|
Teórica
|
Prática
|
Estágio
|
TOTAL
|
|
Ano
|
Carga
Horária
|
45
|
45
|
00
|
90
|
|
1990
|
Créditos
|
03
|
01
|
00
|
04
|
|
|
Pré-Requisitos: FIS128, QUI003 e MAT042.
Ementa:
Visa introduzir o aluno aos fenômenos microscópicos que
possibilitem compreender e aceitar a formulação atômica da
matéria e a natureza estatística dos efeitos microscópicos
observados. Uma série de dados experimentais apresentados e
outros obtidos no laboratório pelo próprio estudante, são
analisados à luz da hipótese atômica. As bases
fenomenológicas da teoria quântica são então introduzidas e
alguns problemas são constantes da lista inicial analisados.
Objetivo:
Ao término deste curso o aluno deverá conhecer a chamada
"Velha Mecânica Quântica", isto é, algumas das
teorias e experimentos que precedem a atual Mecânica Quântica.
Deverá também conhecer a equação de Schrödinger e fazer
algumas aplicações.
Bibliografia Principal:
Parte Teórica:
1. Brehm J. J., Mullin W. J., Introduction to the
Structure of Matter, Ed. Johm Wiley & Sons, New York,
1989.
2. Eisberg R. M., Fundamentos da Física Moderna, Ed.
Guanabara Dois, Rio de Janeiro, 1979.
3. Born M., Física Atômica, Ed. Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa, 1971.
4. Tipler P. A., Física Moderna, Ed. Guanabara Dois, Rio
de Janeiro, 1981.
5. Leite Lopes J., Introdução a teoria Atômica da
Matéria, Ed. Ao Livro Técnico, Rio de Janeiro, 1965.
6. Beiser A., Conceptos de Física Moderna, Ed. Mc
Graw-Hill, México, 1977.
7. Wher M. R., Richard J. A., Física do Átomo, Ed. Ao
\livro Técnico, Rio de Janeiro, 1965.
Parte Prática:
1. Melissinos A., Experiments in Modern Physics,
Ed. Academic Press, New York, 1973.
2. Portis A. M., Young H. D., Berkeley Physics
Laboratory, Editoral Reverté S. A., Barcelona, 1974.
|
Teórica
|
Prática
|
Estágio
|
TOTAL
|
|
Ano
|
Carga
Horária
|
30
|
45
|
00
|
75
|
|
1990
|
Créditos
|
02
|
01
|
00
|
03
|
|
|
Pré-Requisitos: FIS006, FIS102 e FIS113.
Ementa:
Os princípios básicos e os postulados iniciais da
Mecânica Quântica são estabelecidos. Em seguida
constrói-se o formalismo geral a partir dos princípios e
postulados iniciais e verifica-se que as formulações
ondulatórias e matricial são conseqüências do formalismo
geral. Aplica-se à solução de problemas específicos.
Objetivos: Ao término deste curso os alunos
deverão ser capazes de interpretar e aplicar os princípios,
postulados e formalismo da Mecânica Quântica, bem como
formular e resolver problemas simples (como, por exemplo o de
poço e barreira de potencial, oscilador harmônico, átomo
de hidrogênio entre outros).
Bibliografia Principal:
-
Anderson E. E. Modern Physics and Quantum
Mechanics (1971)
- Cohen-Tannoudji et al-Quantum Mechanics (I,II) (1977)
- Ballentine L.E. Quantum Mechanics (1990)
- Messiah A Mecânica Quântica (I,II) (1965)
- Baym G Lectures on Quantum Mechanics (1969)
- Chpolski E. Physique Atomique (II) (1978)
- Fock V. A. - Princípios de Mecânica Quântica
(1976)
- Gillespie D.T. Intr. a la Mecánica Cuantica
(1974)
- Pauling and Wilson Introduction to Quantum
Mechanics (1965)
- Mandl F Quantum Mechanics (1957)
- Leite Lopes J. Intr. à Teoria Atômica (em
francês, 1959 e em português, 1992).
- Powell and Crasemann- Quantum Mechanics (1962)
- Dirac P. A.M. The Principles of Quatum
Mechanics (1958)
- Jauch J. M Foundations of Quantum Mechnics
(1968)
- Ribeiro Filho A Notas Sobre a História da
Mecânica Quântica (1991)
- Landau and Lifshitz Quantum Mechanics (1958)
- Fong P Elementary Quantum Mechanics (1964)
- Schiff L.I. Quantum Mechanics (1955)
- Merzbacher E. Quantum Mechanics (1970)
- Park D Classical. Dynamica. and its Quantum
Analogues (1979).
|
Teórica
|
Prática
|
Estágio
|
TOTAL
|
|
Ano
|
Carga
Horária
|
30
|
30
|
00
|
60
|
|
1985
|
Créditos
|
02
|
01
|
00
|
03
|
|
|
Pré-Requisitos: FIS102 e MAT007.
