Objetivos

  1. Converter unidades
  2. Usar análise dimensional na resolução de problemas
  3. Usar os conceitos de intervalo de espaço-tempo,dilatação do tempo e contração do comprimento em problemas numéricos(PN) concretos
  4. Aplicar os conceitos de momento-energia, invariância da massa e massa de um sistema a PN
  5. Representar acontecimentos num diagrama de espaço-tempo
  6. Reconhecer a natureza probabilística da física quântica
  7. Explicar a interação da radiação com a matéria utilizando as noções de fotão e de níveis de energia
  8. Exemplificar o princípio da indiscernibilidade e as observáveis incompatíveis em experiências de interferência
  9. Descrever o estado quântico, a sobreposição de estados e o entrelaçamento quântico
  10. Exemplificar o conceito de qubit e seu uso na informática quântica
  11. Descrever a estrutura nuclear, o modelo padrão das partículas elementares e as interações
  12. Descrever os diversos momentos do universo em expansão usando o modelo cosmológico padrão
  13. Desenvolver o sentido crítico em relação a resultados de PN

Programa

  1. Unidades e Análise Dimensional
  2. Relatividade Restrita: referenciais inerciais
  3. Física Quântica e Aplicações à Informática Quântica
  4. Núcleo e Partículas Elementares
  5. Cosmologia

Bibliografia

  • D.J. Griffiths, Revolutions in Twentietth-Century Physics, Cambridge University Press (2013)
  • C. Bernhardt, Quantum Computing for Everyone, MIT Press (2019)
  • V. Scarani, Six Quantum Pieces - A First Course in Quantum Physics, World Scientific (2010)
  • R.M. Ribeiro, Introdução à Física Contemporânea, Moinho Velho - Loja Edição, Lda. (2010)
  • E. F. Taylor, J. A. Wheeler, Spacetime Physics, W. H. Freeman and Co., Second edition (1992).

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