喀兴林高等量子力学习题EX1矢量空间
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高等量子力学习题† 量子力学中的对称性1、 试证明:若体系在线性变换Qˆ下保持不变,则必有0]ˆ,ˆ[=Q H 。
这里H ˆ为体系的哈密顿算符,变换Qˆ不显含时间,且存在逆变换1ˆ-Q 。
进一步证明,若Q ˆ为幺正的,则体系可能有相应的守恒量存在。
2、 令坐标系xyz O -绕z 轴转θd 角,试写出几何转动算符)(θd R ze的矩阵表示。
3、 设体系的状态可用标量函数描述,现将坐标系绕空间任意轴n转θd 角,在此转动下,态函数由),,(z y x ψ变为),,(),()',','(z y x d n U z y x ψθψ =。
试导出转动算符),(θd n U的表达式,并由此说明,若体系在转动),(θd n U下保持不变,则体系的轨道角动量为守恒量。
4、 设某微观粒子的状态需要用矢量函数描述,试证明该粒子具有内禀自旋1=S 。
5、 证明宇称算符的厄米性和幺正性,并证明宇称算符为实算符。
6、 试证明幺正算符U 与复数共轭算符K 的乘积为反幺正算符。
7、 试证明自旋不为零的粒子的时间反演算符可表为K e T y S i π-=。
8、 试讨论由时间反演不变性引起的Kramers 简并。
† 角动量理论1、 角动量算符可以从两个方面来定义,一种是按矢量算符三个分量所满足的对易关系定义,另一种是按坐标系转动时,态函数的变换规律来定义,试证明这两种定义是等价的。
2、 试证明任意个相互独立的角动量算符之和仍是角动量算符。
3、 定义角动量升降算符yx J i J J ˆˆˆ±=±,试利用升降算符讨论,对给定的角量子数j ,相应的磁量子数m 的取值范围。
4、 给出角量子数1=j 情况下,角动量平方算符及角动量各分量的矩阵表示。
5、 设总角动量算符21J J J +=,1J 、2J相应的角量子数分别为1j 和2j ,试讨论总角动量量子数j 的取值情况。
6、 利用已知的C-G 系数的对称性关系,证明以下三个关系式:11332222221133111122332233221111212)1(1212)1(1212)1(32313m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j C j j C j j C j j C -+----+++-=++-=++-=7、 已知在3ˆs表象中,⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=01102ˆ1 s ,⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=002ˆ2i i s ,问在1ˆs 表象中2ˆs 的矩阵表示是怎样的? 8、 已知∑>>>=113322112211|||m m m j m j m j m j m j Cjm ,其中m m j j jm m j ''|''δδ>=<,1111''1111|''m m j j m j m j δδ>=<,2222''2222|''m m j j m j m j δδ>=<。
练习 12.1. 一维谐振子受微扰21X H ε=的问题,使有严格解的,试仿照正文中的方法,在薛定谔绘景中用近似的方法讨论这一问题,并将结果与严格解比较。
(解答人:李泽超 核对人:熊凯) 解:由题意得:受微扰的一维谐振子的哈密顿量是:()1......................................................................10H H H += ()()2.......21212212220⎪⎭⎫ ⎝⎛+=+=+=+++AA A A AA X m P m H ωωω ()()()()⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=+=-=+=+++A A m i P A A m X iP X m m A iP X m m A 222121 ωωωωωω()()()⎪⎭⎫ ⎝⎛=+++=+==+++++ωεττωεεm AA AA A A A A A A m X H 23.........2221谐振子从0=t 时刻起其状态满足薛定谔方程:()()()4.......................................:,10H H H t H t ti +==∂∂其中ψψ0H 的含时本征矢量的展开为:()()()5...........................................21exp ∑⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛+-=jj t a t j i j t ωψ ()()⎪⎪⎭⎫⎝⎛⎪⎭⎫ ⎝⎛+=t m i t mt a m ωψ21exp微扰1H 的矩阵元为j H i ,具体的形式为:j AA AA A A A A i j H i +++=++++ τ利用算符A A 和+对本征矢量函数的;上升和下降的性质,得:()()()()()()6..................2121,2,,2j i j i j i i i i i i j H +-+++++-=δδδτ 采用微扰方法近似解薛定谔方程时,薛定谔方程可一化为下式: ()()()()7......................................exp 1t a j H t E E i t a t i j S jj i i ∑⎪⎭⎫⎝⎛-=∂∂将(6)式带入(7)式可得到在题意条件下的微扰方程的表达形式如下:()()()()()()()()()8..21121exp ,2,,2t a i i i i i t E E i t a t i j jj i j i j i j i i ∑+-+++++-⎪⎭⎫⎝⎛-=∂∂δδδτ经化简得:()()()()()()()()()()()()9...212exp 122exp 122t a i i t i t a i t a t i i i i t a dtdi i i i +-++-++--=⇒ωωτ将()t a i 的已知的低级的近似()()t a n i 代入方程的右边,即可以解出高一级的近似()()t a n i 1+。
34.134.2 按照正文中的对哈特利—福克方程(34.22)式中第二项的理解,这一项是处于k 态的电子同其余电子之间的库仑相互作用。
既然这样,()ρ即(34.20)式对j 的取和中,就不应含有j=k 的项,但是现在(34.22)式中并未将j=k 这一项去掉,这是为什么?(邱鸿广) 解:文中哈特利-福克方程(31.14)式在位置表象中的形式为()()()()()2''2''*'''2''*'22''=-⎪⎭⎫ ⎝⎛ ⎝⎛-⎪⎭⎫ ⎝⎛ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+∇-∑∑⎰∑∑⎰σϕλσϕσσϕσϕσσϕσϕσσr r r r d d V m k k k j j j j k j j k在式子中当k j =时,式子中的第二项和第三项相减就消去了。
