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Por:   •  27/8/2015  •  Resenha  •  347 Palavras (2 Páginas)  •  590 Visualizações

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Universidade Estadual de Goiás

Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas

  1. PLANO DE ENSINO

CURSO

  1. ANO LETIVO

PERÍODO / ANO

  1. Química Industrial

10  Semestre de 2015

50  Período

DISCIPLINA

CÓDIGO

NOME

CARGA HORÁRIA

  1. Química Quântica

CHS

CHT

03

45

Página na Internet

fatioleg.wix.com/vhcs

  1. EMENTA

Origens da mecânica quântica: radiação do corpo negro, efeito fotoelétrico, modelo atômico de Bohr, hipótese de De Broglie. Princípio da incerteza.  Equação de Schroedinger e sua interpretação. Operadores da mecânica quântica. Mecânica quântica aplicada a sistemas simples: partícula livre, partícula na caixa em uma e três dimensões, poço de potencial quadrado, oscilador harmônico, rotor rígido.  Átomo de hidrogênio. Postulados da mecânica quântica. Átomos multieletrônicos. Métodos de aproximação na solução da equação de Schrödinger. Teoria de ligação de valência. Teoria do orbital molecular. Moléculas poliatômicas. Simetria molecular. Princípios de reatividade química. Espectroscopia eletrônica, rotacional e vibracional.

  1. OBJETIVOS

Geral:

Introduzir os conceitos fundamentais da química quântica, através de uma abordagem atual, integrada e crítica dos diversos conteúdos, visando o desenvolvimento das seguintes habilidades: domínio, relação e aplicação de conceitos e capacidade de relacionar a teoria com a prática.

Específicos:

  1. Rever criticamente os resultados experimentais (catástrofe do ultravioleta, experimento de Rutherford, efeito fotoelétrico, difração de elétrons) que levaram à queda dos conceitos da física clássica;
  2. Entender a dualidade partícula-onda;
  3. Entender os argumentos plausíveis para se chegar à equação de Schrödinger;
  4. Compreender a interpretação de Max Born e o princípio da incerteza;
  5. Compreender as soluções da equação de Schrödinger para a partícula livre, partícula na caixa, oscilador harmônico e átomo de hidrogênio;
  6. Aplicar os conhecimentos anteriores na formulação da teoria da ligação de valência e na teoria do orbital molecular;
  7. Com base nos conhecimentos anteriores, compreender a formação de moléculas, cluster e sólidos;
  8. Aplicar os conceitos quânticos na teoria espectroscópica de átomos e moléculas.

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