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방정식
4. 3차원으로 일반화한 Schrödinger 방정식
5. 회전운동 입자의 원운동
6. 수소 원자에 대한 Schrödinger 방정식의 적용
7. 파동함수에 관한 Born의 해석
1) 정 규 화
2) 양 자 화
8. 양자 역학 원리
1) 파동함수에
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역 청문각 2002
물리화학의 원리와 응용 이재원외 녹문당 1999 서 론
본 론
1.슈뢰딩거 파동방정식
2. 슈뢰딩거방정식의 적용
(1) 일차원 무한장벽 포텐셜
(2) Free particle
3. 파동함수의 확률해석
결론
참고문헌
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원리
슈뢰딩거 방정식
파동함수(Φ)가 계의 상태함수가 되기 위한 세가지 조건
파동함수의 확률적 해석
고전적인 파동방정식
진동하는 해를 갖는 미분방정식
일 차원 에서 입자의 운동에 대한 슈뢰딩거 방정식
정확히 풀리는 양자역학
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수준에 도달했다. 1. 개요
2. 갇힌 전자의 에너지
3. 에너지 변화
4. 갇힌 전자의 파동함수
5. 진폭 상수 A값의 결정
6. 다차원 양자우리
7. 보어의 수소 모형
8. 리드베리 상수
9. 수소 스펙트럼
10. 수소 원자의 바닥상태 파동함수
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슈뢰딩거 방정식의 해를 얻을 수 없다.
➜❘ 파동함수와 에너지를 얻기 위해 근사법 이용해야 한다.
1. 변분법 : 변분원리에 기초를 둠, 파동함수가 추측되어질 수 있는 계에 적용
변분원리
: 추정한 근사함수로 계산된 에너
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