所以(34.22)式中并未将k j =这一项去掉。
#练习34.3 在本小节位置表象的范围内,证明满足哈特利-福克方程的不同单粒子态)(σϕj 和)(ϕr k 是互相正交的。
(做题人:田军龙 审题人:丘鸿广)证明: τσϕσϕd k j )()(⎰*τd b b k j ⎰=k j b b =i b 是一套正交归一基矢量且k j ≠ ∴0==jk k j b b δ 当k j ≠∴ 0)()(=⎰*τσϕσϕd k j∴ )(σϕr j 和)(σϕr k 是互相正交的。
35.1 态函数的正交归一化条件是什么?(侯书进做。
韩丽芳审核) 解:归一化条件是()()() ll n n n n n n n n i l l n n n n n n n n n n ''''∑-=''''δδδδδψψ332211321321#35.2 (1)利用 ()() 1321321,-++ψ=ψ=l l l l l l l l n n n n n n n n n a a a N ε以及 ()()13213211+ψ+=ψl l l l l n n n n n n n n n a ε()()l l l l n n n n n n n n n N 321321ψ=ψ证明:(2)上式是否说明() l n n n n 321ψ是占有数算符l N ˆ的本征函数?如果是,说明理由:如果不是,那么lN ˆ的本征函数是什么?(侯书进做。
高等量子力学试题库一、简述题1. (§1.4)试以一维线性谐振子基函数所构成的空间为例,说明一般矢量空间的维数与位形空间维数的区别 2. (§2.4)试述幺正算符的性质 3. (§3.2)试述本征子空间的概念 4. (§3.3)试述厄米算符完备组的概念和建立厄米算符完备组的必要性 5. (§6.2)试述量子力学的基本原理 6. (§11)试述相互作用绘景与薛定谔绘景、海森伯绘景的区别和联系7. (§17.2)设氢原子的定态狄拉克方程为 ψψβαE r e mc P c =-+⋅)ˆ(212 ,为求氢原子哈密顿算符Hˆ 确切的本征矢量,试确定包含Hˆ在内的厄米算符完备组 8. (§19)若系统的哈密顿具有下列对称性(1)空间反演(2)空间平移(3)空间转动(4)SO(4)(5)时间平移,试分别给出这些对称性所带来的守恒量9. (§21.2)对于 Fermi 子,试讨论由时间反演引起的简并。
(提示:参阅曾书335页) 10. (§23)试述角动量耦合与3j ,6j 和9j 符号之间的关系11. (§23.7)对具有两个价电子的原子,设两电子的轨道和自旋角动量分别为21,L L 和21,S S,试在希尔伯特空间中给出两组可能的耦合基矢 12. (§34.4)试给出位置表象中的Hartree-Fock 方程并叙述其物理意义 二、证明题1. (§1.1)利用矢量空间的加法运算法则证明零矢量是唯一的2. (§1.1)利用矢量空间的数乘运算法则证明:若0=a ψ,则0=a 或0=ψ3. (§1.2)对于任意ψ和ϕ,试证:ϕψϕψ+≤+4. (§1.5)试证明:若三个右矢ψ、ϕ和χ满足χϕψ=+,则有χϕψ=+5. (§2.3)证明定理:在复矢量空间中,若算符A 对其定义域中的任意ψ满足0=ψψA ,则必有0=A6. (§2.4)证明定理:算符H 为厄米算符的充要条件是对其定义域中的所有矢量ψ满足=ψψH 实数7. (§2.4)证明:若I U U =+,则对任意ψ和ϕ,U 满足ϕψϕψ=U U ,进而证明,幺正变换不改变矢量的模8. (§2.4)设U 是幺正算符,试证明:在矢量空间中,若{}iν是一组基矢,则{iU ν也是一组基矢9. (§2.5)证明投影算符是厄米算符,并由全空间的投影算符证明基矢的完全性关系 10. (§3.1)证明:复空间中厄米算符的本征值都是实数11. (§3.1)证明:厄米算符属于不同本征值的两个本征矢量互相正交12. (§3.1)证明:若B A ,两算符相似,则二者有相同的本征值谱,且每一本征值都有相同的简并度 13. (§6.6)设i a 是算符A 属于本征值i a 的本征函数,即满足i i i a a a A =,且定义物理量在状态ψ中的平均值为ψψA A =。
个人收集整理-ZQ1 / 1 k ijk j i S i S S ε=],[2322212S S S S ++=>>=+0|)(!1|n b n n ⎰=++-x x x x e e d ****2φφφφπφ高等量子力学第一章习题:两个态矢量>和->形成完全集.在它们所构成地空间中定义如下三个算符:试证明它们满足如下对易和反对易关系: ij j i S S δ2},{2 =+ 并求出两个态矢量 >和->之间地翻转变换算符及算符 地表达式二能级系统地哈密顿算符一般可表达为:=>< >< >< ><其中>和>分别表示二能级地状态,形成正交归一集.问:地厄密性对系数有何限制?求该系统地能量本征值及相应地本征态矢量(表示为>和>地线性叠加).文档收集自网络,仅用于个人学习已知一线性谐振子在其哈密顿表象中地本征态矢量为其中,基态>满足>,并且和与其坐标和动量算符地关系为试求态矢量>转换到坐标表象表达式<>.设某系统地哈密顿算符为: ()()() () -其中() , , 为任意时间地函数, , , -为()群地生成元,其满足下述对易关系: [ , -]- , [ , ±]±±文档收集自网络,仅用于个人学习试证明该系统地时间演化算符可表示为:()[()][()][()-] , 并导出确定()地方程..文档收集自网络,仅用于个人学习 已知算符和地对易关系为[ , ],在 对角表象地本征态矢量为且基态满足>, 引入算符地本征态>> 试求归一化态矢量>在 对角表象地表示式,由基矢量组>构成地表象称作为相干态表象,试求态矢量>在相干态表象地波函数文档收集自网络,仅用于个人学习题地已知条件与题相同,并可利用题地结果,试证明:()相干态表象地基矢量不具有正交性,并说明其原因.() 相干态表象地基矢组是完备地,完备性条件由下式给出式中,积分元由 给出,证明过程中可以利用地公式有:()不存在算符地本征右矢量. )(||||21+><-+-><+= S )(||||23-><--+><+= S )(||||22-><+-+><-= i S ; >>=+0|)(!1|n b n n )(2b b x +=+μω)(2b b i p -=+μω⎰=><1||2z z zd π。
高等量子力学习题高等量子力学习题量子力学中的对称性1、试证明:若体系在线性变换Q下保持不变,则必有0]?,?[=Q H 。
这里H ?为体系的哈密顿算符,变换Q不显含时间,且存在逆变换1?-Q 。
进一步证明,若Q ?为幺正的,则体系可能有相应的守恒量存在。
2、令坐标系xyz O -绕z 轴转θd 角,试写出几何转动算符)(θd R ze的矩阵表示。
