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′⟩,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⟩ 出发。对于第三个结论,从 ∣V⟩+(−∣V⟩)=0∣V⟩=∣0⟩ 开始。对于最后一个结论,设 ∣W⟩ 也满足 ∣V⟩+∣W⟩=∣0⟩。由于 ∣0⟩ 是唯一的,这意味着 ∣V⟩+∣W⟩=∣V⟩+∣−V⟩。接下来请自行完成。
解答:
(1) ∣0⟩ 是唯一的。
证明。 对任意态右矢 ∣V⟩,
(a) ∣V⟩+∣0⟩=∣V⟩
(b) ∣V⟩+∣0′⟩=∣V⟩
在 (a) 中令 ∣V⟩=∣0′⟩,则 ∣0′⟩+∣0⟩=∣0′⟩;
在 (b) 中令 ∣V⟩=∣0⟩,则 ∣0⟩+∣0′⟩=∣0⟩;
因此,由矢量加法的交换律,
∣0′⟩=∣0′⟩+∣0⟩=∣0⟩+∣0′⟩=∣0⟩
(2) 0∣V⟩=∣0⟩
证明。 我们有
1∣V⟩=(1+0)∣V⟩=1∣V⟩+0∣V⟩
其中 1∣V⟩=∣V⟩。因此
∣V⟩=∣V⟩+0∣V⟩
这里的 ∣V⟩ 是任意的。与 ∣0⟩ 的定义比较,即对任意 ∣V⟩ 都有 ∣V⟩+∣0⟩=∣V⟩,再结合 ∣0⟩ 的唯一性,可得
0∣V⟩=∣0⟩.
(3) ∣−V⟩=−∣V⟩
证明。 对任意 ∣V⟩,
∣V⟩+(−∣V⟩)=0∣V⟩=∣0⟩.
根据 ∣−V⟩ 的定义,即 ∣V⟩+∣−V⟩=0,可得
∣−V⟩=−∣V⟩.
(4) ∣−V⟩ 是 ∣V⟩ 唯一的加法逆元。
证明。 假设还存在另一个矢量 ∣W⟩,满足 ∣W⟩=−∣V⟩,则
∣V⟩+∣W⟩=∣V⟩−∣V⟩=(1−1)∣V⟩=0∣V⟩=∣0⟩
在等式两边同时加上 ∣−V⟩,得到
∣V⟩+∣W⟩+∣−V⟩∣W⟩+(∣V⟩+∣−V⟩)∣W⟩+∣0⟩=∣0⟩+∣−V⟩=∣−V⟩=∣−V⟩
因此,
∣W⟩=∣−V⟩
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习题 1.1.2 考虑所有形如 (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)α(a,b,c)=(a+d,b+e,c+f)=(αa,αb,αc).
写出零矢量以及 (a,b,c) 的逆矢量。证明形如 (a,b,1) 的矢量不构成矢量空间。
解答:
- (a,b,c) 的零矢量:根据定义,对任意 ∣V⟩,
∣V⟩+∣0⟩=∣V⟩.
令 ∣0⟩=(a0,b0,c0),∣V⟩=(a,b,c),其中 a,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)
⇒⎩⎨⎧a0+a=ab0+b=bc0+c=c⇒⎩⎨⎧a0=0b0=0c0=0
因此,(a,b,c) 的零矢量是 (0,0,0)。
- (a,b,c) 的逆矢量:设 (a,b,c) 的逆矢量为 (aˉ,bˉ,cˉ)。根据定义,
(a,b,c)+(aˉ,bˉ,cˉ)=∣0⟩=(0,0,0)
(a+aˉ,b+bˉ,c+cˉ)=(0,0,0)
⇒⎩⎨⎧a+aˉ=0b+bˉ=0c+cˉ=0⇒⎩⎨⎧aˉ=−abˉ=−bcˉ=−c
因此,(a,b,c) 的逆矢量是 (−a,−b,−c)。
- {(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)}.
(b) 它不满足标量乘法封闭性,即
ω(a1,b1,1)=(ωa1,ωb1,ω)∈/{(a,b,1)}
只要 ω=1。
(c) 不存在零矢量,即
(0,0,0)∈/{(a,b,1)}.
