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ESPECIALISTA EN FÍSICA NUCLEAR
Información adicional
Horas | 200 |
---|---|
Código | |
Formato | Digital |
Proveedor | IEDITORIAL |
21,00 €
*Los precios no incluyen el IVA.
Objetivos
Contenidos
Objetivos
– Describir la estructura y las propiedades de los núcleos atómicos.
– Diferenciar los tipos de difusión de electrones.
– Conocer los modelos nucleares.
– Enunciar la ley de desintegración radiactiva y la teoría cuántica de la desintegración radiactiva.
– Explicar las distintas teorías sobre la desintegración nuclear.
– Comprender la fisión nuclear y las fuentes de energía nucleares.
– Identificar las tipologías de reactores nucleares y la composición del núcleo atómico.
– Describir el modelo estelar, su evolución y el diagrama de Hertzsprung-Russell.
– Desarrollar el concepto de neutrino solar, radiación cósmica y cosmocronología.
– Diferenciar los tipos de nucleosíntesis.
– Diferenciar los tipos de difusión de electrones.
– Conocer los modelos nucleares.
– Enunciar la ley de desintegración radiactiva y la teoría cuántica de la desintegración radiactiva.
– Explicar las distintas teorías sobre la desintegración nuclear.
– Comprender la fisión nuclear y las fuentes de energía nucleares.
– Identificar las tipologías de reactores nucleares y la composición del núcleo atómico.
– Describir el modelo estelar, su evolución y el diagrama de Hertzsprung-Russell.
– Desarrollar el concepto de neutrino solar, radiación cósmica y cosmocronología.
– Diferenciar los tipos de nucleosíntesis.
Contenidos
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTRUCTURA NUCLEAR
Introducción a la física nuclear.
Núcleo atómico.
Masas nucleares.
– Unidad de masa atómica.
– Medida de masa de núcleos.
– Energía de la ligadura.
Propiedades de la estructura nuclear.
Tamaño de los núcleos.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FÍSICA HADRÓNICA
Estructura del nucleón: conceptos generales.
– Modelo estándar de la física de partículas.
Difusión elástica electrón nucleones.
– Cinemática de la difusión de electrones.
– Sección eficaz de Rutherford.
– Sección eficaz de Mott.
– Dispersión de electrones por núcleos.
– Factores de forma.
Difusión inelástica.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELOS DE CAPAS
Modelos nucleares: modelos de capas y modelos colectivos.
Propiedades de los núcleos con A impar.
Modelos de capas.
– Modelo de capas esférico.
Modelos colectivos.
– Modelo del gas de Fermi.
– Modelo de la gota líquida.
– Modelo vibracional.
– Modelo rotacional.
Modelo unificado.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DECAIMIENTOS NUCLEARES
Ley de desintegración radiactiva.
Teoría cuántica de la desintegración radiactiva.
Desintegración nuclear.
– Teoría de la desintegración alfa.
– Teoría de la desintegración beta.
– Teoría de la desintegración gamma.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTRODUCCIÓN A LAS REACCIONES NUCLEARES
Las reacciones nucleares como fuente de energía.
– Secciones eficaces.
– Reacciones nucleares: tipologías.
Fisión nuclear.
– Energía.
– Reacción de fisión controlada.
– Reactor de fisión.
Fusión nuclear.
– Procesos básicos.
– Características.
– Reactor de fusión.
El reactor nuclear.
– Componentes del núcleo.
– Reactores nucleares: tipologías.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ASTROFÍSICA NUCLEAR
Breve historia del Universo.
El modelo estelar.
Diagrama de Hertzsprung-Russell y evolución estelar.
Neutrinos solares.
Radiación cósmica.
Cosmocronología.
Nucleosíntesis primigenia.
Nucleosíntesis estelar para A<60.
– Combustión del hidrógeno.
– Combustión del helio.
– Combustión del carbono.
Nucleosíntesis estelar para A>60.
– Escenarios estelares.
– Captura lenta de neutrones (proceso s).
– Captura rápida de neutrones (proceso r).
– Captura rápida de protones (proceso rp).
Introducción a la física nuclear.
Núcleo atómico.
Masas nucleares.
– Unidad de masa atómica.
– Medida de masa de núcleos.
– Energía de la ligadura.
Propiedades de la estructura nuclear.
Tamaño de los núcleos.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FÍSICA HADRÓNICA
Estructura del nucleón: conceptos generales.
– Modelo estándar de la física de partículas.
Difusión elástica electrón nucleones.
– Cinemática de la difusión de electrones.
– Sección eficaz de Rutherford.
– Sección eficaz de Mott.
– Dispersión de electrones por núcleos.
– Factores de forma.
Difusión inelástica.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELOS DE CAPAS
Modelos nucleares: modelos de capas y modelos colectivos.
Propiedades de los núcleos con A impar.
Modelos de capas.
– Modelo de capas esférico.
Modelos colectivos.
– Modelo del gas de Fermi.
– Modelo de la gota líquida.
– Modelo vibracional.
– Modelo rotacional.
Modelo unificado.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DECAIMIENTOS NUCLEARES
Ley de desintegración radiactiva.
Teoría cuántica de la desintegración radiactiva.
Desintegración nuclear.
– Teoría de la desintegración alfa.
– Teoría de la desintegración beta.
– Teoría de la desintegración gamma.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INTRODUCCIÓN A LAS REACCIONES NUCLEARES
Las reacciones nucleares como fuente de energía.
– Secciones eficaces.
– Reacciones nucleares: tipologías.
Fisión nuclear.
– Energía.
– Reacción de fisión controlada.
– Reactor de fisión.
Fusión nuclear.
– Procesos básicos.
– Características.
– Reactor de fusión.
El reactor nuclear.
– Componentes del núcleo.
– Reactores nucleares: tipologías.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ASTROFÍSICA NUCLEAR
Breve historia del Universo.
El modelo estelar.
Diagrama de Hertzsprung-Russell y evolución estelar.
Neutrinos solares.
Radiación cósmica.
Cosmocronología.
Nucleosíntesis primigenia.
Nucleosíntesis estelar para A<60.
– Combustión del hidrógeno.
– Combustión del helio.
– Combustión del carbono.
Nucleosíntesis estelar para A>60.
– Escenarios estelares.
– Captura lenta de neutrones (proceso s).
– Captura rápida de neutrones (proceso r).
– Captura rápida de protones (proceso rp).