3、设体系的状态可用标量函数描述,现将坐标系绕空间任意轴n转θd 角,在此转动下,态函数由),,(z y x ψ变为),,(),()',','(z y x d n U z y x ψθψ =。
试导出转动算符),(θd n U的表达式,并由此说明,若体系在转动),(θd n U下保持不变,则体系的轨道角动量为守恒量。
4、设某微观粒子的状态需要用矢量函数描述,试证明该粒子具有内禀自旋1=S 。
5、证明宇称算符的厄米性和幺正性,并证明宇称算符为实算符。
6、试证明幺正算符U 与复数共轭算符K 的乘积为反幺正算符。
7、试证明自旋不为零的粒子的时间反演算符可表为K e T y S i π-=。
8、试讨论由时间反演不变性引起的Kramers 简并。
角动量理论1、角动量算符可以从两个方面来定义,一种是按矢量算符三个分量所满足的对易关系定义,另一种是按坐标系转动时,态函数的变换规律来定义,试证明这两种定义是等价的。
2、试证明任意个相互独立的角动量算符之和仍是角动量算符。
3、定义角动量升降算符yx J i J J ±=±,试利用升降算符讨论,对给定的角量子数j ,相应的磁量子数m 的取值范围。
4、给出角量子数1=j 情况下,角动量平方算符及角动量各分量的矩阵表示。
5、设总角动量算符21J J J +=,1J 、2J相应的角量子数分别为1j 和2j ,试讨论总角动量量子数j 的取值情况。
6、利用已知的C-G 系数的对称性关系,证明以下三个关系式:11332222221133111122332233221111212)1(1212)1(1212)1(32313m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j m j C j j C j j C j j C -+----+++-=++-=++-=7、已知在3?s表象中,=01102?1 s ,-=002?2i i s ,问在1?s 表象中2?s 的矩阵表示是怎样的?8、已知∑>>>=113322112211|||m m m j m j m j m j m j Cjm ,其中m m j j jm m j ''|''δδ>=<,1111''1111|''m m j j m j m j δδ>=<,2222''2222|''m m j j m j m j δδ>=<。
量子力学习题及解答第一章 量子理论基础1.1 由黑体辐射公式导出维恩位移定律:能量密度极大值所对应的波长m λ与温度T 成反比,即m λ T=b (常量); 并近似计算b 的数值,准确到二位有效数字。
解 根据普朗克的黑体辐射公式dv echv d kThv v v 11833-⋅=πρ, (1) 以及 c v =λ, (2)λρρd dv v v -=, (3)有,118)()(5-⋅=⋅=⎪⎭⎫ ⎝⎛-=-=kThc v v ehc cd c d d dvλλλπλλρλλλρλρρ这里的λρ的物理意义是黑体内波长介于λ与λ+d λ之间的辐射能量密度。
本题关注的是λ取何值时,λρ取得极大值,因此,就得要求λρ 对λ的一阶导数为零,由此可求得相应的λ的值,记作m λ。
但要注意的是,还需要验证λρ对λ的二阶导数在m λ处的取值是否小于零,如果小于零,那么前面求得的m λ就是要求的,具体如下:01151186'=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⋅+--⋅=-kThc kThce kT hc ehcλλλλλπρ ⇒ 0115=-⋅+--kThc ekThcλλ⇒ kThcekThcλλ=--)1(5 如果令x=kThc λ ,则上述方程为x e x =--)1(5这是一个超越方程。
首先,易知此方程有解:x=0,但经过验证,此解是平庸的;另外的一个解可以通过逐步近似法或者数值计算法获得:x=4.97,经过验证,此解正是所要求的,这样则有xkhc T m =λ把x 以及三个物理常量代入到上式便知K m T m ⋅⨯=-3109.2λ这便是维恩位移定律。
据此,我们知识物体温度升高的话,辐射的能量分布的峰值向较短波长方面移动,这样便会根据热物体(如遥远星体)的发光颜色来判定温度的高低。
1.2 在0K 附近,钠的价电子能量约为3eV ,求其德布罗意波长。
解 根据德布罗意波粒二象性的关系,可知E=h v ,λhP =如果所考虑的粒子是非相对论性的电子(2c E e μ<<动),那么ep E μ22= 如果我们考察的是相对性的光子,那么E=pc注意到本题所考虑的钠的价电子的动能仅为3eV ,远远小于电子的质量与光速平方的乘积,即eV 61051.0⨯,因此利用非相对论性的电子的能量——动量关系式,这样,便有ph=λ nmm m E c hc E h e e 71.01071.031051.021024.1229662=⨯=⨯⨯⨯⨯===--μμ在这里,利用了m eV hc ⋅⨯=-61024.1以及eV c e 621051.0⨯=μ最后,对Ec hc e 22μλ=作一点讨论,从上式可以看出,当粒子的质量越大时,这个粒子的波长就越短,因而这个粒子的波动性较弱,而粒子性较强;同样的,当粒子的动能越大时,这个粒子的波长就越短,因而这个粒子的波动性较弱,而粒子性较强,由于宏观世界的物体质量普遍很大,因而波动性极弱,显现出来的都是粒子性,这种波粒二象性,从某种子意义来说,只有在微观世界才能显现。
高等量子力学喀兴林答案【篇一:量子力学】03 1309050325 吴富贤摘要:给出了不同学者关于量子力学态叠加原理的几种表述,分析比较了关于该原理的有关观点的争议,并对其中的原因进行了讨论,与此同时,也对量子力学在其它方面的应用进行了表述。
关键词:量子态;态叠加原理;量子力学基本问题;量子力学的应用。
一.引言:量子态的叠加原理是量子力学中一个重要的原理.但是在目前量子力学的一些专著和教科书中对这一原理的表述方式却是多种多样的,其中存在不少有争议的问题。
对一些有关的问题进行讨论,并提出一种新的关于这一原理的表述方式的建议。
同时量子力学是现代物理学的两大支柱之一,是20 世纪基础物理学取得的两大成就之一,是反映微观粒子运动规律的理论.量子力学态叠加原理(以下简称态叠加原理)是量子力学的一个基本原理,在量子力学理论体系中占有相当重要的地位.虽然量子力学诞生至今已近80年了,叠加原理也得到了一系列实验的证明,如电子衍射实验、中子干涉实验、电子共振俘获等,但时至今日,人们对态叠加原理的认识却仁者见仁、智者见智.本文对这个问题进行了比较、分析和讨论还对量子力学的应用和发展进行了一些研究。
