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Il y a 3 modules dans ce cours
Le cours 2 de thermodynamique statistique présente une introduction à la mécanique quantique à un niveau approprié pour les personnes ayant une formation d'ingénieur en mécanique ou en aérospatiale. En utilisant une approche postulatoire qui décrit les étapes à suivre, l'équation d'onde de Schrodinger est dérivée et des solutions simples sont obtenues pour illustrer le comportement structurel atomique et moléculaire. Des comportements plus réalistes sont également explorés, ainsi que les méthodes numériques modernes de chimie quantique pour résoudre l'équation d'onde.
Le module 1 présente une introduction à la mécanique quantique à un niveau approprié pour les personnes ayant une formation d'ingénieur en mécanique ou en aérospatiale. En utilisant une approche postulatoire qui décrit les étapes à suivre, l'équation d'onde de Schrodinger est dérivée et il est montré que la dépendance temporelle peut être séparée et qu'il en résulte une équation d'onde stationnaire.
Inclus
4 vidéos5 lectures1 devoir1 sujet de discussion
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4 vidéos•Total 35 minutes
Mécanique quantique et structure de la matière•9 minutes
Une brève histoire de la mécanique quantique•10 minutes
Les postulats de la mécanique quantique•9 minutes
L'équation de l'onde stationnaire•7 minutes
5 lectures•Total 41 minutes
Mises à jour des cours et soutien à l'accessibilité•1 minute
Mécanique quantique et structure de la matière•10 minutes
Une brève histoire de la mécanique quantique•10 minutes
Les postulats de la mécanique quantique•10 minutes
L'équation de l'onde stationnaire•10 minutes
1 devoir•Total 10 minutes
Problème 4.1•10 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
Problèmes 4.2-4.7•10 minutes
Solutions simples de l'équation des ondes
Module 2•2 heures à terminer
Détails du module
Dans le module 2, nous résolvons l'équation des ondes stationnaires pour plusieurs systèmes simples. Il s'agit notamment de la particule dans une boîte, du rotateur rigide, de l'oscillateur harmonique et de l'atome d'hydrogène. Ces solutions simples constituent la base de la discussion sur le comportement atomique et moléculaire réel dans le module suivant.
Inclus
4 vidéos4 lectures1 sujet de discussion
Afficher les informations sur le contenu du module
4 vidéos•Total 46 minutes
La particule dans une boîte•10 minutes
Mouvement interne : Mouvement radial et angulaire•8 minutes
L'atome d'hydrogène•9 minutes
La molécule diatomique•18 minutes
4 lectures•Total 40 minutes
La particule dans une boîte•10 minutes
Mouvement interne : Mouvement radial et angulaire•10 minutes
L'atome d'hydrogène•10 minutes
La molécule diatomique•10 minutes
1 sujet de discussion•Total 10 minutes
Problème 4.12•10 minutes
Comportement atomique et moléculaire réel
Module 3•2 heures à terminer
Détails du module
Dans le module 3, nous explorons le comportement plus réaliste des atomes et des molécules. Nous introduisons et discutons également des méthodes numériques pour résoudre l'équation des ondes.
Inclus
6 vidéos6 lectures2 sujets de discussion
Afficher les informations sur le contenu du module
Méthodes numériques pour la résolution de l'équation des ondes•10 minutes
2 sujets de discussion•Total 30 minutes
Problème 4.13•15 minutes
Problème 4.14•15 minutes
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The Hong Kong University of Science and Technology
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Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
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Avis des étudiants
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PP
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Révisé le 30 mars 2021
It is very helpful for students to understand concepts clearly
U
UD
5·
Révisé le 25 août 2021
It was a Great Learning experience. I certainly learned about a lot many new things related to Quantum Mechanics. Thank you Professor Daily !!
D
DS
5·
Révisé le 24 mai 2020
This Course on Quantum Mechanics is well organized and easy to understand. Course has been excellently delivered by Instructor. I recommend this course to physicist.
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