Il corso introduce le principali idee della fisica quantistica. Dove possibile viene usato il linguaggio della teoria dell'informazione, classica e quantistica, elaborato negli ultimi 30 anni, introducendo tematiche attualmente di grande interesse legate alle tecnologie quantistiche.
Le lezioni si svolgeranno in presenza, con modalità frontale. È prevista l’esposizione dei contenuti teorici da parte del docente, con il supporto di slide e lavagna. La partecipazione attiva degli studenti sarà incoraggiata attraverso domande e momenti di discussione in aula.
Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte le necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus.
Per poter seguire questo corso, gli studenti devono possedere le seguenti conoscenze di base:
Gli studenti che non possiedono alcuni di questi prerequisiti sono incoraggiati a rivedere il materiale pertinente prima dell'inizio del corso.
Per una comprensione approfondita degli argomenti trattati e delle metodologie presentate, si raccomanda vivamente la regolare partecipazione alle lezioni.
Fondamenti Storici e Concettuali
Crisi della fisica classica
Effetto fotoelettrico (Einstein)
Effetto Compton
Quantizzazione dell’energia: modello atomico di Bohr
Dualismo onda-particella (esperimenti di Davisson-Germer)
Onde e Particelle: Prime Idee Quantistiche
Equazione d’onda di Schrödinger (forma non relativistica)
Funzione d’onda e interpretazione probabilistica (Born)
Pacchetti d’onda e principio di indeterminazione di Heisenberg
Evoluzione temporale (equazione di Schrödinger indipendente dal tempo)
Sistemi Monodimensionali
Buca di potenziale a pareti infinite
Buca di potenziale a pareti finite
Effetto tunnel
Barriere di potenziale
Oscillatore armonico quantistico
Formalismo della Meccanica Quantistica
Spazi di Hilbert
Operatori, autovalori, osservabili
Postulati della meccanica quantistica
Notazione di Dirac (bra-ket)
Misure e collasso della funzione d’onda
Evoluzione unitaria
Momento angolare e Spin
Momento angolare orbitale
Spin ½ e rappresentazione matriciale
Algebra di Pauli
Applicazioni e Fondamenti
Atomo di idrogeno
Modello di Bohr
Principio di esclusione di Pauli
Entanglement e non-località (cenni)
Teorema di Bell (cenni)
Introduzione alla computazione quantistica (qubit, porte logiche semplici)
[1] David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker - Fondamenti di fisica - Fisica moderna, Zanichelli, 2024
[2] Griffiths, David J., and Darrell F. Schroeter. Introduction to quantum mechanics. Cambridge university press, 2018.[3] Sakurai, Jun John, and Jim Napolitano. Modern quantum mechanics. Cambridge University Press, 2020.
| Argomenti | Riferimenti testi | |
|---|---|---|
| 1 | Fondamenti Storici e Concettuali | [1] |
| 2 | Onde e Particelle: Prime Idee Quantistiche | [2] |
| 3 | Sistemi Monodimensionali | [2] |
| 4 | Formalismo della Meccanica Quantistica | [2], [3] |
| 5 | Momento angolare e Spin | [2], [3] |
| 6 | Applicazioni e Fondamenti | [2], [3] |
Modalità di verifica dell'apprendimento
Tale prova potranno avere luogo per via telematica, qualora le condizioni lo dovessero richiedere.
La prova d’esame è finalizzata a valutare in modo approfondito la preparazione dello studente, la capacità di analisi e di ragionamento sugli argomenti trattati durante il corso, nonché l’adeguatezza del linguaggio tecnico utilizzato.
Per l'attribuzione del voto finale si seguiranno di norma i seguenti criteri:
- non approvato: lo studente non ha acquisito i concetti di base e non è in grado di svolgere gli esercizi.
- 18-23: lo studente dimostra una padronanza minima dei concetti di base, le sue capacità di esposizione e di collegamento dei contenuti sono modeste, riesce a risolvere semplici esercizi.
- 24-27: lo studente dimostra una buona padronanza dei contenuti del corso, le sue capacità di esposizione e di collegamento dei contenuti sono buone, risolve gli esercizi con pochi errori.
- 28-30 e lode: lo studente ha acquisito tutti i contenuti del corso ed è in grado di esporli compiutamente e di collegarli con spirito critico; risolve gli esercizi in modo completo e senza errori.
Gli studenti con disabilità e/o DSA dovranno contattare con sufficiente anticipo rispetto alla data dell'esame il docente, il referente CInAP del DMI (prof.ssa Daniele) e il CInAP per comunicare che intendono sostenere l'esame fruendo delle opportune misure compensative.
- Parlare dei postulati della Meccanica Quantistica.
- Parlare degli esperimenti che hanno condotto all’elaborazione della teoria quantistica.
- Parlare dell’entanglement tramite il formalismo dei qubit.
Si precisa che tali domande hanno carattere puramente indicativo: le domande effettivamente proposte in sede d’esame potranno divergere, anche in modo significativo, da quelle riportate in questa lista.
Durante le lezioni verranno svolti degli esercizi simili a quelli che gli studenti dovranno affrontare nel loro esame finale. Ulteriori esercizi verranno resi disponibili nel corso delle lezioni.