Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Física (plan 2002) 2022-2

Quinto Semestre, Introducción a la Física Cuántica

Grupo 8354, 50 lugares. 19 alumnos.
Profesor Carlos Federico Bunge Molina lu mi vi 8 a 10
Ayudante Leonardo López Hernández
 

Introducción a la Física Cuántica, 2022-II

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro curso de Introducción a la Física Cuántica.

El mundo está constituído principalmente por radiación electromagnética, átomos y moléculas, y toda la gama de arreglos atómico-moleculares que resultan de los anteriores. Entre estos arreglos, los más interesantes son los seres vivos.

(completaremos a la brevedad ya que se nos borró todo debido a la imperfección del software que regula este sitio)

1. Metodología de la Enseñanza y Calificación

1a. Link para la primera sesión (Lunes 14 de Febrero en el horario de la clase): https://meet.google.com/zwi-tepa-cwj

Debemos intentar de empezar puntiualmente a las 8:00 am; estar preparades a las 7:57 am.

1b. Presentación de 45-50 min en pizarrón y/o pdf 1c. Discusión colectiva de 5-10 min. Descanso hasta minuto 70

1d. Discusión de problemas y ejercicios: 20 min, pizarrón. 1e. Resumen y conclusiones: 2min.

1f. Explicación de tareas y su importancia: 3 min. 1g. Preguntas y comentarios: hasta el minuto 110.

2. Tareas y Calificaciones

2a. Preguntas, resolución de problemas y ejercicios 2b. Lecturas asociadas a preguntas específicas que se deben responder.

2c. Lecturas escogidas por les alumnes con preguntas pĺanteadas por elles mismes, solamente para elevar la calificación final hasta 1.5 puntos.

2d. Entregas de tareas antes de las 18:00 de cada domingo. 2e. Calificación de la tarea semanal, T_s: se entrega en la semana siguiente.

3. Exámenes parciales: 2 hs de duración a libros y apuntes abiertos

3a. Los exámenes consistirán en responder preguntas concretas. 3b. El puntaje estará indicado al principio de cada enunciado.

3c. Les alumnes responderán en el espacio dejado más abajo. 3d. El puntaje va de 1 a 100, la calificación se divide por 10 contando el primer decimal.

3e. 1er. examen parcial: última clase de la semana 6. Calificación: E_1

3f. 2do. examen parcial, última clase de la semana 11. Calificación: E_2

3g. 3er. examen parcial, última clase de la semana 16. Calificación E_3

3h. Entrega de exámenes por parte de les alumnes: sábado antes de las 8 am. 3i. Calificaciones entregadas la semana siguiente.

4. Calificación final C

4a. C=max(C_1,C_2) + C_extra (no mayor a 1.5) 4b. C_1 y C_2 se definen más abajo. C_extra se otorga por calidad de participación en tareas.

4d. E designa la calificación final de los exámenes y T la de las tareas.

4e1. Caso de dos exámenes parciales con E_j mayor o igual a 6: E= (E_j + E_k)/2 tomando los E_i más altos

4e2 E_final de 3hs y E=max(E,E_final), esto es, siempre se puede mejorar la calificación con un el examen final (pero no empeorar).

4f1 T_i = promedio de las cuatro mejores T_s, i=1,2,3. 4f2: T=promedio de las dos mejores calificaciones de T_i

4g1. C_1= alfa E + beta T (alfa+eta=1, valores sugeridos: alfa=beta=0.5; a decidir por les alumnes en la primera clase).

4g2. C_2=E

4h. Se considerarán reclamos OPORTUNOS sobre T_s, E_i y E_final. No habrá reposición de exámenes.

5. Lecturas y bibliografía

5a. Cada alumne son responsables de contar con la bibliografía recomendada. 5b. Si deciden usar gen.lib.rus.ec háganlo con extrema discreción.

5c. En cualquier caso, siempre podrán obtener dicha bibliografía. 5d. Respalden la bibliografía en un lugar seguro a través de los años.

6. Programa del curso

6a. El programa oficial con énfasis guiado por experiencias propias y ajenas. 6b. Esto quedará reflejado en preguntas, problemas, ejercicios y lecturas recomendadas.

7. Textos introductorios (todos en idioma español)

7.1 Luis de la Peña, Introducción a la Mecánica Cuántica

7.2 Landau y Lifshitz, Mecánica Cuántica No-Relativista

7.3 Eyvind Wichmann, Física Cuántica (Curso de Berkeley, No. 4)

7.4 Eyvind Wichmann, Manual de Soluciones de Física Cuántica

8. Textos de referencia (todos en idioma inglés)

8.1 B.Cagnac y J.-C. Pebay-Peyroula, Modern Atomic Physics Vol. 1 (Fundamental Principles), Vol 2. (Quantum Theory and its Applications)

8.2 Richard Feynman, Robert Leighton and Matthew Sands, Feynman Lectures in Physics, Vol.3, Millennial Edition 2010.

8.3 Richard Feynman, Michael Gottlieb y Ralph Leighton, Feynman Tips on Physics, 2013.

8.4 Linus Pauling y E. Bright Wilson, Introduction to Quantum Mechanics

8.5 John Slater, Quantum Theory of Atomic Structure, Vol. 1

8.6 Steven Weinberg, Lectures on Quantum Mechanics, 2nd. Edition, 2015.

 


Hecho en México, todos los derechos reservados 2011-2016. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma requiere permiso previo por escrito de la Institución.
Sitio web administrado por la Coordinación de los Servicios de Cómputo de la Facultad de Ciencias. ¿Dudas?, ¿comentarios?. Escribenos. Aviso de privacidad.