Helizität und Spin: Unterschied zwischen den Versionen
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<noinclude>{{ScriptProf|Kapitel=1|Abschnitt=8|Prof=Brandes|Thema=Quantenmechanik|Schreiber=Moritz Schubotz}}</noinclude> | <noinclude>{{ScriptProf|Kapitel=1|Abschnitt=8|Prof=Prof. Dr. T. Brandes|Thema=Quantenmechanik|Schreiber=Moritz Schubotz}}</noinclude> | ||
Erinnerung | Erinnerung <math>\underline{\sigma }=\underbrace{\left( {{{\underline{\underline{\sigma }}}}_{1}},{{{\underline{\underline{\sigma }}}}_{2}},{{{\underline{\underline{\sigma }}}}_{3}} \right)}_{\text{Vektor der Pauli-Matrizen}},</math> Produkte <math>\underline{k}\underline{\sigma }</math>in Dirac Spinoren <math>{{\phi }_{\pm }}^{\left( i \right)}</math> (1.72). | ||
Definiere: | |||
{{NumBlk|:| | {{NumBlk|:| | ||
<math>\hat{k}:=\frac{{\underline{k}}}{\left| {\underline{k}} \right|}=\left( \sin \theta \cos \varphi ,\sin \theta \sin \varphi ,\cos \theta \right)</math> | :<math>\hat{k}:=\frac{{\underline{k}}}{\left| {\underline{k}} \right|}=\left( \sin \theta \cos \varphi ,\sin \theta \sin \varphi ,\cos \theta \right)</math> | ||
|(1.73)|RawN=.}} | |||
als Einheitsvektor in <math>\underline{k}</math>-Richtung in Polarkoordinaten bezüglich der z-Achse. | als Einheitsvektor in <math>\underline{k}</math>-Richtung in Polarkoordinaten bezüglich der z-Achse. | ||
Dann gilt | Dann gilt | ||
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<math>\hat{k}.\underline{\sigma }=\left( \begin{matrix} | :<math>\hat{k}.\underline{\sigma }=\left( \begin{matrix} | ||
\cos \theta & \sin \left( \theta \right){{e}^{i\varphi }} \\ | \cos \theta & \sin \left( \theta \right){{e}^{i\varphi }} \\ | ||
\sin \left( \theta \right){{e}^{i\varphi }} & -\cos \theta \\ | \sin \left( \theta \right){{e}^{i\varphi }} & -\cos \theta \\ | ||
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Eigenvektoren <math>\left| \uparrow ,\hat{k} \right\rangle ,\left| \downarrow ,\hat{k} \right\rangle </math>von <math>\underline{k}\underline{\sigma }</math> bestimmen! | Eigenvektoren <math>\left| \uparrow ,\hat{k} \right\rangle ,\left| \downarrow ,\hat{k} \right\rangle </math>von <math>\underline{k}\underline{\sigma }</math> bestimmen! | ||
Die Eigenwerte sind <math>\pm 1</math>. | Die Eigenwerte sind <math>\pm 1</math>. | ||
Die Spinoren (1.72) als Eigenvektoren des | Die Spinoren (1.72) als Eigenvektoren des {{FB|Helizitätsoperator}}s (4x4 Matrix) | ||
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<math>\hat{k}\Sigma =\left( \begin{matrix} | :<math>\hat{k}\Sigma =\left( \begin{matrix} | ||
\hat{k}\underline{\sigma } & 0 \\ | \hat{k}\underline{\sigma } & 0 \\ | ||
0 & \hat{k}\underline{\sigma } \\ | 0 & \hat{k}\underline{\sigma } \\ | ||
\end{matrix} \right)</math> | \end{matrix} \right)</math> | ||
: |(1.75)|RawN=.}} | : |(1.75)|RawN=.}} | ||
