前ツイまでで
古典論の #波動方程式
u_xx = (1/c^2) u_tt
の導出方法や,
偏微分方程式としてのタイプも確認できた。
この古典論の波動方程式をもとに
#量子化学 の主役である
量子論の波動方程式(#シュレディンガー方程式)を導出しよう。

前ツイまでで
古典論の #波動方程式
u_xx = (1/c^2) u_tt
の導出方法や,
偏微分方程式としてのタイプも確認できた。
この古典論の波動方程式をもとに
#量子化学 の主役である
量子論の波動方程式(#シュレディンガー方程式)を導出しよう。
▶#双曲型
https://ja.wikipedia.org/wiki/...
u_xx=k u_tt なる #波動方程式 がある
▶#放物型
https://ja.wikipedia.org/wiki/...
u_xx=k u_t なる #熱伝導方程式 がある
▶#楕円型
https://ja.wikipedia.org/wiki/...
u_xx=f(x)なる #ポアソン方程式 や #ラプラス方程式 がある
参考文献:
量子論的な波動方程式
(#シュレディンガー方程式)
を学ぶための前段階として,
まず先に
古典論の #波動方程式 を
導出させる #量子化学 の教科書としては
たとえば東京化学同人
「量子化学 基本の考え方16章」
の6章などが挙げられる。
現代化学・#量子化学
および #前期量子論 は,
#シュレーディンガー の #波動方程式 に
立脚している。
しかしまず先に,
古典論の力学における波動方程式
∂^2 u / ∂x^2 = (1 / v^2) (∂^2 u / ∂^2 t)
を導出しよう。
#量子化学 の典型的カリキュラム:
・講義1回目で #前期量子論 をやり
・#古典力学 の #波動方程式 を見せ
・そこからの類推で,水素原子の
#シュレディンガー方程式 を導出。
この流れを
「#シュレディンガー方程式の導出」
のタグで紹介してゆきます。