2025-05-01
量子力学原理习题解
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目录

第1章 数学导论
1.1 线性矢量空间:基础
1.2 内积空间
1.3 对偶空间与 Dirac 记号
1.4 子空间
1.5 线性算符
1.6 线性算符的矩阵元
1.7 主动变换与被动变换
1.8 本征值问题
1.9 算符的函数及相关概念
1.10 向无限维情形的推广

第1章 数学导论

1.1 线性矢量空间:基础

习题 1.1.1 验证这些结论。对于第一个结论,考虑 ∣0⟩+∣0′⟩|0\rangle+|0^{\prime}\rangle,并依次使用两个零矢量所具有的性质。对于第二个结论,从 ∣0⟩=(0+1)∣V⟩+∣−V⟩|0\rangle=(0+1)|V\rangle+|-V\rangle 出发。对于第三个结论,从 ∣V⟩+(−∣V⟩)=0∣V⟩=∣0⟩|V\rangle+(-|V\rangle)=0|V\rangle=|0\rangle 开始。对于最后一个结论,设 ∣W⟩|W\rangle 也满足 ∣V⟩+∣W⟩=∣0⟩|V\rangle+|W\rangle=|0\rangle。由于 ∣0⟩|0\rangle 是唯一的,这意味着 ∣V⟩+∣W⟩=∣V⟩+∣−V⟩|V\rangle+|W\rangle=|V\rangle+|-V\rangle。接下来请自行完成。

解答:

(1) ∣0⟩|0\rangle 是唯一的。

证明。 对任意态右矢 ∣V⟩|V\rangle,

(a) ∣V⟩+∣0⟩=∣V⟩|V\rangle+|0\rangle=|V\rangle

(b) ∣V⟩+∣0′⟩=∣V⟩|V\rangle+|0^{\prime}\rangle=|V\rangle

在 (a) 中令 ∣V⟩=∣0′⟩|V\rangle=|0^{\prime}\rangle,则 ∣0′⟩+∣0⟩=∣0′⟩|0^{\prime}\rangle+|0\rangle=|0^{\prime}\rangle;

在 (b) 中令 ∣V⟩=∣0⟩|V\rangle=|0\rangle,则 ∣0⟩+∣0′⟩=∣0⟩|0\rangle+|0^{\prime}\rangle=|0\rangle;

因此,由矢量加法的交换律,

∣0′⟩=∣0′⟩+∣0⟩=∣0⟩+∣0′⟩=∣0⟩|0^{\prime}\rangle=|0^{\prime}\rangle+|0\rangle=|0\rangle+|0^{\prime}\rangle=|0\rangle
 □~\tag*{$\square$}

(2) 0∣V⟩=∣0⟩0|V\rangle=|0\rangle

证明。 我们有

1∣V⟩=(1+0)∣V⟩=1∣V⟩+0∣V⟩1|V\rangle=(1+0)|V\rangle=1|V\rangle+0|V\rangle

其中 1∣V⟩=∣V⟩1|V\rangle=|V\rangle。因此

∣V⟩=∣V⟩+0∣V⟩|V\rangle=|V\rangle+0|V\rangle

这里的 ∣V⟩|V\rangle 是任意的。与 ∣0⟩|0\rangle 的定义比较,即对任意 ∣V⟩|V\rangle 都有 ∣V⟩+∣0⟩=∣V⟩|V\rangle+|0\rangle=|V\rangle,再结合 ∣0⟩|0\rangle 的唯一性,可得

0∣V⟩=∣0⟩.0|V\rangle=|0\rangle.
 □~\tag*{$\square$}

(3) ∣−V⟩=−∣V⟩|-V\rangle=-|V\rangle

证明。 对任意 ∣V⟩|V\rangle,

∣V⟩+(−∣V⟩)=0∣V⟩=∣0⟩.|V\rangle+(-|V\rangle)=0|V\rangle=|0\rangle.

根据 ∣−V⟩|-V\rangle 的定义,即 ∣V⟩+∣−V⟩=0|V\rangle+|-V\rangle=0,可得

∣−V⟩=−∣V⟩.|-V\rangle=-|V\rangle.
 □~\tag*{$\square$}

(4) ∣−V⟩|-V\rangle 是 ∣V⟩|V\rangle 唯一的加法逆元。

证明。 假设还存在另一个矢量 ∣W⟩|W\rangle,满足 ∣W⟩=−∣V⟩|W\rangle=-|V\rangle,则

∣V⟩+∣W⟩=∣V⟩−∣V⟩=(1−1)∣V⟩=0∣V⟩=∣0⟩\begin{aligned} |V\rangle+|W\rangle&=|V\rangle-|V\rangle\\ &=(1-1)|V\rangle\\ &=0|V\rangle\\ &=|0\rangle \end{aligned}

在等式两边同时加上 ∣−V⟩|-V\rangle,得到

∣V⟩+∣W⟩+∣−V⟩=∣0⟩+∣−V⟩∣W⟩+(∣V⟩+∣−V⟩)=∣−V⟩∣W⟩+∣0⟩=∣−V⟩\begin{aligned} |V\rangle+|W\rangle+|-V\rangle&=|0\rangle+|-V\rangle\\ |W\rangle+(|V\rangle+|-V\rangle)&=|-V\rangle\\ |W\rangle+|0\rangle&=|-V\rangle \end{aligned}

因此,

∣W⟩=∣−V⟩|W\rangle=|-V\rangle
 □~\tag*{$\square$}
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.1.2 考虑所有形如 (a,b,c)(a,b,c) 的对象所组成的集合,其中各分量均为实数。加法和标量乘法定义如下:

(a,b,c)+(d,e,f)=(a+d,b+e,c+f)α(a,b,c)=(αa,αb,αc).\begin{aligned} (a, b, c)+(d, e, f)&=(a+d, b+e, c+f) \\ \alpha(a, b, c)&=(\alpha a, \alpha b, \alpha c). \end{aligned}

写出零矢量以及 (a,b,c)(a,b,c) 的逆矢量。证明形如 (a,b,1)(a,b,1) 的矢量不构成矢量空间。

解答:

  • (a,b,c)(a,b,c) 的零矢量:根据定义,对任意 ∣V⟩|V\rangle,
∣V⟩+∣0⟩=∣V⟩.|V\rangle+|0\rangle=|V\rangle.

令 ∣0⟩=(a0,b0,c0)|0\rangle=(a_{0},b_{0},c_{0}),∣V⟩=(a,b,c)|V\rangle=(a,b,c),其中 a,b,ca,b,c 为任意实数。则

∣0⟩+∣V⟩=(a0,b0,c0)+(a,b,c)=(a0+a,b0+b,c0+c)=∣V⟩=(a,b,c) \begin{aligned} |0\rangle+|V\rangle&=(a_{0},b_{0},c_{0})+(a,b,c)\\ &=(a_{0}+a,b_{0}+b,c_{0}+c)\\ &=|V\rangle\\ &=(a,b,c) \end{aligned}
⇒{a0+a=ab0+b=bc0+c=c⇒{a0=0b0=0c0=0 \Rightarrow\quad\left\{ \begin{aligned} a_{0}+a=a\\ b_{0}+b=b\\ c_{0}+c=c \end{aligned} \right.\quad \Rightarrow\quad\left\{ \begin{aligned} a_{0}=0\\ b_{0}=0\\ c_{0}=0 \end{aligned} \right.

因此,(a,b,c)(a,b,c) 的零矢量是 (0,0,0)(0,0,0)。

  • (a,b,c)(a,b,c) 的逆矢量:设 (a,b,c)(a,b,c) 的逆矢量为 (aˉ,bˉ,cˉ)(\bar{a},\bar{b},\bar{c})。根据定义,
(a,b,c)+(aˉ,bˉ,cˉ)=∣0⟩=(0,0,0)(a,b,c)+(\bar{a},\bar{b},\bar{c})=|0\rangle=(0,0,0)
(a+aˉ,b+bˉ,c+cˉ)=(0,0,0) (a+\bar{a},b+\bar{b},c+\bar{c})=(0,0,0)
⇒{a+aˉ=0b+bˉ=0c+cˉ=0⇒{aˉ=−abˉ=−bcˉ=−c \Rightarrow\quad\left\{ \begin{aligned} a+\bar{a}=0\\ b+\bar{b}=0\\ c+\bar{c}=0 \end{aligned} \right.\quad \Rightarrow\quad\left\{ \begin{aligned} \bar{a}=-a\\ \bar{b}=-b\\ \bar{c}=-c \end{aligned} \right.

因此,(a,b,c)(a,b,c) 的逆矢量是 (−a,−b,−c)(-a,-b,-c)。

  • {(a,b,1)}\{(a,b,1)\} 不构成矢量空间,因为:

(a) 它不满足加法封闭性,即

(a1,b1,1)+(a2,b2,1)=(a1+a2,b1+b2,2)∉{(a,b,1)}.(a_{1},b_{1},1)+(a_{2},b_{2},1)=(a_{1}+a_{2},b_{1}+b_{2},2)\notin \{(a,b,1)\}.

(b) 它不满足标量乘法封闭性,即

ω(a1,b1,1)=(ωa1,ωb1,ω)∉{(a,b,1)}\omega(a_{1},b_{1},1)=(\omega a_{1},\omega b_{1},\omega)\notin\{(a,b,1)\}

只要 ω≠1\omega\neq 1。

(c) 不存在零矢量,即

(0,0,0)∉{(a,b,1)}. (0,0,0)\notin \{(a,b,1)\}.

(d) 不存在逆矢量,即

(−a,−b,−1)∉{(a,b,1)} (-a,-b,-1)\notin \{(a,b,1)\}
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.1.3 在端点 x=0x=0 和 x=Lx=L 处取零值的函数是否构成矢量空间?满足 f(0)=f(L)f(0)=f(L) 的周期函数呢?满足 f(0)=4f(0)=4 的函数呢?如果某类函数不能构成矢量空间,请列出不满足的条件。

解答:

(1) 满足 f(0)=f(L)=0f(0)=f(L)=0 的函数集合 {f(x)}\{f(x)\} 构成矢量空间。

(2) 满足 f(0)=f(L)f(0)=f(L) 的周期函数集合 {f(x)}\{f(x)\} 构成矢量空间。如果要证明本题中的封闭性,还应指出 f(x)+g(x)f(x)+g(x) 和 αf(x)\alpha f(x) 仍然是周期函数。也就是说,f(0)+g(0)=f(L)+g(L)f(0)+g(0)=f(L)+g(L),αf(0)=αf(L)\alpha f(0)=\alpha f(L)。

(3) 满足 f(0)=4f(0)=4 的函数集合 {f(x)}\{f(x)\} 不构成矢量空间,因为:

(a) 若 g(x),h(x)∈{f(x)}g(x),h(x)\in\{f(x)\},则 g(x)+h(x)∉{f(x)}g(x)+h(x)\notin\{f(x)\},因为 g(0)+h(0)=8≠4g(0)+h(0)=8\neq 4。

(b) 若 g(x)∈{f(x)}g(x)\in\{f(x)\},则 λg(x)∉{f(x)}\lambda g(x)\notin\{f(x)\},因为只要 λ≠1\lambda\neq 1,就有 λg(0)=4λ≠4\lambda g(0)=4\lambda\neq 4。

(c) 不存在零矢量。恒等为零的函数 g(x)≡0∉{f(x)}g(x)\equiv 0\notin\{f(x)\},因为 g(0)=0≠4g(0)=0\neq 4。

(d) 若 g(x)∈{f(x)}g(x)\in\{f(x)\},则其逆元 −g(x)∉{f(x)}-g(x)\notin\{f(x)\},因为 −g(0)=−4≠4-g(0)=-4\neq 4。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.1.4 考虑实 2×22\times 2 矩阵矢量空间中的三个元素:

∣1⟩=(0100)∣2⟩=(1101)∣3⟩=(−2−10−2) |1\rangle=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad|2\rangle=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad|3\rangle=\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}

它们是否线性无关?请给出详细理由。(注意:这里我们把这些矩阵称为“矢量”,并用右矢表示它们,是为了强调它们作为矢量空间元素的角色。)

解答: 假设 α1∣1⟩+α2∣2⟩+α3∣3⟩=0\alpha_{1}|1\rangle+\alpha_{2}|2\rangle+\alpha_{3}|3\rangle=0。则

(0⋅α1+1⋅α2+(−2)⋅α31⋅α1+1⋅α2+(−1)⋅α30⋅α1+0⋅α2+0⋅α30⋅α1+1⋅α2+(−2)⋅α3)=(0000) \begin{pmatrix} 0\cdot \alpha_{1}+1\cdot \alpha_{2}+(-2)\cdot \alpha_{3}&1\cdot \alpha_{1}+1\cdot \alpha_{2}+(-1)\cdot \alpha_{3}\\ 0\cdot \alpha_{1}+0\cdot \alpha_{2}+0\cdot \alpha_{3}&0\cdot \alpha_{1}+1\cdot \alpha_{2}+(-2)\cdot \alpha_{3} \end{pmatrix}= \begin{pmatrix} 0&0\\ 0&0 \end{pmatrix}
⇒{α2−2α3=0α1+α2−α3=0 \Rightarrow\quad\left\{ \begin{aligned} \alpha_{2}-2\alpha_{3}=0\\ \alpha_{1}+\alpha_{2}-\alpha_{3}=0 \end{aligned}\right.
⇒{α1=−α3α2=2α3 \Rightarrow\quad \left\{ \begin{aligned} \alpha_{1}=-\alpha_{3}\\ \alpha_{2}=2\alpha_{3} \end{aligned}\right.