wählen: Hierzu (1.72)<math>{{\underline{u}}^{\left( 1 \right)}}:=\left| \uparrow ,\hat{k} \right\rangle ,{{\underline{u}}^{\left( 2 \right)}}:=\left| \downarrow ,\hat{k} \right\rangle </math> damit haben wir die Basis | wählen: Hierzu (1.72) <math>{{\underline{u}}^{\left( 1 \right)}}:=\left| \uparrow ,\hat{k} \right\rangle ,{{\underline{u}}^{\left( 2 \right)}}:=\left| \downarrow ,\hat{k} \right\rangle </math> damit haben wir die Basis | ||
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<math>{{\phi }_{+}}^{\left( \sigma \right)}\left( {\underline{k}} \right):=N\left( \begin{align} | :<math>{{\phi }_{+}}^{\left( \sigma \right)}\left( {\underline{k}} \right):=N\left( \begin{align} | ||
& \left( E+m \right)\left| \sigma ,\hat{k} \right\rangle \\ | & \left( E+m \right)\left| \sigma ,\hat{k} \right\rangle \\ | ||
& \left( \underline{k}.\underline{\sigma } \right)\left| \sigma ,\hat{k} \right\rangle \\ | & \left( \underline{k}.\underline{\sigma } \right)\left| \sigma ,\hat{k} \right\rangle \\ | ||
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& \sigma =\uparrow \quad \text{negative Helizit }\!\!\ddot{\mathrm{a}}\!\!\text{ }t \\ | & \sigma =\uparrow \quad \text{negative Helizit }\!\!\ddot{\mathrm{a}}\!\!\text{ }t \\ | ||
& \sigma =\downarrow \quad \text{negative Helizit }\!\!\ddot{\mathrm{a}}\!\!\text{ }t \\ | & \sigma =\downarrow \quad \text{negative Helizit }\!\!\ddot{\mathrm{a}}\!\!\text{ }t \\ | ||
\end{align}</math> | \end{align}.</math> | ||
* Der Hamiltonoperator{{FB|Hamiltonoperator}} des freien Dirac-Teilchens, <math>\hat{H}=\underline{a}\underline{\hat{p}}+\beta m</math>(1.31), kommutiert mit dem Helizitätsoperator <math>\hat{k}\Sigma </math>(1.75), <font color="# | * Der Hamiltonoperator{{FB|Hamiltonoperator}} des freien Dirac-Teilchens, <math>\hat{H}=\underline{a}\underline{\hat{p}}+\beta m</math>(1.31), kommutiert mit dem Helizitätsoperator <math>\hat{k}\Sigma </math>(1.75), <font color="#3399FF">'''''(AUFGABE)''''' </font>aber nicht mit dem {{FB|Spin-Operator}} <math>\Sigma =\left( \begin{matrix} | ||
{\underline{\sigma }} & 0 \\ | |||
0 & {\underline{\sigma }} \\ | |||
\end{matrix} \right)</math>. Deshalb kann man die Lösungen der freien Dirac-Gleichungen als Eigenvektoren von <math>\hat{k}\Sigma </math> zählen. |
Aktuelle Version vom 12. September 2010, 15:40 Uhr
Quantenmechanikvorlesung von Prof. Dr. T. Brandes
Der Artikel Helizität und Spin basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Moritz Schubotz des 1.Kapitels (Abschnitt 8) der Quantenmechanikvorlesung von Prof. Dr. T. Brandes. |
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Erinnerung Produkte in Dirac Spinoren (1.72).
Definiere:
als Einheitsvektor in -Richtung in Polarkoordinaten bezüglich der z-Achse. Dann gilt
Eigenvektoren von bestimmen! Die Eigenwerte sind . Die Spinoren (1.72) als Eigenvektoren des Helizitätsoperators (4x4 Matrix)
wählen: Hierzu (1.72) damit haben wir die Basis
- Der HamiltonoperatorHamiltonoperator des freien Dirac-Teilchens, (1.31), kommutiert mit dem Helizitätsoperator (1.75), (AUFGABE) aber nicht mit dem Spin-Operator . Deshalb kann man die Lösungen der freien Dirac-Gleichungen als Eigenvektoren von zählen.