Química Cuántica en aplicaciones a escala nanométrica en el contexto profesional de la Química

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS PROGRAMA DEL CURSO: QUÍMICA CUANTICA DES: Ingeniería Maestría en Programa(s) Educativo(s): Ciencias en Química Tipo de materia (Obli/Opta): Obligatoria Clave de la materia: 105MQ Semestre: segundo Área en plan de estudios (B, P, E): P Créditos 6 Total de horas por semana: 6 Teoría: Presencial o Virtual 4 Laboratorio o Taller: 2 Prácticas: Trabajo extra-clase: 4 Créditos Totales: Total de horas semestre (x 16 sem): 160 Fecha de actualización: 07/11/2016 Prerrequisito (s): Integra eficazmente el lenguaje básico y los recursos matemáticos de la Propósito del curso : Química Cuántica en aplicaciones a escala nanométrica en el contexto profesional de la Química COMPETENCIAS (Tipo y nombre de las competencias) CG2: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Demuestra y conocimientos y habilidades para la búsqueda, análisis crítico, síntesis y procesamiento de información para su transformación en conocimiento con actitud ética. CG3: COMUNICACIÓN CI ENTÍFICA. Difunde con responsabilidad ética y social el conocimiento científico, tecnológico, artístico y/o humanístico que produce de forma objetiva. CG4: INVESTIGACIÓN: Desarrolla investigación CONTENIDOS (Objetos de aprendizaje, temas y subtemas) 1. Postulados de la Mecánica Cuántica - Primer postulado: estado de un sistema cuántico. Función de onda: significado físico. Normalización y ortogonalidad. - Segundo postulado: operador asociado a toda variable observable. Álgebra de operadores. Operador energía: hamiltoniano. - Tercer postulado: ecuación de valores propios. Función propia y valor propio de un operador. Operadores hermíticos. - Cuarto postulado: valor medio de una propiedad (valor esperado). RESULTADOS DE APRENDIZAJE 1. Identifica y articula sus necesidades de conocimiento a partir de definir problemas de información relevante (1-CG2). 2. Accede a diferentes fuentes de información (journal revistas científicas, bases de datos, índices, etc.) de calidad (2-CG2). 3. Aplica los elementos fundamentales de la redacción científica (3- CG3).

original, tecnología y/o innovaciones en procesos, servicios o productos que contribuyan a la solución de problemas, mejoren la convivencia, generen oportunidades para el desarrollo sustentable y propicien una mejor calidad de vida. QUIM4 QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL Aplica los fundamentos y métodos de la química teórica con énfasis en el modelado de fenómenos fisicoquímicos que permita dar respuesta a problemáticas del entorno en las áreas de salud, medio ambiente y energía. - Quinto postulado: evolución temporal del estado de un sistema cuántico. Ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. 2. Movimiento traslacional: la partícula en una caja - La partícula en una caja monodimensional: Funciones de onda y niveles de energía. - Efecto túnel - La partícula en una caja bidimensional: Separación de variables y degeneración. - La partícula en una caja tridimensional 4. Muestra un desempeño abierto, sencillo, tolerante, congruente y objetivo al comunicar el saber científico (8-CG3). 5. Muestra habilidad para la observación del fenómeno u objeto de estudio en su campo atencional (4-CG4). 6. Construye modelos para la descripción teórica de sistemas y fenómenos químicos (1-QUIM4). 3. Movimiento vibracional: el oscilador armónico -Descripción clásica. - Tratamiento cuántico. Funciones de onda: Polinomios de Hermite. Simetría de las funciones de onda. Energía de vibración: niveles energéticos. - El oscilador armónico como modelo de vibración de moléculas. 7. Identifica la manera en que las interacciones a nivel atómico, molecular y mesoscópico determinan la estructura y propiedades de la materia (2-QUIM4).

