| 
 | 
 | 
| 
 | ||
| Předmět pokrývá pokročilejší partie kvantové mechaniky, které nejsou součástí základních kurzů fyziky na chemických vysokých školách. Cílem je seznámit studenta s používanými pojmy, technikami a metodami kvantové teorie se zřetelem na chemické aplikace. Konkrétní náplň bude záviset na zájmu studentů, primárně bude ale cílem poskytnout teoretické základy spektroskopických metod. Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
                                
                                 | 
| 
 | ||
| Předmět je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou je individuální projekt zpracovávající určité téma. Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
                                
                                 | 
| 
 | ||
| Z: E. Bittner: Quantum dynamics: applications in biological and materials systems. CRC press, 2009, 1420080539. 
 Z: P. W. Atkins, R. R. Friedman: Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, Oxford 2010, 0199541426. Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
                                
                                 | 
| 
 | ||
| Přednášky a cvičení. Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
                                
                                 | 
| 
 | ||
| 1. Historické základy kvantové mechaniky. 
 2. Postuláty kvantové mechaniky I: Vlastnosti aplitudy pravděpodobnosti, princip superpozice. 
 3. Postuláty pravděpodobnosti II: Střední hodnota, měřitelné veličiny. 
 4. Postuláty kvantové mechaniky III: Časový vývoj stavu. 
 5. Operátorové metody kvantové mechaniky: harmonický oscilátor, anihilační a kreační operátory. 
 6. Operátorové metody kvantové mechaniky: moment hybnosti, posuvné operátory. 
 7. Poruchová teorie: Odvození a příklady aplikace. 
 8. Poruchová teorie: Van der Waalsovy interakce v různém pohledu. 
 9. Časově závislá poruchová teorie: konstantní a harmonická porucha. Rabiho oscilace. 
 10. Vibrační, rotační, atomová spektra a molekulová spektra. Výběrová pravidla, Franckův-Condoův princip. 
 11. Přenos excitací mezi molekulami. Vícefotonové děje a poruchová teorie vyšších řádů. 
 12. Interakce světla a molekul, šířka spektrální čáry, Einsteinovy koeficienty. 
 13. Časově-závislý přístup ke spektroskopii. Autokorelační funkce. 
 14. Základy teorie rozptylu. Greenovy funkce. Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
                                
                                 | 
| 
 | ||
| Student bude umět: 
 Formalismus kvantové teorie 
 Aktivně sledovat současné písemnictví z oboru teoretická chemie 
 Analyzovat molekulární experimenty v časové i energetické doméně Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
                                
                                 | 
| 
 | ||
| Matematika I, Fyzika I Poslední úprava: Pátková Vlasta (16.11.2018)
                                
                                 | 

