Mathematik für Physiker Band 2: Gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen, mathematische Grundlagen der Quantenmechanik
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Beschreibung
"Mathematik für Physiker Band 2: Gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen, mathematische Grundlagen der Quantenmechanik" von Helmut Fischer ist ein umfassendes Lehrbuch, das sich an Physikstudierende richtet. Der zweite Band dieser Reihe konzentriert sich auf die mathematischen Methoden, die in der theoretischen Physik Anwendung finden, insbesondere auf Differentialgleichungen und deren Lösungen. Das Buch beginnt mit einer Einführung in gewöhnliche Differentialgleichungen (ODEs), behandelt verschiedene Lösungsmethoden und Anwendungen in physikalischen Kontexten. Es erweitert dann das Thema auf partielle Differentialgleichungen (PDEs), die für viele physikalische Probleme, wie die Wellengleichung oder die Wärmeleitungsgleichung, wesentlich sind. Ein weiterer Schwerpunkt des Buches liegt auf den mathematischen Grundlagen der Quantenmechanik. Hierbei werden Konzepte wie Operatoren, Eigenwerte und Eigenfunktionen eingeführt und ihre Bedeutung im Rahmen der Schrödingergleichung erläutert. Durch zahlreiche Beispiele und Übungsaufgaben bietet das Buch eine praxisorientierte Herangehensweise, um Studierenden ein tiefes Verständnis für die mathematischen Werkzeuge zu vermitteln, die zur Lösung komplexer Probleme in der Physik erforderlich sind.
Produktdetails
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Über den Autor
- Kartoniert
- 420 Seiten
- Erschienen 2017
- Springer Spektrum
- Kartoniert
- 428 Seiten
- Erschienen 2018
- Springer Spektrum
- hardcover
- 280 Seiten
- Erschienen 1989
- Vieweg+Teubner Verlag
- Hardcover
- 584 Seiten
- Erschienen 2000
- Spektrum Akademischer Verlag
- Gebunden
- 921 Seiten
- Erschienen 2019
- Wiley-VCH
- Gebunden
- 492 Seiten
- Erschienen 1994
- Harri Deutsch



