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                        <string language="fre">Les ions hydrogénoïdes [exercices guidés]</string>
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                        <string language="fre">Les ions hydrogénoïdes sont les plus simples des édifices atomiques : ils ne possèdent qu'un seul électron. La résolution de l'équation de Schrödinger permet de décrire rigoureusement les états quantiques de cet électron unique que l'on dénomme orbitales atomiques. L'utilisation des orbitales atomiques est à la base de la description de la structure électronique des atomes polyélectroniques.</string>
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                        <string language="fre">ion hydrogénoïde</string>
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                        <string language="fre">orbitale atomique</string>
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                        <string language="fre">atome polyélectronique</string>
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                VERSION:3.0 
                N:G.U.I.P. Chimie ; ;;; 
                FN:Groupe Universitaire d\'Innovation Pédagogique en Chimie 
                ORG:Université Bordeaux-I;U.F.R. Chimie 
                END:VCARD ]]></entity>
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                VERSION:3.0 
                N: Castet;Frédéric;;; 
                FN: Frédéric Castet
                ORG:Université Bordeaux-I;U.F.R. Chimie 
                END:VCARD ]]></entity>
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                VERSION:3.0 
                N: Bignonneau;Gérald;;; 
                FN: Gérald Bignonneau
                ORG:Université Bordeaux-I;U.F.R. Chimie 
                END:VCARD ]]></entity>
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                VERSION:3.0 
                N: Vignoles;Gérard;;; 
                FN: Gérard Vignoles
                ORG:Université Bordeaux-I;U.F.R. Chimie 
                END:VCARD ]]></entity>
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                VERSION:3.0 
                N: Meunier;Georges;;; 
                FN: Georges Meunier
                ORG:Université Bordeaux-I;U.F.R. Chimie 
                END:VCARD ]]></entity>
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                VERSION:3.0 
                N:Fritsch ;Alain ;;; 
                FN: Alain Fritsch
                ORG:Université Bordeaux-I;U.F.R. Chimie 
                END:VCARD ]]></entity>
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                VERSION:3.0 
                N:Deffieux ;Denis ;;; 
                FN: Denis Deffieux
                ORG:Université Bordeaux-I;U.F.R. Chimie 
                END:VCARD ]]></entity>
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                VERSION:3.0 
                N:Ruffin ;Brigitte ;;; 
                FN: Brigitte Ruffin
                ORG:Université Bordeaux-I;U.F.R. Chimie 
                END:VCARD ]]></entity>
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                VERSION:3.0 
                N: Pouysegu;Laurent;;; 
                FN: Laurent Pouysegu
                ORG:Université Bordeaux-I;U.F.R. Chimie 
                END:VCARD ]]></entity>
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                VERSION:3.0 
                N: Tranquille;Michel;;; 
                FN: Michel Tranquille
                ORG:Université Bordeaux-I;U.F.R. Chimie 
                END:VCARD ]]></entity>
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                VERSION:3.0 
                N:Ulysse ; ;;; 
                FN:Ulysse, Ingénierie Multimédia de Formations 
                ORG:Université Bordeaux-I 
                END:VCARD ]]></entity>
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                VERSION:3.0 
                N:ARéa21 ; ;;; 
                FN:Atelier de Réalisation Ulysse
                ORG:ADERA;Ulysse Transfert 
                END:VCARD ]]></entity>
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                        <entity><![CDATA[ BEGIN:VCARD 
                VERSION:3.0 
                N:Atelier de Production Multimédia Pédagogique de l'Université de Bordeaux-I ; ;;; 
                FN:Atelier de Production Multimédia Pédagogique de l'Université de Bordeaux-I
                END:VCARD ]]></entity>
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                VERSION:3.0 
                N:G.U.I.P. Chimie ; ;;; 
                FN:Groupe Universitaire d\'Innovation Pédagogique en Chimie 
                ORG:Université Bordeaux-I;U.F.R. Chimie 
                END:VCARD ]]></entity>
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                VERSION:3.0 
                N: Peterlongo; Marie;;; 
                FN: Marie Peterlongo
                ORG:Unisciel
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                        <string language="fre">Dans le 1er exercice, il s'agit de formaliser la dérivation de la densité radiale de probabilité de présence, en partant de la densité volumique.
Dans le 2ème exercice, on veut montrer comment calculer la probabilité de présence dans une sphère de rayon donné, afin d'estimer la taille de la sphère qui peut représenter le nuage électronique de l'atome dans sa quasi-totalité.
Dans le 3ème exercice, on veut montrer que la partie angulaire d'une orbitale de type pz se représente sous la forme de deux sphères tangentes à l'origine, orientées suivant l'axe z'Oz.</string>
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