二.正文:原理的表述在量子力学发展史上,尤其是现行的量子力学专著或教材里,不同的学者对态叠加原理进行了不同的描述.我们选择国内外3种比较典型的说法作一下简单介绍.(1)狄拉克的表述据说,狄拉克1930年在《量子力学原理》一书的初版里,首次系统地论述了量子力学里的态叠加原理.他在此书第一章“态叠加原理”里[4],先是正确地强调了态叠加原理的物理意义:“量子力学的叠加的一般原理,应用于任何一个动力学系统的态.”“把一个态表示成为一些其他态的叠加的结果,那是一种数学运算,总是可以允许的,??然而,这种运算是否有用,取决于所研究问题的特殊物理条件.” 可是,狄拉克接着是这样讲解“叠加过程的非经典本性”的:“我们考虑两个态a和b的叠加,这两个态的性质是??当观察处在态a的系统时,肯定得出一个特定的结果,比方说是a;而当观察处在态b的系统时,则肯定得出一个不同的结果,比方说是b.当观察处在叠加态的系统时??所得到的结果将有时是a,有时是b??而决不会既不是a,又不是b.”然而,狄拉克在这里讲的,不正是对于所有普通统计学都适用的规则吗?例如,一个年级有两个班,a班的年龄分布是集合{a},b班的年龄分布是另一个集合{b}.那么全年级的年龄分布不就是{a}与{b}这两个集合的和集吗?亦即是说,全年级任何一位同学的年龄,都决不会既不属于{a},又不属于{b}.这哪里是什么“非经典本性”呢?由于狄拉克在这里没有把握住量子力学里的态叠加原理的要领,在接下来的一句关于“由叠加而成的态的中间性质”的论断里,就难免出了点毛病[5,6].他自己也不得不为此加了一处脚注,承认他的结论没有普遍性,它的成立是“有一些限制”的.总而言之,在狄拉克书中的第一章里,还没有引入概率幅这个概念,因而不可能讲清楚量子力学里的态叠加原理.可以这样说,在这一章里,还没有进入到量子力学(2)朗道的表述(3)喀兴林的表述态叠加原理对态叠加原理的表述我们还可以列出许多.从这些不同表述中可以看出学者们关于以下几个方面的观点是一致的(1)关于态和态函数的表述基本上大多数人们都认为体系的态(运动状态或状态的简称)是指一个体系的每一种可能的运动方式,即在受到独立的、互不矛盾和完全的条件限制下而确定的每一种运动方式.与宏观体系的运动状态的确定是决定性的相对立,微观体系的运动状态的确定是非决定性的、统计性的,称微观体系的态为量子态.量子态由希尔伯特空间中的矢量表征,称为态矢量.希尔伯特空间又称为态矢量空间或态空间(2)态叠加原理的基本内容(3)量子叠加与经典、数学叠加的区别经典物理中也有叠加原理,例如波的叠加、矢量的叠加等,它们与量子力学里的态叠加原理形式上有相似之处,但实质内容不同.首先经典矢量叠加是物理量的叠加,遵循平行四边形法则;而态矢量无明显的物理意义,且完全由希尔伯特空间中的矢量方向决定,与矢量长度无关.经典波的叠加是两列或多列波的叠加,量子态叠加则是同一体系的两个或多个同时可能的运动状态的叠加.其次,量子态叠加也不同于数学上将体系的一个波函数按一个基函数完备组展开.后者要求基函数完备,但量子叠加不需要相叠加的波函数完备。
第一章1、简述量子力学基本原理。
答:QM 原理一 描写围观体系状态的数学量是Hilbert 空间中的矢量,只相差一个复数因子的两个矢量,描写挺一个物理状态。
QM 原理二 1、描写围观体系物理量的是Hillbert空间内的厄米算符(Aˆ);2、物理量所能取的值是相应算符A ˆ的本征值;3、一个任意态总可以用算符A ˆ的本征态ia 展开如下:ψψi i i iia C a C==∑;而物理量A 在ψ中出现的几率与2i C 成正比。
原理三 一个微观粒子在直角坐标下的位置算符i x ˆ和相应的正则动量算符i pˆ有如下对易关系:[]0ˆ,ˆ=j i x x ,[]0ˆ,ˆ=j i p p ,[]ij j i i p x δη=ˆ,ˆ 原理四 在薛定谔图景中,微观体系态矢量()t ψ随时间变化的规律由薛定谔方程给()()t H t ti ψψˆ=∂∂η在海森堡图景中,一个厄米算符()()t A H ˆ的运动规律由海森堡方程给出:()()()[]H A i t A dt d H H ˆ,ˆ1ˆη= 原理五 一个包含多个全同粒子的体系,在Hillbert 空间中的态矢对于任何一对粒子的交换是对称的或反对称的。
服从前者的粒子称为玻色子,服从后者的粒子称为费米子。
2、薛定谔图景的概念?答:()()t x t ψψ|,x =<>式中态矢随时间而变而x 不含t ,结果波函数()t x ,ψ中的宗量t 来自()t ψ而x 来自x ,这叫做薛定谔图景.3、 已知.10,01⎪⎪⎭⎫⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=βα (1)请写出Pauli 矩阵的3个分量; (2)证明σx 的本征态).(211121|βα±=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛±>=±x S 4、已知:P 为极化矢量,P=<ψ|σ|ψ>,其中ψ=C 1α+C 2β,它的三个分量为:求证:答案:设:C 1=x 1+iy 1,C 2=x 2+iy 2则:P x =2(x 1x 2+y 1y 2) P y =2(x 1y 2-x 2y 1) P z =x 12+y 12-x 22-y 22 P 2=P x 2+P y 2+P z 2=4(x 1x 2+y 1y 2)2+4(x 1y 2-x 2y 1)2+(x 12+y 12-x 22-y 22)2=4(x 12x 22+y 12y 22+x 12y 22+x 22y 12)+(x 14-2x 12x 22-2x 12y 22-2x 22y 12-2y 12y 22-2x 22y 22+y 14+x 24+y 24) =(x 14+2x 12x 22+2x 12y 22+2x 22y 12+2y 12y 22+2x 22y 22+y 14+x 24+y 24) =(x 12+y 12+x 22+y 22)2 =(|C 1|2+|C 2|2)2 5、6、证明不确定关系.————答案:对于两个可观测量A ∧和B ∧成立不等式:(1)先证明一个引理----schwarz 不等式:对于两个态矢|α〉和|β〉,必有:(2)此不等式类似于对实欧式空间的两个矢量a,b ,必有:(3)对任意复常数λ,我们有:(4)取||βαλββ〈〉=-〈〉,代入上式可得(2).现在证明(1)式:取(5)这里用态|〉来强调对任何ket 矢量都适用,于是(2)式给出:(6)因:(7)其中对易子,,A B A B ∧∧∧∧⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎢⎥∆∆=∆⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦是一个反厄米算符,它的平方值恒为纯虚数,而反对易子},A B ∧∧⎧∆∆⎨⎩是厄米算符,它的平方值恒为实数,于是:的模的平方等于。
高等量子力学喀兴林答案【篇一:量子力学】03 1309050325 吴富贤摘要:给出了不同学者关于量子力学态叠加原理的几种表述,分析比较了关于该原理的有关观点的争议,并对其中的原因进行了讨论,与此同时,也对量子力学在其它方面的应用进行了表述。
关键词:量子态;态叠加原理;量子力学基本问题;量子力学的应用。