Ementa:
Visa familiarizar o estudante com os fenômenos mais
importantes da Física do Estado Sólido, estudando em cada caso
os aspectos da Mecânica Clássica, Eletrodinâmica e Mecânica
Quântica relacionados. É ressaltada a importância da simetria
do problema físico, e os diversos tipos de estruturas
cristalinas permitidas na natureza são detalhadamente estudados.
Bibliografia Principal:
-
Ashcroft, Neil W. E Mermin, N. David - "Solid State
Physics". Sanders College Publishing (1976).
-
Kittel, C.. "Introduction to Solid State
Physics" Jonh Wiley and Sons. (1971).
-
Cerqueira Leite, R. C. e Castro, A. R. B. - "Física
do Estado Sólido". Unicamp (1978).
|
Teórica
|
Prática
|
Estágio
|
TOTAL
|
|
Ano
|
Carga
Horária
|
30
|
30
|
00
|
60
|
|
1998
|
Créditos
|
02
|
01
|
00
|
03
|
|
|
Pré-Requisitos: FIS006 e FIS113.
Ementa:
Formalismos de Lagrange e de
Hamilton na mecânica clássica e estatística. Álgebra dos
tensores e estudo do corpo rígido. Propõe a sistematizar a
mecânica clássica, formulando-a a partir de princípios gerais
de conservação, invariância e simetria, realçando os limites
de sua aplicação, ao tempo em que prepara um formalismo
compatível com a teoria dos campos e a mecânica quântica:
coordenadas generalizadas são introduzidas para possibilitar a
formulação de Lagrange e Hamilton. Passa-se, gradativamente de
uma formulação fenomenológica para a formulação analítica
da Mecânica Clássica.
Objetivos:
Axiomatizar a Mecânica
Clássica de um ponto de vista analítico e familiarizar os
alunos com as formulações integral e algébrica da Mecânica
Clássica.
Bibliografia:
- H. Goldstein,
"Classical Mechanics", Addison-Wesley (1981).
- W. Hauser,
"Introducción a los Principios de Mecánica",
A. I. D. México (1969).
- C. Lanezos, "The
Variational Principles of Mechanics", University of
Toronto Press, Toronto (1949).
- L. D. Landau e F. M.
Lifshitz, "Mechanics", Pergamon Press, Oxford
(1976).
- I. M. Gelfand and S. V.
Fomin, "Calculus of Variations", New Jersey
(1963).
- L. Elsgoltz,
"Ecuaciones diferenciales y cálculo
variacional", Mir (Moscu), 1969.
|
Teórica
|
Prática
|
Estágio
|
TOTAL
|
|
Ano
|
Carga
Horária
|
30
|
60
|
00
|
90
|
|
1981
|
Créditos
|
02
|
02
|
00
|
04
|
|
|
Pré-Requisitos: FIS128, MAT043 e MAT007.
Ementa:
Este curso tem como objetivo introduzir os conceitos básicos
em eletrônica, dando ênfase aos seguintes pontos: noções
sobre a teoria da informação, noções sobre a teoria dos
circuitos, transformação de Fourier e transformação de
Laplace.
|
Teórica
|
Prática
|
Estágio
|
TOTAL
|
|
Ano
|
Carga
Horária
|
30
|
60
|
00
|
90
|
|
1981
|
Créditos
|
02
|
02
|
00
|
04
|
|
|
Pré-Requisitos: FIS109
Ementa:
Este curso tem como objetivo complementar as noções
elementares desenvolvidas em Eletrônica I, enfatizando os
seguintes pontos: O transistor em circuito e em comutação,
teoria da realimentação, lógica e álgebra de Boole, contagem
em binário e digital, circuitos osciladores.
|
Teórica
|
Prática
|
Estágio
|
TOTAL
|
|
Ano
|
Carga
Horária
|
30
|
30
|
00
|
60
|
|
1988
|
Créditos
|
02
|
01
|
00
|
03
|
|
|
Pré-Requisitos: FIS108.
Ementa:
Estuda-se em nível mais aprofundado: Óptica Geométrica.
Aberrações. óptica Eletrônica. Instrumentos. Propagação da
Luz. Radiação. Óptica Física. Óptica Cristalina. Lasers.
Óptica não Linear.
|
Teórica
|
Prática
|
Estágio
|
TOTAL
|
|
Ano
|
Carga
Horária
|
30
|
30
|
00
|
60
|
|
1988
|
Créditos
|
02
|
01
|
00
|
03
|
|
|
Pré-Requisitos: FIS103 e FIS113.
Ementa:
Estuda-se a nível introdutório: Aspectos fundamentais da
Eletrônica Quântica: Radiação Eletromagnética. Fontes. Forma
e Largura de Linhas; Interação entre a Radiação e Matéria -
Approximação Semi Clássica; Polarização elétrica e
Magnética - Dispersão; Níveis de Energia. Notação
Espectroscópica; Transições de Dipolos Elétricos e
Magnéticos; Quantização dos Campos e Ruido; Fenômenos não
Lineares; Vibrações Acústicas; Lasers, Amplificadores de Luz e
Osciladores.
|