α1,α2,α3\alpha_{1},\alpha_{2},\alpha_{3} 不必同时为 00。因此,∣1⟩|1\rangle、∣2⟩|2\rangle 和 ∣3⟩|3\rangle 线性相关。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.1.5 证明下列行矢量线性相关:(1,1,0)(1,1,0)、(1,0,1)(1,0,1) 和 (3,2,1)(3,2,1)。再证明 (1,1,0)(1,1,0)、(1,0,1)(1,0,1) 和 (0,1,1)(0,1,1) 线性无关。

解答: 假设 α1(1,1,0)+α2(1,0,1)+α3(3,2,1)=0\alpha_{1}(1,1,0)+\alpha_{2}(1,0,1)+\alpha_{3}(3,2,1)=0。则

{α1+α2+3α3=0α1+2α3=0α2+α3=0⇒{α1=−2α3α2=−α3 \left\{ \begin{aligned} \alpha_{1}+\alpha_{2}+3\alpha_{3}=0\\ \alpha_{1}+2\alpha_{3}=0\\ \alpha_{2}+\alpha_{3}=0 \end{aligned}\right.\quad\Rightarrow\quad \left\{ \begin{aligned} \alpha_{1}=-2\alpha_{3}\\ \alpha_{2}=-\alpha_{3} \end{aligned}\right.

当 α3≠0\alpha_{3}\neq 0 时,α1,α2,α3\alpha_{1},\alpha_{2},\alpha_{3} 都可以取非零值。因此,(1,1,0)(1,1,0)、(1,0,1)(1,0,1)、(3,2,1)(3,2,1) 线性相关。

假设 α1(1,1,0)+α2(1,0,1)+α3(0,1,1)=0\alpha_{1}(1,1,0)+\alpha_{2}(1,0,1)+\alpha_{3}(0,1,1)=0。则

{α1+α2=0α1+α3=0α2+α3=0⇒{α1=0α2=0α3=0 是唯一解。 \left\{ \begin{aligned} \alpha_{1}+\alpha_{2}=0\\ \alpha_{1}+\alpha_{3}=0\\ \alpha_{2}+\alpha_{3}=0 \end{aligned}\right.\quad\Rightarrow\quad \left\{ \begin{aligned} \alpha_{1}=0\\ \alpha_{2}=0\\ \alpha_{3}=0 \end{aligned}\right.~\text{是唯一解。}

因此,(1,1,0)(1,1,0)、(1,0,1)(1,0,1)、(0,1,1)(0,1,1) 线性无关。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

1.2 内积空间

1.3 对偶空间与 Dirac 记号

习题 1.3.1 从 A⃗=3i⃗+4j⃗\vec{A}=3\vec{i}+4\vec{j} 和 B⃗=2i⃗−6j⃗\vec{B}=2\vec{i}-6\vec{j} 出发,在二维空间中构造一组标准正交基。能否从这两个矢量出发再构造另一组标准正交基?如果可以,请给出另一组。

解答: 这里使用 Gram-Schmidt 正交化过程,并从 A⃗\vec{A} 开始。

e⃗1=A⃗∣A⃗∣=3i⃗+4j⃗32+42=35i⃗+45j⃗ \vec{e}_{1}=\frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}=\frac{3\vec{i}+4\vec{j}}{\sqrt{3^{2}+4^{2}}}=\frac{3}{5}\vec{i}+\frac{4}{5}\vec{j}
e⃗2′=B⃗−(B⃗⋅e⃗1)e⃗1=(2i⃗−6j⃗)−(65−245)(35i⃗+45j⃗)=(2+5425)i⃗+(−6+7225)j⃗=10425i⃗−7825j⃗ \begin{aligned} \vec{e}_{2}^{\prime}&=\vec{B}-(\vec{B}\cdot \vec{e}_{1})\vec{e}_{1}\\ &=(2\vec{i}-6\vec{j})-\left(\frac{6}{5}-\frac{24}{5}\right)\left(\frac{3}{5}\vec{i}+\frac{4}{5}\vec{j}\right)\\ &=\left(2+\frac{54}{25}\right)\vec{i}+\left(-6+\frac{72}{25}\right)\vec{j}\\ &=\frac{104}{25}\vec{i}-\frac{78}{25}\vec{j} \end{aligned}
e⃗2=e⃗2′∣e⃗2′∣=10425i⃗−7825j⃗(10425)2+(7825)2=45i⃗−35j⃗ \vec{e}_{2}=\frac{\vec{e}_{2}^{\prime}}{|\vec{e}_{2}^{\prime}|}=\frac{\frac{104}{25}\vec{i}-\frac{78}{25}\vec{j}}{\sqrt{\left(\frac{104}{25}\right)^{2}+\left(\frac{78}{25}\right)^{2}}}=\frac{4}{5}\vec{i}-\frac{3}{5}\vec{j}

因此,新基为 e⃗1=35i⃗+45j⃗\vec{e}_{1}=\frac{3}{5}\vec{i}+\frac{4}{5}\vec{j},e⃗2=45i⃗−35j⃗\vec{e}_{2}=\frac{4}{5}\vec{i}-\frac{3}{5}\vec{j}。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.3.2 说明如何从基

∣I⟩=(300)∣II⟩=(012)∣III⟩=(025) |I\rangle=\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad|I I\rangle= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\quad|I II\rangle=\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}

得到标准正交基

∣1⟩=(100)∣2⟩=(01/52/5)∣3⟩=(0−2/51/5). |1\rangle=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad|2\rangle=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 / \sqrt{5} \\ 2 / \sqrt{5} \end{pmatrix}\quad|3\rangle=\begin{pmatrix} 0 \\ -2 / \sqrt{5} \\ 1 / \sqrt{5} \end{pmatrix}.

解答:

∣1⟩=∣I⟩⟨I∣I⟩=13(300)=(100)∣2′⟩=∣II⟩−(⟨1∣II⟩)∣1⟩=(012)−0⋅(100)=(012)∣2⟩=∣2′⟩⟨2′∣2′⟩=15(012)=(01/52/5)∣3′⟩=∣III⟩−(⟨1∣II⟩)∣1⟩−(⟨2∣III⟩)∣2⟩=(025)−0⋅(100)−(0+25+105)(01/52/5)=(025)−(012/524/5)=(0−2/51/5)∣3⟩=∣3′⟩⟨3′∣3′⟩=(0−2/51/5) \begin{aligned} |1\rangle&=\frac{|I\rangle}{\sqrt{\langle I \mid I\rangle}}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\\ \left|2^{\prime}\right\rangle & =|II\rangle-(\langle 1 \mid II\rangle)|1\rangle \\ &=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}-0 \cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ & =\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\\ |2\rangle&=\frac{\left|2^{\prime}\right\rangle}{\sqrt{\left\langle 2^{\prime} \mid 2^{\prime}\right\rangle}}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{pmatrix}\\ \left|3^{\prime}\right\rangle & =\mid III \rangle-(\langle 1\mid II \rangle)|1\rangle-(\langle 2\mid III\rangle)|2\rangle \\ & =\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}-0 \cdot\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}-\left(0+\frac{2}{\sqrt{5}}+\frac{10}{\sqrt{5}}\right)\begin{pmatrix} 0 \\ 1/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{pmatrix} \\ & =\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} -\begin{pmatrix} 0 \\ 12/5 \\ 24/5 \end{pmatrix} \\ & =\begin{pmatrix} 0 \\ -2/5 \\ 1/5 \end{pmatrix}\\ |3\rangle&=\frac{\left|3^{\prime}\right\rangle}{\sqrt{\left\langle 3^{\prime} \mid 3^{\prime}\right\rangle}}=\begin{pmatrix} 0 \\ -2 / \sqrt{5} \\ 1 / \sqrt{5} \end{pmatrix} \end{aligned}
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.3.3 等式

⟨V∣V⟩=⟨W∣V⟩⟨V∣W⟩∣W∣2\langle V \mid V\rangle=\frac{\langle W \mid V\rangle\langle V \mid W\rangle}{|W|^2}

在什么情况下成立?这与你对几何箭头矢量的经验是否一致?

解答: 当 ∣V⟩=C∣W⟩|V\rangle=C|W\rangle 时,有

⟨V∣V⟩=∣C∣2⟨W∣W⟩=∣C∣2∣W∣2 \langle V\mid V\rangle=|C|^{2}\langle W\mid W\rangle=|C|^{2}|W|^{2}

同时,

⟨W∣V⟩⟨V∣W⟩=(C⟨W∣W⟩)(C⋆⟨W∣W⟩)=∣C∣2⟨W∣W⟩⟨W∣W⟩=∣C∣2∣W∣4 \begin{aligned} \langle W\mid V\rangle\langle V\mid W\rangle&=(C\langle W\mid W\rangle)(C^{\star}\langle W\mid W\rangle)\\ &=|C|^{2}\langle W\mid W\rangle\langle W\mid W\rangle\\ &=|C|^{2}|W|^{4} \end{aligned}

因此,

⟨V∣V⟩=⟨W∣V⟩⟨V∣W⟩∣W∣2. \langle V\mid V\rangle=\frac{\langle W\mid V\rangle\langle V\mid W\rangle}{|W|^{2}}.

当两个箭头矢量彼此平行或反平行时,它们内积的平方等于两个模长平方的乘积。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.3.4 从 ∣V+W∣2|V+W|^{2} 出发证明三角不等式。你必须使用 Re⟨V∣W⟩⩽∣⟨V∣W⟩∣\mathrm{Re}\langle V|W\rangle\leqslant |\langle V|W\rangle| 以及 Schwarz 不等式。证明最终的不等式只有在 ∣V⟩=a∣W⟩|V\rangle=a|W\rangle,其中 aa 为正实标量时才取等号。

解答:

Re⟨V∣W⟩⩽∣⟨V∣W⟩∣⩽∣V∣∣W∣\mathrm{Re}\langle V\mid W\rangle\leqslant |\langle V\mid W\rangle|\leqslant |V||W|
⇒Re⟨V∣W⟩⩽2∣V∣∣W∣ \Rightarrow\quad \mathrm{Re}\langle V\mid W\rangle\leqslant 2|V||W|

在上式两边同时加上 ∣V∣2+∣W∣2|V|^{2}+|W|^{2},得到

⟨V∣V⟩+2Re⟨V∣W⟩+⟨W∣W⟩⩽∣V∣2+∣W∣2+2∣V∣∣W∣ \langle V\mid V\rangle+2\mathrm{Re}\langle V\mid W\rangle+\langle W\mid W\rangle\leqslant |V|^{2}+|W|^{2}+2|V||W|
左边=⟨V∣V⟩+⟨V∣W⟩+⟨W∣V⟩+⟨W∣W⟩=⟨V+W∣V+W⟩=∣V+W∣2右边=(∣V∣+∣W∣)2 \begin{aligned} \text{左边}&=\langle V\mid V\rangle+\langle V\mid W\rangle+\langle W\mid V\rangle+\langle W\mid W\rangle\\ &=\langle V+W\mid V+W\rangle\\ &=|V+W|^{2}\\ \text{右边}&=(|V|+|W|)^{2} \end{aligned}

因此,

∣V+W∣2⩽(∣V∣+∣W∣)2 |V+W|^{2}\leqslant (|V|+|W|)^{2}
⇒∣V+W∣⩽∣V∣+∣W∣(三角不等式) \Rightarrow\quad |V+W|\leqslant |V|+|W|\tag{三角不等式}

注意:我们还需要证明,等号只有在 ∣V⟩=α∣W⟩|V\rangle=\alpha|W\rangle、其中 α\alpha 为实数时成立。

等号成立当且仅当以下两个等式同时成立:

(a) ⟨V∣W⟩=∣V∣∣W∣\langle V\mid W\rangle=|V||W|

(b) Re⟨V∣W⟩=∣⟨V∣W⟩∣\mathrm{Re}\langle V\mid W\rangle=|\langle V\mid W\rangle|

从 Shankar 中 Schwarz 不等式的证明过程可知,等式 (a) 只有在

∣Z⟩=∣V⟩−⟨W∣V⟩∣W∣2∣W⟩=0 |Z\rangle=|V\rangle-\frac{\langle W\mid V\rangle}{|W|^{2}}|W\rangle=0

时成立,这意味着 ∣V⟩|V\rangle 必须能够写成 α∣W⟩\alpha|W\rangle,其中 α\alpha 为某个数。为了证明 α\alpha 必须为实数,将 ∣V⟩=α∣W⟩|V\rangle=\alpha|W\rangle 代入上面的等式 (b)。

⟨V∣W⟩=α⋆⟨V∣V⟩ \langle V\mid W\rangle=\alpha^{\star}\langle V\mid V\rangle

为了满足等式 (b),⟨V∣W⟩\langle V\mid W\rangle 必须为实数。由于 ⟨V∣V⟩\langle V\mid V\rangle 为实数,因此 α⋆\alpha^{\star} 必须为实数。于是 α\alpha 也必须为实数。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

1.4 子空间

习题 1.4.1 在空间 Vn\mathbb{V}^n 中,证明所有与任意给定的 ∣V⟩≠∣0⟩|V\rangle\neq|0\rangle 正交的矢量组成的集合

{∣V⊥1⟩,∣V⊥2⟩,…}\left\{\left|V_{\perp}^1\right\rangle,\left|V_{\perp}^2\right\rangle,\ldots\right\}

构成一个子空间 Vn−1\mathbb{V}^{n-1}。

解答: 给定一个矢量空间 Vn\mathbb{V}^{n},可以从任意一个矢量 ∣V⟩≠0|V\rangle\neq 0 出发,通过 Gram-Schmidt 正交化过程构造出另外 n−1n-1 个与该 ∣V⟩|V\rangle 正交的矢量。由于这 n−1n-1 个矢量线性无关,它们张成一个 Vn−1\mathbb{V}^{n-1} 子空间。下面证明这个子空间 Vn−1\mathbb{V}^{n-1} 恰好就是所有与 ∣V⟩|V\rangle 正交的矢量组成的集合。

(1) Vn−1\mathbb{V}^{n-1} 中的每一个矢量都与 ∣V⟩|V\rangle 正交:由于 Vn−1\mathbb{V}^{n-1} 中的任意矢量都可以表示为上面构造的 n−1n-1 个矢量的线性组合,

