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PRIMER CORTE DE EVALUACIÓN
Del 14 al 25 de febrero
Del 28 de febrero al 4 de marzo
Del 7 al 15 de marzo
SEGUNDO CORTE DE EVALUACIÓN
22 y 24 de marzo. La tarea se recibe a más tardar el 28 de marzo
29 y 31 de marzo. La tarea se recibe a más tardar el lunes 4 de abril.
5 y 7 de abril. La tarea se recibe a más tardar el lunes 11 de abril.
26 y 28 de abril. La tarea se recibe a más tardar el lunes 11 de abril.
TERCER CORTE DE EVALUACIÓN
12, 17 y 19 de mayo. La tarea se recibe a más tardar el 23 de mayo
24 y 26 de mayo. La tarea se recibe a más tardar el lunes 30 de mayo.
31 de mayo y 2 de junio. La tarea se recibe a más tardar el lunes 6 de junio.
7 y 9 de junio. La tarea se entrega a más tardar el lunes 13 de junio
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INTERSEMESTRE
1. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA
1.1. Presentación del curso
1.2. Diferencias principales entre Física Clásica y Física Moderna
1.3. Los creadores de la nueva Física: Esbozo de las contribuciones más importantes de los físicos del último siglo
1.4. Influencia de la Física Moderna en la sociedad actual
1.5. Física de frontera
2. INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA CUÁNTICA
2.1. Estructura de la materia
2.2. Antecedentes históricos y experimentales de la teoría cuántica
2.3. El descubrimiento de las partículas elementales
2.4. Aceleradores de partículas
2.5. Modelo Standard y clasificación de las partículas
2.6. Supercuerdas
2.7. Concepto de “cuánto”
2.8. Niveles cuantizados de energía
2.9. Naturaleza corpuscular de la radiación
2.10. Dualidad onda-partícula
2.11. Principio de incertidumbre de Heisenberg
2.12. El gato de Schrödinger
2.13. Universos Múltiples
2.14. El efecto túnel
2.15. Computadoras cuánticas
2.16. Teletransportación
3. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA NUCLEAR
3.1. Descubrimiento y caracterización del núcleo atómico
3.2. Núcleos estables e inestables
3.3. Iones e isótopos de los elementos químicos
3.4. Isótopos estables e isótopos radioactivos
3.5. Características de las radiaciones alfa, beta y gamma
3.6. Decaimiento radioactivo y vida media
3.7. Fusión y fisión nuclear
3.8. Reacciones nucleares en cadena
3.9. Procesos energéticos en las estrellas
3.10. Usos de la energía nuclear
3.10.1. Fechamiento de fósiles
3.10.2. Motores nucleares
3.10.3. Plantas nucleares
3.10.4. Bombas atómicas
3.11. Efectos de la radiación ionizante en el cuerpo humano
3.12. Manejo de residuos tóxicos
4. INTRODUCCIÓN A LA RELATIVIDAD
4.1. Sistemas de referencia
4.2. Significado de “relatividad”
4.3. Transformaciones galileanas
4.4. Contracción de Lorentz
4.5. Experimentos clásicos de la teoría especial de la relatividad
4.6. Generalización de la relatividad
4.7. El “espacio-tiempo”: modelos y geometrías
4.8. Deformaciones del espacio-tiempo y ondas gravitacionales
4.9. Principio de equivalencia
4.10. Agujeros negros
4.11. Viajes en el espacio-tiempo
4.12. Teoría M