| Operador |
Componente cartesiano |
Definição geral |
unidade SI |
Dimensão |
| Posição |
 |
 |
m |
[L] |
| Momento |
Geral
 |
Geral
 |
J s m−1 = N s |
[M] [L] [T]−1 |
Campo eletromagnetico
 |
Campo eletromagnetico (usa momento cinético; A, potencial vetorial)
 |
J s m−1 = N s |
[M] [L] [T]−1 |
| Energia cinética |
Translação
![{\displaystyle {\begin{aligned}{\hat {T}}_{x}&=-{\frac {\hbar ^{2}}{2m}}{\frac {\partial ^{2}}{\partial x^{2}}}\\[2pt]{\hat {T}}_{y}&=-{\frac {\hbar ^{2}}{2m}}{\frac {\partial ^{2}}{\partial y^{2}}}\\[2pt]{\hat {T}}_{z}&=-{\frac {\hbar ^{2}}{2m}}{\frac {\partial ^{2}}{\partial z^{2}}}\\\end{aligned}}}](./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/7cd698c8c164b000d326bf75bd7de8529befba36.svg) |
 |
J |
[M] [L]2 [T]−2 |
Campo eletromagnetico
 |
Campo eletromagnetico (A, potencial vetorial)
 |
J |
[M] [L]2 [T]−2 |
Rotação (I, momento de inércia)
 |
Rotação[4]
 |
J |
[M] [L]2 [T]−2 |
| Energia potencial |
não aplicável |
 |
J |
[M] [L]2 [T]−2 |
| Energia total |
não aplicável |
Potencial dependente do tempo:
Independente do tempo:
 |
J |
[M] [L]2 [T]−2 |
| Hamiltoniano |
|
 |
J |
[M] [L]2 [T]−2 |
| Operador de momento angular |
 |
 |
J s = N s m |
[M] [L]2 [T]−1 |
| Momento angular de Spin |
where
são as matrizes de Pauli para partículas spin-½ |
onde σ é o vetor cujas componentes são as matrizes de Pauli. |
J s = N s m |
[M] [L]2 [T]−1 |
| Momento angular total |
 |
 |
J s = N s m |
[M] [L]2 [T]−1 |
| Momento dipolar de transição (elétrico) |
 |
 |
C m |
[I] [T] [L] |