% le3.tex        INHALT   Lehrer II 99/00

\documentclass[12pt]{article} \usepackage{german,a4}
  \voffset -3.4cm  \textheight 35cm
  \hoffset .8cm \textwidth 16cm
  \pagestyle{empty}  
\parindent 0pt  

\input def
\def\ra#1#2{\vskip -2mm \fbox{ \ \ #1{\Huge .}  \ #2 \ \ }}
\def\sei#1{\hfill #1 \\[1mm] }
\def\ein{\phantom{1.3) \ }}

\font\gr=cmss10 scaled \magstep1
\def\ip{=10.8pt}

\begin{document}

\noindent
{\scriptsize hschulz@itp.uni-hannover.de} \hfill
\vtop{\hbox{\bf Theoretische Physik II f\"ur Lehrer}
      \hbox{Universit\"at Hannover, WS 1999/2000}}
\footnotesize

\vskip 5mm
\rule[1mm]{15mm}{.2mm} \hfill Spezielle \
R E L A T I V I T \"A T S T H E O R I E  \hfill
\rule[1mm]{45mm}{.2mm} \\[2mm]
   \parbox[t]{7cm}{\baselineskip \ip
%
\ra{1}{Kinematik}                     \sei 1 
1.1) \ Lorentz--Transformation        \sei 4
1.2) \ L\"angenkontraktion            \sei 5
1.3) \ Zwillingsparadoxon             \sei 6
1.2) \ Geschwindigkeitstransformation \sei 6
\ein   Eigenzeit                      \sei 9
%
\ra{2}{Mechanik}                \sei 9
\ein Lewis--Tolman              \sei {10}
\ein Bewegungsgleichung         \sei {10}
\ein Energie--Impuls--Beziehung \sei {12}
\ein St\"o\ss e                 \sei {13}
} \hspace*{1.6cm} 
   \parbox[t]{7cm}{\baselineskip \ip
%
\ra{3}{Vierer--Formulierung}  \sei {14}
\ein Minkovski--Kraft         \sei {15}
\ein 4--Skalarprodukt         \sei {16}
\ein $\mu$--$\nu$--Sprache    \sei {18}
%
\ra{4}{Vierer--Elektrodynamik} \sei {19}
\ein Feldtensor                \sei {20}
\ein Maxwell--Gleichungen      \sei {21}
%
\ra{5}{Lagrange}         \sei {22}
\ein Lagrange--Dichte    \sei {25}
\ein Hamilton--Funktion  \sei {27}
}

