
Curso de Física Moderna
Domine o arcabouço teórico que define a física moderna, desde a mecânica quântica e a relatividade especial até a estrutura nuclear e a teoria quântica de campos. Este curso leva você das falhas da física clássica até o Modelo Padrão e além. Esteja você avançando sua carreira acadêmica ou aprofundando sua base científica, este é o programa de física moderna mais abrangente disponível.
O que seu time vai dominar:
Você vai construir uma compreensão rigorosa da mecânica quântica, começando com funções de onda e a equação de Schrödinger e se estendendo a sistemas tridimensionais, estrutura atômica e ligações moleculares. Você vai estudar relatividade especial, mecânica estatística e física do estado sólido, conectando o comportamento quântico microscópio às propriedades físicas macroscópicas. O curso também aborda física nuclear e de partículas, teoria quântica de campos e aplicações em computação quântica, astrofísica e óptica a laser. Métodos numéricos e técnicas experimentais estão incluídos para fornecer ferramentas práticas de resolução de problemas. Ao final, você terá a profundidade teórica e as habilidades analíticas esperadas no nível de pós-graduação.
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Conteúdo do curso
8 Capítulos • 38 AulasDuração entre 4 e 360 horas (você decide)
Capítulo 1EsconderEsconder detalhesVer detalhesFundamentos da Física Moderna
Fundamentos da Física Moderna
Aula 1 • Quantização da Energia
Apresenta a hipótese quântica de Planck e o modelo de fótons de Einstein. Faz a ponte entre a teoria clássica de ondas e os pacotes discretos de energia.
Aula 2 • Fundamentos da Relatividade Especial
Introduz os dois postulados de Einstein e suas consequências lógicas. Conecta-se à mecânica clássica mostrando onde ela permanece válida em baixas velocidades.
Aula 3 • Limites da Mecânica Clássica
Identifica onde a mecânica newtoniana e o eletromagnetismo de Maxwell falham. Prepara o terreno para entender por que uma nova física era necessária.
Aula 4 • Energia e Momento Linear Relativísticos
Deriva expressões relativísticas para momento linear e energia. Demonstra a equivalência massa-energia como consequência direta da relatividade especial.
Capítulo 2EsconderEsconder detalhesVer detalhesPrincípios da Mecânica Quântica
Princípios da Mecânica Quântica
Aula 1 • Funções de Onda e Probabilidade
Define a função de onda como o descritor quântico fundamental. Estabelece a interpretação probabilística de Born e os requisitos de normalização.
Aula 2 • A Equação de Schrödinger
Deriva as equações de Schrödinger dependente e independente do tempo. Conecta a quantização da energia às condições de contorno nas funções de onda.
Aula 3 • Sistemas Quânticos Simples
Resolve modelos exatamente solúveis para construir intuição física. Os resultados desses modelos fundamentam sistemas atômicos e moleculares mais complexos.
Aula 4 • Notação de Dirac e Formalismo
Introduz a notação bra-ket como uma linguagem quântica compacta e geral. Prepara os alunos para tratamentos avançados de spin e sistemas de múltiplas partículas.
Aula 5 • Operadores e Observáveis
Introduz operadores hermitianos como representações de grandezas físicas. Liga equações de autovalores a resultados mensuráveis em experimentos.
Capítulo 3EsconderEsconder detalhesVer detalhesMecânica Quântica em Três Dimensões
Mecânica Quântica em Três Dimensões
Aula 1 • Momento Angular em Mecânica Quântica
Deriva a quantização do momento angular orbital a partir das relações de comutação. Estabelece os números quânticos l e m como rótulos para estados de momento angular.
Aula 2 • Spin do Elétron
Introduz o spin intrínseco como uma propriedade puramente quântica. Estende o conjunto de números quânticos para incluir o spin e explica o experimento de Stern-Gerlach.
Aula 3 • O Átomo de Hidrogênio
Resolve exatamente o problema do potencial de Coulomb usando coordenadas esféricas. Produz o conjunto completo de funções de onda e níveis de energia do hidrogênio.
Aula 4 • Equação de Schrödinger 3D
Generaliza a equação de Schrödinger para três dimensões espaciais. Introduz a separação de variáveis como a principal estratégia de solução.
Aula 5 • Átomos com Múltiplos Elétrons
Aplica o princípio de exclusão de Pauli para construir a estrutura atômica. Explica as tendências da tabela periódica através da configuração eletrônica e do preenchimento de camadas.
Capítulo 4EsconderEsconder detalhesVer detalhesEstrutura Atômica e Molecular
Estrutura Atômica e Molecular
Aula 1 • Fundamentos da Ligação Molecular
Descreve a ligação covalente através da sobreposição quântica de orbitais atômicos. Introduz a aproximação de Born-Oppenheimer para separar o movimento nuclear e eletrônico.
Aula 2 • Teoria da Perturbação
Introduz a teoria da perturbação independente do tempo como ferramenta para sistemas reais. Aplica correções aos níveis de energia do hidrogênio a partir de pequenas interações adicionais.
Aula 3 • Espectros Moleculares
Analisa níveis de energia rotacionais e vibracionais de moléculas diatômicas. Conecta números quânticos moleculares à espectroscopia de infravermelho e micro-ondas.
Aula 4 • Espectros Atômicos e Regras de Seleção
Explica linhas espectrais observadas usando transições quânticas e regras de seleção. Liga a emissão e absorção de fótons a mudanças nos números quânticos.
