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  •   量子力学A / Quantum Mechanics A  
      GREAVES SIMON JO  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的

    古典論とは異なる量子力学特有の概念を習得し、最も簡単なポテンシャルに対する解法を学ぶことが主目的である。

    2.概要

    量子力学の初歩から始めて、シュレディンガー方程式を使って各種のポテンシャル中の1次元の運動までを扱う。

    3.達成目標等

    電子工学で必要になる量子力学の概念を修得すること。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    Beginning with a review of early 20th century experiments, this course aims to develop an understanding of the basic concepts of quantum mechanics and how they differ from classical mechanics. The Schroedinger equation will be used to solve one-dimensional problems and we will learn how the results relate to physical phenomena such as quantum mechanical tunneling and energy band gaps in solids.

  •   量子力学A / Quantum Mechanics A  
      後藤 太一  
      工  
       
       

    1.目的

    量子力学は、電気、電子、光、スピン、通信デバイスの原理を理解する上で、欠くことのできない重要な基礎である。本講義は、初めて量子力学を学ぶ者を対象とし、その基礎を習得することを目的とする。

    2.概要

    古典力学から量子力学へ至る、実験を中心とした歴史的な変遷を解説した後、シュレディンガー波動方程式、一次元ポテンシャル問題、トンネル効果を説明する衝突問題、等について学ぶ。

    3.達成方法

    シュレディンガー波動方程式、一次元ポテンシャル問題、等を、講義、レポート、演習、復習を通して、正しく理解する。

    1. Objectives

    Quantum mechanics is an essential foundation for understanding the principles of electricity, electronics, light, spin, and communication devices. This course aims to provide beginners with a solid understanding of the fundamentals of quantum mechanics.

    2. Overview

    Beginning with a historical overview of the transition from classical mechanics to quantum mechanics, focusing on experimental evidence, the course will then cover topics such as the Schrödinger wave equation, one-dimensional potential problems, and collision problems explaining phenomena like the tunneling effect.

    3. Achievement Methods

    Through lectures, assignments, exercises, and reviews, students will gain a thorough understanding of topics including the Schrödinger wave equation, one-dimensional potential problems, and others.

  •   量子力学A / Quantum Mechanics A  
      伊藤 悟, 加田 渉  
      工  
       
       

    本講義のためのGoogle Classroomのクラスコードは「5fx6xms」である。

    講義に関する各種連絡は当該Classroomを通じて行うので、受講者は忘れずに登録のこと。

    1.目的

    先端科学・工学の基礎知識として不可欠な初等量子力学の基本を理解する。

    2.概要

    前期量子論、粒子性と波動性、波動方程式と波動関数などについて学び、調和振動子及び水素原子の内殻電子の運動、粒子のポテンシャル散乱などの問題の解き方を学ぶ。

    3.達成目標等

    この授業では、主に以下のような能力を修得することを目標とする。

    ・波動関数の性質を理解するとともに、その物理的意味を説明できる。

    ・ミクロ系の運動を量子力学的に考察し、その系の物理量を計算できるようにする。

    In this course, students will understand the foundation of quantum dynamics, learn about the theory and application.

  •   量子力学 Quantum Mechanics  
      伊藤 悟, 加田 渉  
      医  
      工学部の第3クォーター期間 3rd quarter at School of Engineering  
      月曜・金曜 2講時 2nd period class on Monday and Friday  

    1.目的

    先端科学・工学の基礎知識として不可欠な初等量子力学の基本を理解する。

    2.概要

    前期量子論、粒子性と波動性、波動方程式と波動関数などについて学び、調和振動子及び水素原子の内殻電子の運動、粒子のポテンシャル散乱などの問題の解き方を学ぶ。

    1. Objective of Class

    Understanding the basics of elementary quantum mechanics, which is essential as basic knowledge for advanced science and engineering.

    2. Summary of Class

    Learning old quantum theory, wave-particle duality, wave equations and wave functions, etc. as well as how to solve problems such as the motion of harmonic oscillators and the inner shell electrons of hydrogen atoms, and the potential scattering of particles.

  •   量子力学 / Quantum Mechanics  
      徳増 崇  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    本講義は、Google Classroomを利用する場合がある。その場合のクラスコードは「ba7dncs」である。

    1.目的

    先端科学・工学の基礎知識として不可欠な初等量子力学の基本を理解する。

    2.概要

    前期量子論、粒子性と波動性、波動方程式と波動関数などについて学び、束縛状態にある電子の運動における離散的エネルギー準位など、古典力学で記述できない物理現象について学ぶ。

    3.達成目標等

    この授業では、主に以下のような能力を修得することを目標とする。

    ・波動関数の性質を理解するとともに、その物理的意味を説明できる。

    ・ミクロ系の運動を量子力学的に考察し理解できる。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    This lecture may be held in Google Classroom. In that case, the class code is "lh4mslv".

    1. Objective of the course is to understand the fundamental theories about quantum mechanics.

    2. Lectures give a historical review of quantum theory, concept of wave function and uncertainty principle, and then

    some physical phenomena which cannot be described by classical mechanics such as discrete energy levels for

    bound electrons in a potential.

    3. Goal of study is to have the ability to explain the physical meanings of wave functions and to understand physical

    phenomena in quantum mechanical systems.

  •   量子力学 / Quantum Mechanics  
      大西 直文  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的

    先端科学・工学の基礎知識として不可欠な初等量子力学の基本を理解する.