∣V⊥⟩=∑i=1n−1αi∣Vi⟩,|V_{\perp}\rangle=\sum\limits_{i=1}^{n-1}\alpha_i|V_i\rangle,

于是

⟨V∣V⊥⟩=∑i=1n−1αi⟨V∣Vi⟩=0,\langle V\mid V_{\perp}\rangle=\sum\limits_{i=1}^{n-1}\alpha_i\langle V\mid V_i\rangle=0,

因为对每一个 ViV_i 都有 ⟨V∣Vi⟩=0\langle V\mid V_i\rangle=0。

(2) Vn\mathbb{V}^{n} 中但不属于 Vn−1\mathbb{V}^{n-1} 的每一个矢量都不与 ∣V⟩|V\rangle 正交:这类矢量可以写成

∣W⟩=α∣V⟩+∑i=1n−1αi∣Vi⟩,|W\rangle=\alpha|V\rangle+\sum\limits_{i=1}^{n-1}\alpha_i|V_i\rangle,

其中 α≠0\alpha\neq 0。因此

⟨V∣W⟩=α⟨V∣V⟩=α≠0.\langle V\mid W\rangle=\alpha\langle V\mid V\rangle=\alpha\neq 0.
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.4.2 设 V1n1\mathbb{V}_1^{n_1} 和 V2n2\mathbb{V}_2^{n_2} 是两个子空间,并且 V1\mathbb{V}_1 中任意元素都与 V2\mathbb{V}_2 中任意元素正交。证明 V1⊕V2\mathbb{V}_1\oplus\mathbb{V}_2 的维数为 n1+n2n_1+n_2。(提示:定理 4。)

解答: 由于 V1n1\mathbb{V}_{1}^{n_{1}} 和 V2n2\mathbb{V}_{2}^{n_{2}} 是彼此正交的两个子空间,我们可以取 V1n1\mathbb{V}_{1}^{n_{1}} 的 n1n_{1} 个基矢量和 V2n2\mathbb{V}_{2}^{n_{2}} 的 n2n_{2} 个基矢量,并把它们放在一起。由于这 n1+n2n_{1}+n_{2} 个矢量彼此正交,它们可以张成一个 Vn1+n2\mathbb{V}^{n_{1}+n_{2}} 子空间。现在证明这个 Vn1+n2\mathbb{V}^{n_{1}+n_{2}} 恰好就是 V1⊕V2\mathbb{V}_{1}\oplus\mathbb{V}_{2}。

(1) Vn1+n2\mathbb{V}^{n_{1}+n_{2}} 中的每一个矢量都属于 V1⊕V2\mathbb{V}_{1}\oplus\mathbb{V}_{2}:

由于 Vn1+n2\mathbb{V}^{n_{1}+n_{2}} 中的每一个矢量都可以写成

∣U⟩=∑i=1n1αi∣Vi⟩+∑j=1n2βj∣Wj⟩,|U\rangle=\sum\limits_{i=1}^{n_{1}}\alpha_i|V_i\rangle+\sum\limits_{j=1}^{n_{2}}\beta_j|W_j\rangle,

其中 {∣Vi⟩}\{|V_i\rangle\}、{∣Wj⟩}\{|W_j\rangle\} 分别是 V1\mathbb{V}_{1} 和 V2\mathbb{V}_{2} 的基矢量。注意,∑i=1n1αi∣Vi⟩\sum\limits_{i=1}^{n_{1}}\alpha_i|V_i\rangle 是 V1\mathbb{V}_{1} 中的一个矢量,而 ∑j=1n2bj∣Wj⟩\sum\limits_{j=1}^{n_{2}}b_j|W_j\rangle 是 V2\mathbb{V}_{2} 中的一个矢量。因此 ∣U⟩|U\rangle 可以表示为来自 V1\mathbb{V}_{1} 与 V2\mathbb{V}_{2} 的矢量之组合。根据 V1⊕V2\mathbb{V}_{1}\oplus\mathbb{V}_{2} 的定义(Shankar 中的定义 12),有 ∣U⟩∈V1⊕V2|U\rangle\in\mathbb{V}_{1}\oplus\mathbb{V}_{2}。

(2) V1⊕V2\mathbb{V}_{1}\oplus\mathbb{V}_{2} 中的每一个矢量都属于 Vn1+n2\mathbb{V}^{n_{1}+n_{2}}:

V1⊕V2\mathbb{V}_{1}\oplus\mathbb{V}_{2} 中的任意矢量都可以表示为

∣Z⟩=C1∣Z1⟩+C2∣Z2⟩,|Z\rangle=C_1|Z_1\rangle+C_2|Z_2\rangle,

其中 ∣Z1⟩∈V1n1|Z_1\rangle\in\mathbb{V}_{1}^{n_1},∣Z2⟩∈V2n2|Z_2\rangle\in\mathbb{V}_{2}^{n_2}。因此,

∣Z1⟩=∑i=1n1pi∣Vi⟩,∣Z2⟩=∑j=1n2qj∣Wj⟩.|Z_1\rangle=\sum\limits_{i=1}^{n_1}p_i|V_i\rangle, \qquad |Z_2\rangle=\sum\limits_{j=1}^{n_2}q_j|W_j\rangle.

于是

∣Z⟩=∑i=1n1C1pi∣Vi⟩+∑j=1n2C2qj∣Wj⟩,|Z\rangle=\sum\limits_{i=1}^{n_1}C_1p_i|V_i\rangle+\sum\limits_{j=1}^{n_2}C_2q_j|W_j\rangle,

它属于 Vn1+n2\mathbb{V}^{n_1+n_2}。

因此,根据 Shankar 中的定理 4,V1⊕V2\mathbb{V}_{1}\oplus\mathbb{V}_{2} 中存在 n1+n2n_1+n_2 个彼此正交的矢量,所以 V1⊕V2\mathbb{V}_{1}\oplus\mathbb{V}_{2} 的维数为 n1+n2n_1+n_2。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

1.5 线性算符

1.6 线性算符的矩阵元

习题 1.6.1 算符 Ω\Omega 由矩阵

(001100010) \begin{pmatrix} 0&0&1\\ 1&0&0\\ 0&1&0 \end{pmatrix}

给出。它的作用是什么?

解答: 为了看出 Ω\Omega 的作用,让它作用在基矢量上:

Ω∣1⟩=(001100010)(100)=(010)=∣2⟩Ω∣2⟩=(001100010)(010)=(001)=∣3⟩Ω∣3⟩=(001100010)(001)=(100)=∣1⟩ \begin{aligned} \Omega|1\rangle&=\begin{pmatrix} 0&0&1\\ 1&0&0\\ 0&1&0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1\\0\\0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0\\1\\0 \end{pmatrix}=|2\rangle\\ \Omega|2\rangle&=\begin{pmatrix} 0&0&1\\ 1&0&0\\ 0&1&0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0\\1\\0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0\\0\\1 \end{pmatrix}=|3\rangle\\ \Omega|3\rangle&=\begin{pmatrix} 0&0&1\\ 1&0&0\\ 0&1&0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0\\0\\1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1\\0\\0 \end{pmatrix}=|1\rangle \end{aligned}

这就是三个基矢量之间的循环置换。

它等价于绕 (1,1,1)(1,1,1) 方向的坐标轴旋转 2π3\frac{2\pi}{3}。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.6.2 已知 Ω\Omega 和 Λ\Lambda 都是 Hermitian 的,那么对于下列对象可以说些什么:(1) ΩΛ\Omega\Lambda;(2) ΩΛ+ΛΩ\Omega\Lambda+\Lambda\Omega;(3) [Ω,Λ][\Omega,\Lambda];(4) i[Ω,Λ]\mathrm{i}[\Omega,\Lambda]?

解答:

(1) 一般不是 Hermitian 的:

(ΩΛ)†=Λ†Ω†=ΛΩ≠ΩΛ.(\Omega\Lambda)^{\dagger}=\Lambda^{\dagger}\Omega^{\dagger}=\Lambda\Omega\neq\Omega\Lambda.

(2) 是 Hermitian 的:

(ΩΛ+ΛΩ)†=(ΩΛ)†+(ΛΩ)†=Λ†Ω†+Ω†Λ†=ΛΩ+ΩΛ=ΩΛ+ΛΩ \begin{aligned} (\Omega\Lambda+\Lambda\Omega)^{\dagger}&=(\Omega\Lambda)^{\dagger}+(\Lambda\Omega)^{\dagger}\\ &=\Lambda^{\dagger}\Omega^{\dagger}+\Omega^{\dagger}\Lambda^{\dagger}\\ &=\Lambda\Omega+\Omega\Lambda\\ &=\Omega\Lambda+\Lambda\Omega \end{aligned}

(3) 是反 Hermitian 的:

[Ω,Λ]†=(ΩΛ−ΛΩ)†=(ΩΛ)†−(ΛΩ)†=Λ†Ω†−Ω†Λ†=ΛΩ−ΩΛ=−(ΩΛ−ΛΩ)=−[Ω,Λ] \begin{aligned} \left[\Omega,\Lambda\right]^{\dagger}&=(\Omega\Lambda-\Lambda\Omega)^{\dagger}\\ &=(\Omega\Lambda)^{\dagger}-(\Lambda\Omega)^{\dagger}\\ &=\Lambda^{\dagger}\Omega^{\dagger}-\Omega^{\dagger}\Lambda^{\dagger}\\ &=\Lambda\Omega-\Omega\Lambda\\ &=-(\Omega\Lambda-\Lambda\Omega)\\ &=-[\Omega,\Lambda] \end{aligned}

(4) 是 Hermitian 的:

(i[Ω,Λ])†=−i[Ω,Λ]†=−i⋅(−[Ω,Λ])=[Ω,Λ] \begin{aligned} (\mathrm{i}\left[\Omega,\Lambda\right])^{\dagger}&=-\mathrm{i}\left[\Omega,\Lambda\right]^{\dagger}\\ &=-\mathrm{i}\cdot(-\left[\Omega,\Lambda\right])\\ &=[\Omega,\Lambda] \end{aligned}
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.6.3 证明酉算符的乘积仍然是酉算符。

解答: 设 U1,U2U_1,U_2 都是酉算符,即

U1†U1=I=U2†U2. U_{1}^{\dagger}U_{1}=\mathbb{I}=U_{2}^{\dagger}U_{2}.

因此,

(U1U2)†(U1U2)=U2†U1†U1U2=U2†(U1†U1)U2=U2†I U2=U2†U2=I \begin{aligned} (U_{1}U_{2})^{\dagger}(U_{1}U_{2})&=U_{2}^{\dagger}U_{1}^{\dagger}U_{1}U_{2}\\ &=U_{2}^{\dagger}(U_{1}^{\dagger}U_{1})U_{2}\\ &=U_{2}^{\dagger}\mathbb{I}\,U_{2}\\ &=U_{2}^{\dagger}U_{2}\\ &=\mathbb{I} \end{aligned}

所以,酉算符的乘积仍然是酉算符。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.6.4 假定你已经知道:(1) 什么是行列式;(2) det⁡ΩT=det⁡Ω\det\Omega^{\mathrm T}=\det\Omega(T\mathrm T 表示转置);(3) 矩阵乘积的行列式等于各矩阵行列式的乘积。[如果你还不知道,请在二维情形

Ω=(αβγδ) \Omega=\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}

下验证这些性质,其中 det⁡Ω=(αδ−βγ)\det\Omega=(\alpha\delta-\beta\gamma)。] 证明酉矩阵的行列式是一个模为 11 的复数。

解答: 设 UU 为酉矩阵,即它满足

U†U=I. U^{\dagger}U=\mathbb{I}.

对等式两边取行列式,得到

det⁡(U†U)=det⁡(I)det⁡(U†)det⁡(U)=1det⁡((UT)⋆)det⁡(U)=1(det⁡(UT))⋆det⁡(U)=1(det⁡(U))⋆det⁡(U)=1∣det⁡(U)∣2=1∣det⁡(U)∣=1 \begin{aligned} \det(U^{\dagger}U)&=\det(\mathbb{I})\\ \det(U^{\dagger})\det(U)&=1\\ \det((U^{\mathrm T})^{\star})\det(U)&=1\\ (\det(U^{\mathrm T}))^{\star}\det(U)&=1\\ (\det(U))^{\star}\det(U)&=1\\ |\det(U)|^{2}&=1\\ |\det(U)|&=1 \end{aligned}

因此,det⁡(U)\det(U) 是一个模为 11 的复数。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.6.5 通过考察矩阵,验证 R(12πi)R\left(\frac{1}{2}\pi\mathbf{i}\right) 是酉的(正交的)。

解答: 根据例 1.6.1,

R(12πi)=(10000−1010). R\left(\frac{1}{2}\pi \mathbf{i}\right)=\begin{pmatrix} 1&0&0\\ 0&0&-1\\ 0&1&0 \end{pmatrix}.

因此,

R(12πi)†R(12πi)=(1000010−10)(10000−1010)=(100010001)=I. R\left(\frac{1}{2}\pi \mathbf{i}\right)^{\dagger}R\left(\frac{1}{2}\pi \mathbf{i}\right)=\begin{pmatrix} 1&0&0\\ 0&0&1\\ 0&-1&0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1&0&0\\ 0&0&-1\\ 0&1&0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1&0&0\\ 0&1&0\\ 0&0&1 \end{pmatrix}=\mathbb{I}.

所以,R(12πi)R\left(\frac{1}{2}\pi\mathbf{i}\right) 是酉的。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.6.6 验证下列矩阵是酉矩阵:

121/2(1ii1),12(1+i1−i1−i1+i). \frac{1}{2^{1 / 2}}\begin{pmatrix} 1 & \mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} & 1-\mathrm{i} \\ 1-\mathrm{i} & 1+\mathrm{i} \end{pmatrix}.

分别验证它们的行列式都具有 eiθe^{\mathrm{i}\theta} 的形式。上述矩阵中是否有 Hermitian 矩阵?

