4. Zeitunabhängige Störungstheorie 2. Ordnung: | ||||
Energieverschiebung durch die Störung in 2. Ordnung von : H1 = Störoperator | ||||
Wenn En(1) verschwindet, ist En(2) der dominante Effekt der Störung | ||||
Wenn der Grundzustand ist, dann ist der Nenner immer negativ En0 < Em0 für => Absenkung des Grundzustandes in 2. Ordnung | ||||
Wegen des Energieterms im Nenner wirken sich benachbarte Niveaus stärker aus als weit entfernte (Durch die Störung werden Energieniveaus gekoppelt) | ||||
Wenn das Matrixelement besonders groß ist, (2. Näherung wird maßgeblich) wird der eine Zustand angehoben, der andere abgesenkt:
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Die Störung bewirkt eine "Kopplung" von Energieniveaus | ||||
Querverweise: Experimentalphysik 1-4: Zeitunabhängige Schrödingergleichung Quantenmechanik: Zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung für ein freies Teilchen Zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung Zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung in sphärischen Koordinaten Störungstheorie Zeitunabhängige Störungstheorie 1. Ordnung Zeitunabhängige Störungstheorie 1. Ordnung - Wellenfunktion Entartete Störungstheorie (1. Ordnung Energieverschiebung) Entartete Störungstheorie bei zweifacher Entartung Prinzip der entarteten Störungstheorie Zeitabhängige Störungstheorie normaler Zeemanneffekt mit Störungstheorie | ||||
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5. Entartete Störungstheorie (1. Ordnung Energieverschiebung) |
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1. Störungstheorie |
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6. Entartete Störungstheorie bei zweifacher Entartung |
7. Prinzip der entarteten Störungstheorie |
8. Zeitabhängige Störungstheorie |
9. Zeitabhängige Störung durch eine elektromagnetische Welle |
10. Fermis Goldene Regel bei zeitabhängiger Störung |
11. Fermis Goldene Regel |
12. Mastergleichung |
13. Variationsrechnung |