Mode de livraison
- En ligne
- Mode mixte: en ligne et en présentiel
- En présentiel
1. Justification
Ce module présente plusieurs intérêts scientifiques pour les apprenants (es) :
- Découverte des nouvelles connaissances scientifiques, bases de la technologie
- moderne
- Acquisition d’une nouvelle théorie permettant d’expliquer des phénomènes
- scientifiques au niveau microscopique, qui échappent à la mécanique
- classique déjà familière aux apprenants (es).
- Acquisition des connaissances scientifiques permettant d’entamer des
- recherches fondamentales et, donc, de continuer des études plus approfondies.
2. Pré requis ou connaissances préalables
Pour suivre et comprendre ce module de Mécanique Quantique, l’apprenant(e)
doit maîtriser les notions suivantes :
- Principes de la mécanique de Newton
- L’onde et ses caractéristiques
- Diffraction des ondes lumineuses
- Equation différentielle du second ordre
- Algèbre linéaire
- L’énergie potentielle d’un oscillateur harmonique
3. Objectif généraux
Ce module est conçu pour permettre à l’apprenant(e) de
- Expliquer l’origine de la mécanique quantique
- Maîtriser le formalisme de Schrödinger
- Expliquer les différents postulats de la mécanique quantique
- Expliquer les états stationnaires de l’atome de l’hydrogène et des hydrogénoïdes
4. Volume horaire
Le module comprend 5 unités d’apprentissage réparties dans le temps comme
suit :
1. Origine de la mécanique quantique : 20 H
2. Dualité Onde-Corpuscule : 20 H
3. Mécanique ondulatoire de Schrödinger et applications : 30 H
4. Principes généraux de la mécanique quantique : 20 H
5. Atome d’hydrogène et hydrogénoïdes : 30 H
4. Matériels didactiques
Pour toutes les activités :
- Micro ordinateur avec connexion Internet ; Microsoft office
- Matériels multimédia
- Logiciel libre de mathématiques
- Logiciel libre de simulation
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Mode de livraison
· En ligne
· Mode mixte: en ligne et en présentiel
· En présentiel
1. Justification
Ce module présente plusieurs intérêts scientifiques pour les apprenants (es) :
• Découverte des nouvelles connaissances scientifiques, bases de la technologie
moderne
• Acquisition d’une nouvelle théorie permettant d’expliquer des phénomènes
scientifiques au niveau microscopique, qui échappent à la mécanique
classique déjà familière aux apprenants (es).
• Acquisition des connaissances scientifiques permettant d’entamer des
recherches fondamentales et, donc, de continuer des études plus approfondies.
2. Pré requis ou connaissances préalables
Pour suivre et comprendre ce module de Mécanique Quantique, l’apprenant(e)
doit maîtriser les notions suivantes :
• Principes de la mécanique de Newton
• L’onde et ses caractéristiques
• Diffraction des ondes lumineuses
• Equation différentielle du second ordre
• Algèbre linéaire
• L’énergie potentielle d’un oscillateur harmonique
3. Objectif généraux
Ce module est conçu pour permettre à l’apprenant(e) de
• Expliquer l’origine de la mécanique quantique
• Maîtriser le formalisme de Schrödinger
• Expliquer les différents postulats de la mécanique quantique
• Expliquer les états stationnaires de l’atome de l’hydrogène et des hydrogénoïdes
4. Volume horaire
Le module comprend 5 unités d’apprentissage réparties dans le temps comme
suit :
1. Origine de la mécanique quantique : 20 H
2. Dualité Onde-Corpuscule : 20 H
3. Mécanique ondulatoire de Schrödinger et applications : 30 H
4. Principes généraux de la mécanique quantique : 20 H
5. Atome d’hydrogène et hydrogénoïdes : 30 H
4. Matériels didactiques
Pour toutes les activités :
• Micro ordinateur avec connexion Internet ; Microsoft office
• Matériels multimédia
• Logiciel libre de mathématiques
• Logiciel libre de simulation