|
Introducción
general |
| 3 |
Física
Cuántica |
| 3.1 |
Modelo
fotónico de la
luz |
| 3.1.1 |
Discusión inicial |
| 3.1.2 |
Radiación por temperatura |
| 3.1.3 |
Efecto fotoeléctrico |
| 3.1.4 |
Modelo
fotónico de Einstein |
| 3.1.5 |
Conclusiones |
|
|
| 3.2 |
Propiedades
duales de las micropartículas |
| 3.2.1 |
Discusión
inicial |
| 3.2.2 |
Hipótesis de D'Broglie |
| 3.2.3 |
Principio de
indeterminación |
| 3.2.4 |
El
problema mecanocuántico |
| 3.2.5 |
Conclusiones |
|
|
| 3.3 |
Elementos
de Mecánica Cuántica |
| 3.3.1 |
Discusión
inicial |
| 3.3.2 |
Ecuación
de Schrodinger |
| 3.3.3 |
Aplicaciones |
| 3.3.3.1 |
Partícula
libre |
| 3.3.3.2 |
Pozo
de potencial |
| 3.3.3.3 |
Oscilador
armónico |
| 3.3.4 |
Conclusiones |
|
|
| 3.4 |
Tratamiento
mecano - cuántico del átomo monoeletrónico. |
| 3.4.1 |
Discusión
inicial |
| 3.4.2 |
El espectro
del átomo de hidrógeno |
| 3.4.3 |
Cuantificación
de la energía, el valor de la cantidad de movimiento angular y su proyección. Números
cuánticos. Transiciones cuánticas. Reglas de selección |
| 3.4.4 |
Comparación
del tratamiento cuántico con el modelo de Bohr |
| 3.4.5 |
Conclusiones |
|
|
| 3.5 |
Tratamiento
mecano - cuántico del átomo multielectrónico. |
| 3.5.1 |
Discusión
inicial |
| 3.5.2 |
Efecto
Zeeman normal. Niveles de energía. Espín del electrón. Interacción espín
órbita |
| 3.5.3 |
El
átomo multielectrónico |
| 3.5.4 |
Moléculas.
Niveles de energía vibracionales y rotacionales. Limitaciones del tratamiento cuántico |
| 3.5.5 |
Principios
de funcionamiento del Láser. Diferentes tipos de Láseres |
| 3.5.6 |
Conclusiones |
|
|
| 3.6 |
Elementos
de la Mecánica Cuántica de los sólidos. |
| 3.6.1 |
Discusión
inicial |
| 3.6.2 |
Fundamentos
de la Mecánica Cuántica de los sólidos |
| 3.6.3 |
Formación
de bandas de energía. Masa efectiva de electrones y huecos |
| 3.6.4 |
Aplicaciones |
| 3.6.5 |
Conclusiones |
|
|
| 3.7 |
El
núcleo atómico |
| 3.7.1 |
Discusión
inicial |
| 3.7.2 |
El
núcleo atómico como sistema cuántico. Interacciones nucleares |
| 3.7.3 |
Defecto
de masa y energía de enlace. Energía de la desintegración |
| 3.7.4 |
Radiactividad
natural. Leyes de la desintegración radiactiva |
| 3.7.5 |
Conclusiones |
|
|
| 3.8 |
Características
de las radiaciones nucleares |
| 3.8.1 |
Discusión
inicial |
| 3.8.2 |
Desintegraciones
nucleares a , b y g |
| 3.8.3 |
Propiedades y
espectro energético |
| 3.8.4 |
Hipótesis
del neutrino |
| 3.8.5 |
Conclusiones |
|
|
| 3.9 |
Reacciones
nucleares |
| 3.9.1 |
Discusión
inicial |
| 3.9.2 |
Reacciones
nucleares. Reacciones de fisión y de fusión |
| 3.9.3 |
Radiactividad
artificial |
| 3.9.4 |
Utilización
de la energía nuclear |
| 3.9.5 |
Conclusiones |
|
|
| 3.10 |
Partículas
elementales |
| 3.10.1 |
Discusión
inicial |
| 3.10.2 |
Partículas y
antipartículas |
| 3.10.3 |
Leyes
de conservación en la física de las partículas fundamentales |
| 3.10.4 |
Nuevas
teorías cuánticas. Cuantificación de los campos. Quarks |
| 3.10.4 |
Conclusiones |
| 3.11 |
Situaciones
problémicas |
|
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| 3.12 |
Científicos |