Comme l'ont montré de plus en plus d'expériences effectuées dès le début du vingtième siècle, les lois de la mécanique newtonienne cessent d'être valables dès qu'on tente de les appliquer à très petite échelle, celle des atomes, des molécules ou des noyaux. On entre alors dans le domaine de la mécanique quantique, où les lois physiques prennent une tout autre nature qui a pu être formalisée de manière rigoureuse à la fin des années 1920. Cette véritable révolution intellectuelle est non seulement indispensable pour comprendre la véritable nature du monde physique, des particules élémentaires au big bang, mais elle est également à l'origine de la plupart des technologies modernes comme la micro-électronique, les lasers ou les télécommunications optiques.
Ce cours constitue une première introduction à la mécanique quantique. En employant une approche historique et en s'appuyant sur une confrontation entre expériences et théorie, il vous permettra de comprendre les principes de base de la mécanique quantique et d'entrevoir quelques-unes de ses applications. Le cours se composera des huit séances ci-dessous.
1. Dualité onde-corpuscule
2. La fonction d'onde
3. Transformée de Fourier
4. De l'impulsion à l'hamiltonien
5. La particule quantique confinée
6. Mesures quantiques individuelles
7. Puis de potentiel à une dimension
8. Effet Tunnel
Dans le cadre d'une approche historique, ce chapitre vous permettra de découvrir les difficultés auxquelles la physique classique s'est trouvée confrontée au début du vingtième siècle. C'est la naissance de la théorie des quanta, avec la dualité onde-corpuscule et les interférences entre ondes de matière. Les exercices (ou travaux dirigés) vous permettront de revoir les notions de probabilités qui vous seront utiles dans la suite du cours.
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7 Videos•Insgesamt 60 Minuten
1.1 Les nuages de Lord Kelvin•8 Minuten
1.2 Des premiers quanta aux ondes de matière•11 Minuten
1.3 Comment tester l'hypothèse de De Broglie•8 Minuten
Introduction aux travaux dirigés•3 Minuten
Probabilités : rappels•13 Minuten
TD 1.1 - Probabilités•8 Minuten
TD 1.2 (*) - Processus de Markov•9 Minuten
3 Lektüren•Insgesamt 70 Minuten
Introduction•10 Minuten
TD 1.1 - Probabilités (sujet)•30 Minuten
TD 1.2 (*) - Processus de Markov (sujet)•30 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Quiz n°1•30 Minuten
La fonction d'onde
Modul 2•2 Stunden abzuschließen
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Ce chapitre introduit la notion de fonction d'onde. En suivant la démarche suivie initalement par Schrödinger, vous pourrez découvrir l'équation de Schrödinger pour une particule libre qui régit l'évolution de la fonction d'onde au cours du temps. Les travaux dirigés vous permettront de manipuler la fonction d'onde dans le cas d'interférences d'ondes de matière.
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5 Videos•Insgesamt 56 Minuten
2.1 Comment décrire l'état d'une particule ?•11 Minuten
2.2 L'équation de Schrödinger (particule libre)•14 Minuten
2.3 Applications des ondes de de Broglie•8 Minuten
TD 2.1 - Interférences d'ondes de de Broglie•13 Minuten
TD 2.2 - Expérience d'interférences•10 Minuten
2 Lektüren•Insgesamt 60 Minuten
TD 2.1 - Interférences d'ondes de De Broglie - Sujet•30 Minuten
Ce chapitre introduit une notion mathématique d'une grande utilité en physique, à savoir la transformation de Fourier. Son domaine d'application dépasse très largement la seule mécanique quantique, comme vous pourrez vous en rendre compte avec les expériences d'optique qui vous seront présentées. Les travaux dirigés vous permettront de manipuler les propriétés de la transformée de Fourier, avec notamment la démonstration de la relation d'incertitude de Heisenberg.
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7 Videos•Insgesamt 66 Minuten
3.1 Introduction•9 Minuten
3.2 Propriétés de la transformation de Fourier•6 Minuten
3.3 De Huygens à Fresnel•11 Minuten
3.4 Holographie synthétique•13 Minuten
TD 3.1- Transformée de Fourier•18 Minuten
TD 3.2 - Transformée de Fourier d'une Gaussienne•4 Minuten
TD 3.3 - Relation d'incertitude•5 Minuten
3 Lektüren•Insgesamt 70 Minuten
TD 3.1- Transformée de Fourier - Sujet•30 Minuten
TD 3.2 - Transformée de Fourier d'une Gaussienne - Sujet•20 Minuten
Ce chapitre nous permettra de manipuler les opérateurs position et impulsion, ce qui nous conduira à introduire l'équation de Schrödinger dans le cas général où l'énergie potentielle de la particule sera prise en compte. Lors des travaux dirigés, vous pourrez découvrir comment se propage un paquet d'ondes en l'absence d'énergie potentielle. Nous aborderons également le problème de la stabilité de la matière, qui est incompréhensible dans le cadre de la physique classique.
