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#シュレディンガー方程式の導出 33 今から100年以上も前, 試行錯誤と 右往左往で作られていった #前期量子論…。 #相対論 が既習である事を前提に, 当時の「実験事実」と整合するよう #古典力学 の数式を 頑張ってアナロジーで #演算子 形式に置き換えてゆく…。 学びづらいですよね

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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#シュレディンガー方程式の導出 32 #相対論 より E=√(m^2 c^4+p^2 c^2)① 「#光子 はm=0だから①はE=pcとなり そこから p=h/λ② が言える」 「次はm≠0である #電子 にも ②を同様に当てはめよう」 ②はm=0の前提で導いたのに m≠0の時も②を使うのは変だ! ↑ 初学者のハマりポイント

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#シュレディンガー方程式の導出 31 #量子化学 の学び始めの #前期量子論 の部分では, #特殊相対論 の結果を使う. その際,前提知識を深堀りはせず 理由も良く分からないまま いきなり #相対論 の結果式 E=cp を使う. そして #シュレディンガー方程式 を導き #演算子対応 を受け入れる…

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#シュレディンガー方程式の導出 29 #大学化学 の土台は #量子化学 で 真っ先に習うのが #シュレディンガー方程式。 しかし,その導出時に 初手で必要になるのが #特殊相対性理論 の E =√( m^2・c^4 + p^2・c^2 ) = pc という式。 #相対論 未修なのに 結果だけ先取りするのである…!

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#量子論の参考書> 「数学から見た量子力学」(2005砂田) p8より: 『#相対論 の c ↑ 0 での #極限 を 考えるのに比べ, ħ ↓ 0 での極限の意味は はるかに間接的. #量子力学系#構造 そのものの極限が #古典力学系 になるのではなく, あくまで #測定 を通して見た 極限なのである.』

物理たん (大学の物理学の入門用・学術たん。物理学たん)@buturi_tan

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#シュレディンガー方程式の導出 33 今から100年以上も前, 試行錯誤と 右往左往で作られていった #前期量子論…。 #相対論 が既習である事を前提に, 当時の「実験事実」と整合するよう #古典力学 の数式を 頑張ってアナロジーで #演算子 形式に置き換えてゆく…。 学びづらいですよね

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#シュレディンガー方程式の導出 32 #相対論 より E=√(m^2 c^4+p^2 c^2)① 「#光子 はm=0だから①はE=pcとなり そこから p=h/λ② が言える」 「次はm≠0である #電子 にも ②を同様に当てはめよう」 ②はm=0の前提で導いたのに m≠0の時も②を使うのは変だ! ↑ 初学者のハマりポイント

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#シュレディンガー方程式の導出 31 #量子化学 の学び始めの #前期量子論 の部分では, #特殊相対論 の結果を使う. その際,前提知識を深堀りはせず 理由も良く分からないまま いきなり #相対論 の結果式 E=cp を使う. そして #シュレディンガー方程式 を導き #演算子対応 を受け入れる…

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#シュレディンガー方程式の導出 29 #大学化学 の土台は #量子化学 で 真っ先に習うのが #シュレディンガー方程式。 しかし,その導出時に 初手で必要になるのが #特殊相対性理論 の E =√( m^2・c^4 + p^2・c^2 ) = pc という式。 #相対論 未修なのに 結果だけ先取りするのである…!

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幽霊がいないとか居るとか言う議論は不毛だ。 何故ならそれを科学的に実証する術もなければ、科学こそ真髄だと証明する学問もない。 全ては相対的で十分利用価値がある。 # #アインシュタイン #相対論 #ゴーストバスターズ

がおー(略)@OcchyMud3

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#シュレディンガー方程式の導出 33 今から100年以上も前, 試行錯誤と 右往左往で作られていった #前期量子論…。 #相対論 が既習である事を前提に, 当時の「実験事実」と整合するよう #古典力学 の数式を 頑張ってアナロジーで #演算子 形式に置き換えてゆく…。 学びづらいですよね

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#シュレディンガー方程式の導出 32 #相対論 より E=√(m^2 c^4+p^2 c^2)① 「#光子 はm=0だから①はE=pcとなり そこから p=h/λ② が言える」 「次はm≠0である #電子 にも ②を同様に当てはめよう」 ②はm=0の前提で導いたのに m≠0の時も②を使うのは変だ! ↑ 初学者のハマりポイント

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