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Portal de Busca Integrada de Periódicos

Prezados usuários

Divulgamos link do Portal de Busca Integrada destacando a Coleção de cerca de 79 mil periódicos em texto completo, atualizada constantemente:

http://buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search.do?vid=USP&pagina=azlist

Contém: periódicos assinados pela USP, periódicos do Portal da CAPES e periódicos de acesso gratuito.

Neste link todo conteúdo do Portal CAPES será acessado diretamente e de maneira simples.

Caso identifique falta de acesso a alguma publicação, pedimos que encaminhem mensagem ao e-mail atende@if.usp.br, indicando o título com problema.

Para solicitação dos artigos não disponíveis, pedimos que utilizem o formulário específico na página da biblioteca

http://web.if.usp.br/bib/?q=pt-br/node/36

Dúvidas e informações adicionais procure o atendimento na biblioteca, envie e-mail para bib@if.usp.br
ou ligue para o ramal 916923.

Atenciosamente
VIRGINIA DE PAIVA

Programação da Semana USP de Ciência e Tecnologia

Prezados docentes, alunos e servidores da USP,

Começa essa semana um evento de grande relevância para a USP e para toda a sociedade: a Semana USP de Ciência e Tecnologia, com uma programação gratuita e aberta à comunidade externa, proporcionando ao público um espaço interativo com foco na divulgação de atividades científicas e tecnológicas desenvolvidas pela USP.

Com linguagem acessível e o auxilio de especialistas, a intenção é estimular a curiosidade e motivar a população a pesquisar e discutir sobre os impactos que a ciência e a tecnologia podem gerar em benefício da sociedade.

O evento faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e oferece mais de 70 atividades gratuitas em diversos locais.

Convidamos você, que faz parte da comunidade USP, para que também participe dessas atividades e divulgue este evento entre os seus contatos, proporcionando a oportunidade de ampliar o conhecimento e a percepção de tudo o que a USP produz e oferece.

A programação e locais de atividades estão disponíveis no site: 
prceu.usp.br/snct2016.

PARTICIPAÇÃO DO IFUSP na SEMANA USP DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA:

Inscrições para o Show de Física (gratuito) e eventos IFUSP - 
https://goo.gl/GlDbeO

Esperamos você!

Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária
Pró-Reitoria de Pesquisa
Comissão de Cultura e Extensão Universitária do IFUSP

Inscrições para pós-graduação no Inpe

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) está com inscrições abertas até 31 de outubro para pós-graduação nas áreas de astrofísica, engenharia e tecnologia espaciais, geofísica espacial, computação aplicada, meteorologia, sensoriamento remoto e ciência do sistema terrestre. Gratuita, a pós-graduação no Inpe oferece bolsas de estudos do CNPq e da Capes. 

Informações:

http://www.inpe.br/pos_graduacao/

Oportunidade: bolsas para alunos da graduação no CNPEM

O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) realiza o 26º Programa Bolsas de Verão, em janeiro e fevereiro de 2017, para estudantes de graduação das áreas das Ciências da Vida e Ciências Exatas de instituições de ensino da América Latina e Caribe. O programa estimula jovens com vocação para pesquisa científica e atividades de desenvolvimento tecnológico. Os estudantes selecionados serão orientados por um pesquisador e/ou tecnólogo de um dos Laboratórios Nacionais do CNPEM. As inscrições podem ser feitas entre 17 e 31 de outubro. 
 
Mais informações:
 

PIT-TROP – Programa de Integração Tropical

PIT-TROP – Programa de Integração Tropical

Seminário:  “Wide Expression Reprogramming of Basal and Unknown Genes in Leptospira biflexa Biofilms”

Palestrante: Dr. Hugo Mario Naya Monteverde,

Instituto Pasteur de Montevidéu. 

Dia: 21 de outubro, às 11 horas.

Local: Anfiteatro Mario Camargo, Térreo,

Prédio 1 do Instituto de Medicina Tropical – USP

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 470, ao lado do metrô clínicas.

Informações: 3061-7006 

Evento gratuito.

Apoio: Assessoria de Comunicação IMT

A conexão com os isolantes topológicos e o Nobel de Física

O Prêmio Nobel de Física de 2016 e a conexão com os isolantes topológicos

Autor do texto: Prof. Luis Gregório Dias da Silva – DFMT – IFUSP

O Prêmio Nobel de Física de 2016 foi conferido a David Thouless (University of Washington), Duncan Haldane (Princeton University) e Michael Kosterlitz (Brown University) por suas várias e importantes contribuições no estudo de transições de fase topológicas e, mais genericamente, na descoberta de fases topológicas da matéria. Thouless recebeu metade do prêmio e Haldane e Kosterlitz dividiram a outra metade. Curiosamente, os três são britânicos (Thouless e Kosterlitz são escoceses e Haldane é inglês) mas passaram boa parte de suas carreiras nos Estados Unidos.

