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Guías docentes
  MECÁNICA CUÁNTICA II

Competencias y objetivos

 

Contexto de la asignatura para el curso 2019-20

La asignatura de Mecánica Cuántica II es la segunda asignatura de cuántica que se imparte en el grado en Física, concretamente en el segundo semestre del tercer año.

Anteriormente los alumnos han recibido una formación en Cuántica en la asignatura Mecánica Cuántica I, así como conocimiento de Cáclulo y Álgebra Lineal en las asignaturas Análisis de Varias Variables I y II, Álgebra Lineal I y Análisis funcional.

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Generales del Título (CG)

  • CG1 : Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
  • CG9 : Demostrar habilidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

 

Competencias específicas (CE)

  • CE10 : Ser capaz de utilizar herramientas informáticas para resolver y modelar problemas físicos.
  • CE11 : Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
  • CE12 : Reconocer y analizar nuevos problemas y proponer estrategias para solucionarlos.
  • CE14 : Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.
  • CE3 : Ser capaz de estimar órdenes de magnitud para interpretar fenómenos diversos, llevar a cabo las aproximaciones requeridas al objeto de reducir un problema a un nivel manejable y desarrollar la intuición en física.
  • CE4 : Relacionar la física con otras disciplinas.
  • CE6 : Conocer y aplicar conceptos fundamentales de la química relacionados con la física.
  • CE9 : Ser capaz de modelar fenómenos complejos trasladando un problema físico al lenguaje matemático.

 

Competencias Transversales Básicas de la UA

  • CGUA3 : Poseer conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.

 

 

 

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

  • Conocer y discutir métodos aproximados de resolución de la ecuación de Schödringer.
  • Manejar con soltura la escala de unidades atómicas.
  • Resolver en forma aproximada átomos con muchos electrones.
  • Describir la tabla periódica utilizando el principio de Pauli y la regla de Hund.
  • Comprender el efecto de campos externos aplicados.
  • Analizar colisiones en mecánica cuántica.
  • Saber utilizar algunos algoritmos numéricos que implementan soluciones aproximadas a la ecuación de Schödringer.
  • Adquirir la capacidad de redactar un informe de las práctica realizadas con el ordenador.

 

 

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2019-20

* Entender el concepto de partículas idénticas en mecánica cuántica. Comprender el significado del principio de exclusión de Pauli.

* Ser capaz de aplicar los métodos perturbartivos independiente y dependiente del tiempo para resolver la ecuación de Schrodinger.

* Ser capaz de calcular la estructura fina del átomo de hidrógeno

* Comprender la estructura electrónica de átomos multielectrónicos

* Estudiar las transiciones entre distintos niveles electrónicos.

 

 

Datos generales

Código: 26230
Profesor/a responsable:
DENTON ZANELLO, CRISTIAN DIEGO
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 1,44
Créditos prácticos: 0,96
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

  • Dep.: FISICA APLICADA
    Área: FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA
    Créditos teóricos: 1,44
    Créditos prácticos: 0,96
    Este dep. es responsable de la asignatura.
    Este dep. es responsable del acta.

Estudios en los que se imparte