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6 Videos•Insgesamt 43 Minuten
4.1 Résolution de l'équation de Schrödinger pour une particule libre•4 Minuten
4.2 Distribution en impulsion d'une particule quantique•8 Minuten
4.3 Equation de Schrödinger dans le cas général•7 Minuten
TD 4.1 - Paquet d'ondes libre•8 Minuten
TD 4.2 - Mesure de temps de vol•6 Minuten
TD 4.3 (*) - Stabilité de la matière•10 Minuten
3 Lektüren•Insgesamt 80 Minuten
TD 4.1 - Paquet d'ondes libre - Sujet•30 Minuten
TD 4.2 - Mesure de temps de vol - Sujet•20 Minuten
TD 4.3 (*) - Stabilité de la matière - Sujet•30 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Quiz n°4•30 Minuten
La particule quantique confinée
Modul 5•3 Stunden abzuschließen
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Ce chapitre aborde la notion de mesure en mécanique quantique, problème délicat dont l'étude sera poursuivie lors du chapitre suivant. On introduira la notion d'observable associée à une grandeur physique. On montrera comment la connaissance des états propres de l'hamiltonien permet d'écrire la solution générale de l'équation de Schrödinger. Enfin, on recherchera les niveaux d'énergie dans le cas d'un puits de potentiel infini. Les travaux dirigés porteront sur le courant de probabilité et reviendront sur le calcul des niveaux d'énergie dans un puits infini.
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6 Videos•Insgesamt 66 Minuten
5.1 Que nous apprend une mesure en physique ?•8 Minuten
5.2 Valeur moyenne d'une quantité physique•12 Minuten
5.3 Valeurs propres et fonctions propres d'un opérateur•11 Minuten
5.4 Energies propres d'une particule dans une boîte•11 Minuten
TD 5.1 - Courant de probabilité•9 Minuten
TD 5.2 - Puits de potentiel infini•15 Minuten
2 Lektüren•Insgesamt 60 Minuten
TD 5.1 - Courant de probabilité - Sujet•30 Minuten
TD 5.2 : Puits infini - Sujet•30 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Quiz n°5•30 Minuten
Mesures quantiques individuelles
Modul 6•4 Stunden abzuschließen
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Ce chapitre introduit la version forte du postulat de la mesure. Les TD porteront sur les potentiels constants par morceaux. Vous aurez également à rédiger - et à corriger - un devoir portant sur l'effet tunnel.
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6 Videos•Insgesamt 52 Minuten
6.1 Résultat de mesure et valeur propre d'un opérateur•10 Minuten
6.2 Mesures répétées sur une particule•8 Minuten
6.3 Principe de mesure en physique quantique•6 Minuten
6.4 Le chat de Schrödinger•10 Minuten
TD 6.1 - Continuité de la fonction d'onde•3 Minuten
TD 6.2 - Marche de Potentiel•15 Minuten
2 Lektüren•Insgesamt 50 Minuten
TD 6.1 - Continuité de la fonction d'onde - Sujet•20 Minuten
TD 6.2 - Marche de Potentiel - Sujet•30 Minuten
2 Aufgaben•Insgesamt 150 Minuten
Quiz n°6•30 Minuten
Devoir sur l'effet tunnel•120 Minuten
Puits de potentiel à une dimension
Modul 7•2 Stunden abzuschließen
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Ce chapitre discute en détail les états propres d'un puits de potentiel à une dimension, avec les cas particuliers importants du puits symétrique et du puits semi-infini. Les TD porteront sur l'existence d'états liés dans un puits de potentiel à une dimension.
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8 Videos•Insgesamt 62 Minuten
7.1 Etats liés et états de diffusion•7 Minuten
7.2 Recherche des états de diffusion•11 Minuten
7.3 Recherche des états liés•7 Minuten
7.4 Cas du puits symétrique•8 Minuten
7.5 Etats de diffusion du puits semi-infini•7 Minuten
7.6 Etats liés du puit semi-infini•10 Minuten
TD 7.1 - Puit de potentiel fini•7 Minuten
TD 7.2 - Puit de potentiel fini - Existence d'un état lié•7 Minuten
2 Lektüren•Insgesamt 40 Minuten
TD 7.1 - Puit de potentiel fini - Sujet•20 Minuten
TD 7.2 - Puit de potentiel fini - Existence d'un état lié - Sujet•20 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Quiz n°7•30 Minuten
L'effet tunnel
Modul 8•3 Stunden abzuschließen
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Ce dernier chapitre porte sur diverses manifestations de l'effet tunnel, à savoir le microscope à effet tunnel, la radioactivité alpha et enfin le modèle du puits double, qui permet de comprendre l'origine physique de la liaison chimique ainsi que les niveaux d'énergie utilisés dans le premier MASER.
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8 Videos•Insgesamt 64 Minuten
8.1 La barrière de potentiel•6 Minuten
8.2 La réflexion totale interne frustrée•10 Minuten
8.3 Le microscope à effet tunnel•7 Minuten
8.4 La radioactivité alpha•7 Minuten
8.5 Niveaux d'énergie dans un double puits•9 Minuten
8.6 Evolution temporelle dans un double puits•7 Minuten
8.1 - Barrière de Dirac•8 Minuten
TD 8.2 (*) - Modèle de Krönig-Penney•11 Minuten
3 Lektüren•Insgesamt 70 Minuten
Pour en savoir plus•10 Minuten
TD 8.1 - Barrière de Dirac - Sujet•30 Minuten
TD 8.2 (*) - Modèle de Krönig-Penney - Sujet•30 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Quiz n°8•30 Minuten
Dozenten
Lehrkraftbewertungen
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Wir haben alle Lernenden um Feedback zu unseren Dozenten gebeten, ausgehend von der Qualität ihres Unterrichtsstils.
École polytechnique combines research, teaching and innovation at the highest scientific and technological level worldwide to meet the challenges of the 21st century. At the forefront of French engineering schools for more than 200 years, its education promotes a culture of multidisciplinary scientific excellence, open in a strong humanist tradition.\n
L’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique mondial pour répondre aux défis du XXIe siècle. En tête des écoles d’ingénieur françaises depuis plus de 200 ans, sa formation promeut une culture d’excellence scientifique pluridisciplinaire, ouverte dans une forte tradition humaniste.
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