Vorlesung
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5.04.201 - Atom- und Molekülphysik
- Prof. Dr. Matthias Wollenhaupt, Dipl.-Phys.
- Dr. rer. nat. Tim-Daniel Bayer
- Dr. rer. nat. Lars Englert
Donnerstag: 10:00 - 12:00, wöchentlich (ab 18.10.2018) Freitag: 08:00 - 10:00, wöchentlich (ab 19.10.2018) Termine am Montag, 18.02.2019 - Dienstag, 19.02.2019 10:00 - 17:00, Mittwoch, 20.02.2019 09:30 - 12:30, Donnerstag, 21.02.2019 09:00 - 16:00, Donnerstag, 21.02.2019 - Freitag, 22.02.2019 10:00 - 17:00, Donnerstag, 28.02.2019 09:00 - 16:00, Donnerstag, 28.02.2019 10:00 - 17:00, Freitag, 01.03.2019 09:00 - 15:00, Freitag, 01.03.2019 10:00 - 17:00, Montag, 04.03.2019 11:00 - 16:00, Montag, 04.03.2019 11:00 - 17:00, Dienstag, 05.03.2019 10:00 - 17:00, Mittwoch, 06.03.2019 10:00 - 11:00, Mittwoch, 06.03.2019 11:00 - 12:00, Donnerstag, 07.03.2019 09:00 - 16:00, Donnerstag, 07.03.2019 10:00 - 11:00, Donnerstag, 07.03.2019 13:00 - 17:00, Donnerstag, 14.03.2019 09:00 - 16:00, Montag, 18.03.2019 14:00 - 16:00, Dienstag, 19.03.2019 09:00 - 17:00, Donnerstag, 21.03.2019 09:00 - 16:00, Freitag, 22.03.2019 10:00 - 11:00, Montag, 12.08.2019 11:00 - 16:00, Montag, 12.08.2019 13:00 - 17:00, Dienstag, 13.08.2019 11:00 - 17:00, Dienstag, 13.08.2019 13:00 - 17:00, Dienstag, 13.08.2019 14:00 - 16:00, Mittwoch, 14.08.2019 10:00 - 11:00, Donnerstag, 15.08.2019 09:30 - 13:00, Donnerstag, 15.08.2019 11:00 - 16:00, Donnerstag, 15.08.2019 14:00 - 17:00 ...(mehr)
Die Studierenden erhalten Kenntnisse über die grundlegenden Prinzipien der Atom- und Molekülphysik. Sie erlangen die Fertigkeit, durch Diskussion zentraler Schlüsselexperimente zwischen klassischen und quantenmechanischen Beschreibungen mikroskopischer Materie zu unterscheiden. Sie erwerben die Kompetenz zur Kombination von Kenntnissen aus der Experimentalphysik mit mathematischen und theoretischen Fertigkeiten, um Phänomene der mikroskopischen Physik zu deuten und qualitativ bzw. quantitativ zu beschreiben. Außerdem erlangen sie Kompetenzen zur gesellschaftspolitischen Einordnung der Konsequenzen von physikalischer Forschung.
Inhalte:
Aufbau des Atoms; Photonen; Spektroskopische Methoden; Welleneigenschaften von Teilchen; Schrödinger-Gleichung, gebundene und ungebundene Zustände; Wasserstoffatom; Atome mit mehreren Elektronen; Atome in externen Feldern; Übergangswahrscheinlichkeiten, Absorption und Emission; Laser; Molekülbindung, Rotation und Schwingung von Molekülen; Molekülspektren, Auswahlregeln für Übergänge; ESR und NMR.
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