1. Mecànica quàntica: postulats, operadors, funcions d’ona i sistemes senzills
1.1. Definició de operadors i commutadors
1.2. Notació bracket de Dirac
1.3. Postulats de la mecànica quàntica
1.4. Aplicació de la Mecànica Quàntica a sistemes senzills
2. Estructura electrònica I: Àtom d’hidrogen i àtoms hidrogenoides
2.1. Plantejament de l’Equació de Schrödinger
2.2. Els orbitals atòmics i les seves energies
2.3. Unitats atòmiques
3. Estructura electrònica II: Àtoms polielectrònics
3.1. Hamiltonià dels àtoms polielectrònics
3.2. Aproximació orbital
3.3. Principi d’antisimetria i d’exclusió de Pauli
3.4. Productes de Hartree
3.5. Determinant de Slater
3.6. Correlació de spin o de bescanvi i multiplicitat de spin
3.7. Acoblament spin-òrbita
3.8. Regles de Hund
3.9. Termes i nivells energètics
3.10. Regles de selecció
3.11. Efecte Zeeman
4. Mètodes aproximats
4.1. Principi variacional
4.2. Teoria de pertorbacions
5. Estructura electrònica molecular I: Molècules diatòmiques
5.1. Equació de Schrödinger molecular
5.2. Aproximació de Born-Oppenheimer
5.3. Teoria dels Orbitals Moleculars TOM
5.4. Molècules polielectròniques
6. Estructura electrònica molecular II: Molècules poliatòmiques
6.1. Fonaments de Quimica Computacional
7. Introducció a l'espectroscòpia molecular
7.1. Tipus d'espectroscòpia. Interacció matèria-radiació
7.2. Regles de selecció
7.3. Transicions espontànies i induïdes. Coeficients d'Einstein
8. Espectres de rotació i vibració
8.1. Espectres de rotació pura.
8.2. Espectres de vibració
8.2.1. Anharmonicitat
8.2.2. Energia de dissociació
8.2.3. Molècules poliatòmiques. Modes normals
8.3. Espectres de rotació-vibració
8.4. Espectres Raman
9. Espectres electrònics
9.1. Principi de Franck-Condon
9.2. Tipus de transició
9.3. Fluorescència, fosforescència i conversió interna
10. Espectres de ressonància magnètica
10.1. Interacció matèria - camp magnètic
10.2. Ressonància magnètica nuclear
10.2.1. Desplaçament químic
10.2.2. Medició dels espectres i transformació de Fourier
10.2.3. Acoblament spin-spin
10.3. Ressonància de spin electrònic
El mòdul està forma per dos blocs: a) Química Quàntica i b) Espectroscopia, que estan relacionats entre ells, tot i que el professorat serà diferent.
L'avaluació consta de un 30% de part NO RECUPERABLE i un 70% de part RECUPERABLE.
PART RECUPERABLE:
Aquesta constarà d'un examen escrit per cadascun dels blocs (cadascun representarà un 35% de la nota total).
PART NO RECUPERABLE:
Constarà d'un treball a realitzar en petits grups relacionat amb tots els continguts de l'assignatura. Aquest treball es començarà a mitjans de curs, durant el bloc de Química Quàntica, i es continuarà durant el bloc de Espectroscòpia. Es podran demanar entregues parcials per fer-ne seguiment, però es tractarà d'un sol treball, que constarà d'un informe a on es responguin a les questions proposades, que integraran calculs computacionals d'estructura electrònica i simulació de diferents tipus d'espectres amb l'ajut de Excel. La cerca de dades experimentals bibliogràfiques i la seva correcta interpretació serà també important.
Aquest treball representa un 30% de la nota total i no és recuperable.
Per superar l'assignatura cal complir els dos requisits següents:
-Que la nota final de l'EXAMEN de cada bloc sigui igual o superior a 4/10.
-Que la nota final de l'assignatura sigui igual o superior a 5/10.
En cas d'incomplir algun dels dos requisits l'estudiant tindrà la opció de recuperar fins al 70% de la nota mitjançant els exàmens de recuperació dels dos blocs. L'estudiant haurà de fer la/les part/s necessàries per tal de complir els dos requisits. La nota d'aquesta prova defineix de nou la totalitat de la nota de la part recuperable de l'assignatura.
No és obligat accedir a la recuperació. Si es renuncia a accedir a aquesta prova es mantindrà la nota assolida en primera instància.
Us de les Eines d'Intel·ligència Artificial
- Es permet l’ús d’eines d’IA per millorar l’ortografia, la gramàtica i la claredat d’un text.
- Es permet l’ús d’eines d’IA per a la cerca d’informació.
- En el cas que s’utilitzin eines de generador de textos cal documentar quines eines s’han utilitzat, quins criteris s’han fet servir per fer-ne la tria i els prompts que s’han emprat.
Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap dels dos exàmens d'avaluació continuada ni al examen de recuperació.
Avaluació única:
Els i les alumnes que la facultat autoritzi podran acollir-se a l'avaluació única. En aquest cas l'avaluació consistirà en una única prova escrita de 3h de durada i 100% recuperable sobre tot el contingut de l'assignatura (parts de quàntica i d'espectroscòpia)
Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura caldrà obtenir una qualificació mínima de 4/10 a totes dues proves escrites parcials, i una nota final tenint en compte totes les activitats d'avaluació superior a 5/10.