Escuela de Doctorado de Física Nuclear

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Lugar de Celebración: Universidade de Santiago de Compostela

Facultade de Física
Fecha de Celebración: 23 al 27 de Marzo de 2009
Estructura del curso
Seminarios: 09:30 a 14:00 de Lunes a Viernes
Prácticas de Laboratorio: 16:00 a 18:00 de Lunes a Jueves
Coordinación: Jose Benlliure Anaya

 

 

 

 

 

 

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Seminarios:

  • J. Benlliure: j.benlliure_AT_usc.es
  • D. Cortina: d.cortina_AT_usc.es
  • I. Martel: imartel_AT_uhu.es
  • J. Gómez-Camacho: gomez_AT_us.es
  • María Victoria Andrés: m-v-andres_AT_us.es

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Seminarios (profesores):

  1. María Victoria Andrés Martín (Dpto. Física Atómica, Molecular y Nuclear, U Sevilla)
  2. Lola Cortina (Dpto Física de Partículas, U. Santiago de Compostela)
  3. Jose Benlliure (Dpto Física de Partículas, U. Santiago de Compostela)
  4. Joaquín Gómez Camacho (Dpto. Física Atómica, Molecular y Nuclear, U Sevilla)
  5. I. Martel (Dpto. Física Aplicada, U Huelva)


Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 Viernes 7
9:30 - 11:30 Intr. (Lola o Pepe) May Joaquín May
(Aula Inf.)
May (Aula Inf.)
12:00 - 14:00 Joaquín Joaquín Lola Lola Pepe
COMIDA
17:00 - 19:00 I. Martel I. Martel (Aula Inf.) I. Martel (Aula Inf.) Pepe

 

 

Lunes 12.00-14.00 Teoría Clásica y semiclásica de la Dispersión Función de deflexión. Secciones eficaces clásicas. Potenciales de transición. Aproximación semiclásica. Excitación Coulombiana. Ejercicios
Martes 9.30-11.30 Teoría cuántica de la dispersión. Condiciones de contorno. Amplitud de dispersión. Matriz S. Sección eficaz elástica. l máximo. Dispersión en onda s. Introducción de procesos no elásticos: modelo óptico. Sección eficaz de reacción. Interpretación geométrica. Potencial coulombiano, y coulomb + corto alcance.
Martes 12.00-14.00 Aproximaciones a la dispersión: PWBA y DWBA Expresión integral de la ecuación de Schrodinger. Aproximación PWBA. Aproximación DWBA. Dispersion inelástica en DWBA.
Miercoles 12.00-14.00 Dispersión con grados de libertad Internos Transferencia en DWBA. Ecuaciones de canales acoplados. Condiciones de contorno: La matriz S. Amplitudes de dispersión. Secciones eficaces.
Jueves 9.30-11.30 Fenomenología de la Dispersión Efecto del espín y partículas idénticas (distribuciones angulares tipo). Potenciales de interacción nucleón-núcleo y núcleo-núcleo: convolución y tipos Woods-Saxon y derivados. R y l "grazing". Distribuciones tipo: Fresnel, Fraunhofer, otras posibilidades. Matriz S. Comportamiento con la energía, cambio del blanco. Fusion (por encima y debajo de la barrera), sigma reacción (J).
Jueves 17.00-19.00 Reacciones de nucleo compuesto El concepto de nucleo compuesto y el modelo de Serber. Reacciones que dan lugar a la formación de un núcleo compueto. Reacciones de captura y fusión. Reacciones de fusión incompleta. Reacciones profundamente inelásticas. Reacciones a alta energía: fragmentación y espalación.
Viernes 12.00-14.00 Reacciones de núcleo compuesto Mecanismos de des-excitación del nucleo compuesto. Evaporación de rayos-gamma, nucleones y clusters. Fisión. Multifragmentación

Prácticas

Prácticas de laboratorio (enlace a los guiones de prácticas en formato PDF). Prácticas de dispersión. Programa de modelo óptico. Datos de entrada y su conexión con el formalismo. Obtención de distintos tipos de secciones eficaces cuántica y clásicamente para casos nucleón-nucleón y núcleo-núcleo. Análisis de resultados.

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  • Plano de Santiago
  • Tlf: +34 881811000 Fax: +34 981521091
  • Dirección: Departamento de Física de Partículas Facultad de Física, Campus Vida s/n
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