CURSO DE VERÃO 2024
:: 19 a 23 de fevereiro ::
Todas as palestras serão realizadas no Auditório Abrahão de Moraes.
Cronograma: 19 a 23 de fevereiro de 2024
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19 - SEG |
20 - TER |
21 - QUA |
22 - QUI |
23 - SEX |
8:15 – 8:30 |
Abertura |
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08:30–09:30 |
P1 |
P5 |
P9 |
P13 |
P17 |
09:30–10:30 |
P2 |
P6 |
P10 |
P14 |
P18 |
10:30-11:00 |
CAFÉ |
CAFÉ |
CAFÉ |
CAFÉ |
CAFÉ |
11:00-12:00 |
OFICINAS |
OFICINAS |
OFICINAS |
OFICINAS |
OFICINAS |
12:00-14:00 |
Almoço |
Almoço |
Almoço |
Almoço |
Almoço |
14:00-15:00 |
P3 |
P7 |
P11 |
P15 |
P19 |
15:00-16:00 |
P4 |
P8 |
P12 |
P16 |
Encerramento |
16:00-16:30 |
CAFÉ |
CAFÉ |
CAFÉ |
CAFÉ |
CAFÉ |
16:30-18:00 |
VISITAS |
VISITAS |
VISITAS |
VISITAS |
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PALESTRAS:
P1) Pró Reitor de Pesquisa e Inovação (Paulo Nussenzveig) e Diretora (Kaline Coutinho)
P2) A Física e desenvolvimento de vacinas.
Marcia Fantini (FAP)
P3) A física de plasmas e o desenvolvimento da fusão nuclear como uma nova fonte de energia.
Gustavo Canal (FAP)
P4) Reações nucleares envolvendo núcleos fracamente ligados.
Leandro Gasques (FNC)
P5) Aplicações de lasers de pulsos ultracurtos de alta potência.
Ricardo Samad (IPEN)
P6) Projeto Bingo
Elcio Abdalla (FGE)
P7) Moléculas Isoladas, Moléculas Exóticas e Materiais Moleculares.
Marcio Varella (FGE)
P8) Investigação de Materiais Luminescentes para Dosimetria da Radiação.
Neilo Trindade (FNC)
P9) Radiação cósmica de fundo: uma sinopse dos últimos 13.8 bilhões de anos do nosso
universo.
Edivaldo Moura Souza (FEP).
P10) A Física Nuclear fora do Vale de Estabilidade - Núcleos exóticos.
Rubens Lichtenthaler Fo. (FNC)
P11) A evolução do laser sob a perspectiva do Prêmio Nobel.
Nathália Tomazio (FEP).
P12) Diagnósticos Ópticos Aplicados a Fusão Termonuclear.
Helder Severo (FAP).
P13) Materiais Quânticos e Magnetismo Frustrado.
Eric de Castro e Andrade (FMT)
P14) A Física das Mudanças Climáticas.
Luciana Rizzo (FAP)
P15) As propriedades peculiares dos materiais quânticos
Felix Hernandez (FMT)
P16) Analogias entre mecânica quântica e óptica: a origem do detector de espelho de Bragg quântico.
Germano Penello (FMT)
P17) A física nuclear nas estrelas.
Valdir Guimarães (FGE)
P18) Física nuclear aplicada e aprendizado de máquina.
Tiago Fiorini (FNC)
P19) Simulações computacionais de interfaces água/metal.
Luana Pedroza (FMT)
Encerramento: Presidente Comissão de Pós-graduação (Marcio Varella)
OFICINAS E MINICURSOS
O1) Seres vivos: uma máquina termodinâmica
Adriano Mesquita Alencar
Duração 3 dias (quarta, quinta e sexta) 40 alunos
Local: Auitório Marcello Damy - Edificio Ala Central
Neste minicurso, embarcaremos em uma exploração das intricadas relações entre a vida e os princípios fundamentais da termodinâmica, incluindo a primeira e segunda lei. Venha descobrir como os seres vivos funcionam como máquinas termodinâmicas complexas, realizando processos de absorção, transformação e dissipação de energia para sustentar a vida. Esta jornada nos conduzirá através do intricado equilíbrio energético que caracteriza a biologia, expresso em termos da energia livre de Gibbs.
O2) Design de materiais e sustentabilidade: multiescala, realidade virtual e aprendizado de máquina.
Caetano Rodrigues Miranda
Duração 5 dias, 30 alunos.
Local: Sala 2026 - Edifício Principal - Ala Central
Vários dos objetivos na direção da sustentabilidade envolvem a escolha ou proposição de materiais. Recentes pesquisas realizadas no Instituto de Física da USP englobam o desenvolvimento de tecnologias para uma sociedade de baixo carbono através do design de novos materiais. Nesta oficina, introduziremos técnicas de simulação computacional de materiais em multiescala combinadas com aprendizado de máquina e experiências imersivas. Os temas englobam processos para transição energética à mitigação de gases de efeito estufa. Compartilharemos nossas experiências no design de novos materiais e ações em educação e difusão do conhecimento para contribuir à uma sociedade sustentável, mais justa e equiname. Os(as) participantes serão convidados(as) a realizar imersões usando realidade virtual e sonificação em materiais na escala nanométrica.
O3) Introdução à medidas em Física Nuclear utilizando detectores de partículas carregadas.
Leandro Gasques e Valdir Scarduelli (Pelletron)
Duração 2 dias (quarta e quinta), 30 alunos
Local: Sala 2017 - Edifício Principal - Ala Central
Nesse mini-curso vamos utilizar detectores de partículas carregadas, que são equipamentos utilizados em experiência de física nuclear, para determinar a espessura de um filme fino. Espectros unidimensionais e bidimensionais, utilizados para identificação de partículas de uma reação nuclear, serão obtidos usando uma câmara de espalhamento, e uma discussão sobre os resultados será realizada durante o minicurso.
O4) O método Monte Carlo
Profs. André Vieira / Carlos Fiore
Duração 4 dias (segunda, terça, quarta e quinta), 30 alunos
Local: Sala 2001 - Edifício Principal - Ala 2
Resumo: Apresentaremos os fundamentos do método de Monte Carlo para simulações computacionais de sistemas físicos, com ênfase em física da matéria condensada. Após uma introdução geral, discutiremos ilustrações do método em sistemas magnéticos e em fluidos interagentes, por meio de atividades práticas guiadas.
O5) Introdução à Física Nuclear
Prof. Valdir Guimarães
Duração: segunda-feira para 34 alunos
Local: Auditório Abrahão de Moraes
VISITAS AOS LABORATÓRIOS:
V1 – Laboratório de cristalografia (Marcia Fantini)
10 alunos por visita, 1 visita por dia, de segunda a quinta-feira.
V2 – Laboratório Pelletron (Leandro Garques)
15 alunos por visita, 1 visita por dia, de segunda a quinta-feira.
V3 – Laboratório do tokamak TCABR (Gustavo Canal).
20 alunos por visita, 3 visitas por dia, de segunda a quinta-feira.
V4 – Laboratório de Semicondutores - Grupo de Pesquisa em Terahertz (Felix Hernandez)
15 alunos por visita, 1 visita por dia, de segunda a quinta-feira.
V5 – Laboratório de Lasers de Pulsos Ultracurtos de Alta Intensidade, IPEN (Ricado Samad)
8 alunos por visita, 1 visita por dia, de segunda a quinta-feira.