解答:

  • 121/2(1ii1)\frac{1}{2^{1/2}}\begin{pmatrix}1&\mathrm i\\\mathrm i&1\end{pmatrix} 是酉矩阵,因为
121/2(1ii1)†⋅121/2(1ii1)=12(1−i−i1)(1ii1)=12(2002)=I. \frac{1}{2^{1 / 2}}\begin{pmatrix} 1 & \mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}^{\dagger}\cdot \frac{1}{2^{1 / 2}}\begin{pmatrix} 1 & \mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -\mathrm{i} \\ -\mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & \mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}=\mathbb{I}.

121/2(1ii1)\frac{1}{2^{1/2}}\begin{pmatrix}1&\mathrm i\\\mathrm i&1\end{pmatrix} 的行列式具有 eiθe^{\mathrm i\theta} 的形式,因为

det⁡[121/2(1ii1)]=(121/2)2(1⋅1−i⋅i)=1=eiθ, 其中 θ=2kπ, k∈Z. \det\left[\frac{1}{2^{1 / 2}}\begin{pmatrix} 1 & \mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}\right]=\left(\frac{1}{2^{1/2}}\right)^{2}(1\cdot 1-\mathrm{i}\cdot \mathrm{i})=1=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},~\text{其中}~\theta=2k\pi,~k\in\mathbb{Z}.

121/2(1ii1)\frac{1}{2^{1/2}}\begin{pmatrix}1&\mathrm i\\\mathrm i&1\end{pmatrix} 不是 Hermitian 的,因为

121/2(1ii1)†=121/2(1−i−i1)≠121/2(1ii1). \frac{1}{2^{1 / 2}}\begin{pmatrix} 1 & \mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}^{\dagger}=\frac{1}{2^{1 / 2}}\begin{pmatrix} 1 & -\mathrm{i} \\ -\mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}\neq \frac{1}{2^{1 / 2}}\begin{pmatrix} 1 & \mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 1 \end{pmatrix}.
  • 12(1+i1−i1−i1+i)\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+\mathrm i&1-\mathrm i\\1-\mathrm i&1+\mathrm i\end{pmatrix} 是酉矩阵,因为
12(1+i1−i1−i1+i)†⋅12(1+i1−i1−i1+i)=14(1−i1+i1+i1−i)(1+i1−i1−i1+i)=14(4004)=I. \begin{aligned} \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} & 1-\mathrm{i} \\ 1-\mathrm{i} & 1+\mathrm{i} \end{pmatrix}^{\dagger}\cdot\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} & 1-\mathrm{i} \\ 1-\mathrm{i} & 1+\mathrm{i} \end{pmatrix}&=\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1-\mathrm{i} & 1+\mathrm{i} \\ 1+\mathrm{i} & 1-\mathrm{i} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} & 1-\mathrm{i} \\ 1-\mathrm{i} & 1+\mathrm{i} \end{pmatrix}\\ &=\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}\\ &=\mathbb{I}. \end{aligned}

12(1+i1−i1−i1+i)\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+\mathrm i&1-\mathrm i\\1-\mathrm i&1+\mathrm i\end{pmatrix} 的行列式具有 eiθe^{\mathrm i\theta} 的形式,因为

det⁡[12(1+i1−i1−i1+i)]=(12)2[(1+i)2−(1−i)2]=i, \det\left[\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} & 1-\mathrm{i} \\ 1-\mathrm{i} & 1+\mathrm{i} \end{pmatrix}\right]=\left(\frac{1}{2}\right)^{2}[(1+\mathrm{i})^{2}-(1-\mathrm{i})^{2}]=\mathrm{i},

其中 θ=2kπ+π2\theta=2k\pi+\frac{\pi}{2},k∈Zk\in\mathbb{Z}。

12(1+i1−i1−i1+i)\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1+\mathrm i&1-\mathrm i\\1-\mathrm i&1+\mathrm i\end{pmatrix} 不是 Hermitian 的,因为

12(1+i1−i1−i1+i)†=12(1−i1+i1+i1−i)≠12(1+i1−i1−i1+i). \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} & 1-\mathrm{i} \\ 1-\mathrm{i} & 1+\mathrm{i} \end{pmatrix}^{\dagger}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1-\mathrm{i} & 1+\mathrm{i} \\ 1+\mathrm{i} & 1-\mathrm{i} \end{pmatrix}\neq \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+\mathrm{i} & 1-\mathrm{i} \\ 1-\mathrm{i} & 1+\mathrm{i} \end{pmatrix}.
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

1.7 主动变换与被动变换

习题 1.7.1 矩阵的迹定义为其对角矩阵元之和:

Tr⁡Ω=∑iΩii. \operatorname{Tr}\Omega=\sum_i\Omega_{ii}.

证明:

(1) Tr⁡(ΩΛ)=Tr⁡(ΛΩ)\operatorname{Tr}(\Omega\Lambda)=\operatorname{Tr}(\Lambda\Omega)。

(2) Tr⁡(ΩΛθ)=Tr⁡(ΛθΩ)=Tr⁡(θΩΛ)\operatorname{Tr}(\Omega\Lambda\theta)=\operatorname{Tr}(\Lambda\theta\Omega)=\operatorname{Tr}(\theta\Omega\Lambda)(这些置换是\textit{循环}的)。

(3) 在酉基变换 ∣i⟩→U∣i⟩|i\rangle\rightarrow U|i\rangle 下,算符的迹保持不变。[等价地,证明 Tr⁡Ω=Tr⁡(U†ΩU)\operatorname{Tr}\Omega=\operatorname{Tr}(U^{\dagger}\Omega U)。]

解答:

(1)

Tr⁡(ΩΛ)=∑i(ΩΛ)ii=∑i∑jΩijΛji=∑j∑iΛjiΩij=∑j(ΛΩ)jj=Tr⁡(ΛΩ).\operatorname{Tr}(\Omega\Lambda)=\sum\limits_i(\Omega\Lambda)_{ii}=\sum\limits_i\sum\limits_j\Omega_{ij}\Lambda_{ji}=\sum\limits_j\sum\limits_i\Lambda_{ji}\Omega_{ij}=\sum\limits_j(\Lambda\Omega)_{jj}=\operatorname{Tr}(\Lambda\Omega).

(2)

Tr⁡(ΩΛθ)=∑i(ΩΛθ)ii=∑i∑j∑kΩijΛjkθki=∑j∑k∑iΛjkθkiΩij=∑j(ΛθΩ)jj=Tr⁡(ΛθΩ)=∑k∑i∑jθkiΩijΛjk=∑k(θΩΛ)kk=Tr⁡(θΩΛ). \begin{aligned} \operatorname{Tr}(\Omega\Lambda\theta)&=\sum_i(\Omega\Lambda\theta)_{ii}=\sum_i\sum_j\sum_k\Omega_{ij}\Lambda_{jk}\theta_{ki}\\ &=\sum_j\sum_k\sum_i\Lambda_{jk}\theta_{ki}\Omega_{ij}=\sum_j(\Lambda\theta\Omega)_{jj}=\operatorname{Tr}(\Lambda\theta\Omega)\\ &=\sum_k\sum_i\sum_j\theta_{ki}\Omega_{ij}\Lambda_{jk}=\sum_k(\theta\Omega\Lambda)_{kk}=\operatorname{Tr}(\theta\Omega\Lambda). \end{aligned}

(3)

Tr⁡(U†ΩU)=Tr⁡(ΩUU†)=Tr⁡(ΩI)=Tr⁡(Ω).\operatorname{Tr}(U^{\dagger}\Omega U)=\operatorname{Tr}(\Omega UU^{\dagger})=\operatorname{Tr}(\Omega\mathbb{I})=\operatorname{Tr}(\Omega).
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.7.2 证明矩阵的行列式在酉基变换下保持不变。[等价地,证明 det⁡Ω=det⁡(U†ΩU)\det\Omega=\det(U^{\dagger}\Omega U)。]

解答:

det⁡(U†ΩU)=det⁡U†det⁡Ωdet⁡U=det⁡Ω(det⁡U†det⁡U)=det⁡Ωdet⁡(U†U)=det⁡Ω⋅1=det⁡Ω. \begin{aligned} \det\left(U^{\dagger}\Omega U\right)&=\det U^{\dagger}\det\Omega\det U\\ &=\det\Omega\left(\det U^{\dagger}\det U\right)\\ &=\det\Omega\det\left(U^{\dagger}U\right)\\ &=\det\Omega\cdot 1\\ &=\det\Omega. \end{aligned}
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

1.8 本征值问题

习题 1.8.1

(1) 求矩阵

Ω=(131020014) \Omega=\begin{pmatrix} 1&3&1\\ 0&2&0\\ 0&1&4 \end{pmatrix}

的本征值和归一化本征矢量。

(2) 该矩阵是否为 Hermitian 矩阵?这些本征矢量是否正交?

解答:

(1) 为求矩阵 Ω\Omega 的本征值和归一化本征矢量,可以计算特征方程

det⁡(Ω−ωI)=∣1−ω3102−ω0014−ω∣=(1−ω)(2−ω)(4−ω)=0. \det(\Omega-\omega\mathbb{I})=\left|\begin{matrix} 1-\omega & 3 & 1\\ 0 & 2-\omega & 0\\ 0 & 1 & 4-\omega \end{matrix}\right|=(1-\omega)(2-\omega)(4-\omega)=0.

因此本征值为

ω=1,2,4. \omega=1,2,4.

对应于各本征值的本征矢量为

ω=1: (031010013)(x1x2x3)=0⇒∣ω=1⟩=(100)ω=2: (−131000012)(x1x2x3)=0⇒∣ω=2⟩=130(52−1)ω=4: (−3310−20010)(x1x2x3)=0⇒∣ω=4⟩=110(103). \begin{aligned} \omega=1: &~\begin{pmatrix} 0&3&1\\ 0&1&0\\ 0&1&3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{1}\\ x_{2}\\ x_{3} \end{pmatrix}=0\quad &\Rightarrow\quad &|\omega=1\rangle=\begin{pmatrix} 1\\0\\0 \end{pmatrix}\\ \omega=2: &~\begin{pmatrix} -1&3&1\\ 0&0&0\\ 0&1&2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{1}\\ x_{2}\\ x_{3} \end{pmatrix}=0\quad &\Rightarrow\quad &|\omega=2\rangle=\frac{1}{\sqrt{30}}\begin{pmatrix} 5\\2\\-1 \end{pmatrix}\\ \omega=4: &~\begin{pmatrix} -3&3&1\\ 0&-2&0\\ 0&1&0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{1}\\ x_{2}\\ x_{3} \end{pmatrix}=0\quad &\Rightarrow\quad &|\omega=4\rangle=\frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} 1\\0\\3 \end{pmatrix}. \end{aligned}

(2) 矩阵 Ω\Omega 不是 Hermitian 的,因为

Ω†=(100320104)≠Ω. \Omega^{\dagger}=\begin{pmatrix} 1&0&0\\ 3&2&0\\ 1&0&4 \end{pmatrix}\neq\Omega.

这些本征矢量不正交,因为

⟨ω=1∣ω=2⟩=1×530+0×230+0×−130=306≠0⟨ω=1∣ω=4⟩=1×110+0×0+0×310=1010≠0⟨ω=2∣ω=4⟩=530×110+230×0+−130×310=315≠0. \begin{aligned} &\langle\omega=1\mid\omega=2\rangle=1\times \frac{5}{\sqrt{30}}+0\times\frac{2}{\sqrt{30}}+0\times\frac{-1}{\sqrt{30}}=\frac{\sqrt{30}}{6}\neq 0\\ &\langle\omega=1\mid\omega=4\rangle=1\times\frac{1}{\sqrt{10}}+0\times 0+0\times\frac{3}{\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{10}}{10}\neq 0\\ &\langle\omega=2\mid\omega=4\rangle=\frac{5}{\sqrt{30}}\times\frac{1}{\sqrt{10}}+\frac{2}{\sqrt{30}}\times 0+\frac{-1}{\sqrt{30}}\times\frac{3}{\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{3}}{15}\neq 0. \end{aligned}
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.8.2 考虑矩阵

Ω=(001000100). \Omega=\begin{pmatrix} 0&0&1\\ 0&0&0\\ 1&0&0 \end{pmatrix}.

(1) 它是否为 Hermitian 矩阵?

(2) 求它的本征值和本征矢量。

(3) 验证 U†ΩUU^{\dagger}\Omega U 为对角矩阵,其中 UU 是由 Ω\Omega 的本征矢量组成的矩阵。

解答:

(1) 矩阵 Ω\Omega 是 Hermitian 的,因为

Ω†=Ω. \Omega^{\dagger}=\Omega.

(2) 为求矩阵 Ω\Omega 的本征值和本征矢量,计算特征方程

det⁡(Ω−ωI)=∣−ω010−ω010−ω∣=−ω3+ω=−ω(ω+1)(ω−1)=0. \det(\Omega-\omega\mathbb{I})=\left|\begin{matrix} -\omega & 0 & 1\\ 0 & -\omega & 0\\ 1 & 0 & -\omega \end{matrix}\right|=-\omega^{3}+\omega=-\omega(\omega+1)(\omega-1)=0.

因此,本征值为

ω=−1,0,1. \omega=-1,0,1.

对应的本征矢量为

ω=−1: (101010101)(x1x2x3)=0⇒∣ω=−1⟩=12(10−1)ω=0: (001000100)(x1x2x3)=0⇒∣ω=0⟩=(010)ω=1: (−1010−1010−1)(x1x2x3)=0⇒∣ω=1⟩=12(101). \begin{aligned} \omega=-1: &~\begin{pmatrix} 1&0&1\\ 0&1&0\\ 1&0&1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{1}\\ x_{2}\\ x_{3} \end{pmatrix}=0\quad &\Rightarrow\quad &|\omega=-1\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1\\0\\-1 \end{pmatrix}\\ \omega=0: &~\begin{pmatrix} 0&0&1\\ 0&0&0\\ 1&0&0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{1}\\ x_{2}\\ x_{3} \end{pmatrix}=0\quad &\Rightarrow\quad &|\omega=0\rangle=\begin{pmatrix} 0\\1\\0 \end{pmatrix}\\ \omega=1: &~\begin{pmatrix} -1&0&1\\ 0&-1&0\\ 1&0&-1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{1}\\ x_{2}\\ x_{3} \end{pmatrix}=0\quad &\Rightarrow\quad &|\omega=1\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1\\0\\1 \end{pmatrix}. \end{aligned}

(3) 若 UU 是由 Ω\Omega 的本征矢量组成的矩阵,则

U=(12012010−12012)U†=(120−1201012012). U=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}\qquad U^{\dagger}=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.