\vskip 1mm
\rule[1mm]{25mm}{.2mm} \hfill
Q U A N T E N M E C H A N I K \hfill 
\rule[1mm]{55mm}{.2mm} \ \\[2mm] 
   \parbox[t]{7cm}{\baselineskip \ip
\ra{1}{Grundlagen}                       \sei 1 
1.1) \ Erfinden an Experimenten          \sei 1
\ein Quantenmechanik in Worten           \sei 4
1.2) \ Der Hilbert--Raum                 \sei 7
1.3) \ Die Postulate der Qm. \ \ {\bf (SB)}\sei 9
1.4) \ Operatoren                        \sei {12}
1.5) \ Grenzfall Newton                  \sei {15}
1.6) \ Wahrscheinlichkeits--Dtromdichte  \sei {16}
1.7) \ $\lk A \, , \, B \rk =0\,$--Theorem \sei {16}
%
\ra{2}{L\"osbare F\"alle}              \sei {17}
2.1) \ $\infty$ hoher Kasten           \sei {17}
2.2) \ Periodische Randbedingung       \sei {19}
2.3) \ Kreisring                       \sei {19}
2.4) \ $\ph_E$'s f\"ur Zeitentwicklung \sei {20}
2.5) \ Zerflie\ss endes Gau\ss paket   \sei {21}
2.6) \ Delta--Potential                \sei {21}
2.7) \ Von 3D zu 1D (Binden an ...)    \sei {22}
2.8) \ Der Druck eines Teilchens       \sei {22}
2.9) \ Potentialtopf                   \sei {23}
2.10) \ Harmonischer Oszillator        \sei {24}
2.11) \ Relativ-- und Schwer           \sei {26}
2.12) \ Allg. harmonisches Molek\"ul   \sei {27}
2.13) \ NH$_3$--Schwingungen           \sei {27}  \vskip -3.6mm
2.14) \ Ladung in {\scriptsize $\vc E$}  \sei {28} \vskip -4mm
2.15) \ Ladung in {\scriptsize $\vc B$}  \sei {29}
} \hspace*{1.6cm} 
   \parbox[t]{7cm}{\baselineskip \ip
%
2.16) \ Lokale Eichinvarianz   \sei {30}
2.17) \ Zentralpotential \ \ {\bf (SB} Y {\bf )} \sei {31}
2.18) \ H--Atom                            \sei {33}
2.19) \ R und D                            \sei {34}
2.20) \ Streuquerschnitt                   \sei {35}
\ra{3}{Zeit$\underline{\hbox{ab}}$h\"angige St\"orungsr.} \sei {37}
3.1) \ Wechselwirkungsbild                 \sei {37}
3.2) \ Fermi's goldene Regel               \sei {37}
3.3) \ Licht--Emission und --Absorption    \sei {38}
%
\ra{4}{Dirac--Gleichung} \ \ {\bf (SB)} \sei {39}
4.1) \ \glqq Herleitung\grqq\           \sei {39}
4.2) \ Spektrum der feldfreien D.Gl.    \sei {42}
4.3) \ Dirac mit Feld                   \sei {42}
4.4) \ $c\to \infty$ gibt Pauli--Gleichung  \sei {43}
%
\ra{5}{Spin}                             \sei {44}
\ein $\vc B \vc L$ kontra $\vc B \vc S$  \sei {46}
\ein Spinor $\gdw$ Pfeil                 \sei {46}
\ein Stern--Gerlach \ \ {\bf (SB} $J$--Algebra{\,\bf )} \sei {47}
%
\ra{6}{Pauli--Prinzip}               \sei {49}
6.1) \ Welt--Anfangsbedingung        \sei {49}
6.2) \ Nicht--ww. Fermionen          \sei {52}
6.3) \ Wei\ss er Zwerg \ \ {\bf (SB)} \sei {55}
}

\vskip 1mm
\rule[1mm]{25mm}{.2mm} \hfill
S T A T I S T I S C H E \ \ P H Y S I K \hfill
\rule[1mm]{50mm}{.2mm}  \\[2mm]
   \parbox[t]{7cm}{\baselineskip \ip
%
\ra{1}{Grundlagen}               \sei 1 
\ein $\!\!\!$\glqq Statistische 
Physik auf einer Seite\grqq      \sei 2
1.1) \ Entropie                  \sei 3
1.2) \ Mikrokanonisches Ensemble \sei {4} 
1.3) \ Gittergas                 \sei {7} 
1.4) \ Kanonisches Ensemble      \sei {10} 
1.5) \ Schwankung                \sei {13} 
1.6) \ Beispiele zur Kanonik     \sei {14} 
1.7) \ Das Idealgas--Konstrukt   \sei {15} 
\ra{2}{Fermi--Verteilung}  \ \ {\bf (SB)} \sei {16}
2.1) \ Gro\ss kanonisches Ensemble       \sei {17} 
2.2) \ Ideales Fermi--Gas                \sei {19} 
} \hspace*{1.6cm} 
   \parbox[t]{7cm}{\baselineskip \ip
2.3) \ Ein typisches $\mu(T)$            \sei {23} 
2.4) \ Grenzfall \glqq Klass. ideales Gas\grqq  \sei {24} 
2.5) \ Paarerzeugung           \sei {25} 
2.6) \ Bose--Verteilung        \sei {27} 
\ra{3}{Hohlraumstrahlung}      \sei {27}
3.1) \ Woher $\,\hbar \o$ ?    \sei {28}
3.2) \ Photonen bei Temperatur $T$ \sei {29}
3.3) \ Spektrale Verteilung        \sei {31}
Anhang~A~: Statistischer Operator  \sei {32} 
Anhang~B~: Die Thermodyn. Potentiale \sei {33} 
\hspace*{.1cm} \hfill \rule[1mm]{50mm}{.2mm}  \\ 
\"Ubungsbl\"atter H1 --- H13 , \ Klausur $+$ L\"osgn.  \\[.6mm] 
Pr\"asenz\"ubungen P1 --- P13 (P10=Vorklausur)
}
\end{document}
