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Quantum Chemistry
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페이지 : 정보준비중 | 0.00 * 0.00 * 0.00 (cm)
ISBN-10 : 012457551X
ISBN-13 : 9780124575516
Quantum Chemistry [Paperback] 중고
저자 Lowe, John P./ Peterson, Kirk A. | 출판사 Academic
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2005년 9월 16일 출간
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Lowe의 양자화학입니다.


주로 개념 리뷰용으로 사용해서 사용감이 거의 없습니다.
책이 디자인이 일단 좀 간지인거는 둘째 치고, 내용도 휼룽합니다. 저는 주로 전반부를 보았는데
주 교재로 이용하기에도 좋고, 맥쿼리나 레바인의 양자화학을 보신다면 보조 교재로도 알맞습니다.


***다른 물리학 도서를 보실수 있습니다.***
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1 빠르게 깨끗한 책 잘 받았습니다. 완충재로 새 A4용지들을 쓰셔서 좀 놀란ㅋㅋ A4용지들도 잘쓸게요~ 5점 만점에 5점 yt*** 2015.04.07

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책 소개

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Lowe's new edition assumes little mathematical or physical sophistication and emphasizes an understanding of the techniques and results of quantum chemistry. It can serve as a primary text in quantum chemistry courses, and enables students and researchers to comprehend the current literature. This third edition has been thoroughly updated and includes numerous new exercises to facilitate self-study and solutions to selected exercises.