可以计算得

U†ΩU=(120−1201012012)(001000100)(12012010−12012)=(−1201200012012)(12012010−12012)=(−100000001). \begin{aligned} U^{\dagger}\Omega U&=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0&0&1\\ 0&0&0\\ 1&0&0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 0 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}

这是一个对角矩阵。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.8.3 考虑 Hermitian 矩阵

Ω=12(20003−10−13). \Omega=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0\\ 0 & 3 & -1\\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}.

(1) 证明 ω1=ω2=1\omega_1=\omega_2=1,ω3=2\omega_3=2。

(2) 证明 ∣ω=2⟩|\omega=2\rangle 可以是任意形如

1(2a2)1/2(0a−a) \frac{1}{(2a^{2})^{1/2}}\begin{pmatrix} 0\\a\\-a \end{pmatrix}

的矢量。

(3) 证明 ω=1\omega=1 的本征子空间包含所有形如

1(b2+2c2)1/2(bcc) \frac{1}{(b^{2}+2c^{2})^{1/2}}\begin{pmatrix} b\\c\\c \end{pmatrix}

的矢量。你既可以把 ω=1\omega=1 代入方程,也可以利用 ω=1\omega=1 的本征子空间必须与 ∣ω=2⟩|\omega=2\rangle 正交这一要求来证明。

解答:

(1) 特征方程为

det⁡(Ω−ωI)=∣1−ω00032−ω−120−1232−ω∣=(1−ω)(32−ω)2−(1−ω)(−12)2=(1−ω)[(32−ω)2−14]=(1−ω)(ω2−3ω+2)=(1−ω)(ω−1)(ω−2)=0. \begin{aligned} \det(\Omega-\omega\mathbb{I})&=\left|\begin{matrix} 1-\omega & 0 & 0\\ 0 & \frac{3}{2}-\omega & -\frac{1}{2}\\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2}-\omega \end{matrix}\right|\\ &=(1-\omega)\left(\frac{3}{2}-\omega\right)^{2}-(1-\omega)\left(-\frac{1}{2}\right)^{2}\\ &=(1-\omega)\left[\left(\frac{3}{2}-\omega\right)^{2}-\frac{1}{4}\right]=(1-\omega)(\omega^{2}-3\omega+2)\\ &=(1-\omega)(\omega-1)(\omega-2)=0. \end{aligned}

于是本征值为

ω1=ω2=1ω3=2. \omega_{1}=\omega_{2}=1\quad\omega_{3}=2.

(2) 为得到对应于本征值 ω=2\omega=2 的本征矢量,需要求解

(−1000−12−120−12−12)(x1x2x3)=0⇒{x1=0x2+x3=0. \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0\\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{1}\\x_{2}\\x_{3} \end{pmatrix}=0\quad \Rightarrow\quad \left\{ \begin{aligned} x_{1}&=0\\ x_{2}+x_{3}&=0 \end{aligned} \right. .

令 x2=ax_2=a,则 x3=−ax_3=-a。因此,

∣ω=2⟩=12a2(0a−a). |\omega=2\rangle=\frac{1}{\sqrt{2a^{2}}}\begin{pmatrix} 0\\a\\-a \end{pmatrix}.

(3) 对 ω=1\omega=1,

(000012−120−1212)(x1x2x3)=0. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{1}\\x_{2}\\x_{3} \end{pmatrix}=0.

x1x_1 是任意的,令 x1=bx_1=b。由 x2−x3=0x_2-x_3=0,令 x2=cx_2=c,则 x3=cx_3=c。因此,对应于 ω=1\omega=1 的本征矢量具有形式

∣ω=1⟩=1b2+2c2(bcc). |\omega=1\rangle=\frac{1}{\sqrt{b^{2}+2c^{2}}}\begin{pmatrix} b\\c\\c \end{pmatrix}.
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.8.4 任意一个 n×nn\times n 矩阵未必具有 nn 个本征矢量。考虑如下例子:

Ω=(41−12). \Omega=\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.

(1) 证明 ω1=ω2=3\omega_1=\omega_2=3。

(2) 将这个本征值代入后,证明只能得到一个形如

1(2a2)1/2(+a−a) \frac{1}{\left(2a^2\right)^{1/2}}\begin{pmatrix} +a\\ -a \end{pmatrix}

的本征矢量。我们无法找到另一个与它线性无关的本征矢量。

解答:

(1) 特征方程为

det⁡(Ω−ωI)=∣4−ω1−12−ω∣=(4−ω)(2−ω)+1=ω2−6ω+9=0. \det(\Omega-\omega\mathbb{I})=\left|\begin{matrix} 4-\omega & 1\\ -1 & 2-\omega \end{matrix}\right|=(4-\omega)(2-\omega)+1=\omega^{2}-6\omega+9=0.

因此本征值为

ω1=ω2=3. \omega_1=\omega_2=3.

(2) 代入本征值 ω=3\omega=3,得到

(11−1−1)(x1x2)=0⇒x1+x2=0. \begin{pmatrix} 1 & 1\\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1\\x_2 \end{pmatrix}=0\qquad\Rightarrow\qquad x_1+x_2=0.

令 x1=ax_1=a,则 x2=−ax_2=-a。因此本征矢量具有形式

∣ω=3⟩=12a2(a−a). |\omega=3\rangle=\frac{1}{\sqrt{2a^{2}}}\begin{pmatrix} a\\-a \end{pmatrix}.

这就是我们所能找到的唯一一个线性无关本征矢量。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.8.5 考虑矩阵

Ω=(cos⁡θsin⁡θ−sin⁡θcos⁡θ). \Omega=\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.

(1) 证明它是酉矩阵。

(2) 证明它的本征值为 eiθ\mathrm e^{\mathrm i\theta} 和 e−iθ\mathrm e^{-\mathrm i\theta}。

(3) 求相应的本征矢量,并证明它们彼此正交。

(4) 验证 U†ΩU=U^{\dagger}\Omega U=(对角矩阵),其中 UU 是由 Ω\Omega 的本征矢量组成的矩阵。

解答:

(1) 矩阵 Ω\Omega 是酉矩阵,因为

Ω†Ω=(cos⁡θ−sin⁡θsin⁡θcos⁡θ)(cos⁡θsin⁡θ−sin⁡θcos⁡θ)=(cos⁡2θ+sin⁡2θcos⁡θsin⁡θ−sin⁡θcos⁡θsin⁡θcos⁡θ−cos⁡θsin⁡θsin⁡2θ+cos⁡2θ)=(1001)=I. \begin{aligned} \Omega^{\dagger}\Omega&=\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} \cos^{2}\theta+\sin^{2}\theta & \cos\theta\sin\theta-\sin\theta\cos\theta\\ \sin\theta\cos\theta-\cos\theta\sin\theta & \sin^{2}\theta+\cos^{2}\theta \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} 1&0\\ 0&1 \end{pmatrix}\\ &=\mathbb{I}. \end{aligned}

(2) 求解特征方程

det⁡(Ω−ωI)=∣cos⁡θ−ωsin⁡θ−sin⁡θcos⁡θ−ω∣=ω2−2ωcos⁡θ+1=0. \det(\Omega-\omega\mathbb{I})=\left|\begin{matrix} \cos\theta-\omega & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta-\omega \end{matrix}\right|=\omega^{2}-2\omega\cos\theta+1=0.

由 Euler 公式,得到本征值

ω=cos⁡θ±isin⁡θ=e±iθ.\omega=\cos\theta\pm\mathrm i\sin\theta=\mathrm e^{\pm\mathrm i\theta}.

(3) 将这些本征值代入,得到

ω=e−iθ: (isin⁡θsin⁡θ−sin⁡θisin⁡θ)(x1x2)=0⇒ix1+x2=0ω=eiθ: (−isin⁡θsin⁡θ−sin⁡θ−isin⁡θ)(x1x2)=0⇒−ix1+x2=0. \begin{aligned} \omega&=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}: &~\begin{pmatrix} \mathrm{i}\sin\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta &\mathrm{i}\sin\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{1}\\x_{2} \end{pmatrix}=0\quad &\Rightarrow\quad \mathrm{i}x_{1}+x_{2}=0\\ \omega&=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}: &~\begin{pmatrix} -\mathrm{i}\sin\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta &-\mathrm{i}\sin\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_{1}\\x_{2} \end{pmatrix}=0\quad &\Rightarrow\quad -\mathrm{i}x_{1}+x_{2}=0. \end{aligned}

于是相应的本征矢量为

∣ω=e−iθ⟩=12(1−i)∣ω=eiθ⟩=12(1i). \begin{aligned} &|\omega=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1\\-\mathrm{i} \end{pmatrix}\\ &|\omega=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1\\\mathrm{i} \end{pmatrix}. \end{aligned}

它们彼此正交,因为

⟨ω=e−iθ∣ω=eiθ⟩=12(1i)(1i)=12(1+i2)=0. \langle \omega=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\mid \omega=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\rangle=\frac{1}{2}(1\quad\mathrm{i})\begin{pmatrix} 1\\\mathrm{i} \end{pmatrix}=\frac{1}{2}(1+\mathrm{i}^{2})=0.

(4) Ω\Omega 的本征矢量矩阵为

U=(1212−i2i2).U=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} & \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.

于是

U†ΩU=(12i212−i2)(cos⁡θsin⁡θ−sin⁡θcos⁡θ)(1212−i2i2)=(12(cos⁡θ−isin⁡θ)12(sin⁡θ+icos⁡θ)12(cos⁡θ+isin⁡θ)12(sin⁡θ−icos⁡θ))(1212−i2i2)=(12e−iθi2e−iθ12eiθ−i2eiθ)(1212−i2i2)=(e−iθ00eiθ). \begin{aligned} U^{\dagger}\Omega U&=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} & \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos\theta-\mathrm{i}\sin\theta) & \frac{1}{\sqrt{2}}(\sin\theta+\mathrm{i}\cos\theta)\\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta) & \frac{1}{\sqrt{2}}(\sin\theta-\mathrm{i}\cos\theta) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} & \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} & \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} & -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} & \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta} & 0\\ 0 & \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \end{pmatrix}. \end{aligned}

它是对角矩阵。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.8.6

(1) 我们已经看到,矩阵的行列式在酉基变换下保持不变。现在说明,对于 Hermitian 或酉算符 Ω\Omega,有

det⁡Ω=Ω 的本征值之积=∏i=1nωi. \operatorname{det}\Omega=\text{\(\Omega\) 的本征值之积}=\prod_{i=1}^{n}\omega_i.

(2) 利用迹在同一变换下的不变性,证明

Tr⁡Ω=∑i=1nωi. \operatorname{Tr}\Omega=\sum_{i=1}^{n}\omega_i.

解答:

(1) 设 UU 是把 Ω\Omega 变换为对角矩阵 DD 的酉矩阵,其中 DD 的对角元为 Ω\Omega 的本征值 ωi\omega_i。则

det⁡Ω=det⁡(U†ΩU)=det⁡D=∏i=1nωi. \det\Omega=\det(U^{\dagger}\Omega U)=\det D=\prod_{i=1}^{n}\omega_i.

(2) 使用同一变换,有

Tr⁡Ω=Tr⁡(U†ΩU)=Tr⁡D=∑i=1nωi. \operatorname{Tr}\Omega=\operatorname{Tr}(U^{\dagger}\Omega U)=\operatorname{Tr}D=\sum_{i=1}^{n}\omega_i.
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.8.7 利用上一题关于迹和行列式的结果,证明矩阵

Ω=(1221) \Omega=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}

的本征值为 33 和 −1-1。再通过直接计算加以验证。注意,矩阵的 Hermitian 性质在这里是一个关键条件。

解答: 根据习题 1.8.6,有

{ω1×ω2=det⁡Ω=1×1−2×2=−3ω1+ω2=1+1=2. \left\{ \begin{aligned} \omega_{1}\times \omega_{2}&=\det\Omega=1\times 1-2\times 2=-3\\ \omega_{1}+\omega_{2}&=1+1=2 \end{aligned}\right. .

解这个方程组,得到

{ω1=−1ω2=3. \left\{\begin{aligned} \omega_{1}&=-1\\ \omega_{2}&=3 \end{aligned}\right. .

作为验证,可以计算特征方程

det⁡(Ω−ωI)=∣1−ω221−ω∣=(1−ω)2−4=(1−ω+2)(1−ω−2)=0. \det(\Omega-\omega\mathbb{I})=\left|\begin{matrix} 1-\omega & 2\\ 2 & 1-\omega \end{matrix}\right|=(1-\omega)^{2}-4=(1-\omega+2)(1-\omega-2)=0.

由此得到本征值

{ω1=−1ω2=3. \left\{\begin{aligned} \omega_{1}&=-1\\ \omega_{2}&=3 \end{aligned}\right. .
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.8.8 考虑满足

MiMj+MjMi=2δijI,i,j=1,…,4 M^iM^j+M^jM^i=2\delta^{ij}\mathbb{I},\quad i,j=1,\ldots,4

的 Hermitian 矩阵 M1,M2,M3,M4M^1,M^2,M^3,M^4。

(1) 证明 MiM^i 的本征值为 ±1\pm1。(提示:转到 MiM^i 的本征基,并在上式中取 i=ji=j。)

(2) 考虑关系

MiMi=−MjMi其中 i≠j, M^iM^i=-M^jM^i\quad\text{其中 }i\neq j,

证明 MiM^i 都是无迹的。[提示:Tr⁡(ACB)=Tr⁡(CBA)\operatorname{Tr}(ACB)=\operatorname{Tr}(CBA)。]

(3) 证明它们不可能是奇数维矩阵。

解答:

(1) 从方程

MiMj+MjMi=2δijI M^{i}M^{j}+M^{j}M^{i}=2\delta^{ij}\mathbb{I}

出发。取 i=ji=j,得到

MiMi=I. M^{i}M^{i}=\mathbb{I}.

