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Livro sobre espalhamento e difração de raios-x ganha versão em língua inglesa

Da Assessoria de Comunicação do IFUSP:

Foto: capa do livro (divulgação) 

Novo livro do professor Sérgio Morelhão sobre métodos computacionais para cálculo de espalhamento e difração de raios x ganha versão revisada em inglês

Acaba de sair pela Springer a versão em língua inglesa da obra do professor Sérgio Morelhão do Instituto de Física da USP

Foto: Prof. Sérgio Morelhão (IFUSP)

No release de apresentação, a editora inglesa chama atenção para alguns aspectos centrais da obra: o conteúdo da pesquisa é apresentado de forma bem didático partindo de noções básicas de deduções evoluindo gradativamente para conceitos fundamentais sem deixar de lado as demonstrações chave. Ensina, por exemplo, como implementar conceitos teóricos para simulação de espalhamento de Raios-X por diversos materiais numa escala crescente de complexidade. Dá aos leitores um pacote de rotinas computacionais, provendo amplo conhecimento do campo da Física de Raios-X aplicada. Apresenta ainda, exercícios resolvidos em todos os tópicos cobertos, incluindo práticas de rotinas computacionais, além de exercícios e questões de final de capítulo, definições de termos-chave, formulário e resultados destacados. Para aqueles que têm interesse em ampliar os conhecimentos computacionais, o livro ensina como programar em linguagem de alto nível (MatLab).

A versão que saiu publicada em inglês pela Springer pode ser obtida tanto em formato digital como em hardcover:

http://www.springer.com/us/book/9783319195537

No link abaixo é possível adquirir os capítulos individualmente:

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-19554-4  

As rotinas de cálculo estão disponíveis em pdf gratuito. Basta copiar e colar os códigos no editor do MatLab para executá-las. Existe um site de suporte no IFUSP: http://xraybook.if.usp.br/

SOBRE O LIVRO:

Este livro ensina aos usuários como construir uma biblioteca de rotinas para simular espalhamento e difração por praticamente todo tipo de amostra. O principal objetivo do livro é quebrar a grande barreira das dificuldades enfrentadas por iniciantes de diversas áreas (Engenharia, Física, Química, Biologia, Medicina, Ciência dos Materiais, etc) em usar os Raios-X como uma ferramenta de análise em suas pesquisas. Além de conceitos básicos, são disponibilizadas rotinas em Matlab, mostrando como testar e implementar os conceitos. A maior dificuldade em analisar materiais por técnicas de Raios-X é a grande relação de dependência entre essas técnicas e softwares de simulação. 
Este livro ensina aos usuários como construir uma biblioteca de rotinas para simular espalhamento e difração por praticamente todo tipo de amostra. Ele disponibiliza ao jovem estudante um conhecimento  adquirido ao longo de 20 anos trabalhando com Raios-X contando com os livros-texto disponíveis. A produção científica mundial está crescendo num nível acelerado, demandando abordagens cada vez mais dinâmicas e sinergias entre diferentes campos do saber. Dominar os fundamentos da Física de Raios-X significa a oportunidade de trabalhar numa infinidade de campos, estudando sistemas em que o conhecimento da organização da matéria a nível atômico é necessário. Desenvolvimentos nas áreas médica e tecnológica tem, como <<viga mestra>>, a viabilidade de análise estrutural oferecida pelos Raios-X. Uma das maiores dificuldades enfrentadas por iniciantes ao usar essa fantástica ferramenta está na análise de dados experimentais. Há apenas alguns casos em que é possível extrair diretamente dos experimentos as informações a respeito da estrutura. O advento das fontes intensas de radiação e o rápido crescimento da nanotecnologia constantemente criam desafios que precisam de soluções que vão além daquela oferecidas pelas técnicas padrão de raios-X. Preparar pesquisas para esse cenário de rápidas e drásticas mudanças requer mais do que apenas ensinar as teorias dos fenômenos físicos. Também requer ensinar como implementá-las de uma maneira simples e eficiente. Nesse livro, conceitos fundamentais na Física de Raios-X são demonstrados através das ferramentas de simulação computacional disponíveis. Usando MatLab, mais de oitenta rotinas são desenvolvidas para solucionar os problemas propostos, a maioria deles podendo ser diretamente utilizada na análise de dados experimentais. Portanto, além de Física de Raios-X, esse livro oferece um curso de prática de programação em uma moderna linguagem de alto nível, com diversas ferramentas gráficas e computacionais.