(d) 不存在逆矢量,即
(−a,−b,−1)∈/{(a,b,1)}
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习题 1.1.3 在端点 x=0 和 x=L 处取零值的函数是否构成矢量空间?满足 f(0)=f(L) 的周期函数呢?满足 f(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)=0 的函数集合 {f(x)} 构成矢量空间。
(2) 满足 f(0)=f(L) 的周期函数集合 {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) 和 αf(x) 仍然是周期函数。也就是说,f(0)+g(0)=f(L)+g(L),αf(0)=αf(L)。
(3) 满足 f(0)=4 的函数集合 {f(x)} 不构成矢量空间,因为:
(a) 若 g(x),h(x)∈{f(x)},则 g(x)+h(x)∈/{f(x)},因为 g(0)+h(0)=8=4。
(b) 若 g(x)∈{f(x)},则 λg(x)∈/{f(x)},因为只要 λ=1,就有 λg(0)=4λ=4。
(c) 不存在零矢量。恒等为零的函数 g(x)≡0∈/{f(x)},因为 g(0)=0=4。
(d) 若 g(x)∈{f(x)},则其逆元 −g(x)∈/{f(x)},因为 −g(0)=−4=4。
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习题 1.1.4
考虑实 2×2 矩阵矢量空间中的三个元素:
∣1⟩=(0010)∣2⟩=(1011)∣3⟩=(−20−1−2)
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。则
(0⋅α1+1⋅α2+(−2)⋅α30⋅α1+0⋅α2+0⋅α31⋅α1+1⋅α2+(−1)⋅α30⋅α1+1⋅α2+(−2)⋅α3)=(0000)
⇒{α2−2α3=0α1+α2−α3=0
⇒{α1=−α3α2=2α3
α1,α2,α3 不必同时为 0。因此,∣1⟩、∣2⟩ 和 ∣3⟩ 线性相关。
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习题 1.1.5 证明下列行矢量线性相关:(1,1,0)、(1,0,1) 和 (3,2,1)。再证明 (1,1,0)、(1,0,1) 和 (0,1,1) 线性无关。
解答: 假设 α1(1,1,0)+α2(1,0,1)+α3(3,2,1)=0。则
⎩⎨⎧α1+α2+3α3=0α1+2α3=0α2+α3=0⇒{α1=−2α3α2=−α3
当 α3=0 时,α1,α2,α3 都可以取非零值。因此,(1,1,0)、(1,0,1)、(3,2,1) 线性相关。
假设 α1(1,1,0)+α2(1,0,1)+α3(0,1,1)=0。则
⎩⎨⎧α1+α2=0α1+α3=0α2+α3=0⇒⎩⎨⎧α1=0α2=0α3=0 是唯一解。
因此,(1,1,0)、(1,0,1)、(0,1,1) 线性无关。
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1.2 内积空间
1.3 对偶空间与 Dirac 记号
习题 1.3.1 从 A=3i+4j 和 B=2i−6j 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 A 开始。
e1=∣A∣A=32+423i+4j=53i+54j
e2′=B−(B⋅e1)e1=(2i−6j)−(56−524)(53i+54j)=(2+2554)i+(−6+2572)j=25104i−2578j
e2=∣e2′∣e2′=(25104)2+(2578)225104i−2578j=54i−53j
因此,新基为 e1=53i+54j,e2=54i−53j。
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习题 1.3.2 说明如何从基
∣I⟩=300∣II⟩=012∣III⟩=025
得到标准正交基
∣1⟩=100∣2⟩=01/52/5∣3⟩=0−2/51/5.
解答:
∣1⟩∣2′⟩∣2⟩∣3′⟩∣3⟩=⟨I∣I⟩∣I⟩=31300=100=∣II⟩−(⟨1∣II⟩)∣1⟩=012−0⋅100=012=⟨2′∣2′⟩∣2′⟩=51012=01/52/5=∣III⟩−(⟨1∣II⟩)∣1⟩−(⟨2∣III⟩)∣2⟩=025−0⋅100−(0+52+510)01/52/5=025−012/524/5=0−2/51/5=⟨3′∣3′⟩∣3′⟩=0−2/51/5
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习题 1.3.3 等式
⟨V∣V⟩=∣W∣2⟨W∣V⟩⟨V∣W⟩
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⟩ 时,有
⟨V∣V⟩=∣C∣2⟨W∣W⟩=∣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
因此,
⟨V∣V⟩=∣W∣2⟨W∣V⟩⟨V∣W⟩.
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。
