Source: http://www.scribd.com/doc/103611136/Fisicoquimica-Aplicada-a-La-Biologia-II
Timestamp: 2014-07-24 03:32:19+00:00

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P. 1Fisicoquimica Aplicada a La Biologia IIFisicoquimica Aplicada a La Biologia IIRatings: (0)|Views: 398|Likes: 0Published by Lic_en_BiofisicaMore info:Categories:Types, School Work, Study Guides, Notes, & QuizzesPublished by: Lic_en_Biofisica on Aug 22, 2012Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttp://www.scribd.com/doc/103611136/Fisicoquimica-Aplicada-a-La-Biologia-II08/22/2012pdftextoriginal Universidad Autónoma de San Luis PotosíFacultad de ...Programas Analíticos de los primeros dos semestres de la Licenciatura de ...
OMBRE DE CADA CURSO O ACTIVIDAD CURRICULAR
ATOS BÁSICOS DEL CURSO
Semestre Horas de teoríapor semanaHoras de prácticapor semanaHoras trabajoadicional estudiantepor semanaCréditos
ObjetivosgeneralesAl finalizar el curso el estudiante será capaz de
comprender y aplicar los conceptos de lamecánica cuántica en la determinación experimental y teórica de la estructura molecular, yde comprender los principio básicos de la física estadística y su relación con latermodinámica.
ObjetivosespecíficosUnidades Objetivo específico
1. Teoría cuántica:introducción y principiosAprenderá las fallas de la física clásica y la necesidad de una teoría delo microscópico, aprenderá también los principios básicos de lamecánica cuántica2. Teoría cuántica:Técnicas y aplicacionesAplicará los conceptos básicos de la mecánica cuántica en ladescripción de sistemas modelo simples, resolverá los espectros deenergía y relacionará estos resultados con algunos experimentos3. Estructura y espectroatómicoAprenderá a fondo los modelos para estudiar la estructura atómica y losniveles de energía de los átomos, relacionara los niveles con losespectros de energía atómicos4. Estructura molecular yla aproximación de Born-Oppenheimer Aprenderá métodos simples para relacionar los espectros de energía degases moleculares con los modelos de estructura molecular 5. Simetría molecular Aprenderá a relacionar los espectros moleculares con la simetría de lasmoléculas6. Espectroscopia I:espectros rotacionales yvibracionalesManejará los conceptos mas importantes de la espectroscopiamolecular, en especial aprenderá espectros rotacionales y vibracionalesy su relación con medidas de laboratorio7. Espectroscopia II:Resonancia magnéticaManejará los conceptos mas importantes de la espectroscopiamolecular, en especial aprenderá espectros de resonancia magnética ysu relación con medidas de laboratorio8. Espectroscopia III:transiciones electrónicasManejará los conceptos mas importantes de la espectroscopiamolecular, en especial aprenderá espectros de transicioneselectrónicas, conocerá el funcionamiento del LASER9. TermodinámicaEstadística: conceptosAprenderá que existe una descripción microscópica de latermodinámica, y aprenderá las herramientas para aplicarla10. TermodinámicaEstadística: aplicacionesAplicará la termodinámica estadística para resolver el problema de losgases moleculares y otros sistemas simples
Universidad Autónoma de San Luis PotosíFacultad de ...Programas Analíticos de los primeros dos semestres de la Licenciatura de ...
ONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS
Unidad 1 Teoría cuántica: introducción y principios
6 hTema 1.1 Las fallas de la física clásica 1 h
1.1.1 Definiciones y conceptos1.1.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 1.2 Dualidad Onda Partícula 1 h
1.2.1 Definiciones y conceptos1.2.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 1.3 La ecuación de Schroedinger 1 h
1.3.1 Definiciones y conceptos1.3.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 1.4 La interpretación de la función de onda
1 h1.4.1 Definiciones y conceptos1.4.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 1.5 La información de la función de onda
1 h1.5.1 Definiciones y conceptos1.5.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 1.6 El principio de incertidumbre
1 h1.6.1 Definiciones y conceptos1.6.2 Resolución de problemas y ejemplos
Lecturas yotros recursos
Métodos deenseñanza
Exposición detallada frente al pizarrón de cada uno de los temas haciendo énfasis del significadofísico de cada uno de los conceptos nuevos
7 hTema 2.1 Partícula en una caja
1 h2.1.1 Definiciones y conceptos2.1.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 2.2 Movimiento en dos dimensiones
1 h2.2.1 Definiciones y conceptos2.2.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 2.3 Tunelamiento
1 h2.3.1 Definiciones y conceptos2.3.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 2.4 Niveles de energía vibracionales
1 h2.4.1 Definiciones y conceptos2.4.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 2.5 Funciones de onda
1 h2.5.1 Definiciones y conceptos2.5.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 2.6 Rotación en dos dimensiones
1 h2.6.1 Definiciones y conceptos2.6.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 2.7 Rotación en tres dimensiones
1 h2.7.1 Definiciones y conceptos2.7.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 2.8 Espín
1 h2.8.1 Definiciones y conceptos2.8.2 Resolución de problemas y ejemplos
9 hTema 3.1 La estructura del átomo de hidrógeno 1 h
3.1.1 Definiciones y conceptos3.1.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 3.2 Orbitales atómicos y sus energías 1 h
3.2.1 Definiciones y conceptos3.2.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 3.3 Transiciones espectroscópicas y reglas de selección 1 h
3.3.1 Definiciones y conceptos3.3.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 3.4 Aproximación orbital para átomos de muchos electrones 1 h
3.4.1 Definiciones y conceptos3.4.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 3.5 Orbitales de campo autoconsistente 1 h
3.5.1 Definiciones y conceptos3.5.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 3.6 Defectos cuánticos y límites de ionización 1 h
3.6.1 Definiciones y conceptos3.6.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 3.7 Estados singuletes y tripletes 1 h
3.7.1 Definiciones y conceptos3.7.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 3.8 Acoplamiento espín-órbita 0.5 h
3.8.1 Definiciones y conceptos3.8.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 3.9 Reglas de selección 1 h
3.9.1 Definiciones y conceptos3.9.2 Resolución de problemas y ejemplos
Tema 3.10 El efecto del campo magnético 0.5 h
3.10.1 Definiciones y conceptos3.10.2 Resolución de problemas y ejemplos
Exposición detallada frente al pizarrón de cada uno de los temas haciendo énfasis del significadofísico de cada uno de los conceptos nuevos.Experimentos demostrativos de los principios físicos relacionados con esta unidad
Unidad 4. Estructura molecular y la aproximación de Born-Oppenheimer 8 hTema 4.1 La molécula del hidrógeno
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