(Tradução livre do verbete sobre o livro que consta da edição inglesa).

Data Publicação: 
quinta-feira, 29 Outubro, 2015
Data de Término da Publicação da Notícia: 
segunda-feira, 30 Novembro, 2015

A Física Médica e a importância da profissão

Da Assessoria de Comunicação do IFUSP:

O Dia Internacional da Física Médica e a importância da profissão

Área multidisciplinar oferece muitas possibilidades de atuação para os físicos na medicina, acompanhando o avanço da ciência e da tecnologia

A American Association of Physicists in Medicine iniciou uma campanha internacional de comunicação com a intenção de aproveitar o Dia Internacional de Física Médica, comemorado no próximo dia 7 de novembro, para aumentar a conscientização sobre essa profissão e chamar a atenção para o papel vital que os físicos médicos desempenham na assistência aos pacientes.

É um ramo da Física essencialmente multidisciplinar, pois ela articula conhecimentos e técnicas específicas da Física, Biologia e Medicina. Atualmente, o profissional físico médico tem ampla área de atuação: trabalha principalmente nas áreas de radiologia diagnóstica e intervencionista, medicina nuclear, radioterapia, radiocirurgia, proteção radiológica, metrologia das radiações, biomagnetismo, radiobiologia, processamento de sinais e imagens biomédicas. Os físicos médicos também participam da elaboração das bases necessárias de medição de variáveis biomédicas, desde calibração de equipamentos e monitoração de controle de radiação até o controle de qualidade.

A utilização de raios X e radioatividade no diagnóstico e na terapia foi responsável pela introdução de físicos no meio hospitalar. Mas o conhecimento não mais se restringe a essa radiação: podemos citar também a biofotônica, em que se tem constatado intenso desenvolvimento de novas técnicas de diagnóstico e terapia. O crescente campo de atuação desses profissionais é uma conseqüência natural do avanço da ciência e da tecnologia.

O IFUSP e a Física Médica

A Física Médica no Brasil iniciou-se em 1969 através da disciplina de Física das Radiações na graduação do Bacharelado em Física, no Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IFUSP). Na época, devido à falta de laboratórios especializados e de equipamentos próprios, alguns hospitais cederam seus equipamentos e instalações físicas.

O IFUSP já formou mais de 30 mestres e cerca de 15 doutores em áreas correlatas à da Física Médica, pelo Laboratório de Dosimetria e pelo grupo de Biofísica e Física Médica do IFUSP, sob a liderança das professoras Cecil Robilotta, Emico Okuno, Marília Teixeira da Cruz e Elisabeth Yoshimura. Além disso, professores deste grupo costumam ministrar disciplinas que fomentam a formação de profissionais na área, como a Física das Radiações, Física do Corpo Humano, Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes e Não-ionizantes, entre outras.

O Grupo de Dosimetria das Radiações e Física Médica do IFUSP também desenvolve pesquisas aplicadas a diferentes áreas na Física Médica. Dentre elas, podemos destacar técnicas e materiais de dosimetria e espectrometria raios X aplicados a fins como tomografia computadorizada, mamografia, proteção radiológica e diagnóstico por imagens.

A Física Médica desde Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci pode ser considerado um dos pioneiros da Física Médica graças a seus estudos, no século 16, sobre biomecânica, locomoção humana, movimento do coração e do fluxo sanguíneo no sistema cardiovascular. No século 17, os conhecimentos de óptica levaram à invenção do microscópio, que possibilitou aos médicos uma melhor compreensão sobre anatomia e histologia, bem como a descoberta e o estudo de microorganismos.

A descoberta dos raios X pelo alemão Wilhelm Conrad Röntgen, em 1895, é um marco na Física que continua a exercer um grande impacto na Medicina. Além de render-lhe o primeiro Prêmio Nobel de Física, o trabalho de Röntgen abriu caminhos para estudos que renderiam também o Prêmio Nobel a Antoine Henri Becquerel, Pierre e Marie Curie, pelas observações e interpretações das emissões de partículas provenientes de materiais radioativos (radioatividade). Muitos outros cientistas receberam essa premiação pelos seus trabalhos com a radioatividade.