令 MiMiM^iM^i 作用在 MiM^i 的本征矢量 ∣ω⟩|\omega\rangle 上,有

MiMi∣ω⟩=Mi(ω∣ω⟩)=ω2∣ω⟩MiMi∣ω⟩=I∣ω⟩=∣ω⟩. \begin{aligned} M^{i}M^{i}|\omega\rangle&=M^{i}(\omega|\omega\rangle)=\omega^{2}|\omega\rangle\\ M^{i}M^{i}|\omega\rangle&=\mathbb{I}|\omega\rangle=|\omega\rangle. \end{aligned}

因此,

ω2=1ω=±1. \begin{aligned} \omega^{2}&=1\\ \omega&=\pm1. \end{aligned}

(2) 由关系

MiMj=−MjMiMjMiMj=−MjMjMi=−Mi \begin{aligned} M^{i}M^{j}&=-M^{j}M^{i}\\ M^{j}M^{i}M^{j}&=-M^{j}M^{j}M^{i}=-M^{i} \end{aligned}

可对 MiM^i 取迹,得到

Tr⁡Mi=Tr⁡(−MjMiMj)=−Tr⁡(MjMiMj)=−Tr⁡(MiMjMj)=−Tr⁡(MiI)=−Tr⁡(Mi)=0. \begin{aligned} \operatorname{Tr}M^{i}&=\operatorname{Tr}(-M^{j}M^{i}M^{j})\\ &=-\operatorname{Tr}(M^{j}M^{i}M^{j})\\ &=-\operatorname{Tr}(M^{i}M^{j}M^{j})\\ &=-\operatorname{Tr}(M^{i}\mathbb{I})\\ &=-\operatorname{Tr}(M^{i})\\ &=0. \end{aligned}

因此 MiM^i 是无迹的。

(3) 根据习题 1.8.6,

Tr⁡Mi=∑k=1nωk, \operatorname{Tr}M^{i}=\sum_{k=1}^{n}\omega_k,

其中 nn 是矩阵的维数。由于 ωk=±1\omega_k=\pm1,只有当 nn 为偶数时,Tr⁡Mi\operatorname{Tr}M^i 才可能为零。(奇数个奇数之和仍为奇数,因此不可能为零。)

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.8.9 一组质量为 mαm_\alpha 的质点位于 rα\mathbf r_\alpha,并以角速度 ω\boldsymbol\omega 绕共同轴转动,其角动量为

l=∑αmα(rα×vα), \mathbf l=\sum_\alpha m_\alpha\left(\mathbf r_\alpha\times\mathbf v_\alpha\right),

其中 vα=ω×rα\mathbf v_\alpha=\boldsymbol\omega\times\mathbf r_\alpha 是 mαm_\alpha 的速度。利用恒等式

A×(B×C)=B(A⋅C)−C(A⋅B), \mathbf A\times(\mathbf B\times\mathbf C)=\mathbf B(\mathbf A\cdot\mathbf C)-\mathbf C(\mathbf A\cdot\mathbf B),

证明 l\mathbf l 的每个 Cartesian 分量 lil_i 都可以写成

li=∑jMijωj, l_i=\sum_jM_{ij}\omega_j,

其中

Mij=∑αmα[rα2δij−(rα)i(rα)j], M_{ij}=\sum_\alpha m_\alpha\left[r_\alpha^2\delta_{ij}-(\mathbf r_\alpha)_i(\mathbf r_\alpha)_j\right],

或者用 Dirac 记号写成

∣l⟩=M∣ω⟩. |l\rangle=M|\omega\rangle.

(1) 角动量和角速度是否总是平行?

(2) 证明转动惯量矩阵 MijM_{ij} 是 Hermitian 的。

(3) 说明总可以找到 ω\boldsymbol\omega 的三个方向,使得 l\mathbf l 与 ω\boldsymbol\omega 平行。如何求出这些方向?

(4) 考虑球体的转动惯量矩阵。由于球体具有完全对称性,显然每一个方向都是其转动的本征方向。这说明矩阵 MM 的三个本征值具有什么性质?

解答: 从角动量出发,

l=∑αmαrα×(ω×rα)=∑αmα[ω(rα⋅rα)−rα(rα⋅ω)]=∑αmα[ω rα2−rα(rα⋅ω)].\begin{aligned} \mathbf l&=\sum_{\alpha}m_{\alpha}\mathbf r_{\alpha}\times(\boldsymbol\omega\times\mathbf r_{\alpha})\\ &=\sum_{\alpha}m_{\alpha}[\boldsymbol\omega(\mathbf r_{\alpha}\cdot\mathbf r_{\alpha})-\mathbf r_{\alpha}(\mathbf r_{\alpha}\cdot\boldsymbol\omega)]\\ &=\sum_{\alpha}m_{\alpha}[\boldsymbol\omega\,r_{\alpha}^{2}-\mathbf r_{\alpha}(\mathbf r_{\alpha}\cdot\boldsymbol\omega)]. \end{aligned}

写成分量形式,得到

li=∑αmα[ωirα2−(rα)i(rα⋅ω)]=∑αmα[ωirα2−(rα)i∑j(rα)jωj]=∑αmα[∑jδijωjrα2−(rα)i∑j(rα)jωj]=∑j∑αmα[rα2δij−(rα)i(rα)j]ωj≡∑jMijωj.\begin{aligned} l_i&=\sum_{\alpha}m_{\alpha}[\omega_i r_{\alpha}^{2}-(\mathbf r_{\alpha})_i(\mathbf r_{\alpha}\cdot\boldsymbol\omega)]\\ &=\sum_{\alpha}m_{\alpha}[\omega_i r_{\alpha}^{2}-(\mathbf r_{\alpha})_i\sum_j(\mathbf r_{\alpha})_j\omega_j]\\ &=\sum_{\alpha}m_{\alpha}[\sum_j\delta_{ij}\omega_j r_{\alpha}^{2}-(\mathbf r_{\alpha})_i\sum_j(\mathbf r_{\alpha})_j\omega_j]\\ &=\sum_j\sum_{\alpha}m_{\alpha}[r_{\alpha}^{2}\delta_{ij}-(\mathbf r_{\alpha})_i(\mathbf r_{\alpha})_j]\omega_j\\ &\equiv\sum_jM_{ij}\omega_j. \end{aligned}

其中

Mij≡∑αmα[rα2δij−(rα)i(rα)j].M_{ij}\equiv\sum_{\alpha}m_{\alpha}[r_{\alpha}^{2}\delta_{ij}-(\mathbf r_{\alpha})_i(\mathbf r_{\alpha})_j].

或者用 Dirac 记号表示为

∣l⟩=M∣ω⟩.|l\rangle=M|\omega\rangle.

(1) 不总是。除非 ∣ω⟩|\omega\rangle 是 MM 的本征矢量,否则角动量和角速度并不平行。

(2)

Mji⋆=(∑αmα[rα2δji−(rα)j(rα)i])⋆=∑αmα[rα2δij−(rα)i(rα)j]=Mij.M_{ji}^{\star}=\left(\sum_{\alpha}m_{\alpha}[r_{\alpha}^{2}\delta_{ji}-(\mathbf r_{\alpha})_j(\mathbf r_{\alpha})_i]\right)^{\star}=\sum_{\alpha}m_{\alpha}[r_{\alpha}^{2}\delta_{ij}-(\mathbf r_{\alpha})_i(\mathbf r_{\alpha})_j]=M_{ij}.

(3) 由于 MM 是 Hermitian 的,可以通过求解本征值问题

M∣ω⟩=ω∣ω⟩M|\omega\rangle=\omega|\omega\rangle

总能找到三个彼此正交的本征矢量。在三维 Euclidean 空间中,这三个本征矢量所表示的三个方向,就是我们要寻找的 ω\boldsymbol\omega 的三个方向。

(4) 球体的完全对称性意味着所有方向都是等价的本征方向。因此三个本征值是简并的。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.8.10 通过考察对易子,证明下列 Hermitian 矩阵可以同时对角化。求出它们共同的本征矢量,并验证在变换到这组基的酉变换下,两个矩阵都会被对角化。

Ω=(101000101),Λ=(21110−11−12).\Omega=\begin{pmatrix} 1&0&1\\ 0&0&0\\ 1&0&1 \end{pmatrix},\quad \Lambda=\begin{pmatrix} 2&1&1\\ 1&0&-1\\ 1&-1&2 \end{pmatrix}.

由于 Ω\Omega 是简并的而 Λ\Lambda 不是,因此在决定由哪个矩阵来确定基的选择时必须谨慎。

解答: 由于两个 Hermitian 矩阵对易,

[Ω,Λ]=ΩΛ−ΛΩ=(101000101)(21110−11−12)−(21110−11−12)(101000101)=(303000303)−(303000303)=0.\begin{aligned} [\Omega,\Lambda]&=\Omega\Lambda-\Lambda\Omega\\ &=\begin{pmatrix} 1&0&1\\ 0&0&0\\ 1&0&1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2&1&1\\ 1&0&-1\\ 1&-1&2 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 2&1&1\\ 1&0&-1\\ 1&-1&2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1&0&1\\ 0&0&0\\ 1&0&1 \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} 3&0&3\\ 0&0&0\\ 3&0&3 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 3&0&3\\ 0&0&0\\ 3&0&3 \end{pmatrix}\\ &=0. \end{aligned}

因此它们可以同时对角化。我们选择从 Λ\Lambda 的特征方程入手:

det⁡(Λ−λI)=∣2−λ111−λ−11−12−λ∣=(λ+1)(2−λ)(λ−3)=0.\det(\Lambda-\lambda\mathbb I)=\left|\begin{matrix} 2-\lambda&1&1\\ 1&-\lambda&-1\\ 1&-1&2-\lambda \end{matrix}\right|=(\lambda+1)(2-\lambda)(\lambda-3)=0.

本征值为

λ=−1,2,3.\lambda=-1,2,3.

对应的本征矢量为

λ=−1: (31111−11−13)(x1x2x3)=0⇒∣λ=−1⟩=16(1−2−1)λ=2: (0111−2−11−10)(x1x2x3)=0⇒∣λ=2⟩=13(11−1)λ=3: (−1111−3−11−1−1)(x1x2x3)=0⇒∣λ=3⟩=12(101).\begin{aligned} &\lambda=-1: &~\begin{pmatrix} 3&1&1\\ 1&1&-1\\ 1&-1&3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1\\x_2\\x_3 \end{pmatrix}=0\quad &\Rightarrow\quad |\lambda=-1\rangle=\frac{1}{\sqrt6}\begin{pmatrix} 1\\-2\\-1 \end{pmatrix}\\ &\lambda=2: &~\begin{pmatrix} 0&1&1\\ 1&-2&-1\\ 1&-1&0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1\\x_2\\x_3 \end{pmatrix}=0\quad &\Rightarrow\quad |\lambda=2\rangle=\frac{1}{\sqrt3}\begin{pmatrix} 1\\1\\-1 \end{pmatrix}\\ &\lambda=3: &~\begin{pmatrix} -1&1&1\\ 1&-3&-1\\ 1&-1&-1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1\\x_2\\x_3 \end{pmatrix}=0\quad &\Rightarrow\quad |\lambda=3\rangle=\frac{1}{\sqrt2}\begin{pmatrix} 1\\0\\1 \end{pmatrix}. \end{aligned}

于是,Λ\Lambda 的本征矢量矩阵为

U=(161312−26130−16−1312).U=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt6}&\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2}\\ -\frac{2}{\sqrt6}&\frac{1}{\sqrt3}&0\\ -\frac{1}{\sqrt6}&-\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2} \end{pmatrix}.

为了验证 Ω\Omega 与 Λ\Lambda 被同时对角化,计算

U†ΩU=(16−26−161313−1312012)(101000101)(161312−26130−16−1312)=(000000202)(161312−26130−16−1312)=(000000002).\begin{aligned} U^{\dagger}\Omega U&=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt6}&-\frac{2}{\sqrt6}&-\frac{1}{\sqrt6}\\ \frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt3}&-\frac{1}{\sqrt3}\\ \frac{1}{\sqrt2}&0&\frac{1}{\sqrt2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1&0&1\\ 0&0&0\\ 1&0&1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt6}&\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2}\\ -\frac{2}{\sqrt6}&\frac{1}{\sqrt3}&0\\ -\frac{1}{\sqrt6}&-\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2} \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} 0&0&0\\ 0&0&0\\ \sqrt2&0&\sqrt2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt6}&\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2}\\ -\frac{2}{\sqrt6}&\frac{1}{\sqrt3}&0\\ -\frac{1}{\sqrt6}&-\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2} \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} 0&0&0\\ 0&0&0\\ 0&0&2 \end{pmatrix}. \end{aligned}

以及

U†ΛU=(16−26−161313−1312012)(21110−11−12)(161312−26130−16−1312)=(−1626162323−2332032)(161312−26130−16−1312)=(−100020003).\begin{aligned} U^{\dagger}\Lambda U&=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt6}&-\frac{2}{\sqrt6}&-\frac{1}{\sqrt6}\\ \frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt3}&-\frac{1}{\sqrt3}\\ \frac{1}{\sqrt2}&0&\frac{1}{\sqrt2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2&1&1\\ 1&0&-1\\ 1&-1&2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt6}&\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2}\\ -\frac{2}{\sqrt6}&\frac{1}{\sqrt3}&0\\ -\frac{1}{\sqrt6}&-\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2} \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt6}&\frac{2}{\sqrt6}&\frac{1}{\sqrt6}\\ \frac{2}{\sqrt3}&\frac{2}{\sqrt3}&-\frac{2}{\sqrt3}\\ \frac{3}{\sqrt2}&0&\frac{3}{\sqrt2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt6}&\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2}\\ -\frac{2}{\sqrt6}&\frac{1}{\sqrt3}&0\\ -\frac{1}{\sqrt6}&-\frac{1}{\sqrt3}&\frac{1}{\sqrt2} \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} -1&0&0\\ 0&2&0\\ 0&0&3 \end{pmatrix}. \end{aligned}
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.8.11 考虑上面讨论过的耦合质量块问题。

(1) 已知初态为 ∣1⟩|1\rangle,即第一个质量块位移为 11,第二个保持不动。按照上述算法计算 ∣1(t)⟩|1(t)\rangle。

(2) 将你的结果与由式 (1.8.39) 得到的结果进行比较。

解答:

(1) 运动方程为

d2dt2(x1x2)=(−2kmkmkm−2km)(x1x2).\frac{\mathrm d^2}{\mathrm dt^2}\begin{pmatrix} x_1\\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -\frac{2k}{m}&\frac{k}{m}\\ \frac{k}{m}&-\frac{2k}{m} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1\\ x_2 \end{pmatrix}.