저자소개

목차


Preface to the Third Edition xvii
Preface to the Second Edition xix
Preface to the First Edition xxi
Classical Waves and the Time-Independent Schrodinger Wave Equation 1(26)
Introduction 1(1)
Waves 1(3)
The Classical Wave Equation 4(3)
Standing Waves in a Clamped String 7(2)
Light as an Electromagnetic Wave 9(1)
The Photoelectric Effect 10(4)
The Wave Nature of Matter 14(2)
A Diffraction Experiment with Electrons 16(3)
Schrodinger's Time-Independent Wave Equation 19(2)
Conditions on ψ 21(1)
Some Insight into the Schrodinger Equation 22(1)
Summary 23(4)
Problems 24(1)
Multiple Choice Questions 25(1)
Reference 26(1)
Quantum Mechanics of Some Simple Systems 27(42)
The Particle in a One-Dimensional ``Box'' 27(3)
Detailed Examination of Particle-in-a-Box Solutions 30(8)
The Particle in a One-Dimensional ``Box'' with One Finite Wall 38(6)
The Particle in an Infinite ``Box'' with a Finite Central Barrier 44(3)
The Free Particle in One Dimension 47(3)
The Particle in a Ring of Constant Potential 50(3)
The Particle in a Three-Dimensional Box: Separation of Variables 53(3)
The Scattering of Particles in One Dimension 56(3)
Summary 59(10)
Problems 60(5)
Multiple Choice Questions 65(3)
References 68(1)
The One-Dimensional Harmonic Oscillator 69(20)
Introduction 69(1)
Some Characteristics of the Classical One-Dimensional Harmonic Oscillator 69(3)
The Quantum-Mechanical Harmonic Oscillator 72(2)
Solution of the Harmonic Oscillator Schrodinger Equation 74(9)
Quantum-Mechanical Average Value of the Potential Energy 83(1)
Vibrations of Diatomic Molecules 84(1)
Summary 85(4)
Problems 85(3)
Multiple Choice Questions 88(1)
The Hydrogenlike Ion, Angular Momentum, and the Rigid Rotor 89(38)
The Schrodinger Equation and the Nature of Its Solutions 89(16)
Separation of Variables 105(1)
Solution of the R, Θ, and Φ Equations 106(3)
Atomic Units 109(1)
Angular Momentum and Spherical Harmonics 110(5)
Angular Momentum and Magnetic Moment 115(2)
Angular Momentum in Molecular Rotation---The Rigid Rotor 117(2)
Summary 119(8)
Problems 120(5)
Multiple Choice Questions 125(1)
References 126(1)
Many-Electron Atoms 127(39)
The Independent Electron Approximation 127(2)
Simple Products and Electron Exchange Symmetry 129(3)
Electron Spin and the Exclusion Principle 132(5)
Slater Determinants and the Pauli Principle 137(1)
Singlet and Triplet States for the 1s2s Configuration of Helium 138(6)
The Self-Consistent Field, Slater-Type Orbitals, and the Aufbau Principle 144(5)
Electron Angular Momentum in Atoms 149(10)
Overview 159(7)
Problems 160(4)
Multiple Choice Questions 164(1)
References 165(1)
Postulates and Theorems of Quantum Mechanics 166(24)
Introduction 166(1)
The Wavefunction Postulate 166(1)
The Postulate for Constructing Operators 167(1)
The Time-Dependent Schrodinger Equation Postulate 168(1)
The Postulate Relating Measured Values to Eigenvalues 169(2)
The Postulate for Average Values 171(1)
Hermitian Operators 171(1)
Proof That Eigenvalues of Hermitian Operators Are Real 172(1)
Proof That Nondegenerate Eigenfunctions of a Hermitian Operator Form an Orthogonal Set 173(1)
Demonstration That All Eigenfunctions of a Hermitian Operator May Be Expressed as an Orthonormal Set 174(1)
Proof That Commuting Operators Have Simultaneous Eigenfunctions 175(1)
Completeness of Eigenfunctions of a Hermitian Operator 176(2)
The Variation Principle 178(1)
The Pauli Exclusion Principle 178(1)
Measurement, Commutators, and Uncertainty 178(2)
Time-Dependent States 180(5)
Summary 185(5)
Problems 186(3)
Multiple Choice Questions 189(1)
References 189(1)
The Variation Method 190(54)
The Spirit of the Method 190(1)
Nonlinear Variation: The Hydrogen Atom 191(3)
Nonlinear Variation: The Helium Atom 194(3)
Linear Variation: The Polarizability of the Hydrogen Atom 197(9)
Linear Combination of Atomic Orbitals: The H2+ Molecule--Ion 206(14)
Molecular Orbitals of Homonuclear Diatomic Molecules 220(11)
Basis Set Choice and the Variational Wavefunction 231(2)
Beyond the Orbital Approximation 233(11)
Problems 235(6)
Multiple Choice Questions 241(1)
References 242(2)
The Simple Huckel Method and Applications 244(64)
The Importance of Symmetry 244(1)
The Assumption of σ-π Separability 244(2)
The Independent π-Electron Assumption 246(1)
Setting up the Huckel Determinant 247(3)
Solving the HMO Determinantal Equation for Orbital Energies 250(1)
Solving for the Molecular Orbitals 251(2)
The Cyclopropenyl System: Handling Degeneracies 253(3)
Charge Distributions from HMOs 256(3)
Some Simplifying Generalizations 259(4)
HMO Calculations on Some Simple Molecules 263(5)
Summary: The Simple HMO Method for Hydrocarbons 268(1)
Relation Between Bond Order and Bond Length 269(2)
π-Electron Densities and Electron Spin Resonance Hyperfine Splitting Constants 271(4)
Orbital Energies and Oxidation-Reduction Potentials 275(3)
Orbital Energies and Ionization Energies 278(1)
π-Electron Energy and Aromaticity 279(5)
Extension to Heteroatomic Molecules 284(3)
Self-Consistent Variations of α and β 287(2)
HMO Reaction Indices 289(6)
Conclusions 295(13)
Problems 296(9)
Multiple Choice Questions 305(1)