Capítulo 5EsconderEsconder detalhesVer detalhesMecânica Estatística e Estatísticas Quânticas
Mecânica Estatística e Estatísticas Quânticas
Aula 1 • Condensação de Bose-Einstein
Descreve a ocupação macroscópica do estado fundamental em sistemas bosônicos. Conecta previsões teóricas a observações experimentais em gases ultrafrios.
Aula 2 • Modelo do Elétron Livre em Metais
Aplica a estatística de Fermi-Dirac aos elétrons de condução em metais. Explica a capacidade calorífica, a condutividade elétrica e o conceito de energia de Fermi.
Aula 3 • Revisão da Mecânica Estatística Clássica
Revisita a estatística de Maxwell-Boltzmann como o limite clássico. Estabelece funções de partição e energia livre como pontes entre descrições micro e macro.
Aula 4 • Radiação de Corpo Negro Revisitada
Deriva a distribuição de Planck usando a estatística de fótons como bósons sem massa. Recupera a lei de Wien e a lei de Stefan-Boltzmann a partir do tratamento quântico completo.
Aula 5 • Funções de Distribuição Quântica
Deriva as distribuições de Fermi-Dirac e Bose-Einstein a partir da indistinguibilidade. Contrasta as estatísticas quânticas com o comportamento clássico de Maxwell-Boltzmann.
Capítulo 6EsconderEsconder detalhesVer detalhesFísica do Estado Sólido e da Matéria Condensada
Física do Estado Sólido e da Matéria Condensada
Aula 1 • Física dos Semicondutores
Analisa semicondutores intrínsecos e extrínsecos usando a teoria de bandas. Explica a concentração de portadores, a dopagem e a junção p-n no nível quântico.
Aula 2 • Elétrons em Potenciais Periódicos
Aplica o teorema de Bloch a elétrons em uma rede cristalina. Deriva bandas de energia e lacunas de banda a partir do potencial periódico.
Aula 3 • Estrutura Cristalina e Redes
Introduz redes de Bravais, células unitárias e espaço recíproco. Fornece a base geométrica para todos os cálculos subsequentes de estrutura de bandas.
Aula 4 • Fundamentos da Supercondutividade
Introduz a fenomenologia da supercondutividade e a formação dos pares de Cooper. Aborda o efeito Meissner e a teoria BCS em um nível conceitual.
Aula 5 • Fônons e Vibrações da Rede
Quantiza vibrações da rede como fônons usando a aproximação harmônica. Conecta a dispersão de fônons às propriedades térmicas e acústicas dos sólidos.
Capítulo 7EsconderEsconder detalhesVer detalhesFísica Nuclear e de Partículas
Física Nuclear e de Partículas
Aula 1 • Decaimento Radioativo
Analisa o decaimento alfa, beta e gama usando tunelamento quântico e regras de seleção. Deriva as leis de decaimento e as aplica a cálculos de meia-vida.
Aula 2 • Reações Nucleares e Fissão
Aborda cálculos de valor Q e seções de choque para reações nucleares. Explica reações em cadeia de fissão e a física da liberação de energia nuclear.
Aula 3 • Partículas Elementares e Forças
Classifica quarks, léptons e bósons de calibre dentro do Modelo Padrão. Descreve as quatro forças fundamentais e suas partículas mediadoras.
Aula 4 • Estrutura Nuclear
Descreve o núcleo em termos de prótons, nêutrons e energia de ligação. Introduz os modelos de gota líquida e de camadas como descrições complementares.
Aula 5 • Aceleradores e Detectores de Partículas
Explica como aceleradores produzem colisões de alta energia para a descoberta de partículas. Descreve tecnologias de detectores usadas para identificar e medir propriedades de partículas.
Capítulo 8EsconderEsconder detalhesVer detalhesIntrodução à Teoria Quântica de Campos
Introdução à Teoria Quântica de Campos
Aula 1 • Conceitos de Renormalização
Explica divergências no ultravioleta e o procedimento de renormalização em um nível conceitual. Introduz constantes de acoplamento dependentes de energia e a ideia do grupo de renormalização.
Aula 2 • Visão Geral da Eletrodinâmica Quântica
Introduz a QED como a teoria quântica de campos de elétrons e fótons. Explica a invariância de calibre e o acoplamento mínimo da matéria ao campo eletromagnético.
Aula 3 • Revisão da Teoria Clássica de Campos
Reformula a mecânica clássica em termos de campos usando o formalismo lagrangiano. Estabelece o teorema de Noether como a ligação entre simetrias e leis de conservação.
Aula 4 • Quantização do Campo Escalar
Promove o campo escalar clássico a um operador quântico usando quantização canônica. Introduz operadores de criação e aniquilação e o espaço de Fock de estados de partículas.
Aula 5 • Formulação da Integral de Caminho
Apresenta a integral de caminho de Feynman como alternativa à quantização por operadores. Conecta a ação clássica às amplitudes quânticas através da soma sobre histórias.
Seu certificado válido de conclusão
Este curso é para si:
Alunos de graduação em física: prontos para ir além do que o currículo permite.
Aspirantes à pós-graduação: construindo a base teórica para candidaturas competitivas a doutorado.
Engenheiros eletricistas: buscando a mecânica quântica por trás dos semicondutores e da física de dispositivos.
Pessoas em transição de carreira: migrando da engenharia clássica para a tecnologia quântica ou funções de pesquisa.
Entusiastas da ciência: comprometidos em compreender a física moderna com todo o rigor matemático.
Físicos em atividade: revisando e formalizando conhecimentos em áreas fora da sua especialidade.
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FAQ
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