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Disciplina asociada:Física |
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Escuela:
Ingeniería y Ciencias
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Departamento Académico:
Ciencias
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Programas académicos: |
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Requisitos:(Haber Aprobado F2010 y Haber Cursado F2012 y Haber Aprobado F3016 o Haber Aprobado F3005) |
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Equivalencia:F 00882 |
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Intención del curso en el contexto general del plan de estudios: |
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Curso de nivel intermedio en física que proporciona los fundamentos de la mecánica cuántica no relativista como base para el estudio avanzado en mecánica estadística, física de sólidos, física atómica y nuclear. Requiere conocimientos previos de ecuación de Schrödinger, átomo de Bohr, cálculo variacional, variable compleja y operadores ermitaños. Como resultado de aprendizaje el alumno describirá sistemas cuánticos así como predecir los observables físicos. |
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Objetivo general de la Unidad de Formación: |
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Al finalizar el curso el alumno será capaz de identificar sistemas físicos que requieran una descripción dada por la Mecánica Cuántica, describir estos sistemas cuánticos y predecir el resultado de mediciones de cantidades físicas representadas por operadores ermitaños. |
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Técnica didáctica sugerida: |
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Aprendizaje colaborativo | |||||
Bibliografía sugerida: |
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LIBROS DE TEXTO: * Townsend, John S, A modern approach to quantum mechanics, California : Sausalito, Calif. : University Science Books, eng, 1891389130 (papel no ácido) |
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Perfil del Profesor: |
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(400801)Maestría en Física ; (400101)Maestría en Ciencias Físicas ; (141001)Maestría en Ingeniería Eléctrica/Electrónica y Comunicaciones ; (141201)Maestría en Ingeniería Física ; (400801)Doctorado en Física ; (400101)Doctorado en Ciencias Físicas ; (141001)Doctorado en Ingeniería Eléctrica/Electrónica y Comunicaciones ; (141201)Doctorado en Ingeniería Física CIP: 400801, 400101, 141001, 141201 |
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Discipline:Physics |
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School:
Engineering and Sciences
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Academic Department:
Sciences
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Programs: |
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Prerequisites:( F2010 and F2012 and F3016 or F3005) |
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Equivalences:F 00882 |
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Course intention within the general study plan context: |
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Intermediate course in physics that provides the fundamentals of non-relativistic quantum mechanics as the basis for studying advanced topics, such as statistical mechanics, solid-state physics, atomic and nuclear physics. This course requires previous knowledge of the Schrodinger equation, Bohr's atom, calculus of variations, complex analysis and Hermitian operators. As a learning outcome students will describe quantum systems and predict the physical observables. |
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Course objective: |
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Upon completion of this course, students will be able to identify physical systems which require a description given by quantum mechanics, to describe these quantum systems and to predict the result of measurements of physical quantities represented by Hermitian operators. |
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Teaching and learning tecniques: |
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Collaborative learning | |||||
Suggested Bibliography: |
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TEXT BOOKS: * Townsend, John S, A modern approach to quantum mechanics, California : Sausalito, Calif. : University Science Books, eng, 1891389130 (papel no ácido) |
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Academic credentials required to teach the course: |
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(400801)Master Degree in Physics and (400101)Master Degree in Physical Sciences and (141001)Master Degree in Electrical Engineering/ Electronics and Communications and (141201)Master Degree in Physical Engineering and (400801)Doctoral Degree in Physics and (400101)Doctoral Degree in Physical Sciences and (141001)Doctoral Degree in Electrical Engineering/ Electronics and Communications and (141201)Doctoral Degree in Physical Engineering CIP: 400801, 400101, 141001, 141201 |
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