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#シュレディンガー方程式の導出 42 { -(ℏ^2 / 2m)[ (∂/∂x)^2+(∂/∂y)^2+(∂/∂z)^2 ] -e^2 / 4πε_0 r } X = E X ↑ この左辺は ① x,y,zで書かれた #直交座標 と ② r で書かれた #極座標 が混在しているため このままでは #微分方程式 を解けない. ①②どちらに統一するか?

大学の化学を独学しようたん(大学化学たん。量子化学・化学結合論・量子力学・物理化学の学術たん)@DaigakuBakegaku

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 78 #直交座標 での #偏微分 ∂/∂x ∂/∂y ∂/∂z の3つをそれぞれ #極座標 パラメータ r,θ,φ だけで表す事ができた。 次は,これらの二乗和をとればよい。 #ラプラシアン ∆ = (∂/∂x)^2 + (∂/∂y)^2 + (∂/∂z)^2 の極座標表示まであと少し!

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 75 #極座標 から #直交座標 への #座標変換 の係数 #行列: A = { { sinθ cosφ,cosθ cosφ,sinφ }, { sinθ sinφ, cosθ sinφ, cosφ }, { cosθ,  -sinθ,  0  } } #直交行列 で (A^t) A = E ゆえ #逆行列#転置 で求まる. A^(-1) = A^t

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 46 「#極座標 の変数 r,θ,φ を使い #直交座標 の変数 x,y,z を 各々個別に表わす」 ↑ これはもうできた。 次にやりたいのが… ↓ 「極座標の変数 r,θ,φ を使い, 直交座標の変数【による #偏微分】 ∂/∂x,∂/∂y,∂/∂z を 各々個別に表わす」

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 30 #直交座標 として #右手系 をとり, 親指・人差し指・中指の順に x,y,z軸を並べる。 この時 「x軸からy軸の方向に #右ねじ を回すと, ねじがz軸の方向に進む」。 各方向を向く #単位ベクトル に対し #外積 が ↑e_x × ↑e_y = ↑e_z となる。

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 29 2次元平面で (x,y) ⇔ (r,θ) の相互書き換えは これで大丈夫。 つぎは3次元空間だが #極座標 の前に まず #直交座標 の軸の取り方を押さえよう。 3次元でx軸,y軸,z軸の並び方を どう記憶しているか? ↑ これがあやふやだと 極座標も作れない。

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 8 ▶(文献3) 杉浦「解析入門Ⅰ」: 第Ⅱ章「微分法」 §6「多変数ベクトル値函数の微分法」 p136~137 2次元平面で #極座標 を定義 ↓ ∂/∂rと∂/∂θを #直交座標#偏微分 で表す方法を導く ↓ ∂/∂x と ∂/∂y を 極座標の偏微分で表す方法を導く

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#シュレディンガー方程式の導出 42 { -(ℏ^2 / 2m)[ (∂/∂x)^2+(∂/∂y)^2+(∂/∂z)^2 ] -e^2 / 4πε_0 r } X = E X ↑ この左辺は ① x,y,zで書かれた #直交座標 と ② r で書かれた #極座標 が混在しているため このままでは #微分方程式 を解けない. ①②どちらに統一するか?

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 78 #直交座標 での #偏微分 ∂/∂x ∂/∂y ∂/∂z の3つをそれぞれ #極座標 パラメータ r,θ,φ だけで表す事ができた。 次は,これらの二乗和をとればよい。 #ラプラシアン ∆ = (∂/∂x)^2 + (∂/∂y)^2 + (∂/∂z)^2 の極座標表示まであと少し!

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 75 #極座標 から #直交座標 への #座標変換 の係数 #行列: A = { { sinθ cosφ,cosθ cosφ,sinφ }, { sinθ sinφ, cosθ sinφ, cosφ }, { cosθ,  -sinθ,  0  } } #直交行列 で (A^t) A = E ゆえ #逆行列#転置 で求まる. A^(-1) = A^t

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 46 「#極座標 の変数 r,θ,φ を使い #直交座標 の変数 x,y,z を 各々個別に表わす」 ↑ これはもうできた。 次にやりたいのが… ↓ 「極座標の変数 r,θ,φ を使い, 直交座標の変数【による #偏微分】 ∂/∂x,∂/∂y,∂/∂z を 各々個別に表わす」

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 30 #直交座標 として #右手系 をとり, 親指・人差し指・中指の順に x,y,z軸を並べる。 この時 「x軸からy軸の方向に #右ねじ を回すと, ねじがz軸の方向に進む」。 各方向を向く #単位ベクトル に対し #外積 が ↑e_x × ↑e_y = ↑e_z となる。

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 29 2次元平面で (x,y) ⇔ (r,θ) の相互書き換えは これで大丈夫。 つぎは3次元空間だが #極座標 の前に まず #直交座標 の軸の取り方を押さえよう。 3次元でx軸,y軸,z軸の並び方を どう記憶しているか? ↑ これがあやふやだと 極座標も作れない。

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#シュレディンガー方程式の導出 42 { -(ℏ^2 / 2m)[ (∂/∂x)^2+(∂/∂y)^2+(∂/∂z)^2 ] -e^2 / 4πε_0 r } X = E X ↑ この左辺は ① x,y,zで書かれた #直交座標 と ② r で書かれた #極座標 が混在しているため このままでは #微分方程式 を解けない. ①②どちらに統一するか?

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#大学の力学_惑星の運動編 3 #ケプラーの第2法則(#面積速度一定) を示すには,まず… #面積速度 dS/dt を 定義・導出する必要がある。 #直交座標 では dS/dt=(1/2)(xẏ-ẋy) #極座標 では dS/dt=(1/2) r^2・θ' だが, #ベクトル解析 では d↑S/dt=(1/2) ↑r(t)×↑v(t) どう導出するか?

宇宙科学たん (宇宙論・天文学・天体物理学・地球惑星科学・宇宙物理学の学術たん)@cosmology_tan

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#3次元・極座標のラプラシアン導出 78 #直交座標 での #偏微分 ∂/∂x ∂/∂y ∂/∂z の3つをそれぞれ #極座標 パラメータ r,θ,φ だけで表す事ができた。 次は,これらの二乗和をとればよい。 #ラプラシアン ∆ = (∂/∂x)^2 + (∂/∂y)^2 + (∂/∂z)^2 の極座標表示まであと少し!

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