LEADER 05307nam 22005175 450 001 9910483792103321 005 20200712131831.0 010 $a3-662-52788-X 024 7 $a10.1007/978-3-662-52788-7 035 $a(CKB)3710000001006683 035 $a(DE-He213)978-3-662-52788-7 035 $a(PPN)197453201 035 $a(EXLCZ)993710000001006683 100 $a20161220d2017 u| 0 101 0 $ager 135 $aurnn|008mamaa 181 $ctxt$2rdacontent 182 $cc$2rdamedia 183 $acr$2rdacarrier 200 10$aQuantenmechanik für Naturwissenschaftler$b[electronic resource] $eEin Lehr- und Übungsbuch mit zahlreichen Aufgaben und Lösungen /$fvon Martin O. Steinhauser 205 $a1st ed. 2017. 210 1$aBerlin, Heidelberg :$cSpringer Berlin Heidelberg :$cImprint: Springer Spektrum,$d2017. 215 $a1 online resource (XXIII, 643 S. 114 Abb., 80 Abb. in Farbe.) 311 $a3-662-52787-1 327 $aEinleitung -- Einführung in die Quantenmechanik -- Materiewellen und die Schrödinger-Gleichung -- Die Mathematik und die formalen Prinzipien der Quantenmechanik -- Der lineare harmonische Oszillator -- Quantenmechanische Beschreibung der Bewegung im Zentralfeld -- Näherungsmethoden in der Quantenmechanik -- Die Interpretationen und konzeptionellen Probleme der Quantenmechanik -- Literaturverzeichnis. 330 $aIn diesem Lehrbuch erhalten Studierende der Naturwissenschaften einen Einstieg in die Theorie und Methoden der Quantenmechanik. Besonderer Wert wird dabei auf eine didaktische Aufbereitung des Inhalts gelegt, wobei unter anderem sehr viele vollständig gerechnete Beispiele innerhalb der Kapitel, sowie zusätzliche mathematische Ergänzungen als Erklärung beitragen. Insgesamt über 100 Übungsaufgaben zu den einzelnen Kapiteln (überwiegend mit ausführlichen Lösungen), sowie mehr als 300 typische Prüfungsfragen, wie sie üblicherweise in mündlichen Prüfungen gestellt werden, unterstützen den Leser bei der Festigung des Gelernten. Abgedeckt wird der Lehrstoff zur nicht-relativistischen Quantenmechanik, der als Standard an Universitäten und Hochschulen in einführenden Veranstaltungen behandelt wird. Auch einige historische Aspekte der Entwicklungen zur Quantenmechanik kommen nicht zu kurz und es werden teilweise Referenzen zur Originalliteratur angegeben. Dazu gehört auch die Beantwortung von Fragen wie: ?Woher kommt eigentlich das Wirkungsquantum und wie wurde es wirklich entdeckt bzw. eingeführt?? ebenso, wie eine Diskussion der in Kursvorlesungen oftmals vernachlässigten Interpretationen der Quantenmechanik. Dieses Buch dient damit Studierenden der Chemie, Physik, Nanowissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Geowissenschaften, Mathematik, Biologie und vielen mehr als wertvoller Begleiter zum Selbststudium, in der Prüfungsvorbereitung oder auch parallel zum Verständnis der Vorlesung. Der Inhalt - Einführung in die Quantenmechanik - Materiewellen und die Schrödinger-Gleichung - Die Mathematik und die formalen Prinzipien der Quantenmechanik - Der lineare harmonische Oszillator - Quantenmechanische Beschreibung der Bewegung im Zentralfeld - Näherungsmethoden in der Quantenmechanik - Die Interpretationen und konzeptionellen Probleme der Quantenmechanik Der Autor Martin Oliver Steinhauser studierte Mathematik und Physik an den Universitäten Heidelberg, Ulm und an der University of Massachusetts at Amherst (UMASS) in den USA. Nach der Promotion im Bereich Computersimulation und Theorie von Polymeren am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz im Jahr 2001 folgten Tätigkeiten in führenden Positionen in der Software-Industrie (SAP AG) und der Tumor- und Wirkstoffforschung in Heidelberg (Lion Bioscience AG). Seit 2003 lebt Dr. Steinhauser mit seiner Familie in Freiburg im Breisgau und forscht als Senior Scientist bei der Fraunhofer-Gesellschaft in der numerischen Multiskalen-Materialmodellierung über Krebszellen, Biomembranen, polymere Netzwerke und Hochgeschwindigkeits-Stoßwellenphysik. Er ist Principal Investigator in zahlreichen überregionalen Forschungsprojekten in der angewandten sowie der Grundlagenforschung und übt seit 2011 eine Dozententätigkeit aus, zunächst an der Universität Freiburg und seit 2013 an der Universität Basel. 606 $aQuantum physics 606 $aPhysical chemistry 606 $aAtomic structure   606 $aMolecular structure  606 $aQuantum Physics$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/P19080 606 $aPhysical Chemistry$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/C21001 606 $aAtomic/Molecular Structure and Spectra$3https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/P24017 615 0$aQuantum physics. 615 0$aPhysical chemistry. 615 0$aAtomic structure  . 615 0$aMolecular structure . 615 14$aQuantum Physics. 615 24$aPhysical Chemistry. 615 24$aAtomic/Molecular Structure and Spectra. 676 $a530.12 700 $aSteinhauser$b Martin O$4aut$4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut$01075501 906 $aBOOK 912 $a9910483792103321 996 $aQuantenmechanik für Naturwissenschaftler$92854293 997 $aUNINA