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习题 1.3.4 从 ∣V+W∣2 出发证明三角不等式。你必须使用 Re⟨V∣W⟩⩽∣⟨V∣W⟩∣ 以及 Schwarz 不等式。证明最终的不等式只有在 ∣V⟩=a∣W⟩,其中 a 为正实标量时才取等号。
解答:
Re⟨V∣W⟩⩽∣⟨V∣W⟩∣⩽∣V∣∣W∣
⇒Re⟨V∣W⟩⩽2∣V∣∣W∣
在上式两边同时加上 ∣V∣2+∣W∣2,得到
⟨V∣V⟩+2Re⟨V∣W⟩+⟨W∣W⟩⩽∣V∣2+∣W∣2+2∣V∣∣W∣
左边右边=⟨V∣V⟩+⟨V∣W⟩+⟨W∣V⟩+⟨W∣W⟩=⟨V+W∣V+W⟩=∣V+W∣2=(∣V∣+∣W∣)2
因此,
∣V+W∣2⩽(∣V∣+∣W∣)2
⇒∣V+W∣⩽∣V∣+∣W∣(三角不等式)
注意:我们还需要证明,等号只有在 ∣V⟩=α∣W⟩、其中 α 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∣
(b) Re⟨V∣W⟩=∣⟨V∣W⟩∣
从 Shankar 中 Schwarz 不等式的证明过程可知,等式 (a) 只有在
∣Z⟩=∣V⟩−∣W∣2⟨W∣V⟩∣W⟩=0
时成立,这意味着 ∣V⟩ 必须能够写成 α∣W⟩,其中 α 为某个数。为了证明 α 必须为实数,将 ∣V⟩=α∣W⟩ 代入上面的等式 (b)。
⟨V∣W⟩=α⋆⟨V∣V⟩
为了满足等式 (b),⟨V∣W⟩ 必须为实数。由于 ⟨V∣V⟩ 为实数,因此 α⋆ 必须为实数。于是 α 也必须为实数。
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1.4 子空间
习题 1.4.1 在空间 Vn 中,证明所有与任意给定的 ∣V⟩=∣0⟩ 正交的矢量组成的集合
{V⊥1⟩,V⊥2⟩,…}
构成一个子空间 Vn−1。
解答: 给定一个矢量空间 Vn,可以从任意一个矢量 ∣V⟩=0 出发,通过 Gram-Schmidt 正交化过程构造出另外 n−1 个与该 ∣V⟩ 正交的矢量。由于这 n−1 个矢量线性无关,它们张成一个 Vn−1 子空间。下面证明这个子空间 Vn−1 恰好就是所有与 ∣V⟩ 正交的矢量组成的集合。
(1) Vn−1 中的每一个矢量都与 ∣V⟩ 正交:由于 Vn−1 中的任意矢量都可以表示为上面构造的 n−1 个矢量的线性组合,
∣V⊥⟩=i=1∑n−1αi∣Vi⟩,
于是
⟨V∣V⊥⟩=i=1∑n−1αi⟨V∣Vi⟩=0,
因为对每一个 Vi 都有 ⟨V∣Vi⟩=0。
(2) Vn 中但不属于 Vn−1 的每一个矢量都不与 ∣V⟩ 正交:这类矢量可以写成
∣W⟩=α∣V⟩+i=1∑n−1αi∣Vi⟩,
其中 α=0。因此
⟨V∣W⟩=α⟨V∣V⟩=α=0.
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习题 1.4.2 设 V1n1 和 V2n2 是两个子空间,并且 V1 中任意元素都与 V2 中任意元素正交。证明 V1⊕V2 的维数为 n1+n2。(提示:定理 4。)
解答: 由于 V1n1 和 V2n2 是彼此正交的两个子空间,我们可以取 V1n1 的 n1 个基矢量和 V2n2 的 n2 个基矢量,并把它们放在一起。由于这 n1+n2 个矢量彼此正交,它们可以张成一个 Vn1+n2 子空间。现在证明这个 Vn1+n2 恰好就是 V1⊕V2。
(1) Vn1+n2 中的每一个矢量都属于 V1⊕V2:
由于 Vn1+n2 中的每一个矢量都可以写成
∣U⟩=i=1∑n1αi∣Vi⟩+j=1∑n2βj∣Wj⟩,
其中 {∣Vi⟩}、{∣Wj⟩} 分别是 V1 和 V2 的基矢量。注意,i=1∑n1αi∣Vi⟩ 是 V1 中的一个矢量,而 j=1∑n2bj∣Wj⟩ 是 V2 中的一个矢量。因此 ∣U⟩ 可以表示为来自 V1 与 V2 的矢量之组合。根据 V1⊕V2 的定义(Shankar 中的定义 12),有 ∣U⟩∈V1⊕V2。
(2) V1⊕V2 中的每一个矢量都属于 Vn1+n2:
V1⊕V2 中的任意矢量都可以表示为
∣Z⟩=C1∣Z1⟩+C2∣Z2⟩,
其中 ∣Z1⟩∈V1n1,∣Z2⟩∈V2n2。因此,
∣Z1⟩=i=1∑n1pi∣Vi⟩,∣Z2⟩=j=1∑n2qj∣Wj⟩.
于是
∣Z⟩=i=1∑n1C1pi∣Vi⟩+j=1∑n2C2qj∣Wj⟩,
它属于 Vn1+n2。
因此,根据 Shankar 中的定理 4,V1⊕V2 中存在 n1+n2 个彼此正交的矢量,所以 V1⊕V2 的维数为 n1+n2。
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1.5 线性算符
1.6 线性算符的矩阵元
习题 1.6.1 算符 Ω 由矩阵
010001100
给出。它的作用是什么?
解答: 为了看出 Ω 的作用,让它作用在基矢量上:
Ω∣1⟩Ω∣2⟩Ω∣3⟩=010001100100=010=∣2⟩=010001100010=001=∣3⟩=010001100001=100=∣1⟩
这就是三个基矢量之间的循环置换。
它等价于绕 (1,1,1) 方向的坐标轴旋转 32π。
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习题 1.6.2 已知 Ω 和 Λ 都是 Hermitian 的,那么对于下列对象可以说些什么:(1) ΩΛ;(2) ΩΛ+ΛΩ;(3) [Ω,Λ];(4) i[Ω,Λ]?
解答:
(1) 一般不是 Hermitian 的:
(ΩΛ)†=Λ†Ω†=ΛΩ=ΩΛ.
(2) 是 Hermitian 的:
(ΩΛ+ΛΩ)†=(ΩΛ)†+(ΛΩ)†=Λ†Ω†+Ω†Λ†=ΛΩ+ΩΛ=ΩΛ+ΛΩ
(3) 是反 Hermitian 的:
[Ω,Λ]†=(ΩΛ−ΛΩ)†=(ΩΛ)†−(ΛΩ)†=Λ†Ω†−Ω†Λ†=ΛΩ−ΩΛ=−(ΩΛ−ΛΩ)=−[Ω,Λ]
(4) 是 Hermitian 的:
(i[Ω,Λ])†=−i[Ω,Λ]†=−i⋅(−[Ω,Λ])=[Ω,Λ]
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习题 1.6.3 证明酉算符的乘积仍然是酉算符。
解答: 设 U1,U2 都是酉算符,即
U1†U1=I=U2†U2.
因此,
(U1U2)†(U1U2)=U2†U1†U1U2=U2†(U1†U1)U2=U2†IU2=U2†U2=I
所以,酉算符的乘积仍然是酉算符。
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习题 1.6.4 假定你已经知道:(1) 什么是行列式;(2) detΩT=detΩ(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=(αγβδ)
下验证这些性质,其中 detΩ=(αδ−βγ)。] 证明酉矩阵的行列式是一个模为 1 的复数。
解答: 设 U 为酉矩阵,即它满足
U†U=I.
对等式两边取行列式,得到
det(U†U)det(U†)det(U)det((UT)⋆)det(U)(det(UT))⋆det(U)(det(U))⋆det(U)∣det(U)∣2∣det(U)∣=det(I)=1=1=1=1=1=1
因此,det(U) 是一个模为 1 的复数。
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习题 1.6.5 通过考察矩阵,验证 R(21πi) 是酉的(正交的)。
解答: 根据例 1.6.1,
R(21πi)=1000010−10.
因此,
R(21πi)†R(21πi)=10000−10101000010−10=100010001=I.
所以,R(21πi) 是酉的。
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习题 1.6.6 验证下列矩阵是酉矩阵:
21/21(1ii1),21(1+i1−i1−i1+i).
分别验证它们的行列式都具有 eiθ 的形式。上述矩阵中是否有 Hermitian 矩阵?
解答:
- 21/21(1ii1) 是酉矩阵,因为
21/21(1ii1)†⋅21/21(1ii1)=21(1−i−i1)(1ii1)=21(2002)=I.
21/21(1ii1) 的行列式具有 eiθ 的形式,因为
det[21/21(1ii1)]=(21/21)2(1⋅1−i⋅i)=1=eiθ, 其中 θ=2kπ, k∈Z.
21/21(1ii1) 不是 Hermitian 的,因为
21/21(1ii1)†=21/21(1−i−i1)=21/21(1ii1).
- 21(1+i1−i1−i1+i) 是酉矩阵,因为
21(1+i1−i1−i1+i)†⋅21(1+i1−i1−i1+i)=41(1−i1+i1+i1−i)(1+i1−i1−i1+i)=41(4004)=I.
21(1+i1−i1−i1+i) 的行列式具有 eiθ 的形式,因为
det[21(1+i1−i1−i1+i)]=(21)2[(1+i)2−(1−i)2]=i,
其中 θ=2kπ+2π,k∈Z。
21(1+i1−i1−i1+i) 不是 Hermitian 的,因为
21(1+i1−i1−i1+i)†=21(1−i1+i1+i1−i)=21(1+i1−i1−i1+i).
■
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:
TrΩ=i∑Ωii.
证明:
(1) Tr(ΩΛ)=Tr(ΛΩ)。
(2) Tr(ΩΛθ)=Tr(ΛθΩ)=Tr(θΩΛ)(这些置换是\textit{循环}的)。
(3) 在酉基变换 ∣i⟩→U∣i⟩ 下,算符的迹保持不变。[等价地,证明 TrΩ=Tr(U†ΩU)。]
解答:
(1)
Tr(ΩΛ)=i∑(ΩΛ)ii=i∑j∑ΩijΛji=j∑i∑ΛjiΩij=j∑(ΛΩ)jj=Tr(ΛΩ).
(2)
Tr(ΩΛθ)=i∑(ΩΛθ)ii=i∑j∑k∑ΩijΛjkθki=j∑k∑i∑ΛjkθkiΩij=j∑(ΛθΩ)jj=Tr(ΛθΩ)=k∑i∑j∑θkiΩijΛjk=k∑(θΩΛ)kk=Tr(θΩΛ).
(3)
Tr(U†ΩU)=Tr(ΩUU†)=Tr(ΩI)=Tr(Ω).
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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 detΩ=det(U†ΩU)。]
解答:
det(U†ΩU)=detU†detΩdetU=detΩ(detU†detU)=detΩdet(U†U)=detΩ⋅1=detΩ.
■
1.8 本征值问题
习题 1.8.1
(1) 求矩阵
Ω=100321104
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 的本征值和归一化本征矢量,可以计算特征方程
det(Ω−ωI)=1−ω0032−ω1104−ω=(1−ω)(2−ω)(4−ω)=0.
因此本征值为
ω=1,2,4.
对应于各本征值的本征矢量为
ω=1:ω=2:ω=4: 000311103x1x2x3=0 −100301102x1x2x3=0 −3003−21100x1x2x3=0⇒⇒⇒∣ω=1⟩=100∣ω=2⟩=30152−1∣ω=4⟩=101103.
