( \begin{matrix} | ||
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S3- Darstellung der Zustände: | S3- Darstellung der Zustände: | ||
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& \left( \begin{matrix} | & \left( \begin{matrix} | ||
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die Basis- Spinoren ( Spaltenvektoren) | |||
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& \left\langle \downarrow \right|=\left( 0,1 \right) \\ | & \left\langle \downarrow \right|=\left( 0,1 \right) \\ | ||
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Zeilenvektoren ( transponiert) | |||
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Revision as of 15:33, 10 September 2010
65px|Kein GFDL | Der Artikel Spin- Operatoren und Zustände basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Franz- Josef Schmitt des 4.Kapitels (Abschnitt 1) der Quantenmechanikvorlesung von Prof. Dr. E. Schöll, PhD. |
|}}
{{#set:Urheber=Prof. Dr. E. Schöll, PhD|Inhaltstyp=Script|Kapitel=4|Abschnitt=1}} Kategorie:Quantenmechanik __SHOWFACTBOX__
Stern-Gerlach Experiment{{#set:Fachbegriff=Stern-Gerlach Experiment|Index=Stern-Gerlach Experiment}}: (1922)
Datei:Stern-Gerlach_Experiment_de.png
Für das inhomogene Magnetfeld gilt:
Die Kraft auf das magnetische Moment ergibt sich gemäß
Somit: Ablenkung proportional zu µ3!!
Bahndrehimpuls l ergäbe - fache Strahlaufspaltung (also in jedem Fall ungeradzahlige Strahlaufspaltung)
Beobachtet wurde zweifache Aufspaltung !!
Eigendrehimpuls (Spin{{#set:Fachbegriff=Spin|Index=Spin}}) des Elektrons !
Klassische Vorstellung: Rotation eines geladenen Körpers um seine eigene Achse:
Dies ist jedoch falsch ! Vielmehr wurde experimentell der folgende Wert ermittelt:
mit g=2,0023 g sogenannter Lande-Faktor{{#set:Fachbegriff=Lande-Faktor|Index=Lande-Faktor}} (gyromagnetischer Faktor)
Mit relativistischen Korrekturen kommt man zu der Abweichung von der genauen 2 !!!
Spin als Freiheitsgrad des Elektrons
Spin-Eigenzustände{{#set:Fachbegriff=Spin-Eigenzustände|Index=Spin-Eigenzustände}}:
Spin-Hilbertraum{{#set:Fachbegriff=Spin-Hilbertraum|Index=Spin-Hilbertraum}} (zweidimensional !)
Notation:
Mit Eigenwerten und Spinzuständen als Eigenzustände:
Das heißt, jeder beliebige, auch zeitabhängige Spinzustand kann entwickelt werden als
Aus:
(ganz allgemeine Drehimpuls-Vertauschungs-Relation{{#set:Fachbegriff=Drehimpuls-Vertauschungs-Relation|Index=Drehimpuls-Vertauschungs-Relation}})
(Operatoren, die dieser Relation genügen sind als Drehimpulse definiert !)
folgt:
Spin-Leiteroperatoren{{#set:Fachbegriff=Spin-Leiteroperatoren|Index=Spin-Leiteroperatoren}}:
Somit folgt:
Andererseits gilt:
Beliebige Koeffizienten als Ansatz setzen !
Berechnung der Koeffizienten :
Weiter:
Aber gleichzeitig, wenn man den Operator gekreuzt nach links wirken läßt:
O.B. d. A.: wähle
Auch hier gewinnt man wieder Bestimmungsgleichungen für die Eigenwerte bzw. die Koeffizienten, wir haben ja keine Eigenwerte hier, indem man die gesuchten Operatoren durch bekannte ausdrückt !
So folgt:
Außerdem:
Die Spin- Operatoren lassen sich in diesem Sinne durch 2x2 Matrizen darstellen:
(Im zweidimensionalen Spin- Eigenraum):
Die Matrizen lassen sich ausschreiben: Paulische Spinmatrizen{{#set:Fachbegriff=Paulische Spinmatrizen|Index=Paulische Spinmatrizen}}:
Was den bekannten Relationen genügt:
erfüllt, .... usw...
S3- Darstellung der Zustände:
Dabei kennzeichnen die Basis- Spinoren ( Spaltenvektoren)
Zeilenvektoren ( transponiert)
was äquivalent ist zu