Course: Quantum Physics

« Back
Course title Quantum Physics
Course code KFY/KVF
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kos Šimon, Doc. Mgr. Ph.D.
Course content
Quantum physics: experimental results, wave-corpuscle duality, Heisenberg uncertainty relations, Schrodinger equation, energy quantization, spontaneous and stimulated emission (laser), postulates of quantum theory, potential well, tunnel effect, harmonic oscillator, atom and molecule of hydrogen. Statistical physics: basic principles of quantum statistics, fermions and bosons.

Learning activities and teaching methods
  • Contact hours - 65 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 15 hours per semester
prerequisite
Knowledge
formulovat Newtonovy pohybové zákony a popsat matematické prostředky pro jejich řešení
charakterizovat vlastnosti harmonického oscilátoru a jeho rezonance
formulovat termodynamické věty a definovat statistickou entropii
formulovat zákony elektrostatiky a elektrokinetiky
popsat vlastnosti elektromagnetického pole, sestavit Maxwellovy rovnice
Skills
řešit diferenciální rovnice popisující zákony mechaniky a interpretovat jejich výsledky
analyzovat interakci dvou harmonických oscilátorů a vysvětlit vznik a vlastnosti charakteristických oscilačních módů a energií
odvodit účinnost cyklických termodynamických procesů
odvodit vlastnosti elektromagnetického záření ve vakuu řešením Maxwellových rovnic
Competences
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
Knowledge
vysvětlit princip vlnově-částicové duality mikrosvěta
popsat pravděpodobnostní charakter částicové vlny, vysvětlit Heisenbergovu relaci neurčitosti
sestavit Schrödingerovu rovnici jakožto fundamentální zákon popisující mikročástici
popsat kvantování fyzikálních veličin a s tím související kvantová čísla, popsat strukturu atomu vodíku
vysvětlit princip metastabilních stavů a podstatu laseru
zobecnit Schrödingerovu rovnici pro relativistické mikročástice, vysvětlit existenci spinu a antičástic
formulovat princip nerozlišitelnosti mikročástic, popsat jejich výměnný charakter, popsat strukturu atomu helia
porovnat zákony kvantové statistiky se zákony statistiky klasické
Skills
vyjmenovat a objasnit důvody vzniku kvantové fyziky
aplikovat Heisenbergovy relaci neurčitosti na odhad měřitelnosti fyzikálních veličin
řešit a interpretovat výsledky Schrödingerovy rovnice v jednoduchých případech
na základě Ehrenfestova teorému vysvětlit, proč a jak kvantové veličiny mikročástic souvisejí s klasickými veličinami makročástic
analyzovat a zdůvodnit vliv relativistických efektů na objev zcela nových vlastností mikročástic
porovnat kvantové statistické vlastnosti souboru nerozlišitelných fermionů a bosonů, výsledky uvést do souvislosti se supravodivostí látek
Competences
vychází z požadavků formulovaných v předpokladech předmětu a dále je rozvíjí a zdokonaluje - samostatně získává další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti studiem teoretických poznatků oboru v anglicky psané literatuře - prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před publikem, věcně a kvalifikovaně argumentuje v odborné rozpravě - jednoduchým způsobem dokáže přesvědčit i laické publikum o mimořádných zvláštnostech zákonů mikročástic a jejich potenciálních možností pro tvorbu nových technologií našeho makrosvěta
teaching methods
Knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Textual studies
Practicum
Skills
Practicum
Task-based study method
Competences
Discussion
Students' portfolio
assessment methods
Knowledge
Combined exam
Test
Skills
Combined exam
Test
Competences
Combined exam
Recommended literature
  • Beiser, Arthur. Úvod do moderní fyziky. Praha : Academia, 1975.
  • GRIFFITHS, D. J., SCHROETER, D. F. Introduction To Quantum Mechanics. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. ISBN 978-11-071896-3-8.
  • Ibach, Harald; Lüth, Hans. Solid-state physics : an introduction to principles of materials science. [3rd ed]. Berlin : Springer, 2003. ISBN 3-540-43870-X.
  • Krempaský, Július. Fyzika. 2. preprac. vyd. Bratislava : Alfa, 1988.
  • KULHÁNEK, P. Vybrané kapitoly z teoretické fyziky. Praha: AGA, 2016.
  • Slavík, Jan. Řešené příklady z fyziky. 2., Moderní fyzika. 2., přeprac. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. ISBN 80-7082-984-2.
  • Úlehla, Ivan; Suk, Michal; Trka, Zbyšek. Atomy, jádra, částice : Celost. vysokošk. učebnice pro stud. matematicko-fyzikálních a přírodověd. fakult. 1. vyd. Praha : Academia, 1990. ISBN 80-200-0135-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester