1. Considere uma partícula que se move a uma dimensão, no patamar de 
potencial com a descontinuidade no ponto x=a, i. e., para o qual se tem 
V(x)=V1, para x<a e V(x)=V2, para x>a. A função de onda é
 , para x<a e
, para x<a e 
 , para x>a.
, para x>a.
a) Determine as amplitudes de reflexão r, e de transmissão t, 
da esquerda para a direita, e as amplitudes de reflexão  , 
e de transmissão
, 
e de transmissão  , da direita para a esquerda, definidos por
, da direita para a esquerda, definidos por
 e
 e  .
.
Verifique que os coeficientes de reflexão R=|r|2 e de transmissão 
 da esquerda para a direita, satisfazem R+T=1, e 
que o mesmo se verifica para os coeficientes no sentido inverso.
 da esquerda para a direita, satisfazem R+T=1, e 
que o mesmo se verifica para os coeficientes no sentido inverso.
b) Considere dois patamares de potencial consecutivos, nos pontos x=a e x=b. Determine as amplitudes de reflexão e de transmissão efectiva do conjunto dos dois patamares, em função dos coeficientes de cada um dos patamares. Verifique que os coeficientes de reflexão e de transmissão totais RT e TT continuam a verificar RT+TT=1.
c) Interprete geométricamente os resultados obtidos em termos de reflexões e transmissões sucessivas entre os dois patamares.
d) Em que condições se dá o anulamento do coeficiente de reflexão?
2. (a) Obtenha os níveis de energia e as funções de onda de uma partícula que se move a uma dimensão sob a acção de um potencial do tipo


3. Considere uma partícula livre sob a acção de um campo magnético uniforme orientado segundo o eixo dos z. Resolva a equação de Schrödinger considerando (a) a gauge de Landau


4. Determine os níveis de energia e as funções de onda de um 
oscilador harmónio isótropo a duas dimensões, 
 (onde r2=x2+y2), resolvendo a equação
de onda em coordenadas Cartesianas. Determine a degenerescência de cada 
nível. Escreva a função de onda do estado fundamental e de cada 
um dos primeiros estados excitados.
 (onde r2=x2+y2), resolvendo a equação
de onda em coordenadas Cartesianas. Determine a degenerescência de cada 
nível. Escreva a função de onda do estado fundamental e de cada 
um dos primeiros estados excitados.
b) Escreva a equação de Schrödinger para este problema em coordenadas 
polares. Construa explicitamente as funções de onda dos primeiros 
estados excitados, com momento angular  e
 e  . Estas 
funções de onda são combinações lineares das funções de onda 
obtidas na alínea a).
. Estas 
funções de onda são combinações lineares das funções de onda 
obtidas na alínea a).
5. Um método elegante de resolver o problema do átomo de Hidrogénio, 
devido a Schwinger, consiste em transformar a equação radial do 
átomo de Hidrogénio na equação radial de um oscilador harmónio 
isótropo a duas dimensões. Para isso, substitua r pela variável 
 , em que
, em que  é uma constante a determinar, e 
faça Rn,l(r), a função radial do átomo de Hidrogénio,
igual a
 é uma constante a determinar, e 
faça Rn,l(r), a função radial do átomo de Hidrogénio,
igual a  .
.
a) Mostre que  safisfaz a equação radial de um oscilador 
harmónio a duas dimensões, de frequência
 safisfaz a equação radial de um oscilador 
harmónio a duas dimensões, de frequência 
 , com momento angular 2l+1 e energia
, com momento angular 2l+1 e energia 
 , sendo E a energia do nível do átomo de Hidrogénio.
, sendo E a energia do nível do átomo de Hidrogénio.
b) Obtenha, usando os resultados do problema anterior, as energias e o grau de degenerescência dos níveis de energia.
c) Use este método para obter explicitamente a função de onda normalizada do estado fundamental do átomo de Hidrogénio.