Diferencia entre revisiones de «IPFN»

De Física Experimental IB
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(Programa de la materia y bibliografía)
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=== Conceptos básicos de Física Nuclear ===
 
=== Conceptos básicos de Física Nuclear ===
 
 
Neutrones, protones y electrones. Escalas de energía, definiciones de mecánica relativista. Masa nuclear. Energía de ligadura. Exceso de masa. Fórmula de Weiszäcker.
 
Neutrones, protones y electrones. Escalas de energía, definiciones de mecánica relativista. Masa nuclear. Energía de ligadura. Exceso de masa. Fórmula de Weiszäcker.
 
Modelo de la gota líquida. Modelo de la gota líquida. Fórmula semiempírica de la masa. Predicciones y limitaciones de la FSM. Estabilidad de una estrella neutrónica. Modelo de gas de Fermi degenerado. Fuerzas nucleares. Estudio del deuterón.
 
Modelo de la gota líquida. Modelo de la gota líquida. Fórmula semiempírica de la masa. Predicciones y limitaciones de la FSM. Estabilidad de una estrella neutrónica. Modelo de gas de Fermi degenerado. Fuerzas nucleares. Estudio del deuterón.
  
 
=== Modelo de capas ===
 
=== Modelo de capas ===
 
 
Pozo cuadrado. Oscilador armónico. Acoplamiento spin-órbita. Modelo de capas para neutrones y protones. Momento angular y paridad de los núcleos. Determinación del estado fundamental. Caso impar-impar: reglas de Nordheim. Modelo colectivo. Estados rotacionales y vibracionales.  
 
Pozo cuadrado. Oscilador armónico. Acoplamiento spin-órbita. Modelo de capas para neutrones y protones. Momento angular y paridad de los núcleos. Determinación del estado fundamental. Caso impar-impar: reglas de Nordheim. Modelo colectivo. Estados rotacionales y vibracionales.  
  
 
=== Radiactividad ===
 
=== Radiactividad ===
 
 
Ley de desintegración radiactiva. Actividad. Período de semidesintegración, vida media. Unidades. Fechado radiactivo.
 
Ley de desintegración radiactiva. Actividad. Período de semidesintegración, vida media. Unidades. Fechado radiactivo.
  

Revisión del 12:05 15 feb 2017

IPFN-CerenkovReactor.jpg

Cátedra

Introducción a Partículas, Física Nuclear y Dosimetría

Introducción a Física de Partículas

Dosimetría

Laboratorios

Alumnos

Programa de la materia y bibliografía

Conceptos básicos de Física Nuclear

Neutrones, protones y electrones. Escalas de energía, definiciones de mecánica relativista. Masa nuclear. Energía de ligadura. Exceso de masa. Fórmula de Weiszäcker. Modelo de la gota líquida. Modelo de la gota líquida. Fórmula semiempírica de la masa. Predicciones y limitaciones de la FSM. Estabilidad de una estrella neutrónica. Modelo de gas de Fermi degenerado. Fuerzas nucleares. Estudio del deuterón.

Modelo de capas

Pozo cuadrado. Oscilador armónico. Acoplamiento spin-órbita. Modelo de capas para neutrones y protones. Momento angular y paridad de los núcleos. Determinación del estado fundamental. Caso impar-impar: reglas de Nordheim. Modelo colectivo. Estados rotacionales y vibracionales.

Radiactividad

Ley de desintegración radiactiva. Actividad. Período de semidesintegración, vida media. Unidades. Fechado radiactivo.

Radiación gamma

Balance de energía. Probabilidad de decaimiento. Aproximación dipolar eléctrica. Momentos dipolares eléctricos y magnéticos. Reglas de selección. Expresiones de Weisskopff. Conversión interna. Estados isoméricos. Correlaciones angulares.

Decaimiento beta

Casos par-par e impar-impar. Balances de energía. Captura electrónica. Decaimiento del neutrón. Teoría del decaimiento beta. Probabilidad de decaimiento por unidad de tiempo. Transiciones beta. Reglas de selección de Fermi y Gamow-Teller. Clasificación según el logaritmo de ’fT’.