A utilização da substância rádio no tratamento de câncer de pele foi introduzida logo após a sua descoberta. Porém, rapidamente evidenciaram-se os perigos de seu uso não controlado das substâncias radioativas, pois causaram doenças e mortes em pacientes tratados, inclusive em alguns cientistas pioneiros. Foram criadas, então, as primeiras organizações internacionais responsáveis pelas recomendações de proteção radiológica.

Em 1913, o físico William Duane iniciou um trabalho sobre o uso de fontes de radônio para o tratamento de câncer num hospital em Boston. No mesmo ano, outro físico, Sydney Russ, começou a trabalhar com o mesmo problema no Middlesex Hospital em Londres. Gioacchino Failla, em Nova York, em 1915, iniciou a construção de geradores de radônio, com objetivo de empregar radiações em procedimentos terapêuticos: podemos afirmar que há um século estava criada a Física Médica.

Nos anos 1950, médicos e profissionais de Física Médica já atuavam em conjunto. Nas décadas de 1960 e 1970, foram criadas legislações estabelecendo a atuação desse profissional em algumas áreas médicas, como radioterapia e Medicina nuclear. No Brasil, a área de Física Médica foi estruturada com a criação da Associação Brasileira de Física Médica (ABFM), em 1969. O nascimento desta Associação teve forte influência de profissionais da Universidade de São Paulo, idealizada em uma reunião no Centro de Medicina Nuclear da Faculdade de Medicina da USP, teve participação ativa de docentes do Instituto de Física na sua criação e muitos deles têm ocupando a presidência do órgão. Esta Associação é muito respeitada internacionalmente e tem um importante papel de liderança na Física Médica da América Latina, ligada à Associación Latino Americana de Física Médica (ALFIM) e à International Organization of Medical Physics (IOMP).

Mais informações sobre o dia internacional da Física Médica 2015:

http://www.iomp.org/idmp/

Mais Informações sobre o Grupo de Dosimetria das Radiações e Física Médica do IFUSP:

http://www.dfn.if.usp.br/pesq/dosimetria/home.htm

Docente Responsável: 

Elisabeth Mateus Yoshimura (Coordenadora), Ana Regina Blak, Paulo Roberto Costa e Emico Okuno

Contato:

Telefones: 3091.6991; 3091.6849; 3091.7000

Data Publicação: 
quinta-feira, 29 Outubro, 2015
Data de Término da Publicação da Notícia: 
quinta-feira, 31 Dezembro, 2015

Programação do Museu Republicano de Itu

Resumo da Programação da Semana da República 2015

Museu Republicano “Convenção de Itu”

Dia 7 de novembro (sábado)

- Mostra sobre Práticas Alimentares

- Soirée Musical Republicana

- Doces da Primeira República

Dia 10 de novembro (terça-feira)

- Palestra: O comer como ato social

- Degustação de doces e produtos tradicionais

- Abertura da Exposição “Cardápios e banquetes na Primeira República”

Dia 11 de novembro (quarta-feira)

- Programa Educativo “Debaixo do Pé de Pitanga”

Dia 12 de novembro (quinta-feira)

- Café com Turismo

- Palestra: Cardápios de banquetes: a estética dos sabores

- Degustação de cafés, doces e produtos tradicionais

Dia 13 de novembro (sexta-feira)

- Palestra: A Louça dos barões: conformações, usos e reverberações

Dia 14 de novembro (sábado)

- Premiação do concurso literário e entrega de medalha

- Chácara do Rosário: jantar e seresta

Dia 15 de novembro (domingo)

- IV Feira de Livros do Museu Republicano

- Banda União dos Artistas de Itu

- Contação de história

- CORALUSP: Grupo 12 em Ponto

Comunicado sobre funcionamento da biblioteca

Senhores(as) Usuários(as)  

Informamos que em virtude dos feriados do dia do Servidor Público e Finados, a biblioteca ficará fechada entre os dias 30 de outubro e 02 de novembro, conforme segue:
 
