![]() ![]() | ![]() 9. Vergleich mit der klassischen Streutheorie: | ||
![]() | Im klassischen Fall hat man keine Streuung für b > a ![]() Drehimpuls ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Im quantenmechanischen Fall sind die Eigenwerte von ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | => Bei Streuung an der harten Kugel (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Der quantenmechanische Wirkungsquerschnitt ist energieabhängig, der klassische Wirkungsquerschnitt ist unabhängig von der Energie | ||
![]() | Die Bedeutung des Wellenbildes bei der Streuung wird anschaulich durch inelastische Streuung an der schwarzen Scheibe. Im klassischen Fall wäre![]() ![]() Im quantenmechanischen Fall ist in großer Entfernung von der Scheibe keine Wirkung zu sehen => die Absorption wird durch die elastische Streuung ausgeglichen => gleiche Wirkungsquerschnitte
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![]() | Querverweise: Quantenmechanik: Vergleich der klassischen und quantenmechanischen Behandlung des harmonischen Oszillators Bornsche Näherung in der Streutheorie | ||
![]() | 16.02.2001 - URL dieser Seite - Seite_ID: 5014009 Link zum Thema Eintragen - Beitrag zum Thema Schreiben - Persönliche Anmerkung - Diskussionsbeitrag zum Thema |
![]() ![]() | 10. Bornsche Näherung in der Streutheorie |
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dim.modul Freier Fall II (Bewegungsgesetz) [Beschreibung] [Download] ![]() |
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![]() | 1. Streuung allgemein |
![]() | 2. Streuung am sphärisch symmetrischen Potential allgemein |
![]() | 3. Wirkungsquerschnitt |
![]() | 4. Phasenverschiebungen (Streuphasen) |
![]() | 5. S-Wellen-Streuung |
![]() | 6. Partialwellenzerlegung |
![]() | 7. Streuamplitude |
![]() | 8. Optisches Theorem |
![]() | 9. Vergleich mit der klassischen Streutheorie |
![]() | 10. Bornsche Näherung in der Streutheorie |
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