CdS in Chimica e Chimica Industriale - Classi L27, LM54 e LM71
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 Corsi di insegnamento: Chimica Fisica II Logout
 

Chimica Fisica II

 

Anno accademico 2014/2015

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Codice del corso 00127
Docente Prof. Anna Painelli (Titolare del corso)
Anno 3° anno
Corso di studi Chimica (T)
Tipologia Caratterizzante
Crediti/Valenza 6
SSD CHIM/02 - chimica fisica
Erogazione Tradizionale
Lingua Italiano
Frequenza Obbligatoria
Valutazione Orale
Periodo didattico Primo semestre
Storico Anni precedenti
 

Obiettivi formativi del corso

Conoscenze e comprensione: il corso intende fornire gli strumenti di base della meccanica quantistica e delle sue applicazioni in ambito chimico. Oltre agli strumenti metodologici il corso fornisce agli studenti il linguaggio di base della quantomeccanica chimica, mettendo lo studente in grado di leggere e comprendere testi avanzati.

Applicazione delle conoscenze: il corso fornisce gli strumenti per reinterpretare in modo formale le conoscenze chimiche di base acquisite (funzione d'onda, orbitali, legame chimico, spin, etc...). Elaborazione di collegamenti con concetti acquisiti nei corsi precedenti per rinforzare un quadro coerente e solido di conoscenze di base in ambito chimico.

Capacità di comunicare: Acquisizione del linguaggio tecnico-specialistico che permette allo studente di dialogare con specialisti in ambito chimico e fisico e di tradurre concetti anche complessi in un linguaggio comprensibile al non-specialista.

 

 

Risultati dell'apprendimento

L'esame, integrato per gli studenti della Laurea in Chimica, con l'esame di Laboratorio di Chimica Fisica II, viene condotto per verificare (a) l'acquisizione dei concetti di base della meccanica quantistica e della loro applicazione ai problemi di interesse chimico; (b) la capacità dello studente di esporre i concetti in modo chiaro, usando adeguatamente il linguaggio tecnico-scientifico, (c) la capacità di affrontare problemi chimici usando gli strumenti formali della meccanica quantistica; (d) per la parte di laboratorio la capacità di estrarre informazione dall'analisi di dati.

L'esame prevede una prima domanda relativa ad un'esperienza di laboratorio, e due ultreiori domande su argomenti del corso teorico. Per superare l'esame lo studente deve dimostrare una padronanza minima della materia in termini sia di contenuti che di abilità espressive. 

Lo studente riprovato non può presentarsi prima di due settimane e comunque non più di due volte per appello. Nei rari casi in cui lo studente sia riprovato più di quattro volte esso potrà presentarsi solo una volta per ogni appello.


 

Attività di supporto

Il materiale didattico è disponibile in rete.

Il docente riceve gli studenti per chiarimenti e discussioni, previo appuntamento.

 

Programma

Introduzione alla meccanica quantistica

  • l'esperimento della doppia fenditura, la polarizzazione dei fotoni e il concetto di sovrapposizione
  • stati ed operatori in quanto-meccanica, vettori e matrici
  • osservabili, autostati e il concetto di misura
  • commutabilità e compatibilità
  • rappresentazione di Schrödinger
  • equazione di Schrödinger

Alcune soluzioni esatte dell'equazione di Schrödinger

  • la particella libera
  • la particella nella scatola
  • l'oscillatore armonico
  • il rotatore rigido, digressione su momenti angolari e spin
  • atomo idrogenoide

Metodi di approssimazione

  • teoria delle perturbazioni per stati stazionari
  • metodo variazionale
Simmetria in quanto-meccanica
  • simmetria e teoria dei gruppi
  • simmetria e quantomeccanica
  • simmetrie puntuali e continue 
  • simmetrie di scambio: bosoni e fermioni
Atomi e molecole alcuni concetti di base
  • l'approssimazione adiabatica (o di Born-Oppenheimer)
  • approssimazione di campo medio e orbitali atomici/molecolari
Struttura atomica 
  • configurazioni ed aufbau
  • accoppiamento dei momenti angolari 
  • accoppiamento spin-orbita
Struttura molecolare
  • il legame chimico: la molecola di idrogeno 
  • le molecole biatomiche omonucleari
  • le molecole poliatomiche eteronucleari
  • orbitali ibridi
  • i complessi dei metalli di transizione
  • metodi per il calcolo della struttura elettronica molecolare, cenni
  • il metodo di Huckel
  • vibrazioni nelle molecole poliatomiche
Introduzione alla spettroscopia
  • regola d'oro di Fermi
  • spettri elettronici e vibrazionali
  • spettri ESR ed NMR


 

 

Testi consigliati e bibliografia

Come manuale si consiglia

P.W. Atkins and R.S. Friedman, Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, 2011 - quinta edizione

Il manuale è integrato da dispense disponibilki in rete per gli studenti.

Letture consigliate:

P.A.M. Dirac The principles of quantum mechanics (primi capitoli)
M.D. Fayer Absolutely small (descrizione discorsiva della quantomeccanica molecolare)
J.M Anderson Mathematics for quantum chemistry  (gli strumenti matematici essenziali in una presentazione snella)
L.M. Lederman, C.T. Hill, Quantum Physics for Poets (qualche imprecisione sulla parte “chimica” ma ottima introduzione discorsiva alla QM
 

Orario lezioniV

GiorniOreAula
Lunedì8:30 - 10:30Aula A Plesso Chimico
Martedì8:30 - 10:30Aula A Plesso Chimico
Mercoledì8:30 - 9:30Aula A Plesso Chimico
Lezioni: dal 29/09/2014 al 23/01/2015

 

AppelliV

 DataOreEsame
24/02/2016 09:00 Orale
04/02/2016 09:00 Orale
23/09/2015 09:00 Orale
03/09/2015 09:00 Orale
15/07/2015 09:00 Orale

Registrazione Green Attiva
 

Materiale didattico

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Ultimo aggiornamento: 25/10/2014 12:40
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