30 de outubro (sexta-feira) – Fechada
31 de outubro (sábado) – Fechada
02 de novembro (segunda-feira) – Fechada
A partir de 03 de novembro – horário normal: de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h45 e sábados das 8h30 às 13h

Atenciosamente,

Maria de Fátima Alves de Sousa
CRB 8/3732
Chefia Técnica
Serviço de Biblioteca e Informação - Universidade de São Paulo
Instituto de Física
Rua do Matão, Travessa R, 187
Cidade Universitária, São Paulo - Brasil - CEP 05508-970
Fone: (11) 3091-6998  Fax: (11) 3091-6703
bib@if.usp.br

Eleição dos servidores junto ao CO

Senhores(as) Funcionários(as):

A pedido do Sr. Secretário Geral, Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda Velasco, encaminhamos a Circ./SG/77, bem como a Portaria GR. 6706, de 22 de outubro de 2015, sobre a eleição dos representantes dos servidores técnicos e administrativos junto ao Conselho Universitário.

O pedido de inscrição dos candidatos, formulado através de requerimento, será recebido na Diretoria até às 17h do dia 16 de novembro de 2015, mediante declaração de que o candidato é servidor no exercício das suas funções, expedida pela Seção de Pessoal.

Atenciosamente,

Rosangela Trevisan
Assistência Administrativa
IFUSP 

Ref. 1/2: http://www.if.usp.br/pub/temp/Circ_SG_77.pdf

Ref. 2/2: http://www.if.usp.br/pub/temp/Portaria_GR_6706.pdf

A construção do Sirius e o pioneirismo brasileiro

Da Assessoria de Comunicação do IFUSP:

Palestra sobre a construção do Sirius durante as atividades do IFUSP na Virada Científica destacou os avanços da ciência brasileira

"A geração de luz síncrotron de quarta geração e o pioneirismo brasileiro"

O público que visitou o Instituto de Física no último sábado durante as atividades programadas para a Virada Científica tomou conhecimento do Sirius, um acelerador de partículas de última geração que está em construção em Campinas, no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Esse é um dos projetos da ciência brasileira que mais se destaca no cenário internacional e mostra a nossa capacidade e pioneirismo em algumas áreas do conhecimento.

A palestra do professor Antonio José Roque da Silva, docente do IFUSP e diretor do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) mostrou que o Brasil se tornará um dos poucos países a ter até 2020 um acelerador de partículas de quarta geração, capaz de identificar estruturas celulares muito complexas como as de mamíferos e também realizar estudos que podem ser aplicados em diversas áreas como, por exemplo, a agricultura e a indústria do petróleo.

O acelerador que está em funcionamento no LNLS é de segunda geração e já permite a análise em 3D de amostras através de tomografia de raios X, com resolução micrométrica, porém, segundo o professor José Roque, com a construção do Sirius, o Brasil entrará para o seleto grupo de países que, ou já detém essa tecnologia de última geração, como é o caso da Suécia, que terá o Max IV Laboratory (MaxLab), ou que estão fazendo upgrade de aceleradores de terceira geração como é o caso do Japão, dos Estados Unidos e da França.

Para o físico, quando o Brasil resolveu construir o Sirius ele o fez com o objetivo de projetar o que havia de mais moderno e avançado em termos tecnológicos, aprendeu com os erros dos outros países que já possuíam geradores de luz síncrotron de terceira geração e saiu na frente, pois essa tecnologia possibilitará, entre outras aplicações, o entendimento mais aprofundado da biologia celular. Hoje, por exemplo, os síncrotrons mais modernos em operação não permitem a identificação das estruturas subcelulares e, segundo o professor José Roque, isso dificulta o avanço das pesquisas sobre o câncer.

Com essa tecnologia de quarta geração, o Brasil poderá se tornar pioneiro na pesquisa em uma série de áreas em que o país já se destaca, como a biologia, química, física, agricultura, nanotecnologia, entre outras. Durante sua palestra, o Prof. José Roque destacou também que a construção do Sirius está possibilitando o incremento e a transferência tecnológica para empresas brasileiras que são parceiras na consecução desse projeto.