(2) 矩阵 Ω 不是 Hermitian 的,因为
Ω†=131020004=Ω.
这些本征矢量不正交,因为
⟨ω=1∣ω=2⟩=1×305+0×302+0×30−1=630=0⟨ω=1∣ω=4⟩=1×101+0×0+0×103=1010=0⟨ω=2∣ω=4⟩=305×101+302×0+30−1×103=153=0.
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习题 1.8.2 考虑矩阵
Ω=001000100.
(1) 它是否为 Hermitian 矩阵?
(2) 求它的本征值和本征矢量。
(3) 验证 U†ΩU 为对角矩阵,其中 U 是由 Ω 的本征矢量组成的矩阵。
解答:
(1) 矩阵 Ω 是 Hermitian 的,因为
Ω†=Ω.
(2) 为求矩阵 Ω 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.
因此,本征值为
ω=−1,0,1.
对应的本征矢量为
ω=−1:ω=0:ω=1: 101010101x1x2x3=0 001000100x1x2x3=0 −1010−1010−1x1x2x3=0⇒⇒⇒∣ω=−1⟩=2110−1∣ω=0⟩=010∣ω=1⟩=21101.
(3) 若 U 是由 Ω 的本征矢量组成的矩阵,则
U=210−2101021021U†=21021010−21021.
可以计算得
U†ΩU=21021010−21021001000100210−2101021021=−2102100021021210−2101021021=−100000001.
这是一个对角矩阵。
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习题 1.8.3 考虑 Hermitian 矩阵
Ω=2120003−10−13.
(1) 证明 ω1=ω2=1,ω3=2。
(2) 证明 ∣ω=2⟩ 可以是任意形如
(2a2)1/210a−a
的矢量。
(3) 证明 ω=1 的本征子空间包含所有形如
(b2+2c2)1/21bcc
的矢量。你既可以把 ω=1 代入方程,也可以利用 ω=1 的本征子空间必须与 ∣ω=2⟩ 正交这一要求来证明。
解答:
(1) 特征方程为
det(Ω−ωI)=1−ω00023−ω−210−2123−ω=(1−ω)(23−ω)2−(1−ω)(−21)2=(1−ω)[(23−ω)2−41]=(1−ω)(ω2−3ω+2)=(1−ω)(ω−1)(ω−2)=0.
于是本征值为
ω1=ω2=1ω3=2.
(2) 为得到对应于本征值 ω=2 的本征矢量,需要求解
−1000−21−210−21−21x1x2x3=0⇒{x1x2+x3=0=0.
令 x2=a,则 x3=−a。因此,
∣ω=2⟩=2a210a−a.
(3) 对 ω=1,
000021−210−2121x1x2x3=0.
x1 是任意的,令 x1=b。由 x2−x3=0,令 x2=c,则 x3=c。因此,对应于 ω=1 的本征矢量具有形式
∣ω=1⟩=b2+2c21bcc.
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习题 1.8.4 任意一个 n×n 矩阵未必具有 n 个本征矢量。考虑如下例子:
Ω=(4−112).
(1) 证明 ω1=ω2=3。
(2) 将这个本征值代入后,证明只能得到一个形如
(2a2)1/21(+a−a)
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−ω−112−ω=(4−ω)(2−ω)+1=ω2−6ω+9=0.
因此本征值为
ω1=ω2=3.
(2) 代入本征值 ω=3,得到
(1−11−1)(x1x2)=0⇒x1+x2=0.
令 x1=a,则 x2=−a。因此本征矢量具有形式
∣ω=3⟩=2a21(a−a).
这就是我们所能找到的唯一一个线性无关本征矢量。
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习题 1.8.5 考虑矩阵
Ω=(cosθ−sinθsinθcosθ).
(1) 证明它是酉矩阵。
(2) 证明它的本征值为 eiθ 和 e−iθ。
(3) 求相应的本征矢量,并证明它们彼此正交。
(4) 验证 U†ΩU=(对角矩阵),其中 U 是由 Ω 的本征矢量组成的矩阵。
解答:
(1) 矩阵 Ω 是酉矩阵,因为
Ω†Ω=(cosθsinθ−sinθcosθ)(cosθ−sinθsinθcosθ)=(cos2θ+sin2θsinθcosθ−cosθsinθcosθsinθ−sinθcosθsin2θ+cos2θ)=(1001)=I.
(2) 求解特征方程
det(Ω−ωI)=cosθ−ω−sinθsinθcosθ−ω=ω2−2ωcosθ+1=0.
由 Euler 公式,得到本征值
ω=cosθ±isinθ=e±iθ.
(3) 将这些本征值代入,得到
ωω=e−iθ:=eiθ: (isinθ−sinθsinθisinθ)(x1x2)=0 (−isinθ−sinθsinθ−isinθ)(x1x2)=0⇒ix1+x2=0⇒−ix1+x2=0.
于是相应的本征矢量为
∣ω=e−iθ⟩=21(1−i)∣ω=eiθ⟩=21(1i).
它们彼此正交,因为
⟨ω=e−iθ∣ω=eiθ⟩=21(1i)(1i)=21(1+i2)=0.