令

∣−2km+ω2kmkm−2km+ω2∣=0,\left|\begin{matrix} -\frac{2k}{m}+\omega^2&\frac{k}{m}\\ \frac{k}{m}&-\frac{2k}{m}+\omega^2 \end{matrix}\right|=0,

得到

ω1=3kmω2=km.\omega_1=\sqrt{\frac{3k}{m}}\quad \omega_2=\sqrt{\frac{k}{m}}.

对应的本征矢量为

∣ω1⟩=12(1−1)∣ω2⟩=12(11).|\omega_1\rangle=\frac{1}{\sqrt2}\begin{pmatrix} 1\\-1 \end{pmatrix}\quad |\omega_2\rangle=\frac{1}{\sqrt2}\begin{pmatrix} 1\\1 \end{pmatrix}.

于是本征矢量矩阵为

Λ≡(1212−1212).\Lambda\equiv\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\\ -\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2} \end{pmatrix}.

它可以将原矩阵对角化:

Λ†(−2kmkmkm−2km)Λ=(−ω1200−ω22).\Lambda^{\dagger}\begin{pmatrix} -\frac{2k}{m}&\frac{k}{m}\\ \frac{k}{m}&-\frac{2k}{m} \end{pmatrix}\Lambda=\begin{pmatrix} -\omega_1^2&0\\ 0&-\omega_2^2 \end{pmatrix}.

在本征基中,

(x¨Ix¨II)=(−ω1200−ω22)(xIxII)⇒{xI(t)=xI(0)cos⁡ω1txII(t)=xII(0)cos⁡ω2t(⋆)\begin{pmatrix} \ddot{x}_I\\ \ddot{x}_{II} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -\omega_1^2&0\\ 0&-\omega_2^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_I\\ x_{II} \end{pmatrix}\quad\Rightarrow\quad \left\{\begin{aligned} x_I(t)&=x_I(0)\cos\omega_1t\\ x_{II}(t)&=x_{II}(0)\cos\omega_2t \end{aligned}\right.\tag{$\star$}

在本题中,

∣1⟩=(x1(0)x2(0))=(10).|1\rangle=\begin{pmatrix} x_1(0)\\ x_2(0) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1\\ 0 \end{pmatrix}.

首先把它变换到本征基:

(xI(t)xII(t))=Λ†(x1(0)x2(0))=(12−121212)(10)=(1212).\begin{pmatrix} x_I(t)\\ x_{II}(t) \end{pmatrix}=\Lambda^{\dagger}\begin{pmatrix} x_1(0)\\ x_2(0) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt2}&-\frac{1}{\sqrt2}\\ \frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1\\ 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt2}\\ \frac{1}{\sqrt2} \end{pmatrix}.

在本征基中,状态按照 (⋆\star) 演化:

(xI(t)xII(t))=(12cos⁡ω1t12cos⁡ω2t).\begin{pmatrix} x_I(t)\\ x_{II}(t) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt2}\cos\omega_1t\\ \frac{1}{\sqrt2}\cos\omega_2t \end{pmatrix}.

然后将其变换回原来的基:

∣1(t)⟩=(x1(t)x2(t))=Λ(xI(t)xII(t))=(1212−1212)(12cos⁡ω1t12cos⁡ω2t)=(12cos⁡3kmt+12cos⁡kmt−12cos⁡3kmt+12cos⁡kmt).\begin{aligned} |1(t)\rangle&=\begin{pmatrix} x_1(t)\\ x_2(t) \end{pmatrix}=\Lambda\begin{pmatrix} x_I(t)\\ x_{II}(t) \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\\ -\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt2}\cos\omega_1t\\ \frac{1}{\sqrt2}\cos\omega_2t \end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix} \frac12\cos\sqrt{\frac{3k}{m}}t+\frac12\cos\sqrt{\frac{k}{m}}t\\ -\frac12\cos\sqrt{\frac{3k}{m}}t+\frac12\cos\sqrt{\frac{k}{m}}t \end{pmatrix}. \end{aligned}

(2) 将

(x1(0)x2(0))=(10)\begin{pmatrix} x_1(0)\\ x_2(0) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1\\0 \end{pmatrix}

代入式 (1.8.39),可以得到相同的解:

(x1(t)x2(t))=(12cos⁡3kmt+12cos⁡kmt−12cos⁡3kmt+12cos⁡kmt).\begin{pmatrix} x_1(t)\\ x_2(t) \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac12\cos\sqrt{\frac{3k}{m}}t+\frac12\cos\sqrt{\frac{k}{m}}t\\ -\frac12\cos\sqrt{\frac{3k}{m}}t+\frac12\cos\sqrt{\frac{k}{m}}t \end{pmatrix}.
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.8.12 再次考虑上一例中讨论的问题。

(1) 假设

∣x¨⟩=Ω∣x⟩|\ddot{x}\rangle=\Omega|x\rangle

存在形如

∣x(t)⟩=U(t)∣x(0)⟩|x(t)\rangle=U(t)|x(0)\rangle

的解,求 U(t)U(t) 所满足的微分方程。利用 ∣x(0)⟩|x(0)\rangle 的任意性。

(2) 假设(事实上确实如此)Ω\Omega 和 UU 可以同时对角化。在它们的共同基中求解矩阵 UU 的各个元素,并重新得到式 (1.8.43)。假设 ∣x˙(0)⟩=0|\dot{x}(0)\rangle=0。

解答:

(1) 假设

∣x¨(t)⟩=Ω∣x(t)⟩|\ddot{x}(t)\rangle=\Omega|x(t)\rangle

存在解

∣x(t)⟩=U(t)∣x(0)⟩.|x(t)\rangle=U(t)|x(0)\rangle.

于是得到

d2dt2U(t)∣x(0)⟩=ΩU(t)∣x(0)⟩(d2dt2−Ω)U(t)∣x(0)⟩=0.\begin{aligned} \frac{\mathrm d^2}{\mathrm dt^2}U(t)|x(0)\rangle&=\Omega U(t)|x(0)\rangle\\ \left(\frac{\mathrm d^2}{\mathrm dt^2}-\Omega\right)U(t)|x(0)\rangle&=0. \end{aligned}

由于 ∣x(0)⟩|x(0)\rangle 是任意的,因此得到微分方程

d2dt2U(t)−ΩU(t)=0.\frac{\mathrm d^2}{\mathrm dt^2}U(t)-\Omega U(t)=0.

(2) 根据习题 1.8.11,我们知道

Λ=(1212−1212)\Lambda=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\\ -\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2} \end{pmatrix}

可以对角化 Ω\Omega,因此它也可以对角化 UU。

在这个共同基中,有

(U¨11(t)00U¨22(t))−(−ω1200−ω22)(U11(t)00U22(t))=0.\begin{pmatrix} \ddot{U}_{11}(t)&0\\ 0&\ddot{U}_{22}(t) \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} -\omega_1^2&0\\ 0&-\omega_2^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} U_{11}(t)&0\\ 0&U_{22}(t) \end{pmatrix}=0.
⇒{U¨11(t)+ω12U11(t)=0U¨22(t)+ω22U22(t)=0\Rightarrow\quad\left\{\begin{aligned} \ddot{U}_{11}(t)+\omega_1^2U_{11}(t)&=0\\ \ddot{U}_{22}(t)+\omega_2^2U_{22}(t)&=0 \end{aligned}\right.
⇒{U11=A1cos⁡ω1t+B1sin⁡ω1tU22=A2cos⁡ω2t+B2sin⁡ω2t.\Rightarrow\quad\left\{\begin{aligned} U_{11}&=A_1\cos\omega_1t+B_1\sin\omega_1t\\ U_{22}&=A_2\cos\omega_2t+B_2\sin\omega_2t. \end{aligned}\right.

于是

∣x˙(0)⟩=ddt[U(t)∣x(0)⟩]∣t=0=(ddtU(t))∣t=0∣x(0)⟩=0.|\dot{x}(0)\rangle=\left.\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}[U(t)|x(0)\rangle]\right|_{t=0}=\left.\left(\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}U(t)\right)\right|_{t=0}|x(0)\rangle=0.

由于 ∣x(0)⟩|x(0)\rangle 是任意的,所以

ddtU(t)∣t=0=0,\left.\frac{\mathrm d}{\mathrm dt}U(t)\right|_{t=0}=0,

这意味着

U˙11(0)=U˙22(0)=0B1=B2=0.\begin{aligned} \dot U_{11}(0)&=\dot U_{22}(0)=0\\ B_1&=B_2=0. \end{aligned}

为了满足 UU 为酉矩阵这一条件,有

A1=A2=1.A_1=A_2=1.

因此,

U=(cos⁡ω1t00cos⁡ω2t),U=\begin{pmatrix} \cos\omega_1t&0\\ 0&\cos\omega_2t \end{pmatrix},

这与式 (1.8.43) 相同。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

1.9 算符的函数及相关概念

习题 1.9.1 我们知道,当 ∣x∣<1|x|<1 时,级数

f(x)=∑n=0∞xnf(x)=\sum_{n=0}^{\infty}x^n

可以与函数 f(x)=(1−x)−1f(x)=(1-x)^{-1} 等同。通过转到本征基,考察 Hermitian 算符 Ω\Omega 的 qq 数幂级数

f(Ω)=∑n=0∞Ωnf(\Omega)=\sum_{n=0}^{\infty}\Omega^n

在什么条件下可以与 (1−Ω)−1(1-\Omega)^{-1} 等同。

解答: 在本征基中,

Ω=(ω1ω2⋱ωm),\Omega=\begin{pmatrix} \omega_1&&&\\ &\omega_2&&\\ &&\ddots&\\ &&&\omega_m \end{pmatrix},

其中 ωi\omega_i 是本征值。

f(Ω)=∑n=0∞Ωn=(∑n=0∞ω1n⋱∑n=0∞ωmn)=(11−ω1⋱11−ωm)=11−Ω.f(\Omega)=\sum_{n=0}^{\infty}\Omega^n=\begin{pmatrix} \sum\limits_{n=0}^{\infty}\omega_1^n&&\\ &\ddots&\\ &&\sum\limits_{n=0}^{\infty}\omega_m^n \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{1}{1-\omega_1}&&\\ &\ddots&\\ &&\frac{1}{1-\omega_m} \end{pmatrix}=\frac{1}{1-\Omega}.

第三个等号成立当且仅当对 i=1,…,mi=1,\ldots,m 都有 ∣ωi∣<1|\omega_i|<1。因此,当且仅当 Ω\Omega 的每一个本征值的绝对值都小于 11 时,f(Ω)f(\Omega) 才可以定义为 11−Ω\frac{1}{1-\Omega}。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.9.2 若 HH 是 Hermitian 算符,证明 U=eiHU=\mathrm e^{\mathrm iH} 是酉算符。(注意与 cc 数的类比:若 θ\theta 为实数,则 u=eiθu=\mathrm e^{\mathrm i\theta} 是模为 11 的数。)

解答: 由于 HH 是 Hermitian 的,它满足

H†=H.H^{\dagger}=H.

可以计算

U†=(eiH)†=e−iH†=e−iH.U^{\dagger}=(\mathrm e^{\mathrm iH})^{\dagger}=\mathrm e^{-\mathrm iH^{\dagger}}=\mathrm e^{-\mathrm iH}.

于是(第二个等号只有在算符彼此对易时才成立)

U†U=e−iHeiH=e−iH+iH=1.U^{\dagger}U=\mathrm e^{-\mathrm iH}\mathrm e^{\mathrm iH}=\mathrm e^{-\mathrm iH+\mathrm iH}=1.

因此 UU 是酉算符。

 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.9.3 对上述情形,证明 det⁡U=eiTr⁡H\det U=\mathrm e^{\mathrm i\operatorname{Tr}H}。

解答: 在 HH 的本征基中,

U=eiH=(∑n=0∞(iϵ1)nn!⋱∑n=0∞(iϵm)nn!)=(eiϵ1⋱eiϵm),U=\mathrm e^{\mathrm iH}=\begin{pmatrix} \sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(\mathrm i\epsilon_1)^n}{n!}&&\\ &\ddots&\\ &&\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(\mathrm i\epsilon_m)^n}{n!} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \mathrm e^{\mathrm i\epsilon_1}&&\\ &\ddots&\\ &&\mathrm e^{\mathrm i\epsilon_m} \end{pmatrix},

其中 ϵ1,…,ϵm\epsilon_1,\ldots,\epsilon_m 是 HH 的本征值,即

H=(ϵ1⋱ϵm).H=\begin{pmatrix} \epsilon_1&&\\ &\ddots&\\ &&\epsilon_m \end{pmatrix}.