Data Publicação: 
quinta-feira, 22 Outubro, 2015
Data de Término da Publicação da Notícia: 
sábado, 31 Outubro, 2015

Cerimônia de posse do Diretor e do Vice-Diretor

Reitor da USP dará posse aos professores Marcos Nogueira Martins e Manfredo Harri Tabacniks, respectivamente, nas funções de diretor e vice-diretor do Instituto de Física

A cerimônia de posse ocorrerá na próxima segunda-feira (26/10), às 14 horas, no Auditório “Abrahão de Moraes” do Instituto de Física         

Na próxima segunda-feira (26/10) ocorrerá a cerimônia de posse do diretor e vice-diretor do Instituto de Física. O Reitor da USP, Marco Antonio Zago, dará posse aos professores Marcos Nogueira Martins e Manfredo Harri Tabacniks, respectivamente, nas funções de diretor e vice-diretor do Instituto de Física.

No dia 28 de abril, o diretor Marcos Martins teve seu nome aprovado em consulta aberta à comunidade do Instituto. O primeiro turno das eleições do Colégio Eleitoral ocorreu em maio e no dia 06 de agosto, esse mesmo Colégio elegeu por maioria absoluta de votos o professor, que atua no Departamento de Física Experimental, para ocupar o cargo de diretor em um mandato de quatro anos. Na gestão anterior, do professor Adalberto Fazzio, Martins ocupava a vice-diretoria da unidade.

O professor Manfredo Harri Tabacniks, docente do Departamento de Física Aplicada, foi eleito vice-diretor pelo Colégio Eleitoral no dia 8 de junho, para um mandato de quatro anos.

Serviço:

Posse do diretor e do vice-diretor do Instituto de Física da USP

Auditório Abrahão de Moraes

Rua do Matão, Travessa R, 187 – Cidade Universitária

Confirmação de presença:

Telefones: 3091-3402 / 3091-6900

E-mail: cerimo@usp.br ou diretoria@if.usp.br

Data Publicação: 
quinta-feira, 22 Outubro, 2015
Data de Término da Publicação da Notícia: 
segunda-feira, 26 Outubro, 2015

De volta para o Futuro - Da ficção à realidade

De volta para o Futuro –30 anos depois – da ficção à realidade

Professor do Instituto de Física fala sobre os inventos que apareciam no filme “De volta para o futuro 2”, os que se concretizaram 30 anos depois e aqueles que ainda não ocorreram

Hoje, às 11h29, hora local de Brasília, Marty McFly, Doc Brown e sua namorada Jennifer Parker estacionaram seu carro futurista em 2015. Esse DeLorean transformado em máquina do tempo recheou o imaginário de uma geração que ainda não tinha acesso aos avanços da microinformática. Num futuro que estava previsto na ficção de 1985, alguns dos inventos que apareciam no filme “De volta para o futuro 2”, eles hoje são de uso comum para a geração mais jovem e alguns até parecem que sempre existiram como, por exemplo, a televisão de tela plana e alguns comandos de voz pelo celular.

Para explicar algumas dessas inovações contidas no filme e que já fazem parte do nosso dia-a-dia, o professor Alexandre Suaide, docente do Instituto de Física da USP, deu uma entrevista por telefone para a jornalista Larissa Mantovan, repórter da Agência RadioWeb, cujo link está abaixo:

http://migre.me/rSphQ

Data Publicação: 
quarta-feira, 21 Outubro, 2015
Data de Término da Publicação da Notícia: 
quarta-feira, 21 Outubro, 2015

23º SIICUSP - 2ª fase - Mostra de Destaques

23º SIICUSP - 2ª Fase - Mostra de Destaques: 
 
Informamos que os docentes, alunos de doutorado, pesquisadores doutores e pós-doutorandos que quiserem participar da Mostra de Destaques como avaliadores poderão cadastrar-se no link http://goo.gl/forms/InENXPztnP.  

Todos os estudantes que já concluíram ou estão desenvolvendo projetos de Iniciação Científica ou Tecnológica e os alunos de mestrado são convidados a participarem como avaliadores juniores. 

A segunda fase do SIICUSP será realizada em 26/10/2015, das 9h às 18h, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (Rua do Lago, 876 - Cidade Universitária, Butantã, São Paulo - SP, 04280-000). 
 

Atenciosamente, 

Setor de Comunicação 

Pró-Reitoria de Pesquisa 

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