(4) Ω 的本征矢量矩阵为
U=(21−2i212i).
于是
U†ΩU=(21212i−2i)(cosθ−sinθsinθcosθ)(21−2i212i)=(21(cosθ−isinθ)21(cosθ+isinθ)21(sinθ+icosθ)21(sinθ−icosθ))(21−2i212i)=(21e−iθ21eiθ2ie−iθ−2ieiθ)(21−2i212i)=(e−iθ00eiθ).
它是对角矩阵。
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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,有
detΩ=Ω 的本征值之积=i=1∏nωi.
(2) 利用迹在同一变换下的不变性,证明
TrΩ=i=1∑nωi.
解答:
(1) 设 U 是把 Ω 变换为对角矩阵 D 的酉矩阵,其中 D 的对角元为 Ω 的本征值 ωi。则
detΩ=det(U†ΩU)=detD=i=1∏nωi.
(2) 使用同一变换,有
TrΩ=Tr(U†ΩU)=TrD=i=1∑nωi.
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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)
的本征值为 3 和 −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×ω2ω1+ω2=detΩ=1×1−2×2=−3=1+1=2.
解这个方程组,得到
{ω1ω2=−1=3.
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.
由此得到本征值
{ω1ω2=−1=3.
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习题 1.8.8 考虑满足
MiMj+MjMi=2δijI,i,j=1,…,4
的 Hermitian 矩阵 M1,M2,M3,M4。
(1) 证明 Mi 的本征值为 ±1。(提示:转到 Mi 的本征基,并在上式中取 i=j。)
(2) 考虑关系
MiMi=−MjMi其中 i=j,
证明 Mi 都是无迹的。[提示:Tr(ACB)=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
出发。取 i=j,得到
MiMi=I.
令 MiMi 作用在 Mi 的本征矢量 ∣ω⟩ 上,有
MiMi∣ω⟩MiMi∣ω⟩=Mi(ω∣ω⟩)=ω2∣ω⟩=I∣ω⟩=∣ω⟩.
因此,
ω2ω=1=±1.
(2) 由关系
MiMjMjMiMj=−MjMi=−MjMjMi=−Mi
可对 Mi 取迹,得到
TrMi=Tr(−MjMiMj)=−Tr(MjMiMj)=−Tr(MiMjMj)=−Tr(MiI)=−Tr(Mi)=0.
因此 Mi 是无迹的。
(3) 根据习题 1.8.6,
TrMi=k=1∑nωk,
其中 n 是矩阵的维数。由于 ωk=±1,只有当 n 为偶数时,TrMi 才可能为零。(奇数个奇数之和仍为奇数,因此不可能为零。)
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习题 1.8.9 一组质量为 mα 的质点位于 rα,并以角速度 ω 绕共同轴转动,其角动量为
l=α∑mα(rα×vα),
其中 vα=ω×rα 是 mα 的速度。利用恒等式
A×(B×C)=B(A⋅C)−C(A⋅B),
证明 l 的每个 Cartesian 分量 li 都可以写成
li=j∑Mijωj,
其中
Mij=α∑mα[rα2δij−(rα)i(rα)j],
或者用 Dirac 记号写成
∣l⟩=M∣ω⟩.
(1) 角动量和角速度是否总是平行?
(2) 证明转动惯量矩阵 Mij 是 Hermitian 的。
(3) 说明总可以找到 ω 的三个方向,使得 l 与 ω 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 M 的三个本征值具有什么性质?
解答: 从角动量出发,
l=α∑mαrα×(ω×rα)=α∑mα[ω(rα⋅rα)−rα(rα⋅ω)]=α∑mα[ωrα2−rα(rα⋅ω)].
写成分量形式,得到
li=α∑mα[ωirα2−(rα)i(rα⋅ω)]=α∑mα[ωirα2−(rα)ij∑(rα)jωj]=α∑mα[j∑δijωjrα2−(rα)ij∑(rα)jωj]=j∑α∑mα[rα2δij−(rα)i(rα)j]ωj≡j∑Mijωj.
其中
Mij≡α∑mα[rα2δij−(rα)i(rα)j].
或者用 Dirac 记号表示为
∣l⟩=M∣ω⟩.
(1) 不总是。除非 ∣ω⟩ 是 M 的本征矢量,否则角动量和角速度并不平行。
(2)
Mji⋆=(α∑mα[rα2δji−(rα)j(rα)i])⋆=α∑mα[rα2δij−(rα)i(rα)j]=Mij.
(3) 由于 M 是 Hermitian 的,可以通过求解本征值问题
M∣ω⟩=ω∣ω⟩
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 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。
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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.
由于 Ω 是简并的而 Λ 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=10100010121110−11−12−21110−11−12101000101=303000303−303000303=0.
因此它们可以同时对角化。我们选择从 Λ 的特征方程入手:
det(Λ−λI)=2−λ111−λ−11−12−λ=(λ+1)(2−λ)(λ−3)=0.
本征值为
λ=−1,2,3.
对应的本征矢量为
λ=−1:λ=2:λ=3: 31111−11−13x1x2x3=0 0111−2−11−10x1x2x3=0 −1111−3−11−1−1x1x2x3=0⇒∣λ=−1⟩=611−2−1⇒∣λ=2⟩=3111−1⇒∣λ=3⟩=21101.