一.引言:量子态的叠加原理是量子力学中一个重要的原理.但是在目前量子力学的一些专著和教科书中对这一原理的表述方式却是多种多样的,其中存在不少有争议的问题。
对一些有关的问题进行讨论,并提出一种新的关于这一原理的表述方式的建议。
同时量子力学是现代物理学的两大支柱之一,是20 世纪基础物理学取得的两大成就之一,是反映微观粒子运动规律的理论.量子力学态叠加原理(以下简称态叠加原理)是量子力学的一个基本原理,在量子力学理论体系中占有相当重要的地位.虽然量子力学诞生至今已近80年了,叠加原理也得到了一系列实验的证明,如电子衍射实验、中子干涉实验、电子共振俘获等,但时至今日,人们对态叠加原理的认识却仁者见仁、智者见智.本文对这个问题进行了比较、分析和讨论还对量子力学的应用和发展进行了一些研究。
二.正文:原理的表述在量子力学发展史上,尤其是现行的量子力学专著或教材里,不同的学者对态叠加原理进行了不同的描述.我们选择国内外3种比较典型的说法作一下简单介绍.(1)狄拉克的表述据说,狄拉克1930年在《量子力学原理》一书的初版里,首次系统地论述了量子力学里的态叠加原理.他在此书第一章“态叠加原理”里[4],先是正确地强调了态叠加原理的物理意义:“量子力学的叠加的一般原理,应用于任何一个动力学系统的态.”“把一个态表示成为一些其他态的叠加的结果,那是一种数学运算,总是可以允许的,??然而,这种运算是否有用,取决于所研究问题的特殊物理条件.” 可是,狄拉克接着是这样讲解“叠加过程的非经典本性”的:“我们考虑两个态a和b的叠加,这两个态的性质是??当观察处在态a的系统时,肯定得出一个特定的结果,比方说是a;而当观察处在态b的系统时,则肯定得出一个不同的结果,比方说是b.当观察处在叠加态的系统时??所得到的结果将有时是a,有时是b??而决不会既不是a,又不是b.”然而,狄拉克在这里讲的,不正是对于所有普通统计学都适用的规则吗?例如,一个年级有两个班,a班的年龄分布是集合{a},b班的年龄分布是另一个集合{b}.那么全年级的年龄分布不就是{a}与{b}这两个集合的和集吗?亦即是说,全年级任何一位同学的年龄,都决不会既不属于{a},又不属于{b}.这哪里是什么“非经典本性”呢?由于狄拉克在这里没有把握住量子力学里的态叠加原理的要领,在接下来的一句关于“由叠加而成的态的中间性质”的论断里,就难免出了点毛病[5,6].他自己也不得不为此加了一处脚注,承认他的结论没有普遍性,它的成立是“有一些限制”的.总而言之,在狄拉克书中的第一章里,还没有引入概率幅这个概念,因而不可能讲清楚量子力学里的态叠加原理.可以这样说,在这一章里,还没有进入到量子力学(2)朗道的表述(3)喀兴林的表述态叠加原理对态叠加原理的表述我们还可以列出许多.从这些不同表述中可以看出学者们关于以下几个方面的观点是一致的(1)关于态和态函数的表述基本上大多数人们都认为体系的态(运动状态或状态的简称)是指一个体系的每一种可能的运动方式,即在受到独立的、互不矛盾和完全的条件限制下而确定的每一种运动方式.与宏观体系的运动状态的确定是决定性的相对立,微观体系的运动状态的确定是非决定性的、统计性的,称微观体系的态为量子态.量子态由希尔伯特空间中的矢量表征,称为态矢量.希尔伯特空间又称为态矢量空间或态空间(2)态叠加原理的基本内容(3)量子叠加与经典、数学叠加的区别经典物理中也有叠加原理,例如波的叠加、矢量的叠加等,它们与量子力学里的态叠加原理形式上有相似之处,但实质内容不同.首先经典矢量叠加是物理量的叠加,遵循平行四边形法则;而态矢量无明显的物理意义,且完全由希尔伯特空间中的矢量方向决定,与矢量长度无关.经典波的叠加是两列或多列波的叠加,量子态叠加则是同一体系的两个或多个同时可能的运动状态的叠加.其次,量子态叠加也不同于数学上将体系的一个波函数按一个基函数完备组展开.后者要求基函数完备,但量子叠加不需要相叠加的波函数完备。
练习31.1 证明)(b a 与)'(b a 的对易关系(31.4)和)(b a 与)'(b a +的对易关系(31.6)式。
0)()'()'()(=-b a b a b a b a ε (31.4)0)()'()'()(=-++b a b a b a b a ε (31.6)(解答:熊凯 ; 校对:李泽超)证明:将)'()(b a b a 和)()'(b a b a 分别作用在n 粒子基左矢νγβαb b b b n ....;上νγβανγβανγβαεbb b b bb n n n b b b bb b n n n b a b a b b b b n ....';2)2)(1(....';2)2)(1()'()(....;+++=+++= (1)νγβανγβαb b b b bb n n n b a b a b b b b n ....';2)2)(1()'()(....;+++= (2)由)2()1(ε-得:0)()'()'()(=-b a b a b a b a ε(2)将)'()(b a b a +与)()'(b a b a +分别作用在右矢νγβαb b b b n ....;上μγβανγαβνγβανγβανγβανγβαδεδεεδδb b b b b n b b b b b b n b b b b b b n b b b b b b n b b b b b b b n b a n b b b b n b a b a v n ....';)(........';)(....';)(....;)'(....';1)(1....;)'()(2-++-+-+-=++=+ (3)μγβανγαβνγβαμγβνβαγνγαβνγβανγβαδεεδδδεδεεδδb b b b b n b b b b b b n b b b b b b n b b b b b n b b b b b n b b b b b n b b b b b n b b nb a b b b b n b a b a v n v n ....';)(........';)(....';)(]....;1)(........;1)(....;1)(....;1)([1)'(....;)()'(112-++-+-=--++--+--+--=--++ (4)由)4()3(ε-得:)'()()'()'()(b b b a b a b a b a -=-++δε □练习31.2 计算下列对易关系:)]()'()'()(),()([b a b a b a b a b a b a +++ )]()'()'()(),'()'([b a b a b a b a b a b a +++(解答:熊凯 ; 校对:李泽超)解:(1)令)()()(b a b a b N +=为处于b 态的占有数算符由(31.10)、(31.11)两式可得:)'()()](),([b b b a b a b N -=++δ (31.10) )'()()](),([b b b a b a b N --=δ (31.11))'()]()'()'()([)'()'()()'()()'()'()]'(),([)]'(),()['()]'()'(),([)]'(),([=--=-+--=+==+++++++b b b a b a b a b a b b b a b a b b b a b a b a b a b N b a b N b a b a b a b N b N b N δδδ从上式可以看出当'b b =时中括号为0,'b b ≠时δ函数为0,所以上式为零 因为:)()]'(),()[()()]'()'(),()()[()()]'()'(1),()(1)[()()]'()'(),()()[()()]()()'()'()'()'()()()[()()()()'()'()()()'()'()()()()]()'()'()(),()([22===++==-=-=++++++++++++++++++++++++b a b N b N b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a εεεε上式中第四步计算用到了(31.6)式∴ 0)]()'()'()(),()([=+++b a b a b a b a b a b a(2))}'()'()()()'()'(){'()}'()'()()'()()'()'()'({)}'()'()'()()()'()'()'({)]}(),'()['()()()'()](),'({[)]}()'(),'()[()()'()](),'({[)]()'()(),'([)]()'()'()(),'([)]()'()'()()(),'([)]()'()'()()()(),'([)]())'()'(1)((),'([)]())'()'()''()((),'([)]()'()'()(),'()'([b a b N b a b a b N b a b b b a b N b a b b b a b N b a b b b b b a b N b a b a b N b b b a b a b N b N b a b a b N b a b N b a b N b N b a b a b N b a b N b a b N b a b N b a b a b a b a b N b a b a b a b a b N b N b a b a b a b a b a b a b N b a b a b a b a b N b a b a b a b b b a b N b a b a b a b a b a b a +++++++++++++++++++++++++--=---=---=+=+===+=+=+=+-=εδδδεδδεεεεεεεεεδ从上式可以看出:当'b b =时括号为0,'b b ≠时δ函数为0,所以上式为0∴0)]()'()'()(),'()'([=+++b a b a b a b a b a b a□练习31.3 讨论全同粒子的自旋态,设自旋为1/2的粒子的单粒子z S 的本征矢量为>>βα||和,相应的本征值为2/2/ -+和;ββααa a a a ,,++和分别是α态和β态的产生和消灭算符。
练习 在ψ按A 的本征矢量{ia 展开的()式中,证明若ψ是归一化的,则1=∑*iii cc ,即A 取各值的概率也是归一化的。
(杜花伟)证明:若ψ是归一化的,则1=ψψ。
根据式∑=ii ic aψ, ψi i a c =可得1===∑∑*ψψψψi ii i ii a a c c即A 取各值的概率是归一化的。
#练习 (1) 证明在定态中,所有物理量取各可能值的概率都不随时间变化,因而,所有物理量的平均值也不随时间改变.(2) 两个定态的叠加是不是定态? (杜花伟 核对:王俊美)(1)证明:在定态中i E i H i = , Λ3,2,1=i 则()t E i i i i t η-=ψ所以i A i e i A e A t E i t E i i i ==-ηηψψ.即所有物理量的平均值不随时间变化.(2)两个定态的叠加不一定是定态.例如()()()t E i t E i ex v ex u t x 21,ηη--+=ψ当21E E =时,叠加后()t x ,ψ是定态;当21E E ≠时, 叠加后()t x ,ψ不是定态. #证明:当函数)(x f 可以写成x 的多项式时,下列形式上含有对算符求导的公式成立:)(]),([)()](,[X f X i P X f P f Pi P f X ∂∂=∂∂=ηη(解答:陈玉辉 核对:项朋)证明:(1))()()()()()()()()](,[P f Pi P i P f P i P f P f P i Pi P f P f P i X P f P Xf P f X ∂∂=∂∂-∂∂+∂∂=∂∂-∂∂=-=ηηηηηηψψψψψψψψψ所以 )()](,[P f Pi P f X ∂∂=η(2))()()())(())(()()())(()()(]),([X f Xi X f X i X i X f X i X f X f X i X i X f X Pf P X f P X f ∂∂=∂∂--∂∂--∂∂-=∂∂--∂∂-=-=ηηηηηηψψψψψψψψψ所以 )(]),([X f Xi P X f ∂∂=η#练习 下面公式是否正确?(解答:陈玉辉 核对:项朋) ),()],(,[P X f Pi P X f X ∂∂=η 解:不正确。
1.1证明实直线是一个度量空间。
1.2在实数集合上,能定义一个度量吗? 2(,)()d x y x y =−1.3证明(,)d x y =在实数集合上定义了一个度量。
1.4证明:12{,,,}n x x x ",其中i i x t =,是空间中的线性无关组。
[,]C a b 1.5证明:在维线性空间中,任一n V φ作为给定基矢量,,",的线性组合,起表达式是唯一的。
1e 2e n e 1.6证明:同一个域上的两个线性空间和的卡氏积1V 2V 12=×V V V ,按下述方式定义代数运算12121122(,)(,)(,)φφψψφψφψ+=++1212(,)(,)c c c φφφφ=则它成为一个线性空间。
1.7求的基{的对偶基。
3\(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)}1.8设123{,,}f f f 的对偶基是,其中123{,,}e e e 1(1,1,1)e =,2(1,1,1)e =−,3(1,1,1)e =−−是的一个基。
求3\1()f x ,2()f x ,3()f x ,其中。
(1,0,0)x =1.9证明内积空间上模数||||(,)φφφ≡满足平行四边形等式222||||||||2(||||||||)φψφψφψ++−=+21.10在内积空间中,若对所有的φ都有等式(,)(,)φεφη=,证明εη=。
1.11证明:任一有限维的内积空间都有一个正交归一基n 1{,,}n εε"。
1.12设()i ε是内积空间中的任一正交归一序列。
