Química Computacional (Edição 2025-2026) é um guia completo de nível universitário para estudantes de graduação e pós-graduação. Desenvolvido para alunos de bacharelado, mestrado, mestrado em Filosofia e doutorado, oferece cobertura programática, perguntas de múltipla escolha e questionários para provas e pesquisas, auxiliando na construção de conceitos, revisão rápida e autoavaliação.
📚 Visão Geral do Conteúdo Programático
Esta edição abrange um curso completo de Química Computacional, organizado em unidades, com perguntas de múltipla escolha e questionários. Cada unidade apresenta conceitos essenciais, métodos computacionais e habilidades de resolução de problemas.
🔬 Unidade 1: Introdução à Química Computacional
História e evolução, escopo, papel na pesquisa e na indústria, comparação com métodos experimentais, software/ferramentas, requisitos de hardware, conceitos básicos de linguagens de programação, manipulação e visualização de dados, ética e reprodutibilidade.
⚛ Unidade 2: Fundamentos da Química Quântica
Princípios da mecânica quântica, equação de Schrödinger, operadores e observáveis, postulados, métodos de aproximação, princípio variacional e teoria de perturbação, partícula em uma caixa, números quânticos, aproximação de Born-Oppenheimer, spin e princípio de exclusão de Pauli.
🧬 Unidade 3: Teoria dos Orbitais Moleculares e Estrutura Eletrônica
Orbitais atômicos, hibridização, LCAO, diagramas de MO, Hartree-Fock e SCF, correlação eletrônica, DFT, conjuntos de bases, potenciais e pseudopotenciais efetivos do núcleo, métodos ab initio vs. semiempíricos.
🧪 Unidade 4: Métodos Computacionais para Propriedades Moleculares
Superfícies de energia potencial e pontos estacionários, técnicas de otimização de geometria, análise de frequência vibracional, estados de transição, momentos dipolares e polarizabilidades, efeitos de solventes: modelos implícitos e explícitos, espectros UV-Vis, potenciais eletrostáticos, análise conformacional e perfil de energia.
🏗 Unidade 5: Mecânica Molecular e Campos de Força
Princípios, campos de força (AMBER, CHARMM, OPLS, GROMOS), parâmetros de ligação/ângulo/torção, interações não ligadas, minimização de energia, aplicações biomoleculares, QM-MM, visualização.
🏃 Unidade 6: Simulações de Dinâmica Molecular
Teoria e princípios, equações de Newton, métodos de integração, termostatos e barostatos, condições de contorno, análise de trajetória, amostragem aprimorada, simulações biomoleculares, software de MD.
🎲 Unidade 7: Métodos de Monte Carlo em Química
Fundamentos, amostragem aleatória, algoritmo de Metropolis, equilíbrios de fases, recozimento simulado, mecânica estatística, MC-MD híbrido, cálculos de energia livre, critérios de convergência.
🌡 Unidade 8: Termodinâmica e Cinética Computacionais
Propriedades termodinâmicas, coordenadas de reação, teoria do estado de transição, perturbação de energia livre, ciclos catalíticos, entropia e entalpia, Monte Carlo cinético, efeitos de solventes, validação com dados.
🎶 Unidade 9: Espectroscopia Computacional
Espectros de IV e Raman, UV-Vis, teoria do funcional da densidade dependente do tempo TD-DFT, deslocamentos de RMN, fundamentos de RPE, efeitos spin-órbita, comparação com experimentos, aplicações estruturais.
💡 Unidade 10: Aplicações da Química Computacional
Design e acoplamento de fármacos, QSAR, catálise, design de materiais, química ambiental, fotoquímica, química verde e aplicações de sustentabilidade, integração de IA, tendências futuras.
✨ Este aplicativo foi inspirado nos autores: Dr. Alexander, T. Imran, Dr. Jonathan, A. Qureshi
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Atualizado em
23 de set. de 2025