LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Después de aprobar el curso, el estudiante debe poder

  • Aplicar los modelos que describen las propiedades nucleares y nucleares básicas
  • Describir las propiedades de la interacción fuerte y débil.
  • Explicar las diferentes formas de radiactividad y explicar su ocurrencia.
  • Calcular la cinemática de diversas reacciones y procesos de descomposición mediante cálculos relativistas.
  • Describir los procesos astrofísicos que conducen a la síntesis nuclear.
  • Clasificar partículas elementales y estados nucleares en términos de sus números cuánticos cuenta los procesos de fisión y fusión y las propiedades básicas de los reactores nucleares y de fusión
  • Explicar los diferentes procesos por los cuales la radiación ionizante interactúa con la materia y la funcionalidad de los detectores de radiactividad.
  • Explicar los efectos de la radiactividad en la materia biológica.

CONTENIDO
El curso ofrece una visión general de la física nuclear y de partículas moderna, enfatizando conceptos y procesos fundamentales. Se revisarán los métodos de medición y las aplicaciones dentro de otras ciencias y tecnología. Propiedades y modelos nucleares y de nucleones para describirlos. Interacción fuerte y débil. Alfa, beta y desintegración gamma. Números cuánticos, simetrías y leyes de conservación. Isótopos nucleares y leyes de descomposición. Reacciones nucleares, fisión y fusión. Reactores nucleares y de fusión. Aceleradores Origen de los elementos. Cinemática relativista y sección transversal. La interacción de la radiación con la materia.

INSTRUCCIÓN
Conferencias, lecciones, ejercicios manuales y ejercicios de simulación Montecarlo.

EVALUACIÓN

  • 2 exámenes parciales escritos,
  • 1 Examen escrito final del curso.
  • 2 trabajos de simulación montecarlo y los ejercicios manuales son necesarios para aprobar el curso, pero no se califican.