Decaimiento alfa

Balance de energía. Constante de decaimiento. Modelo de barrera de potencial. Energética de la formación de partículas alfa. Factor de impedimento.

Reacciones nucleares

Tipos de reacción. Formación de núcleo compuesto. Canales de decaimiento. Fórmula de Breit-Wigner. Reacciones neutrón-gamma. Aplicación a física de partículas. Fisión nuclear. Procesos rápidos y lentos. Fisión espontánea e inducida. Fisión del uranio-235 y el uranio 238. Reactores nucleares.

Interacción de la radiación con la materia

Partículas cargadas. Pérdida de energía. Poder de frenamiento. Fórmula de Bethe. Pérdidas por radiación. Interacción de la radiación gamma con la materia. Efecto Compton. Efecto fotoeléctrico. Creación de pares.

Cronograma

Clases

  • Febrero y Marzo: Física Núclear
  • Abril y Mayo: Partículas // Dosimetría

Laboratorios

Parciales (Tentativas)

Bibliografía

General

  • Ashok Das y Thomas Ferbel, Introduction to Nuclear and Particle Physics (Versión djvu).

Nuclear

  • E. B. Podgorsak, Radiation Physics for Medical Physicists (Versión pdf)
  • K. Heyde, Basic Ideas and Concepts in Nuclear Physics (Versión djvu)
  • John S. Lilley, Nuclear physics: principles and applications (Versión pdf)
  • Walter Meyerhof, Elements of Nuclear Physics
  • M. G. Bowler, Nuclear Physics
  • W. E. Burcham, Elements of Nuclear Physics
  • Hans Bethe y Philip Morrison, Elementary Nuclear Theory
  • L. R. B. Elton, Introductory Nuclear Theory
  • Haro Von Buttlar, Nuclear Physics, an Introduction

Partículas

  • David Griffiths, Introduction to Elementary Particles (Versión djvu).
  • I.R. Kenyon, Elementary Particle Physics
  • Donald Perkins, Introduction to High Energy Physics (Versión djvu).
  • Sakurai, Advanced Quantum Mechanics
  • Bjorken y Drell, Relativistic Quantum Mechanics
  • Aitchison y Hey, Gauge theories in particle physics
  • Halzen y Martin, Quarks and Leptons, and Introductory Course in Modern Particle Physics (Versión djvu).
  • Das y Ferbel, Introduction to Nuclear and Particle Physics (Versión djvu)

Dosimetría

  • F. H. Attix, Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry (Versión pdf).
  • E. B. Podgorsak, Radiation Oncology Physics, A Handbook for Teachers and Students (Versión pdf).
  • E. B. Podgorsak, Radiation Physics for Medical Physicists (Versión pdf).
  • I. P. Herman, Physics of the Human Body (Versión pdf).

Experimental

  • Glenn F. Knoll, Radiation Detection and Measurement (Versión djvu).
  • Leo, Techniques in Nuclear and Particle Physics Experiments

Ejercicios 2016

Introducción a Física Nuclear

Dosimetría

Partículas

Laboratorios

Material auxiliar

Algunas aplicaciones útiles para Android

IPFN-NWC Android.jpg
Nuclear wallet cards: el librito azul con las tablas de exceso de masa en su versión para Android
IPFN-IW Android Android.png
Isotope Browser: la tabla de nuclidos que esta en todas las paredes de IB en su versión para Android

Algunos notas de lo dado en clase

Radioprotección

Tablas de nucleidos

Tablas de partículas


Constantes físicas

IAEA Gamma sources datasheet

Miscelánea

Decaimiento Gamma

  • Estimaciones de Weisskopf

Llamando Q a la energía expresada en MeV para un decaimiento Gamma con multipolaridad l, la tasa lambda de decaimientos, expresada en unidades de 1/seg según las estimaciones de Weisskopf, están dadas por las siguientes expresiones:
IPFN-weis01.gif
donde los C_El y C_Ml valen:

IPFN-weis02.gif