TERCER CICLE EN FÍSICA TEÒRICA, NUCLEAR I ASTROFÍSICA.

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Transcripción de la presentación:

TERCER CICLE EN FÍSICA TEÒRICA, NUCLEAR I ASTROFÍSICA

2  Programa Interdepartamental: Depts. de  Física Teòrica (FT)  Física Atòmica, Nuclear i Molecular (FAMN)  Astronomia i Astrofísica (AA) +  IFIC (CSIC-U.V.)  Menció de qualitat (Convocatòria Ministeri 2003) : possibilita accés a  Beques per a mobilitat d’estudiants  Invitació Professors.

3 Fase de docència:  Tots els mòduls ofertats són  de caràcter fonamental,  de 3 crèdits,  voluntaris.  Mínim 21 créditos.  Prèvia autorització, un màxim de 5 crèdits de cursos no del Programa. Fase d’investigació: Un (12 cr.)o dos treballs ( 6 crèdits cadascú) Diploma d’Estudis Avançats (DEA) Tesi Doctoral

4 Mòduls: (S = ) Teoría Quàntica de Camps SFT Geometria, topologia i aplic. físiq. SFT Interaccions electrofebles SFT Cromodinàmica quàntica NFT Teoria quàntica de molts cossos SFT Caos clàssic i quàntic NFT Fenomenologia avançada SFT Teoria de camps avançada SFT Mètodes no pertorbatius NFT Gravitació I SAA Gravitació II NAA

5 Cosmologia Moderna I SAA Cosmologia Moderna II NAA Astrofísica I SAA Astrofísica II NAA Astronomia observacional SAA Física experim. d’altes energies SFAMN Radiofísica i protecció radiològ. S FAMN Dosimetria de les radiacions SFAMN Reaccions nuclears i aplicacions SFAMN Ampliació instrumentació nuclear SFAMN Mètodes numèrics i estadístics SFAMN

6 Descriptores:  Teoría Cuántica de Campos: Integrales de camino. Cuantización de teorías gauge. Grupo de renormalización.  Geometría, topología y aplic. físicas: Métodos geométricos.Supersimetría.Supercuerdas. Dualidad.  Interacciones electrodébiles: Fenomenología y descripción teórica del Modelo Standard.  Cromodinámica cuántica: Aspectos perturbativos de la interacción entre quarks y gluones.  Teoría cuántica de muchos cuerpos : Descripción teórica. Aplicaciones a física atómica, materia condensada, teoría nuclear y astrofísica.  Caos clásico y cuántico: Fenómenos caóticos en física clásica y su repercusión cuántica.

7  Fenomenología avanzada: Fenomenología de partículas elementales más allá del modelo standard. Neutrinos en astrofísica. Otros temas de interés en fenomenología avanzada.  Teoría de campos avanzada: Campos a temperatura finita. Campos en espacios curvos. Teoría de campos conformes. Otros temas avanzados en teoría cuántica de campos.  Métodos no perturbativos: Física hadrónica. Teorías efectivas. Teorías de campos en el retículo.  Cosmología Moderna I: Estructura a gran escala del universo. Radiación de fondo de microondas.  Cosmología Moderna II: Estadística. Universo muy primitivo.  Gravitación I: Formalismo 3+1.  Gravitación II: Singularidades. Radiación gravitacional.

8  Astrofísica I: Enanas blancas. Estrellas de neutrones. Colapso estelar.  Astrofísica II: Acreción sobre objetos compactos. Hidrodinámica relativista. Núcleos activos de galaxias.  Astronomía Observacional: Fotometría, Espectroscopia, Astrofísica de Rayos X y gamma. Reconstrucción de imágenes de rayos gamma.  Ampliación de Instrumentación Nuclear Detectores de semiconductores. Calorimetría. Detect. de rayos gamma. Detect. Cerenkov. Técnicas de coincidencia y medidas temporales. Simulación de detectores.  Física Experimental de Altas Energías: Aspectos experimentales del Modelo Estándar en colisiones electrón - positrón, protón-protón y otros experimentos en Física de Altas Energías.

9  Métodos Numéricos y Estadísticos: Técnicas de cálculo numérico, interpolación, resolución de integrales, ecuaciones diferenciales. Métodos de análisis de datos. Métodos de Montecarlo.  Reacciones Nucleares y Aplicaciones: Reacc. de núcleo compuesto. Física de neutrones. Reacc. directas. Reacc. a energías relativistas. Activación neutrónica. Estudio de materiales mediante reacc. nucleares.  Dosimetría de las radiaciones: Dosimetría Física y Clínica. Detectores: dosímetros, cámaras de ionización, TLD, etc.  Radiofísica y Protección Radiológica Radiodiagnóstico. Radioterapia. Protección radiológica. Medicina Nuclear.

