Modulkatalog - Die Physikalisch-Astronomische Fakultät - Friedrich ...
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1. Semester; Pfadintegrale<br />
Modulnummer<br />
Modulbezeichnung:<br />
Modulverantwortliche(r):<br />
Dozent(in):<br />
Sprache:<br />
Zuordnung zum Curriculum<br />
Lehrform / SWS:<br />
Arbeitsaufwand:<br />
Pfadintegrale<br />
Prof. Dr. H. Gies, Prof. Dr. A. Wipf<br />
Professoren der Theoretischen Physik<br />
Deutsch, Englisch (auf Wunsch)<br />
Wahlpflichtmodul für den Studiengang MA Physik im Wahlfach<br />
„Gravitations- und Quantentheorie“ im 1. Semester<br />
Vorlesung: 2 SWS<br />
Übung:<br />
2 SWS<br />
Präsenzstunden:<br />
Selbststudium:<br />
Vorlesung: 30<br />
Übung: 30<br />
Nacharbeit (Vorlesung, Übung): 30<br />
Lösen von Übungsaufgaben: 30<br />
Gesamtarbeitsaufwand: 120 Stunden<br />
Leistungspunkte: 4<br />
Voraussetzungen:<br />
Lernziele / Kompetenzen:<br />
Inhalt<br />
Voraussetzungen für die Zulassung<br />
zur Modulprüfung (Prüfungsvorleistungen)<br />
Modul Quantenmechanik I (kann parallel zur Quantenmechanik<br />
gehört werden)<br />
Vermittlung der Grundlagen zur Pfadintegralquantisierung von physikalischen<br />
Systemen.<br />
Fähigkeit zur Berechnung von Größen und/oder Prozessen in der<br />
Quantenmechanik, Quantenstatistik und Quantenfeldtheorie mit der<br />
Pfadintegralmethode.<br />
Pfadintegraldarstellung für den Propagator<br />
Pfadintegral für getriebenen harmonischen Oszillator<br />
Quantenstatistik im Pfadintegralformalismus<br />
Hochtemperatur- und semiklassische Entwicklungen<br />
Pfadintegral für Theorien mit Fermionen<br />
Weltlinienformalismus<br />
Probleme in äußeren Feldern, effektive Potentiale<br />
aktive Teilnahme an den Übungen; Detaillierte Festlegungen werden<br />
zu Semesterbeginn bekannt gegeben.<br />
Voraussetzung für die Vergabe von<br />
Leistungspunkten (Prüfungsform):<br />
Klausur oder mündliche Prüfung am Ende des Semesters (Art der<br />
Prüfung wird zu Beginn des Moduls bekannt gegeben)<br />
Medienformen:<br />
Literatur:<br />
Kreidetafel, Overheadprojektor, Skript zur Vorlesung<br />
Lehrbücher, z.B. L. Schulman; R. Feynman und Hibbs; H. Kleinert