证明对任意的I φ,ψ∈I ,有1|(,)(,)|||||||||nk k k φεψεφψ=≤⋅∑1.13设和是希尔伯特空间H 到的线性算符。
若对一切1T 2T H φ∈H 都有12(,)(,)φφφ=T T φ,证明12=T T 。
1.14设T :是用22[0,1][0,1]L L →()()()x t tx t =T 定义的算符。
量子力学习题及解答第一章 量子理论基础1.1 由黑体辐射公式导出维恩位移定律:能量密度极大值所对应的波长m λ与温度T 成反比,即m λ T=b (常量);并近似计算b 的数值,准确到二位有效数字。
解 根据普朗克的黑体辐射公式dv e chv d kThv v v 11833-⋅=πρ, (1)以及 c v =λ, (2)λρρd dv v v -=, (3)有,118)()(5-⋅=⋅=⎪⎭⎫ ⎝⎛-=-=kThc v v ehc cd c d d dv λλλπλλρλλλρλρρ这里的λρ的物理意义是黑体内波长介于λ与λ+d λ之间的辐射能量密度。
本题关注的是λ取何值时,λρ取得极大值,因此,就得要求λρ 对λ的一阶导数为零,由此可求得相应的λ的值,记作m λ。
但要注意的是,还需要验证λρ对λ的二阶导数在m λ处的取值是否小于零,如果小于零,那么前面求得的m λ就是要求的,具体如下:01151186'=⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⋅+--⋅=-kT hc kThce kT hc ehcλλλλλπρ⇒ 0115=-⋅+--kThc ekThcλλ⇒ kThcekThcλλ=--)1(5 如果令x=kThcλ ,则上述方程为 x e x =--)1(5这是一个超越方程。
首先,易知此方程有解:x=0,但经过验证,此解是平庸的;另外的一个解可以通过逐步近似法或者数值计算法获得:x=4.97,经过验证,此解正是所要求的,这样则有xkhc T m =λ 把x 以及三个物理常量代入到上式便知K m T m ⋅⨯=-3109.2λ这便是维恩位移定律。
据此,我们知识物体温度升高的话,辐射的能量分布的峰值向较短波长方面移动,这样便会根据热物体(如遥远星体)的发光颜色来判定温度的高低。
1.2 在0K 附近,钠的价电子能量约为3eV ,求其德布罗意波长。
解 根据德布罗意波粒二象性的关系,可知E=hv ,λh P =如果所考虑的粒子是非相对论性的电子(2c E e μ<<动),那么ep E μ22= 如果我们考察的是相对性的光子,那么E=pc注意到本题所考虑的钠的价电子的动能仅为3eV ,远远小于电子的质量与光速平方的乘积,即eV 61051.0⨯,因此利用非相对论性的电子的能量——动量关系式,这样,便有ph=λnmm m E c hc E h e e 71.01071.031051.021024.1229662=⨯=⨯⨯⨯⨯===--μμ在这里,利用了m eV hc ⋅⨯=-61024.1以及eV c e 621051.0⨯=μ最后,对Ec hc e 22μλ=作一点讨论,从上式可以看出,当粒子的质量越大时,这个粒子的波长就越短,因而这个粒子的波动性较弱,而粒子性较强;同样的,当粒子的动能越大时,这个粒子的波长就越短,因而这个粒子的波动性较弱,而粒子性较强,由于宏观世界的物体质量普遍很大,因而波动性极弱,显现出来的都是粒子性,这种波粒二象性,从某种子意义来说,只有在微观世界才能显现。
EX1.矢量空间练习 1.1 试只用条件(1)~(8)证明2ψψψ+=,0ψ=O 和1ψψ-=-()。
(完成人:梁立欢 审核人:高思泽)证明:由条件(5)、(7)得只需证明O =0ψ和ψψ-=-)1(这两式互相等价根据条件(7)现在等式两边加上)0(ψ-,得根据条件(4),上式左O =-+=)0(0ψψ根据条件(4)、(2)上式右00)00(0ψψψψψ=O +=-+=由O =0ψ,根据条件(4)、(7)得#练习 1.2 证明在内积空间中若()()ϕψϕψ,,21=对任意ϕ成立,则必有21ψψ=。
(完成人:谷巍 审核人:肖钰斐)证明 由题意可知,在内积空间中若()()ϕψϕψ,,21=对任意ϕ成立,则有 (1ψ,)ϕ-(2ψ,)ϕ=0 (1) 于是有()0,21=-ϕψψ (2) 由于在内积空间中()()ϕψϕψ,,21=对任意ϕ成立,则可取21ψψϕ-=,则有 ()2121,ψψψψ--=0 成立 (3) 根据数乘的条件(12)可知,则必有21=-ψψ(4)即21ψψ=故命题成立,即必有21ψψ=.#练习1.3 矢量空间运算的12个条件是不是独立的?有没有一条或两条是其余各条的逻辑推论?如有,试证明之。
(完成人:赵中亮 审核人:张伟)解:矢量空间运算的12个条件是独立的。
#练习 1.4 (1)在第二个例子中若将加法的规定改为:和矢量的长度为二矢量长度之和,方向为二矢量所夹角()︒〈180的分角线方向,空间是否仍为内积空间?(2)在第二个例子中若将二矢量和内积的定义改为θ⋅或θ,空间是否仍为内积空间? (3)在第三个例子的空间中,若将内积的定义改为空间是否仍为内积空间?(4)在第四个例子的函数空间中,若将内积的定义改为空间是否仍为内积空间?(完成人:张伟 审核人:赵中亮)解:(1)在第二个例子中若将加法的规定改变之后,空间不是内积空间。
因为将规定改之后对于任意的矢量不一定存在逆元,如一个不为零的矢量设为A ,则任意矢量和它相加后,得到的矢量的长度不为零,所以一定不能得到零矢量,即找不到逆元。
所以空间不是内积空间。
(2)在第二个例子中若将内积的定义改之后,空间不是一个内积空间。
证明如下:+≠+,即有(),=+C B A θ+θθ⋅+≠=()()C A B A ,,+所以内积的定义改变之后不是内积空间。
(3)在第三个例子中若将内积的定义改之后,空间仍然是一个内积空间。
证明如下:i()()m l m l m l m l m l l m l m l m l m l m ,432)432(,4*43*32*21*1*4*43*32*21*1*=+++=+++= ii .iii .iv.()0||4||3||2||,24232221≥+++=l l l l l l ,对任意l 成立若()0,0,0,4321======l l l l l l l 即则必有综上所述,新定义的内积规则符合条件(9)—条件(12),所以仍为内积空间(4)在第四个例子的函数空间中,若将内积的定义改为()⎰=b a xdx x g x f x g x f )()()(),(*后,空间不是内积空间。
因为()⎰⎰==b a b a xdx x f xdx x f x f x f x f 2*)()()()(),(,积分号内的函数是一个奇函数,它不能保证对于任意的()x f 积分出来后都大于零,即不符合条件(12),所以不是内积空间。
在第四个例子的函数空间中,若将内积的定义改为()⎰=b adx x x g x f x g x f 2*)()()(),(后,空间是内积空间。
