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--- a/vorlesungen/slides/2/hilbertraum/energie.tex
+++ b/vorlesungen/slides/2/hilbertraum/energie.tex
@@ -11,6 +11,7 @@
\vspace{-20pt}
\begin{columns}[t,onlytextwidth]
\begin{column}{0.30\textwidth}
+\uncover<2->{%
\begin{block}{Totale Energie}
Hamilton-Funktion
\begin{align*}
@@ -21,7 +22,8 @@ H
&=
\frac{p^2}{2m} + V(x)
\end{align*}
-\end{block}
+\end{block}}
+\uncover<3->{%
\begin{block}{Quantisierungsregel}
\begin{align*}
\text{Variable}&\to \text{Operator}
@@ -30,22 +32,25 @@ x_k & \to x_k
\\
p_k & \to \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x_k}
\end{align*}
-\end{block}
+\end{block}}
\end{column}
\begin{column}{0.66\textwidth}
+\uncover<4->{%
\begin{block}{Energie-Operator}
\[
H
=
-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(x)
\]
-\end{block}
+\end{block}}
+\uncover<5->{%
\begin{block}{Eigenwertgleichung}
\[
-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(x,t) + V(x)\psi(x,t) = E\psi(x,t)
\]
Zeitunabhängige Schrödingergleichung
-\end{block}
+\end{block}}
+\uncover<6->{%
\begin{block}{Zeitabhängigkeit = Schrödingergleichung}
\[
-\frac{\hbar}{i}
@@ -54,8 +59,8 @@ Zeitunabhängige Schrödingergleichung
=
-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(x,t) + V(x)\psi(x,t)
\]
-Eigenwertgleichung durch Separation von $t$
-\end{block}
+\uncover<7->{Eigenwertgleichung durch Separation von $t$}
+\end{block}}
\end{column}
\end{columns}
\end{frame}