Especulações em torno de um Nobel a Thouless já estavam no ar há algum tempo. Além de suas contribuições diretamente ligadas ao prêmio deste ano, ele tem trabalhos importantes em sistemas desordenados (o “tempo de Thouless” é o tempo de difusão característico em condutores difusivos), vidros de spin e em supercondutividade. Os trabalhos com Michael Kosterlitz em transições de fase em sistemas 2D já haviam sido reconhecidos em 2000 com o prêmio Lars Onsager da American Physical Society. Ele também teve grande participação na interpretação da condutância Hall em termos de um “invariante topológico” (conhecido como “invariante Thouless-Kohmoto-Nighting-Nijs” ou simplesmente “TKKN”), o que justifica o fato de ter levado metade do prêmio.

Haldane, por sua vez, também teve outras contribuições importantes em matéria condensada além de seus trabalhos em sistemas com fases topológicas. Um de seus artigos mais influentes se refere a um estudo de scaling no modelo de Anderson de impurezas magnéticas, onde é apresentada a famosa “fórmula de Haldane” para a temperatura de Kondo em termos dos parâmetros do modelo.

Topologia em sistemas eletrônicos

O Prêmio deste ano destaca o papel da topologia nas propriedades de sistemas eletrônicos. Este assunto foi bastante proeminente nos anos 80 com a descoberta do efeito Hall quântico por Klaus von Klitzing e colaboradores e pelo qual von Klitzing levou o Prêmio Nobel em 1985. O efeito Hall quântico (QHE) é caracterizado pela quantização da condutância de um “gás de elétrons” bidimensional na presença de um campo magnético ortogonal aplicado ao plano do gás. Uma particularidade importante é que o interior do sistema permanece com um gap de energia em seu espectro, uma característica típica de isolantes. Ainda assim, o transporte eletrônico ocorre devido à presença de estados metálicos na borda do sistema com uma orientação específica de circulação (“quiralidade”) que aparece devido à quebra da simetria de reversão temporal pelo campo magnético externo (vide Figura 2 abaixo).

Ou seja, é um sistema estranho: nem totalmente isolante, nem, de fato, um metal. Rapidamente chegou-se à conclusão de que o estado Hall quântico é, de fato, um estado da matéria que não entra no paradigma de Landau: são isolantes volumétricos (``bulk") mas apresentam condução por estados de borda quirais. Assim, não é possível descrever a transição para o estado topológico por uma quebra de simetria caracterizada por um “parâmetro de ordem” como ocorre com outros estados da matéria.

O invariante TKKN e o modelo de Haldane

Parte deste quebra-cabeça foi resolvido em 1982. Em uma bela demonstração, Thouless, juntamente com Mahito Kohmoto, Peter Nightingale e Marcel den Nijs (TKKN) associaram a condutividade do sistema Hall a um “invariante topológico", no caso, um “número de Chern". Este número é invariante frente a deformações que não alterem a topologia dos estados de Bloch na zona de Brillouin de um isolante Hall com um dado fator de preenchimento.

Isto é exemplificado na figura acima, que mostra a popular analogia com o número de “buracos” Nb de um objeto, representando o invariante topológico. Como é possível deformar uma esfera em um copo sem abrir nenhum buraco, ambos são topologicamente equivalentes, caracterizados pelo mesmo valor Nb=0. Já uma xícara tem Nb=1, sendo topologicamente distinta do copo e de um óculos (Nb=2), e assim por diante.

O invariante TKKN também assume valores inteiros (correspondentes ao fator de preenchimento) e Thouless e colaboradores mostraram que a condutância do efeito Hall é diretamente proporcional a este número. Assim, cada platô na condutância Hall corresponde a um estado de topologia distinta, representado pelo fator de preenchimento, como mostrado na Figura 1 acima. Um importante aspecto é que, nesta formulação, os platôs de condutância são naturalmente robustos frente a deformações no sistema que não alterem o fator de preenchimento tais como mudanças na geometria da amostra, presença de centros espalhadores, potenciais confinantes, etc. Neste sentido, podemos nos referir a sistemas que apresentam o QHE como “isolantes topológicos", termo bastante em voga hoje em dia.

Por muitos anos, o QHE foi o único representante de um isolante topológico, o que levou a várias tentativas de construir modelos com características similares. Em 1988, Duncan Haldane publicou um artigo no Physical Review Letters em que abordava a seguinte questão: É possível encontrar em um sistema que preserve a simetria de reversão temporal e que, ao mesmo tempo, apresente uma condutância Hall descrita por um invariante topológico?

A resposta é sim. Haldane elaborou um modelo para férmions “sem spin” em uma rede hexagonal onde os fluxos magnéticos locais em cada hexágono tem sinais alternados de modo a manter o fluxo magnético global igual a zero, preservando assim a simetria de reversão temporal do sistema. O resultado é um isolante no bulk com simetria de reversão temporal e que, ao mesmo tempo, possui estados de borda metálicos e topologicamente protegidos. A caracterização é feita por um número de Chern que assume valores 0 ou 1, em contraste ao caso TKKN, em que o número de Chern assume valores inteiros (0,1,2,3,...).

O efeito Hall quântico de spin e os isolantes topológicos

Apesar de interessante, faltava ainda encontrar um sistema físico em que o modelo pudesse ser aplicado. O próprio Haldane admite no artigo que “é pouco provável que o modelo específico apresentado aqui seja diretamente realizável em um sistema físico”. Em 2005, esta questão foi ressuscitada por Charles Kane e Eugene Mele em dois artigos publicados no Physical Review Letters (cada um já conta com mais de 2000 citações). Em um dos artigos, eles consideram duas “cópias” do modelo de Haldane para descrever um sistema eletrônico com spin, que também será caracterizado por invariante topológico Z2 que assume apenas os valores 0 (fase “trivial”, equivalente a um isolante comum) e 1 (fase “topológica”). A fase topológica apresenta o que eles denominam “efeito Hall quântico de spin”, caracterizado por estados de borda metálicos helicais (não apenas quirais como no efeito Hall usual) em que elétrons com spins distintos se propagam em direções opostas, como mostrado na figura que consta no arquivo em anexo.

Uma consequência importante é que estes estados são “topologicamente protegidos”: elétrons de spins diferentes “não se enxergam” de modo que a condutância através dos estados de borda é perfeitamente quantizada. Posteriormente, os mesmos autores aplicaram esta ideia ao grafeno na presença de uma interação spin-órbita (erroneamente superestimada no trabalho, como se comprovou depois), que seria então a realização experimental de um “isolante topológico em 2D ".

Em termos gerais, as ideias de Kane e Mele ecoam às de Thouless e colaboradores e de Haldane, com uma diferença crucial: a helicidade dos estados de borda. Isolantes topológicos em 2D contam com dois estados contra-propagantes e de spins opostos protegidos pela simetria de reversão temporal em cada borda (vide figura no arquivo em anexo). De qualquer modo, é inegável que os trabalhos de Thouless e Haldane tiveram influência direta no surgimento da atual “onda” de trabalhos no tema de isolantes topológicos.

A promessa de um estado topológico no grafeno, no entanto, ainda não se concretizou, embora a intensa pesquisa no tema tenha levado à descoberta do efeito Hall quântico de spin em outros materiais como poços quânticos de HgTe. A fenomenologia de isolantes topológicos foi descoberta também em sistemas 3D à base de bismuto como Bi2Se3 e Bi2Te3. Por tudo isso, Kane é outro personagem frequentemente lembrado nas apostas para levar um futuro prêmio Nobel. Mas isto será assunto para um outro artigo.

Mini-curso de pós-graduação sobre lasers de elétrons livres

Entre os dias 24 e 27/10/2016, o Instituto de Física da USP receberá o Dr. Vitaliy Alexandrovich Goryashko, professor da Universidade de Uppsala (Suécia), para ministrar um minicurso sobre lasers de elétrons livres. A vinda do professor integra uma iniciativa do convênio USP-Uppsala, firmado ainda este ano em um programa de mestrado conjunto em física.

A disciplina "A Física do Laser de Elétrons Livres" valerá 1 (um) crédito e é especialmente interessante para alunos de Mestrado ou Doutorado que estão a poucos créditos de obter a pontuação mínima para efetuar o depósito da dissertação/tese. Para efetuar a matrícula, mestrandos e doutorandos devem procurar a Seção de Pós-Graduação e retirar a "Ficha de Matrícula em Disciplina". O documento deverá ser preenchido e assinado pelo(a) aluno(a) e pelo(a) orientador(a) e devolvido à Secretaria para cadastro no Sistema Janus.

