Ementa
Oscilações. Osciladores acoplados, soluções e métodos, o limite do contínuo. Ressonância. Movimento ondulatório. Equação de onda. Soluções harmônicas. Ondas planas, pacotes de ondas, velocidades de fase e de grupo. Ondas estacionárias. Superposição, interferência, reflexão, transmissão e difração. Aplicações: cordas, acústica, ondas eletromagnéticas e ondas de matéria. Análise de Fourier e autovalores. Ondaletas. Aplicações tecnológicas: efeito Doppler, RNM, ultrassonografia, espectroscopia, comunicação, redes, etc.
Recomendação
BCJ0204-15 Fenômenos Mecânicos; BCN0407-15 Funções de Várias Variáveis
Bibliografia
Básica
1. FRENCH, Anthony Philip. Vibrações e ondas. Brasilia: Editora Universidade de Brasilia, 2001.
2. NUSSENZVEIG, H. Moyses. Curso de física básica: 2 fluidos, oscilações e ondas, calor. 4. ed. Sao Paulo: E. Blucher, 2002. v. 2.
3. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. v. 2.
4. SERWAY, Raymond A; JEWETT, John W. Princípios de física: movimento ondulatório e
termodinâmica. 3.ed. Sao Paulo: Thomson, 2004. v. 2.
Complementar
1. INGARD, K U. Fundamentals of waves and oscillations. New York: The Cambridge University Press, 1993.
2. ATKINS, Peter. Físico-química. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. vol. 2.
3. PAIN, H J. The physics of vibrations and waves. 6 ed. Chichester: John Wiley, 2005.
4. YOUNG, Matt. Óptica e lasers. São Paulo: Edusp, 1998.
5. ARFKEN, Gerge B.; WEBER, Hans J. Mathematical Methods for Physicists. 6 ed. Amsterdam, NLD : Elsevier Academic Press, 2005.
6. VIJ, D. R. Handbook of Applied Solid State Spectroscopy. [S.l.: s.n.]. XIX, 741 p. 347 illus, online resource. ISBN 9780387375908. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/0-387-37590-2>.
7. GOLDSTEIN, Herbert et al. Classical mechanics. 3 ed. Addison-wesley. NEW
8. MADELUNG, Otfried. Introduction to Solid State Theory, Springer. NEW
Dinâmica das aulas
Serão ministradas aulas expositivas com conteúdo previamente divulgado. Slides, textos complementares e apostilas serão disponibilizados a depender da necessidade. Haverá plantão semanal de dúvidas com 1 hora de duração em local e horário a ser divulgado previamente.
As últimas 5 aulas do curso serão dedicadas à experimentos que envolverão conceitos aprendidos ao longo do curso. Sobre cada experimento, cada grupo deverá preparar um Seminário de 30 minutos que
será apresentado na última aula do curso, contendo a fundamentação de técnica e detalhes sobre o experimento realizado, seguindo modelo a ser disponibilizado.
Avaliações
Serão realizadas duas provas, que além do seminário, comporão a nota final.
NF = 1/3(P1+P2+S)
Tabela de Conceitos:
8,5 – 10,0 :A
7,0 – 8,5 : B
5,0 – 7,0: C
4,0 – 5,0: D
< 4,0: F
“ALUNOS QUE PERDERAM UMA DAS PROVAS DEVIDO A CONTRAÇÃO DE DOENÇA INFECTO-CONTAGIOSA, ACIDENTE GRAVE OU GRAVIDEZ, DEVIDAMENTE COMPROVADOS POR ATESTADO MÉDICO” DEVERÃO AGENDAR PROVA SUBSTITUTIVA COM O PROFESSOR
Prova de Recuperação (PR): somente para alunos cuja NF tenha sido D ou F e tenham no mínimo 75% de presença as aulas.
Após a recuperação, o conceito final será:
CF=(NF+PR)/2