    2.概要

    前期量子論,粒子性と波動性,波動方程式と波動関数などについて学び,束縛状態にある電子の運動における離散的エネルギー準位など,古典力学で記述できない物理現象について学ぶ.

    3.達成目標等

    この授業では,主に以下のような能力を修得することを目標とする.

    ・波動関数の性質を理解するとともに,その物理的意味を説明できる.

    ・ミクロ系の運動を量子力学的に考察し理解できる.

    本講義は,Google Classroomを利用する場合がある.その場合のクラスコードは「zjxkzys」である.

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Objective of the course is to understand the fundamental theories about quantum mechanics.

    2. Lectures give a historical review of quantum theory, concept of wave function and uncertainty principle, and then some physical phenomena which cannot be described by classical mechanics such as discrete energy levels for bound electrons in a potential.

    3. Goal of study is to have the ability to explain the physical meanings of wave functions and to understand physical phenomena in quantum mechanical systems.

  •   専門基礎化学Ⅰ(AMC) / Special Class in Basic ChemistryⅠ  
      南後 恵理子  
      理  
      前期  
      前期 月曜日 2講時  

    この講義では、量子力学と量子化学の基礎を学び理解を深める。量子力学の基礎から始め、基本であるシュレディンガー方程式について学ぶ。粒子の波動性を記述する波動関数の基本概念(=シュレディンガー方程式の解)や量子力学における分子の振動、回転運動や水素原子の電子状態のモデル化やその応用を習得する。

    In this lecture, we try to understand fundamentals of the quantum mechanics and quantum chemistry that are required for advanced chemistry courses. Starting with a lecture of the early quantum mechanics, we learn how to formulate the Schrödinger equation, which is the basic equation of quantum mechanics. The basic concept of wavefunctions ( = solutions of the Schrödinger equations) are presented to understand the wave nature of particles in atomic scale. Then the simple models for vibrational and rotational motions of molecules, and the electronic state of the hydrogen atom are treated quantum mechanically as the prototypes for more complex atoms and molecules.

  •   量子力学入門 / Introduction to Quantum Mechanics  
      齊藤 雄太  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    1.目的

    材料科学の広い分野において、材料を構成する原子や分子の性質と集合状態ならびに電子の振る舞いを量子力学や統計力学に基づいて理解することが必要となる。本講義は量子力学の基本的考え方および原理を修得することを目的とする。

    2.概要

    量子力学の入門として、この原理と背景について解説する。また、必要に応じて演習問題を解き理解を深める。

    3.達成目標等

    ・本学科の学習・教育目標のA,B,C,Dに関する能力を含めて修得する。

    ・量子力学の基礎的概念と有用性を理解し、与えられた課題には自ら調査し正確に理解する能力を修得することを目標とする。

    ・Google Classroomで講義資料、課題(小テスト)、宿題等の配布を行います。

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Purpose

    In a wide field of material science, it is necessary to understand the properties and aggregate states of atoms and molecules that make up materials and the behavior of electrons based on quantum mechanics and statistical mechanics. The purpose of this lecture is to learn the basic idea and principle of quantum mechanics.

    2. Overview

    As an introduction to quantum mechanics, I will explain this principle and its background. If necessary, solve exercises to deepen your understanding.

    3. Achievement target, etc.

    ・ Acquire the abilities related to A, B, C, and D of the learning and educational goals of this department.

    ・ The goal is to understand the basic concept and usefulness of quantum mechanics, and to acquire the ability to research and accurately understand given tasks by themselves.

    ・ Lecture materials, assignments (quizzes), and homework will be distributed in Google Classroom.

  •   量子力学演習 / Exercises in Quantum Mechanics  
      中山 洋平  
      工  
       
       

    Google Classroomのクラスコードは工学部Webページにて確認すること。

    学部シラバス・時間割(https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html)

    Google Classroomは演習問題の提出に利用する.

    1.目的

     この演習は量子力学Aと量子力学Bの講義に付随するものであり,両講義で学んだことをよりよく理解するために演習問題を解く.

    2.概要

     配布された問題を解き,レポートとして提出する.

    3.達成目標等

     問題を解く力と読みやすいレポートを書く力を養う.

    The class code for Google Classroom can be found on the Web site of

    the School of Engineering:

    https://www.eng.tohoku.ac.jp/edu/syllabus-ug.html (JP Only)

    1. Purpose

    This course aims to understand the content of "Quantum Mechanics A and B" deeply by taking advanced exercises.

    2. Overview

    Students solve problems, compile them into a report, and submit it to your instructor.

    3. Achievement target

    It is to develop the ability to solve problems and write easy-to-read reports.

  •   量子力学 Quantum Mechanics  
      伊藤 悟, 加田 渉  
      医  
      工学部の第3クォーター期間 3rd quarter at School of Engineering  
      月曜・金曜 2講時 2nd period class on Monday and Friday  

    1.目的

    先端科学・工学の基礎知識として不可欠な初等量子力学の基本を理解する。

    2.概要

    前期量子論、粒子性と波動性、波動方程式と波動関数などについて学び、調和振動子及び水素原子の内殻電子の運動、粒子のポテンシャル散乱などの問題の解き方を学ぶ。

    1. Objective of Class

    Understanding the basics of elementary quantum mechanics, which is essential as basic knowledge for advanced science and engineering.

    2. Summary of Class

    Learning old quantum theory, wave-particle duality, wave equations and wave functions, etc. as well as how to solve problems such as the motion of harmonic oscillators and the inner shell electrons of hydrogen atoms, and the potential scattering of particles.

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