因此,

det⁡U=∏i=1meiϵi=ei∑i=1mϵi=eiTr⁡H.\det U=\prod_{i=1}^{m}\mathrm e^{\mathrm i\epsilon_i}=\mathrm e^{\mathrm i\sum\limits_{i=1}^{m}\epsilon_i}=\mathrm e^{\mathrm i\operatorname{Tr}H}.
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

1.10 向无限维情形的推广

习题 1.10.1 证明 δ(ax)=δ(x)/∣a∣\delta(ax)=\delta(x)/|a|。[考虑 ∫δ(ax) d(ax)\int\delta(ax)\,\mathrm d(ax)。记住 δ(x)=δ(−x)\delta(x)=\delta(-x)。]

解答: 由于 δ(x)=δ(−x)\delta(x)=\delta(-x),有

δ(ax)=δ(∣a∣x).\delta(ax)=\delta(|a|x).

因此,

∫−∞∞δ(ax) dx=∫−∞∞δ(∣a∣x) dx=∫−∞∞δ(∣a∣x)⋅1∣a∣ d(∣a∣x)=1∣a∣∫−∞∞δ(∣a∣x) d(∣a∣x)=1∣a∣∫−∞∞δ(x) dx.(将 ∣a∣x 换成 x)\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty}\delta(ax)\,\mathrm dx&=\int_{-\infty}^{\infty}\delta(|a|x)\,\mathrm dx =\int_{-\infty}^{\infty}\delta(|a|x)\cdot\frac{1}{|a|}\,\mathrm d(|a|x)\\ &=\frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(|a|x)\,\mathrm d(|a|x)\quad\tag{将 $|a|x$ 换成 $x$}\\ &=\frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x)\,\mathrm dx. \end{aligned}

因此,

δ(ax)=δ(x)/∣a∣.\delta(ax)=\delta(x)/|a|.
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.10.2 证明

δ(f(x))=∑iδ(xi−x)∣df/dxi∣,\delta(f(x))=\sum_i\frac{\delta(x_i-x)}{\left|\mathrm df/\mathrm dx_i\right|},

其中 xix_i 是 f(x)f(x) 的零点。提示:δ(f(x))\delta(f(x)) 在哪里发散?在这些点附近把 f(x)f(x) 作 Taylor 展开,并保留第一个非零项。

解答: 在 xix_i 附近展开 f(x)f(x),其中 f(xi)=0f(x_i)=0:

f(x)=f(xi)+f′(xi)(x−xi)+12f′′(xi)(x−xi)2+⋯=0+f′(xi)(x−xi)+O[(x−xi)2]≈f′(xi)(x−xi).\begin{aligned} f(x)&=f(x_i)+f^{\prime}(x_i)(x-x_i)+\frac12f^{\prime\prime}(x_i)(x-x_i)^2+\cdots\\ &=0+f^{\prime}(x_i)(x-x_i)+\mathcal O[(x-x_i)^2]\\ &\approx f^{\prime}(x_i)(x-x_i). \end{aligned}

引入一个检验函数 g(x)g(x),\footnote{最后一个等号使用了习题 1.10.1。}

∫−∞∞g(x)δ(f(x)) dx=∑i∫xi−ϵxi+ϵg(x) δ(f(x)) dx=∑i∫xi−ϵxi+ϵg(x) δ(dfdx∣x=xi(x−xi))dx=∑i∫xi−ϵxi+ϵg(x) δ(x−xi)∣dfdx∣x=xi∣ dx.\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty}g(x)\delta(f(x))\,\mathrm dx &=\sum_i\int_{x_i-\epsilon}^{x_i+\epsilon}g(x)\,\delta(f(x))\,\mathrm dx\\ &=\sum_i\int_{x_i-\epsilon}^{x_i+\epsilon}g(x)\,\delta\left(\frac{\mathrm df}{\mathrm dx}\bigg|_{x=x_i}(x-x_i)\right)\mathrm dx\\ &=\sum_i\int_{x_i-\epsilon}^{x_i+\epsilon}g(x)\,\frac{\delta(x-x_i)}{\left|\frac{\mathrm df}{\mathrm dx}\bigg|_{x=x_i}\right|}\,\mathrm dx. \end{aligned}

因此,

δ(f(x))=∑iδ(x−xi)∣f′(xi)∣.\delta(f(x))=\sum_i\frac{\delta(x-x_i)}{|f^{\prime}(x_i)|}.
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.10.3 考虑 theta 函数 θ(x−x′)\theta(x-x^{\prime}):当 x−x′<0x-x^{\prime}<0 时它为 00,当 x−x′>0x-x^{\prime}>0 时它为 11。证明

δ(x−x′)=ddxθ(x−x′).\delta(x-x^{\prime})=\frac{\mathrm d}{\mathrm dx}\theta(x-x^{\prime}).

解答: 引入一个检验函数\footnote{g(−∞)g(-\infty) 和 g(∞)g(\infty) 是有限的} g(x)g(x),有

∫−∞∞g(x) ddxθ(x−x′) dx=∫−∞∞dθ(x−x′)=θ(x−x′)g(x)∣−∞∞−∫−∞∞θ(x−x′)g′(x) dx=1⋅g(∞)−0⋅g(−∞)−∞0∞g′(x) dx=g(∞)−[g(∞)−g(0)]=g(0)=∫−∞∞g(x)δ(x) dx.\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty}g(x)\,\frac{\mathrm d}{\mathrm dx}\theta(x-x^{\prime})\,\mathrm dx &=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm d\theta(x-x^{\prime})\\ &=\theta(x-x^{\prime})g(x)\bigg|_{-\infty}^{\infty}-\int_{-\infty}^{\infty}\theta(x-x^{\prime})g^{\prime}(x)\,\mathrm dx\\ &=1\cdot g(\infty)-0\cdot g(-\infty)-\infty_{0}^{\infty}g^{\prime}(x)\,\mathrm dx\\ &=g(\infty)-[g(\infty)-g(0)]\\ &=g(0)\\ &=\int_{-\infty}^{\infty}g(x)\delta(x)\,\mathrm dx. \end{aligned}

因此,

ddxθ(x−x′)=δ(x).\frac{\mathrm d}{\mathrm dx}\theta(x-x^{\prime})=\delta(x).
 ■~\tag*{$\blacksquare$}

习题 1.10.4 一根弦在 t=0t=0 时的位移如下:

ψ(x,0)=2xhL,0⩽x⩽L2=2hL(L−x),L2⩽x⩽L.\begin{aligned} \psi(x,0)&=\frac{2xh}{L},&&0\leqslant x\leqslant\frac L2\\ &=\frac{2h}{L}(L-x),&&\frac L2\leqslant x\leqslant L. \end{aligned}

证明

ψ(x,t)=∑m=1∞sin⁡(mπxL)cos⁡ωmt⋅(8hπ2m2)sin⁡(πm2).\psi(x,t)=\sum_{m=1}^{\infty}\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)\cos\omega_mt\cdot\left(\frac{8h}{\pi^2m^2}\right)\sin\left(\frac{\pi m}{2}\right).

解答: 从式 (1.10.55) 出发:

∣ψ(t)⟩=∑m=1∞∣m⟩⟨m∣ψ(0)⟩cos⁡ωmt,ωm=mπL.|\psi(t)\rangle=\sum_{m=1}^{\infty}|m\rangle\langle m\mid\psi(0)\rangle\cos\omega_mt, \qquad \omega_m=\frac{m\pi}{L}.

于是

ψ(x,t)=⟨x∣ψ(t)⟩=∑in=1∞⟨x∣m⟩⟨m∣ψ(0)⟩cos⁡ωmt.\psi(x,t)=\langle x\mid\psi(t)\rangle=\sum_{in=1}^{\infty}\langle x\mid m\rangle\langle m\mid\psi(0)\rangle\cos\omega_mt.

由式 (1.10.55),

⟨x∣m⟩=ψm(x)=(2L)1/2sin⁡mπxL.\langle x\mid m\rangle=\psi_m(x)=\left(\frac{2}{L}\right)^{1/2}\sin\frac{m\pi x}{L}.

因此,

⟨m∣ψ(0)⟩=∫0L(2L)1/2sin⁡mπxL⋅ψ(x,0) dx=(2L)1/2[∫0L22xhLsin⁡mπxL dx+∫L2L2hL(L−x)sin⁡mπxL dx].\begin{aligned} \langle m\mid\psi(0)\rangle &=\int_0^L\left(\frac{2}{L}\right)^{1/2}\sin\frac{m\pi x}{L}\cdot\psi(x,0)\,\mathrm dx\\ &=\left(\frac{2}{L}\right)^{1/2}\left[\int_0^{\frac L2}\frac{2xh}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm dx+\int_{\frac L2}^{L}\frac{2h}{L}(L-x)\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm dx\right]. \end{aligned}

其中

∫0L22xhLsin⁡mπxL dx=−2hL⋅Lmπ∫0L2x dcos⁡mπxL=−2hL⋅Lmπxcos⁡mπxL∣0L2+2hL⋅Lmπ∫0L2cos⁡mπxL dx=−2h2⋅L2cos⁡mπ2+2hL(Lmπ)2sin⁡mπxL∣0L2=−hLmπcos⁡mπ2+2hL(Lmπ)2sin⁡mπ2.\begin{aligned} \int_0^{\frac L2}\frac{2xh}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm dx &=-\frac{2h}{L}\cdot\frac{L}{m\pi}\int_0^{\frac L2}x\,\mathrm d\cos\frac{m\pi x}{L}\\ &=-\left.\frac{2h}{L}\cdot\frac{L}{m\pi}x\cos\frac{m\pi x}{L}\right|_0^{\frac L2} +\frac{2h}{L}\cdot\frac{L}{m\pi}\int_0^{\frac L2}\cos\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm dx\\ &=-\frac{2h}{2}\cdot\frac{L}{2}\cos\frac{m\pi}{2} +\left.\frac{2h}{L}\left(\frac{L}{m\pi}\right)^2\sin\frac{m\pi x}{L}\right|_0^{\frac L2}\\ &=-\frac{hL}{m\pi}\cos\frac{m\pi}{2} +\frac{2h}{L}\left(\frac{L}{m\pi}\right)^2\sin\frac{m\pi}{2}. \end{aligned}

以及

∫L2L2hL(L−x)sin⁡mπxL dx=∫L2L2hL⋅Lsin⁡mπxL dx−∫L2L2hxLsin⁡mπxL dx=−2h⋅Lmπcos⁡mπxL∣L2L+2hL⋅Lmπ∫L2Lx dcos⁡mπxL=2hLmπcos⁡mπ2−2hLmπcos⁡mπ+2hL⋅Lmπxcos⁡mπxL∣L2L−2hmπ∫L2Lcos⁡mπL dx=2hLmπcos⁡mπ2−2hL2mπcos⁡mπ+2hL2nπcos⁡mπ−hLmπcos⁡mπ2−2hmπ⋅Lmπsin⁡mπxL∣L2L=hLmπcos⁡mπ2−2hL(Lmπ)2sin⁡mπ⏟=0+2hL(Lmπ)2sin⁡mπ2.\begin{aligned} &\int_{\frac L2}^{L}\frac{2h}{L}(L-x)\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm dx =\int_{\frac L2}^{L}\frac{2h}{L}\cdot L\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm dx -\int_{\frac L2}^{L}\frac{2hx}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm dx\\ &=-\left.2h\cdot\frac{L}{m\pi}\cos\frac{m\pi x}{L}\right|_{\frac L2}^{L} +\frac{2h}{L}\cdot\frac{L}{m\pi}\int_{\frac L2}^{L}x\,\mathrm d\cos\frac{m\pi x}{L}\\ &=\frac{2hL}{m\pi}\cos\frac{m\pi}{2}-\frac{2hL}{m\pi}\cos m\pi +\left.\frac{2h}{L}\cdot\frac{L}{m\pi}x\cos\frac{m\pi x}{L}\right|_{\frac L2}^{L} -\frac{2h}{m\pi}\int_{\frac L2}^{L}\cos\frac{m\pi}{L}\,\mathrm dx\\ &=\frac{2hL}{m\pi}\cos\frac{m\pi}{2} \cancel{-\frac{2hL}{2m\pi}\cos m\pi} +\cancel{\frac{2hL}{2n\pi}\cos m\pi} -\frac{hL}{m\pi}\cos\frac{m\pi}{2} -\left.\frac{2h}{m\pi}\cdot\frac{L}{m\pi}\sin\frac{m\pi x}{L}\right|_{\frac L2}^{L}\\ &=\frac{hL}{m\pi}\cos\frac{m\pi}{2} -\underbrace{\frac{2h}{L}\left(\frac{L}{m\pi}\right)^2\sin m\pi}_{=0} +\frac{2h}{L}\left(\frac{L}{m\pi}\right)^2\sin\frac{m\pi}{2}. \end{aligned}

于是

⟨m∣ψ(0)⟩=(2L)1/24hL(Lmπ)2sin⁡mπ2.\langle m\mid\psi(0)\rangle=\left(\frac{2}{L}\right)^{1/2}\frac{4h}{L}\left(\frac{L}{m\pi}\right)^2\sin\frac{m\pi}{2}.

因此,

ψ(x,t)=∑m=1∞(2L)1/2sin⁡mπxL⋅(2L)1/2⋅4hL(Lmπ)2sin⁡mπ2cos⁡ωmt=∑m=1∞sin⁡(mπxL)cos⁡ωmt⋅(8hπ2m2)sin⁡(πm2).\begin{aligned} \psi(x,t) &=\sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{2}{L}\right)^{1/2}\sin\frac{m\pi x}{L}\cdot\left(\frac{2}{L}\right)^{1/2}\cdot\frac{4h}{L}\left(\frac{L}{m\pi}\right)^2\sin\frac{m\pi}{2}\cos\omega_mt\\ &=\sum_{m=1}^{\infty}\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)\cos\omega_mt\cdot\left(\frac{8h}{\pi^2m^2}\right)\sin\left(\frac{\pi m}{2}\right). \end{aligned}
 ■~\tag*{$\blacksquare$}