Hartree désigne à la fois une unité et une constante fondamentale, nommées d'après le physicien Douglas Hartree.
Le hartree est l'unité d'énergie dans le système d'unités atomiques.
Son abréviation est .
Ses équivalences dans les autres unités usuelles d'énergie sont :
Ou encore pour 1 mole, soit :
),
soit exactement deux fois la valeur de la constante de Rydberg ().
L'énergie de Hartree est la valeur absolue de l'énergie potentielle électrique de l'atome d'hydrogène au repos. C'est une constante fondamentale, notée .
où est le rayon de Bohr.
C'est également presque le double (avec une petite différence due au fait que la masse du proton est considérée comme infinie par rapport à celle de l'électron) de la valeur absolue de l'énergie de liaison (ou énergie d'ionisation) de l'électron de cet atome dans le même état.
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Hartree désigne à la fois une unité et une constante fondamentale, nommées d'après le physicien Douglas Hartree. Le hartree est l'unité d'énergie dans le système d'unités atomiques. Son abréviation est . Ses équivalences dans les autres unités usuelles d'énergie sont : Ou encore pour 1 mole, soit : ), soit exactement deux fois la valeur de la constante de Rydberg (). L'énergie de Hartree est la valeur absolue de l'énergie potentielle électrique de l'atome d'hydrogène au repos. C'est une constante fondamentale, notée .
Les unités atomiques (ua) forment un système d'unités très utilisé pour simplifier les calculs formels ou numériques en physique quantique, notamment en physique atomique. Elles consistent à poser égales à 1 la constante de Planck réduite , la masse de l'électron au repos , et la constante de la loi de Coulomb multipliée par (où -e est la charge de l'électron). Dans un système d'unités atomiques, on a donc : où est la charge de l'électron.
En physique et en métrologie, une est une . Une unité de mesure peut être définie à partir de constantes fondamentales ou par un étalon, utilisé pour la mesure. Les systèmes d'unités, définis en cherchant le plus large accord dans le domaine considéré, sont rendus nécessaires par la méthode scientifique, dont l'un des fondements est la reproductibilité des expériences (donc des mesures), ainsi que par le développement des échanges d'informations commerciales ou industrielles.
Explore les applications de la symétrie et de la théorie des groupes en chimie, couvrant les représentations matricielles, les modes normaux et les oscillateurs harmoniques.