- Anarmonicidad 4. Movimiento rotacional - Descomposición del movimiento de dos partículas. - Tratamiento cuántico. Coordenadas esféricas. Movimiento de una partícula en una anillo. Funciones de onda: Polinomios de Legendre. Armónicos esféricos. Energía de rotación: niveles energéticos. - Cuantización del momento angular: Cuantización del módulo y del plano de giro. 5 Átomos hidrogenoides. Hamiltoniano y resolución de la ecuación de Schrodinger. Unidades atómicas. Funciones de onda radial y angular. Niveles energéticos. - Función de onda (orbital atómico) y función de distribución radial. - Funciones de onda reales: representación radial y angular. - Efecto Zeeman 8. Construye el Hamiltoniano y escribe la ecuación de Schrödinger de sistemas polielectrónicos (6- QUIM4). OBJETO DE APRENDIZAJE Postulados de la Mecánica Cuántica Identifica y articula sus necesidades de conocimiento a partir de definir problemas de información relevante (CG2). Aplica los elementos fundamentales de la redacción METODOLOGIA (Estrategias, secuencias, recursos didácticos) Clase magistral del profesor. A continuación, desarrollo por el alumno de cartografías conceptuales. Uso de técnicas del método de Aprendizaje basado en problemas. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE Reporte por escrito al final del tema que demuestre el dominio de los conceptos básicos de la mecánica cuántica y la necesidad de esta para la descripción de fenómenos que la teoría clásica falla en describir.

científica (CG3). Movimiento traslacional: la partícula en una caja Construye modelos para la descripción teórica de sistemas y fenómenos químicos (QUIM4). Trabajo en equipo para la elaboración de resúmenes. Trabajo en equipo para la integración del contenido de la asignatura en un material educativo novedoso. Aprendizaje basado en proyectos. Presentación electrónica y exposición de un tema que muestre como el modelo teórico es aplicable a la descripción de sistemas con aplicación tecnológica (puntos cuánticos, transistores de efecto túnel resonante, etc.) Movimiento vibracional: el oscilador armónico Identifica la manera en que las interacciones a nivel atómico, molecular y mesoscópico determinan la estructura y propiedades de la materia (QUIM4). Reporte por escrito que muestre el dominio del concepto de cuantización de los niveles energéticos y su aplicación en la descripción de espectros atómicos. Movimiento rotacional Construye modelos para la descripción teórica de sistemas y fenómenos químicos (QUIM4). Muestra habilidad para la observación del fenómeno u objeto de estudio en su campo atencional (CG4). Átomos hidrogenoides. Construye el Hamiltoniano y escribe la ecuación de Schrödinger de sistemas polielectrónicos (QUIM4). Accede a diferentes fuentes de Cuestionarios autoevaluados y corregidos que demostrarán que el alumno es capaz de hacer uso de los conceptos básicos de la química cuántica para la resolución de problemas

información (journal revistas científicas, bases de datos, índices, etc.) de calidad (CG2). clásicos del tema y su aplicación. Muestra un desempeño abierto, sencillo, tolerante, congruente y objetivo al comunicar el saber científico (CG3). FUENTES DE INFORMACIÓN (Bibliografía, direcciones electrónicas) Ira N. Levine Quantum Chemistry. Boston- Pearson, 7 th Edition (2014). McQuarrie (2008). Quantum Chemistry. University Science Books Bertran J., Branchadell V., Moreno M. and Sodupe M. Química Cuántica. Fundamentos y Aplicaciones Computacionales. Ed. Síntesis. (2002). Foresman James B., Frisch Æleen. Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods. Segunda Edición. Gaussian Inc. Pittsburg PA (1996). Francisco Dominguez-Adame Física del Estado Sólido: Teoría y Métodos Numéricos, Ediciones Paraninfo. (2001). EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (Criterios e instrumentos) Evaluación diagnóstica. Examen del conocimiento previo sin valor en la ponderación final Evaluación de reportes. 10% Instrumentos: Rúbrica Redacción y ortografía. Organización del contenido. Correcta aplicación de la redacción científica. Interpretación de resultados basada en conceptos y experimentos. Evaluación periódica de cuestionarios y conjuntos de problemas. 10% Instrumentos: Cuestionarios y conjuntos de ejercicios. Todas las preguntas y ejercicios están resueltos. Los ejercicios planteados se revisan y corrigen. Evaluación de presentación electrónica y exposición. 40% Instrumentos: Rúbrica Redacción y ortografía. Argumentos precisos, relevantes y apoyados en hechos. Organización del contenido. Diagramas e ilustraciones. Correcto uso del lenguaje científico en la exposición de ideas.

Examenes Parciales. 40% Instrumentos: Problemas de opción múltiple Solución de ejercicios Preguntas conceptuales de verdadero falso Los ejercicios tienen un desarrollo matemático y/o conceptual adecuado. Cronograma del avance programático Objetos de Semanas aprendizaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Postulados de la x x x x Mecánica Cuántica Movimiento traslacional: la partícula en una caja x x x x Movimiento vibracional: el oscilador armónico. x x x Movimiento rotacional x x Átomos hidrogenoides. x x x