PROGRAMA DE ENSINO
UNIDADE UNIVERSITÁRIA: UNESP – CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA
CURSO: : Licenciatura em Física
(Resolução UNESP nº 55/2004
HABILITAÇÃO:
Curso: 6
Currículo: 3
OPÇÃO:
DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL: Departamento de Física e Química
CÓDIGO
FIS1114
DISCIPLINA OU ESTÁGIO
SERIAÇÃO
IDEAL/PERÍODO
ESTRUTURA DA MATÉRIA
3ª
OBRIGATORIA/
OPTATIVA/
ESTAGIO
PRÉ-REQUISITO
Obrigatória
FIS1104-Física II
CRÉDITOS
CARGA HORÁRIA
CO-REQUISITO
SEMESTRAL
( X )
1º SEM. (
2º SEM. (
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA
TOTAL
TEÓRICA
120
120
08
ANUAL
PRÁTICA
TEÓRICOPRÁTICA
OUTRAS
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA
AULAS TEÓRICAS
AULAS PRÁTICAS
AULAS TEÓRICOPRÁTICAS
OUTRAS
30
OBJETIVOS: (ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de)
Conhecer os tratamentos válidos das propriedades de quase todos os sistemas quânticos
Importantes, do ponto de vista da mecânica quântica elementar. Dominar e compreender o
poder exploratório e as aplicações da teoria quântica.
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)
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CÓDIGO E DISCIPLINA: FIS1114 - Estrutura da Matéria
CURSO: Licenciatura em Física (Resolução UNESP nº 55/2004 - Curso: 6 – Currículo: 3)
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: (Título e descriminação das Unidades)
1. Radiação Térmica e o postulado de Planck
Radiação térmica; teoria clássica e a de Planck da radiação de cavidade; uso da lei da radiação na
termometria; o postulado de Planck e suas aplicações.
2.
Fótons
O efeito fotoelétrico e a teoria quântica de Einstein; o efeito Compton; a natureza dual da
radiação eletromagnética; fótons e produção de raio-X; produção e aniquilação de pares; seções de
choque para absorção e espalhamento de fótons.
3.
Propriedades ondulatórias das partículas
Ondas de matéria; a dualidade onda-partícula; o princípio da incerteza; propriedades das ondas de
matéria; conseqüências do princípio de incerteza; a filosofia da teoria quântica.
4.
O modelo de Bohr
O modelo de Thomson; de Rutherford; a estabilidade do átomo nuclear; espectros atômicos; os
postulados e modelo de Bohr; estados de energia do átomo; o modelo de Sommerfeld; o princípio de
correspondência; crítica à antiga teoria quântica.
5.
Teoria de Schroedinger
Função de onda; a equação de Schroedinger independente do tempo; autofunções; quantização da
energia na teoria de Schroedinger.
6.
Soluções da equação de Schroedinger
Potencial nulo; potencial degrau; barreira de potencial; poço de potencial quadrado; potencial do
oscilador harmônico simples.
7.
Átomos de um elétron
Desenvolvimento e separação da equação de Schroedinger independente do tempo; soluções da
equação; autovalores e autofunções; densidade de probabilidade; momento angular orbital; equações
de autovalor.
8.
Momentos de dipolo magnético, spin e taxas de transição
Momentos de diplo magnético orbital; a experiência de Stern-Gerlach; interação spin-órbita;
momento angular total; energia de interação spin-órbita e os níveis de energia do hidrogênio; taxas de
transição e regras de seleção; comparação entre teorias quânticas..
9. Átomos multieletrônicos
Partículas idênticas; o princípio de exclusão; forças de troca e átomo de He; teoria de Hartree e seus
resultados; estados fundamentais de átomos multieletrônicos.
10. Excitações ópticas
Introdução a átomos com vários elétrons oticamente ativos.
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CURSO: Licenciatura em Física (Resolução UNESP nº 55/2004 - Curso: 6 – Currículo: 3)
11. Estatística quântica
Noções básicas de estatística quântica.
12. Moléculas
Ligações iônicas e covalentes; espectros moleculares, de rotação, rotação-vibração e
eletrônicos; o efeito Raman; determinação do spin nuclear.
13. Sólidos
Tipos de sólidos; teoria de banda; condução elétrica em metais; o modelo quântico de elétrons
livre; o movimento de elétrons; massa efetiva; semicondutores; dispositivos.
estacionárias e ressonância.
METODOLOGIA DE ENSINO:
1. Aulas expositivas em quadro negro.
2. Resolução de exercícios e discussão dos mesmos.
PODERÁ SER INCLUÍDO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA
BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR: (de tal forma que as primeiras sejam
concisas e dêem conta do conteúdo programático das disciplinas)
BÁSICA:
EISBERG, R. e RESNICK, R. Física Quântica: Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas.
Editora Campus, 1979.
EISBERG, R. Fundamentals of Modern Physics. John Wiley & Sons, 1961.
COMPLEMENTAR:
LEIGHTON, R.B., Principles of Modern Physics, Editora: McGraw-Hill, Nova Yorque, 1959.
COSTA, V.A., COWAN, C.L. e GRAHAM, B.J., Curso de Física Moderna, Editora: HARBRA,
1975.
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CÓDIGO E DISCIPLINA: FIS1114 - Estrutura da Matéria
CURSO: Licenciatura em Física (Resolução UNESP nº 55/2004 - Curso: 6 – Currículo: 3)
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM:
Serão realizadas 05 (cinco) avaliações ao longo do curso, das quais a de menor
aproveitamento será descartada, de forma que o critério será definido por
MF =
( P1 + P2 + P3 + P4 )
x 0,8 + MT x 0,2
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onde: P1 , P2, P3 , P4= Nota das Provas
MT = Média aritmética da(s) nota(s) do(s) trabalho(s).
MF
≥5
= APROVADO ; MF < 5 = REPROVADO
OBS - Haverá uma prova de recuperação a qual abrangerá todo o conteúdo
ministrado. Neste caso a média final será a nota da prova de recuperação.
EMENTA: (Tópicos que caracterizam as unidades do programa de ensino)
Radiação térmica e postulado de Planck; Propriedades corpusculares da radiação; O postulado de
De Broglie; Modêlo Atômico de Bohr; A teoria de Schroedinger e soluções de sua equação;
Átomos de um elétron; Momento de dipolo magnético, spin e taxas de transição; Átomos
multieletrônicos; Excitações óticas; Estatística Quântica; Moléculas e Sólidos.
APROVAÇÃO:
“Ad Referendum” do Conselho do
Departamento de Física e
Química
em 26/03/2013
CONSELHO DE CURSO
Profª.Drª. Maria Angela de M. Cordeiro
Chefe do Departamento de Física e Química
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