于是,Λ 的本征矢量矩阵为
U=61−62−613131−3121021.
为了验证 Ω 与 Λ 被同时对角化,计算
U†ΩU=613121−62310−61−312110100010161−62−613131−3121021=00200000261−62−613131−3121021=000000002.
以及
U†ΛU=613121−62310−61−312121110−11−1261−62−613131−3121021=−6132236232061−322361−62−613131−3121021=−100020003.
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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⟩,即第一个质量块位移为 1,第二个保持不动。按照上述算法计算 ∣1(t)⟩。
(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
dt2d2(x1x2)=(−m2kmkmk−m2k)(x1x2).
令
−m2k+ω2mkmk−m2k+ω2=0,
得到
ω1=m3kω2=mk.
对应的本征矢量为
∣ω1⟩=21(1−1)∣ω2⟩=21(11).
于是本征矢量矩阵为
Λ≡(21−212121).
它可以将原矩阵对角化:
Λ†(−m2kmkmk−m2k)Λ=(−ω1200−ω22).
在本征基中,
(x¨Ix¨II)=(−ω1200−ω22)(xIxII)⇒{xI(t)xII(t)=xI(0)cosω1t=xII(0)cosω2t(⋆)
在本题中,
∣1⟩=(x1(0)x2(0))=(10).
首先把它变换到本征基:
(xI(t)xII(t))=Λ†(x1(0)x2(0))=(2121−2121)(10)=(2121).
在本征基中,状态按照 (⋆) 演化:
(xI(t)xII(t))=(21cosω1t21cosω2t).
然后将其变换回原来的基:
∣1(t)⟩=(x1(t)x2(t))=Λ(xI(t)xII(t))=(21−212121)(21cosω1t21cosω2t)=21cosm3kt+21cosmkt−21cosm3kt+21cosmkt.
(2) 将
(x1(0)x2(0))=(10)
代入式 (1.8.39),可以得到相同的解:
(x1(t)x2(t))=21cosm3kt+21cosmkt−21cosm3kt+21cosmkt.
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习题 1.8.12 再次考虑上一例中讨论的问题。
(1) 假设
∣x¨⟩=Ω∣x⟩
存在形如
∣x(t)⟩=U(t)∣x(0)⟩
的解,求 U(t) 所满足的微分方程。利用 ∣x(0)⟩ 的任意性。
(2) 假设(事实上确实如此)Ω 和 U 可以同时对角化。在它们的共同基中求解矩阵 U 的各个元素,并重新得到式 (1.8.43)。假设 ∣x˙(0)⟩=0。
解答:
(1) 假设
∣x¨(t)⟩=Ω∣x(t)⟩
存在解
∣x(t)⟩=U(t)∣x(0)⟩.
于是得到
dt2d2U(t)∣x(0)⟩(dt2d2−Ω)U(t)∣x(0)⟩=ΩU(t)∣x(0)⟩=0.
由于 ∣x(0)⟩ 是任意的,因此得到微分方程
dt2d2U(t)−ΩU(t)=0.
(2) 根据习题 1.8.11,我们知道
Λ=(21−212121)
可以对角化 Ω,因此它也可以对角化 U。
在这个共同基中,有
(U¨11(t)00U¨22(t))−(−ω1200−ω22)(U11(t)00U22(t))=0.
⇒{U¨11(t)+ω12U11(t)U¨22(t)+ω22U22(t)=0=0
⇒{U11U22=A1cosω1t+B1sinω1t=A2cosω2t+B2sinω2t.
于是
∣x˙(0)⟩=dtd[U(t)∣x(0)⟩]t=0=(dtdU(t))t=0∣x(0)⟩=0.
由于 ∣x(0)⟩ 是任意的,所以
dtdU(t)t=0=0,
这意味着
U˙11(0)B1=U˙22(0)=0=B2=0.
为了满足 U 为酉矩阵这一条件,有
A1=A2=1.
因此,
U=(cosω1t00cosω2t),
这与式 (1.8.43) 相同。
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1.9 算符的函数及相关概念
习题 1.9.1 我们知道,当 ∣x∣<1 时,级数
f(x)=n=0∑∞xn
可以与函数 f(x)=(1−x)−1 等同。通过转到本征基,考察 Hermitian 算符 Ω 的 q 数幂级数
f(Ω)=n=0∑∞Ωn
在什么条件下可以与 (1−Ω)−1 等同。
解答: 在本征基中,
Ω=ω1ω2⋱ωm,
其中 ωi 是本征值。
f(Ω)=n=0∑∞Ωn=n=0∑∞ω1n⋱n=0∑∞ωmn=1−ω11⋱1−ωm1=1−Ω1.
第三个等号成立当且仅当对 i=1,…,m 都有 ∣ωi∣<1。因此,当且仅当 Ω 的每一个本征值的绝对值都小于 1 时,f(Ω) 才可以定义为 1−Ω1。
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习题 1.9.2 若 H 是 Hermitian 算符,证明 U=eiH 是酉算符。(注意与 c 数的类比:若 θ 为实数,则 u=eiθ 是模为 1 的数。)
解答: 由于 H 是 Hermitian 的,它满足
可以计算
U†=(eiH)†=e−iH†=e−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.