10 LINEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE TERCER CICLO. DPTO DE FÍSICA TEÓRICA Física matemática. Teorías cuánticas de campos.  Temas: Supercuerdas y p-branas. Gravedad cuántica. Agujeros negros en teoría de cuerdas. Grupos cuánticos  Investigadores: J. Azcárraga, I. Bandos, J. Navarro Fenomenologia electrodébil de neutrinos y quarks.  Temas: Mezcla de sabores de quarks. Violación de CP. Oscilaciones de neutrinos. Momentos magnéticos. Desintegraciones raras.  Investigadores: J. Bernabeu, F. Botella, P. Hernandez, J. Papavassiliou, J. Vidal.

11 Fenomenología fuerte de quarks y hadrones.  Temas: Física de mesones pesados. Lagrangianos efectivos. Teorías efectivas de quarks pesados. Masas de quarks. QCD reticular.  Investigadores: J. Bordes, V.Giménez, J. Peñarrocha, A. Pich, J. Portoles (CSIC), MA. Sanchis Quarks, Hadrones y Fisica Nuclear.  Temas: Interacciones mesón-núcleo y mesón-hadrón. Violación de Paridad en núcleos. Modelos de quarks y estructura hadronica.  Investigadores: P. Gonzalez, S. Noguera, E. Oset, V. Vento, M. Vicente. Física no lineal y Caos Temas: Evolución de sistemas clásicos y cuánticos. Series temporales. Integradores simplécticos. Investigadores: J.A. Oteo, J. Ros.

12 Astrofísica nuclear y de partículas. Extensiones de la teoría estandar  Temas: Estrellas densas. Nucleosíntesis. Materia oscura. Neutrinos solares y cosmológicos. Teorías cuánticas a temperatura finita. Bariogénesis.  Investigadores: C. González (CSIC), A. Pérez, N. Rius, A. Santamaría, J.W.F. Valle (CSIC).

13 DPTO. DE FÍSICA ATÓMICA MOLECULAR Y NUCLEAR Física Experimental de Altas Energías. Temas: Participación en los experimentos de partículas DELPHI, ATLAS, ANTARES, HARP, K2K y BABAR.  Construcción de detectores: Calorímetro TileCal (ATLAS), Detector de Trazas de silicio SCT (ATLAS), Sistema calibración temporal (ANTARES), Cámara Compton.  Análisis de resultados: Física de del Higgs, sabores pesados, QCD, supersimetría, neutrinos cósmicos, oscilaciones de neutrinos, violación CP, etc.  Tecnología informática: Tratamiento de grandes volúmenes de datos, proyecto ATLAS GRID. Investigadores: R. Cases, V. Castillo, A. Ferrer, J. Fuster, C. García, JJ. Gómez, JJ. Hernández, E. Higón, C. Lacasta, F. Martínez, E. Ros, J. Salt, S. Martí, J. Velasco, J. Zúñiga.

14 Física Nuclear Experimental Temas: Experimentos con los detectores HADES y TAPS. Estudio de estados nucleares extremos con multidetectores de germanio. Desintegración beta con espectroscopía de absorción total. Medida de secciones eficaces de neutrones. Investigadores: J. Díaz, B. Rubio, J.L. Taín. Física Médica Temas: Aplicación métodos Montecarlo a distribuciones de dosis en Braquiterapia. Desarrollo de una mini cámara gamma con aplicaciones en Medicina Nuclear. Desarrollo de un prototipo de cámara de tomografía por emisión de positrones (PET) Investigadores: F. Ballester, E. Casal, J. M. Benlloch. Física Nuclear Teórica Temas: Problemas de muchos cuerpos. Líquidos cuánticos. Investigadores: R. Guardiola, J. Navarro (CSIC).

15 DPTO. DE ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA Relatividad y Cosmología Distribución de galaxias: Modelos teóricos, simulación y carácter fractal.Fondo de microondas: Anisotropías producidas por grandes estructuras. Simulación Investigadores: Joan Ferrando, Ramón Lapiedra, Vicent Martinez, Miguel Portilla, Diego Saez. Astrofísica Relativista Estrellas de neutrones: evolución propiedades de materia y comportamiento en campos magnéticos.Chorros extragalácticos.Acreción sobre objetos compactos. Colapso gravitacional de núcleos estelaresErupciones de rayos gamma. Investigadores: J. María Ibañez, José M. Martí, Juan A. Miralles, Armando Pérez

16 Més informació i contactes: FT: J. Ros FAMN: J. Zúñiga AA: J.M. Ibáñez