证明如下: i ()()**2*2*)(),()()()()()(),(x f x g dx x x f x g dx x x g x f x g x f b a b a =⎪⎭⎫ ⎝⎛==⎰⎰ii ()()()()()x h x f x g x f dx x x h x f dx x x g x f x h x g x f b ab a ),()(),()()()()()(),(2*2*+=+=+⎰⎰ iii ()())(),()()()()()(),(2*2*x g x f a dx x x g x f a dx ax x g x f a x g x f ba b a ===⎰⎰iv ()成立对任意ψ,0)()(),(22≥=⎰ba dx x x f x f x f 若()0)()(),(22==⎰ba dx x x f x f x f ,则必有()0=x f 综上所述,新定义的内积规则符合条件(9)—条件(12),所以仍为内积空间。
#练习 1.5若a 为复数,证明若a ψϕ=时,Schwartz 不等式中的等号成立。
(完成人:肖钰斐 审核人:谷巍)证明:当若a ψϕ=时,分别带入Schwartz 不等式的左边和右边。
左边=()2,ψψψa a = 右边=2ψψψa a =⋅左边=右边,说明当a ψϕ=时,Schwartz 不等式中的等号成立。
#练习1.6 证明当且仅当 ||||a a ϕψϕψ-=+ 对一切数a 成立时,ψ与ϕ正交。
并在三维位形空间讨论这一命题的几何意义。
(完成人:赵中亮 审核人:张伟)证明:解:当||||a a ϕψϕψ-=+对一切数a 成立时,有即 ),(),(a a a a ϕψϕψϕψϕψ--=++得 ),(),(),(),(),(),(),(),(a a a a a a a a ϕϕψϕϕψψψϕϕψϕϕψψψ+--=+++ 即 ),(),(ψϕϕψa a -=因为a 可以取一切数,所以当a 取纯虚数时,即*-=a a得 *=),(),(ϕψϕψ由此得),(ϕψ只能是实数当a 取非零实数时,即*=a a只有0),(=ϕψ时,即ψ与ϕ正交时才成立所以 当 ||||a a ϕψϕψ-=+ 对一切数a 成立时,ψ与ϕ正交。
当ψ与ϕ正交时,0),(=ϕψ则 0),(),(==*ϕψϕψ取a 为任意数则 0),(),(=-=**ϕψϕψa a得 ||||a a ϕψϕψ-=+即 ||||a a ϕψϕψ-=+ 对一切数a 成立综上,当且仅当 ||||a a ϕψϕψ-=+ 对一切数a 成立时,ψ与ϕ正交。
在三维位形空间中,这一命题的几何意义是:对角线相等的平行四边形是矩形。
#练习1.7 证明:当且仅当ψϕαψ≥-对一切数α成立时,ψ与ϕ正交。
(完成人:班卫华 审核人:何贤文) 证明:因为ψϕαψ≥-,两边平方得则构成以α为变量的二次函数,要使对一切α成立,判别式恒小于等于零,即只需即得 所以当ψϕαψ≥-对一切数α成立时,ψ与ϕ正交。
练习1.8在四维列矩阵空间中,给定四个不正交也不全归一的矢量:它们构成一个完全集,试用Schmidt 方法求出一组基矢。
(完成人:肖钰斐 审核人:谷巍)解:由Schmidt 方法,所求基矢:#练习1.9 在上题中,改变四个λ的次序,取重新用Schmidt 方法求出一组基矢。
(完成人:何贤文 审核人:班卫华)解:由空间中不满足正交归一条件的完全集{4321,,,λλλλ},求这个空间的一组基矢{4321,,,νννν}.(1)首先取1ν为归一化的1λ:(2)取12122a νλν-=',选择常数12a 使'2ν与1ν正交,即得112=a , ⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛='11102ν 取2ν为归一化的'2ν:(3)取23213133a a ννλν--=',选择常数13a 和23a 使'3ν与21,νν正交,即归一化的3ν为(4)取34324214144a a a νννλν---=',选择常数342414,,a a a 使'4ν与已选定的321,,ννν正交,即归一化的4ν为则找到一组基矢为 {4321,,,νννν}.#练习 1.10 在三维位形空间中,i ,j ,k 是在互相垂直的x ,y ,z 三个轴上的单位矢量。
取三个归一化的矢量: (高思泽)在内积就是点乘积的定义下它们并不正交。
现在改变正交的定义:定义这三个矢量1λ ,2λ ,3λ 互相正交。
1. 证明:定义一个归一化的完全集里面的矢量彼此互相正交,等于定有一种内积规则。
2. 求出这个新的内积规则,即将任意两个矢量1111z k y j x i r ++=,2222z k y j x i r ++=的内积表为111,,z y x 和222,,z y x 的函数。
3. 验证所求的内积规则符合条件(9)~(12)。
4. 用 =), (ij j i δλλ 验证所求出的内积规则。
1证明:在一个归一化的完全集里面的矢量集合里,任意的两个矢量正交,根据矢量的正交 性定义,两个矢量ψ和φ的内积为零,即()0,=ϕψ。
2解: 由i ,j ,k 与1λ ,2λ ,3λ 的关系,可得到如下变换:由上面的关系得:由此,定义1λ→,2λ→,3λ→互相正交,有矢量的正交性,得由此可得3 证明:0||4|)(|2|)(|),(222≥+-++-=z z y z y x r r 当0),(=r r 时,只有x,y,z 都同时等于0才能满足,即0 =r 。
综上所述,所求的内积规则符合条件(9)~(12)。
4,见(2)#练习1.11 在n 维空间中,已知}{i λ,i=1,2,3.....,n 是一组完全集(不一定正交),现在有n 个矢量}{i ψ,i=1,2,3.....,n (也不一定正交),定义D= ),(),(),(),(),(),(),(),(),(212221212111n n n n n n ψλψλψλψλψλψλψλψλψλ证明}{i ψ线性相关的必要和充分条件维D=0。
(完成人:何贤文 审核人:班卫华)解:对于矢量空间的n 个矢量的集合}{i ψ,有01=∑=i ni i D ψ,此式是关于n个矢量的集合}{i ψ的齐次方程组⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=++=+++=+++0),(),(),(0),(),(),(0),(),(),(221122221121221111n n n n n n n n n ψψλψψλψψλψψλψψλψψλψψλψψλψψλ(1)若}{i ψ线性相关,则满足01=∑=i ni i D ψ至少有一组非零解,则要求:即D=0若D=0,则方程(1)必有非零解,即满足有一组不为零的复数使得 故}{i ψ线性相关。
#练习 1.12 一个矢量空间有两个不同的子空间S 1 和S 2,证明除去以下两种情况外,包括S 1的全部元和S 2的全部元的那个集合并不是子空间:(1 S 1是S 2的子空间或S 2是S 1的子空间;(2 S 1和S 2其中之一只含有零矢量一个元。