因此 U 是酉算符。
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习题 1.9.3 对上述情形,证明 detU=eiTrH。
解答: 在 H 的本征基中,
U=eiH=n=0∑∞n!(iϵ1)n⋱n=0∑∞n!(iϵm)n=eiϵ1⋱eiϵm,
其中 ϵ1,…,ϵm 是 H 的本征值,即
H=ϵ1⋱ϵm.
因此,
detU=i=1∏meiϵi=eii=1∑mϵi=eiTrH.
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1.10 向无限维情形的推广
习题 1.10.1 证明 δ(ax)=δ(x)/∣a∣。[考虑 ∫δ(ax)d(ax)。记住 δ(x)=δ(−x)。]
解答: 由于 δ(x)=δ(−x),有
δ(ax)=δ(∣a∣x).
因此,
∫−∞∞δ(ax)dx=∫−∞∞δ(∣a∣x)dx=∫−∞∞δ(∣a∣x)⋅∣a∣1d(∣a∣x)=∣a∣1∫−∞∞δ(∣a∣x)d(∣a∣x)=∣a∣1∫−∞∞δ(x)dx.(将 ∣a∣x 换成 x)
因此,
δ(ax)=δ(x)/∣a∣.
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习题 1.10.2 证明
δ(f(x))=i∑∣df/dxi∣δ(xi−x),
其中 xi 是 f(x) 的零点。提示:δ(f(x)) 在哪里发散?在这些点附近把 f(x) 作 Taylor 展开,并保留第一个非零项。
解答: 在 xi 附近展开 f(x),其中 f(xi)=0:
f(x)=f(xi)+f′(xi)(x−xi)+21f′′(xi)(x−xi)2+⋯=0+f′(xi)(x−xi)+O[(x−xi)2]≈f′(xi)(x−xi).
引入一个检验函数 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(dxdfx=xi(x−xi))dx=i∑∫xi−ϵxi+ϵg(x)dxdfx=xiδ(x−xi)dx.
因此,
δ(f(x))=i∑∣f′(xi)∣δ(x−xi).
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习题 1.10.3 考虑 theta 函数 θ(x−x′):当 x−x′<0 时它为 0,当 x−x′>0 时它为 1。证明
δ(x−x′)=dxdθ(x−x′).
解答: 引入一个检验函数\footnote{g(−∞) 和 g(∞) 是有限的} g(x),有
∫−∞∞g(x)dxdθ(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.
因此,
dxdθ(x−x′)=δ(x).
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习题 1.10.4 一根弦在 t=0 时的位移如下:
ψ(x,0)=L2xh,=L2h(L−x),0⩽x⩽2L2L⩽x⩽L.
证明
ψ(x,t)=m=1∑∞sin(Lmπx)cosωmt⋅(π2m28h)sin(2πm).
解答: 从式 (1.10.55) 出发:
∣ψ(t)⟩=m=1∑∞∣m⟩⟨m∣ψ(0)⟩cosωmt,ωm=Lmπ.
于是
ψ(x,t)=⟨x∣ψ(t)⟩=in=1∑∞⟨x∣m⟩⟨m∣ψ(0)⟩cosωmt.
由式 (1.10.55),
⟨x∣m⟩=ψm(x)=(L2)1/2sinLmπx.
因此,
⟨m∣ψ(0)⟩=∫0L(L2)1/2sinLmπx⋅ψ(x,0)dx=(L2)1/2[∫02LL2xhsinLmπxdx+∫2LLL2h(L−x)sinLmπxdx].
其中
∫02LL2xhsinLmπxdx=−L2h⋅mπL∫02LxdcosLmπx=−L2h⋅mπLxcosLmπx02L+L2h⋅mπL∫02LcosLmπxdx=−22h⋅2Lcos2mπ+L2h(mπL)2sinLmπx02L=−mπhLcos2mπ+L2h(mπL)2sin2mπ.
以及
∫2LLL2h(L−x)sinLmπxdx=∫2LLL2h⋅LsinLmπxdx−∫2LLL2hxsinLmπxdx=−2h⋅mπLcosLmπx2LL+L2h⋅mπL∫2LLxdcosLmπx=mπ2hLcos2mπ−mπ2hLcosmπ+L2h⋅mπLxcosLmπx2LL−mπ2h∫2LLcosLmπdx=mπ2hLcos2mπ−2mπ2hLcosmπ+2nπ2hLcosmπ−mπhLcos2mπ−mπ2h⋅mπLsinLmπx2LL=mπhLcos2mπ−=0L2h(mπL)2sinmπ+L2h(mπL)2sin2mπ.
于是
⟨m∣ψ(0)⟩=(L2)1/2L4h(mπL)2sin2mπ.
因此,
ψ(x,t)=m=1∑∞(L2)1/2sinLmπx⋅(L2)1/2⋅L4h(mπL)2sin2mπcosωmt=m=1∑∞sin(Lmπx)cosωmt⋅(π2m28h)sin(2πm).
■