Alunos externos à USP, ou aos programas de pós-graduação da Universidade também poderão se matricular como alunos especiais. Para tanto, é importante que consultem o link Aluno Especial.

Minicurso PGF5336 - A Física do Laser de Elétrons Livres

Nº de créditos: 1 (um) 

Período: 24 a 27/10/2016

Local e horários: SALA 202 - Ala II 24/10/2016 - 2ª feira - das 10 às 12h e das 14 às 16h.; 26/10/2016 - 4ª feira - das 10 às 12h e das 14 às 16h 28/10/2016 - 27/10/2016 - 5ª feira - das 14 às 16h.

Programa: 1) Ondulator radiation; 2) 1D theory of beam-wave interaction in FELs; 3) Exercises; 4) High-gain and SASE FELs; 5) Exercises and discussion.

Matrículas: até dia 24/10/2016.

Mais informações:

Comissão de Pós-Graduação do IFUSP

(55) 11 - 3091-6901

E-mail: cpgaluno@if.usp.br

www.if.usp.br/pg

www.facebook.com/pgifusp

Oportunidade: duas bolsas para alunos da graduação

Caros(as) alunos do IFUSP:

Você gosta de trabalhar com crianças e jovens? Gosta de cultura e extensão?
O projeto “CRI@TIVIDADE: aprendendo física com arte, fazendo arte com física.” tem disponíveis duas bolsas dentro do Programa Unificado de Bolsas de Estudos para inicio imediato, destinadas a alunos de graduação a partir do segundo ano.

CRI@TIVIDADE propõe utilizar Arte para o aprendizado, documentação e divulgação da Física e Física para a geração de Arte. As atividades compreendem:

1) Física no Teatro: composição, narrativa e encenação
a) Teatro de sombras em 3D
b) Mulheres na ciência

2) Imagem, som e representação - Documentação científica através de som, vídeo e animações.

LINK PARA ENTREVISTA - 
https://portal.if.usp.br/extensao/pt-br/node/383

NÃO CONSEGUE SE INSCREVER? Baixe antes o certificado - http://www.if.usp.br/pub/certs/CCIFUSP-CA.crt

Para maiores informações,  o Prof. Caetano R. Miranda (cmiranda@if.usp.br)

Até lá!

CCEx-IFUSP

CAPES Day na USP

No dia 19 de outubro p.f., será realizado o evento "CAPES Day na USP”, promovido e organizado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP. 
No período da manhã, haverá uma palestra no Auditório István Jancsó, das 9h00 às 13h30, com a participação da Direção da CAPES e do Magnífico Reitor, Prof. Dr. Marco Antonio Zago. 
No período da tarde, haverá plantão de dúvidas com o Pessoal Técnico da CAPES, das 15h00 às 18h00, nas seguintes áreas temáticas: 
I - Ciências sem Fronteiras, 
II – PROEX e  PNPD, 
III - PROAP e Demanda Social, 
IV - Programas Especiais: estratégicos, indução e inovação, 
V - Dados estatísticos da DPB, 
VI - Prestação de contas, 
VII, VIII, IX - Avaliação, 
X - Periódicos. 
No que tange às Bibliotecas, a área temática em foco é o item “X – Periódicos” e tem por objetivo esclarecer eventuais dúvidas e problemas relacionados ao Portal de Periódicos da Capes.

Fonte da informação: Serviço de Biblioteca e Informação do IFUSP

26/10: PhD Workshop sobre doutorado na Alemanha

 

26/10: PhD Workshop sobre doutorado na Alemanha

O DWIH-SP apoia este evento


Data: 
26/10/2016
Local: 
São Paulo 
Organizador: 
FU Berlin e TUM 

Na manhã do dia 26 de outubro, o Escritório São Paulo da Freie Universität Berlin e o Liaison Office Latin America da Technische Universität München organizarão em conjunto, pela quarta vez, um seminário para interessados em realizar doutorado na Alemanha.

O seminário, limitado a 20 participantes, tem como objetivo informar sobre as possibilidades de realização de doutorado na Alemanha. Na ocasião, especialistas nos programas internacionais das duas universidades participarão parcialmente por videoconferência de Berlim e de Munique, e informarão os participantes sobre diferentes tópicos, como financiamento, busca de orientadores e vantagens e desvantagens entre o doutorado estruturado e o individual. O evento será realizado no idioma inglês.

Clique aqui para mais detalhes sobre a programação e as inscrições do seminário.

 

Fonte da notícia: DWIH-SP

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