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| CHIM0202-3 | Chimie physique
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| Durée : | 30h Th, 30h Pr |
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| Nombre de crédits : |
| Master en ingénieur civil physicien, à finalité approfondie, 1re année |  | 5 |
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| Master en ingénieur civil physicien, à finalité approfondie, 1re année |  | 5 |
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| Master en ingénieur civil physicien, à finalité approfondie, 2e année |  | 5 |
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| Master en ingénieur civil physicien, à finalité spécialisée en gestion, 1re année |  | 5 |
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| Master en ingénieur civil physicien, à finalité spécialisée en gestion, 1re année |  | 5 |
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| Master en ingénieur civil physicien, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | 5 |
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| Nom du professeur : | Edwin De Pauw, Bernard Leyh |
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| Coordinateur(s) : | Bernard Leyh |
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Langue(s) du cours :
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| Langue française |
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Organisation et évaluation :
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| Enseignement au deuxième quadrimestre |
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Contenus du cours :
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| Partim: Spectroscopie atomique et moléculaire
Sur la base des cours de mécanique quantique suivis antérieurement par les étudiants, on présentera une introduction aux principes de la spectroscopie atomique, des spectroscopies moléculaires rotationnelles et vibrationnelles et de la résonance magnétique nucléaire. |
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Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
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| Les étudiants seront amenés à comprendre les fondements de quelques méthodes spectroscopiques essentielles pour les appliquer avec esprit critique, entre autres à des situations d'analyse de structures moléculaires (cf. cours de E. De Pauw). |
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Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
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| Cours de base de mécanique quantique |
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Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :
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| Les laboratoires illustreront quelques aspects des méthodes spectroscopiques étudiées, en particulier la spectroscopie de vibration-rotation et la résonance magnétique nucléaire. Les laboratoires comprennent quatre parties: rappels théoriques, enregistrement de données spectroscopiques, traitement et analyse des données, rédaction d'un rapport. Les rappels théoriques, l'enregistrement des données et le début du traitement des données sont directement encadrés par le personnel du service. La suite du travail est réalisée de manière plus autonome par les étudiants, qui peuvent toujours consulter les enseignants s'ils le souhaitent. Les étudiants travaillent par groupes d'en moyenne trois personnes. Les rapports sont évalués et interviennent dans la cote globale du cours. |
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Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
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| Leçons de 2 heures pendant le second quadrimestre
3 jours de laboratoire |
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Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
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| Partim Spectroscopie atomique et moléculaire. Des copies de présentations powerpoint seront fournies. |
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Modalités d'évaluation et critères :
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| Les travaux pratiques sont évalués sur la base de rapports écrits.
Les connaissances théoriques sont évaluées lors d'un examen oral.
Pour obtenir une cote globale supérieure ou égale à 8/20, une cote d'au moins 8/20 est requise pour chaque partie du cours. |
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Stage(s) :
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Remarques organisationnelles :
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Contacts :
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| Bernard Leyh Département de Chimie, Bât. B6c (bureau R77 et labo S48), 4000 Liège 1 (Sart Tilman) Tél. : +32/(0)4/366.34.25 - e-mail : Bernard.Leyh@ulg.ac.be |
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| Notes en ligne : |
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| Présentations powerpoint de spectroscopie (B. Leyh) |
| Présentations powerpoint de spectroscopie (B. Leyh) |
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