El texto empieza con la introducción de los postulados de
la mecánica cuántica y la descripción de los estados de sistemas sencillos. Se
estudia la evolución temporal de los sistemas, así como los efectos de las
transformaciones de simetría sobre los estados cuánticos. Se dedica una
atención especial al estudio de las rotaciones, debido a su importancia en la
descripción de sistemas atómicos y nucleares, que incluye las reglas de
acoplamiento de momentos angulares y el teorema de Wigner-Eckart sobre
operadores tensoriales irreducibles. Se estudian las funciones de onda de una
partícula en un campo central, tanto las de estados ligados como las de estados
libres (ondas planas distorsionadas), y se describe un método sistemático para
la resolución numérica de la ecuación radial. El método variacional y la teoría
de perturbaciones, tanto independientes como dependientes del tiempo, se presentan
de manera detallada. A partir del estudio de los sistemas de partículas
idénticas, se elabora el formalismo de segunda cuantificación. Finalmente, utilizando
las herramientas introducidas, se estudian la estructura de átomos
multielectrónicos, su interacción con campos electromagnéticos, y las colisiones
de partículas cargadas con átomos. El texto puede ser útil a estudiantes de
grado y postgrado, y a investigadores.
ISBN/13:
Num. Páginas:
Tamaño:
Encuadernación:
Año:
Editorial:
Idioma:
Temática:
9788419786128
760
200x290
Tapa blanda
2023-09-18 15:28:07
Aula Magna Proyecto clave McGraw Hill
Español
Mecánica clásica (PHD)
<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align:justify;line-height:150%\"><span style=\"font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:\"Times New Roman\",serif;
mso-ansi-language:ES\">Francesc Salvat (Reus, 1954) es catedrático de Física
Atómica, Molecular y Nuclear en la Universidad de Barcelona, donde cursó la
licenciatura de Física y se doctoró en 1983. Ha impartido asignaturas de Física
Atómica y Nuclear y de Mecánica Cuántica durante más de tres décadas. Es autor
de unos 175 artículos científicos sobre cuestiones relacionadas con la
interacción de partículas cargadas y fotones de alta energía con medios
materiales. Es experto en el cálculo numérico y en la generación de bases de
datos de magnitudes físicas fundamentales (secciones eficaces diferenciales de
colisiones elásticas de partículas cargadas con átomos, poder de frenado de
partículas cargadas, sección eficaz de absorción fotoeléctrica por átomos). Es
también el líder del grupo que ha desarrollado y mantiene el programa PENÉLOPE
para la simulación Monte Carlo del transporte acoplado de electrones,
positrones y fotones en estructuras materiales.