References 306(2)
Matrix Formulation of the Linear Variation Method 308(16)
Introduction 308(1)
Matrices and Vectors 308(7)
Matrix Formulation of the Linear Variation Method 315(2)
Solving the Matrix Equation 317(3)
Summary 320(4)
Problems 320(3)
References 323(1)
The Extended Huckel Method 324(24)
The Extended Huckel Method 324(11)
Mulliken Populations 335(3)
Extended Huckel Energies and Mulliken Populations 338(2)
Extended Huckel Energies and Experimental Energies 340(8)
Problems 342(5)
References 347(1)
The SCF-LCAO-MO Method and Extensions 348(43)
Ab Initio Calculations 348(1)
The Molecular Hamiltonian 349(1)
The Form of the Wavefunction 349(1)
The Nature of the Basis Set 350(1)
The LCAO-MO-SCF Equation 350(1)
Interpretation of the LCAO-MO-SCF Eigenvalues 351(1)
The SCF Total Electronic Energy 352(1)
Basis Sets 353(4)
The Hartree-Fock Limit 357(1)
Correlation Energy 357(1)
Koopmans' Theorem 358(2)
Configuration Interaction 360(5)
Size Consistency and the Møller-Plesset and Coupled Cluster Treatments of Correlation 365(2)
Multideterminant Methods 367(1)
Density Functional Theory Methods 368(2)
Examples of Ab Initio Calculations 370(14)
Approximate SCF-MO Methods 384(7)
Problems 386(2)
References 388(3)
Time-Independent Rayleigh-Schrodinger Perturbation Theory 391(38)
An Introductory Example 391(1)
Formal Development of the Theory for Nondegenerate States 391(5)
A Uniform Electrostatic Perturbation of an Electron in a ``Wire'' 396(7)
The Ground-State Energy to First-Order of Heliumlike Systems 403(3)
Perturbation at an Atom in the Simple Huckel MO Method 406(3)
Perturbation Theory for a Degenerate State 409(1)
Polarizability of the Hydrogen Atom in the n = 2 States 410(2)
Degenerate-Level Perturbation Theory by Inspection 412(2)
Interaction Between Two Orbitals: An Important Chemical Model 414(3)
Connection Between Time-Independent Perturbation Theory and Spectroscopic Selection Rules 417(12)
Problems 420(7)
Multiple Choice Questions 427(1)
References 428(1)
Group Theory 429(55)
Introduction 429(1)
An Elementary Example 429(2)
Symmetry Point Groups 431(3)
The Concept of Class 434(2)
Symmetry Elements and Their Notation 436(5)
Identifying the Point Group of a Molecule 441(2)
Representations for Groups 443(3)
Generating Representations from Basis Functions 446(5)
Labels for Representations 451(1)
Some Connections Between the Representation Table and Molecular Orbitals 452(1)
Representations for Cyclic and Related Groups 453(3)
Orthogonality in Irreducible Inequivalent Representations 456(2)
Characters and Character Tables 458(4)
Using Characters to Resolve Reducible Representations 462(1)
Identifying Molecular Orbital Symmetries 463(2)
Determining in Which Molecular Orbital an Atomic Orbital Will Appear 465(2)
Generating Symmetry Orbitals 467(3)
Hybrid Orbitals and Localized Orbitals 470(2)
Symmetry and Integration 472(12)
Problems 476(5)
Multiple Choice Questions 481(2)
References 483(1)
Qualitative Molecular Orbital Theory 484(42)
The Need for a Qualitative Theory 484(1)
Hierarchy in Molecular Structure and in Molecular Orbitals 484(1)
H+2 Revisited 485(3)
H2: Comparisons with H+2 488(2)
Rules for Qualitative Molecular Orbital Theory 490(1)
Application of QMOT Rules to Homonuclear Diatomic Molecules 490(5)
Shapes of Polyatomic Molecules: Walsh Diagrams 495(10)
Frontier Orbitals 505(3)
Qualitative Molecular Orbital Theory of Reactions 508(18)
Problems 521(3)
References 524(2)
Molecular Orbital Theory of Periodic Systems 526(56)
Introduction 526(1)
The Free Particle in One Dimension 526(3)
The Particle in a Ring 529(1)
Benzene 530(3)
General Form of One-Electron Orbitals in Periodic Potentials---Bloch's Theorem 533(4)
A Retrospective Pause 537(1)
An Example: Polyacetylene with Uniform Bond Lengths 537(9)
Electrical Conductivity 546(1)
Polyacetylene with Alternating Bond Lengths---Peierls' Distortion 547(4)
Electronic Structure of All-Trans Polyacetylene 551(1)
Comparison of EHMO and SCF Results on Polyacetylene 552(2)
Effects of Chemical Substitution on the π Bands 554(1)
Poly-Paraphenylene---A Ring Polymer 555(7)
Energy Calculations 562(1)
Two-Dimensional Periodicity and Vectors in Reciprocal Space 562(3)
Periodicity in Three Dimensions---Graphite 565(11)
Summary 576(6)
Problems 578(2)
References 580(2)
Appendix 1 Useful Integrals 582(2)
Appendix 2 Determinants 584(3)
Appendix 3 Evaluation of the Coulomb Repulsion Integral Over Is AOs 587(4)
Appendix 4 Angular Momentum Rules 591(10)
Appendix 5 The Pairing Theorem 601(4)
Appendix 6 Huckel Molecular Orbital Energies, Coefficients, Electron Densities, and Bond Orders for Some Simple Molecules 605(9)
Appendix 7 Derivation of the Hartree--Fock Equation 614(10)
Appendix 8 The Virial Theorem for Atoms and Diatomic Molecules 624(5)
Appendix 9 Bra-ket Notation 629(2)
Appendix 10 Values of Some Useful Constants and Conversion Factors 631(5)
Appendix 11 Group Theoretical Charts and Tables 636(15)
Appendix 12 Hints for Solving Selected Problems 651(3)
Appendix 13 Answers to Problems 654(37)
Index 691

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