UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
 

UNIDADE: INSTITUTO DE FÍSICA
DEPARTAMENTO: DEPTO. DE FISICA NUCLEAR E ALTAS ENERGIAS
DISCIPLINA: Física Nuclear II
CARGA HORÁRIA: 60 CRÉDITOS: 4 CÓDIGO: FIS04-01341
MODALIDADE DE ENSINO: Presencial TIPO DE APROVAÇÃO: Nota e Frequência
 
STATUSCURSO(S) / HABILITAÇÃO(ÕES) / ÊNFASE(S)
Eletiva RestritaFIS - Física (versão 2)
FIS - Física (versão 3)
Eletiva DefinidaFIS - Física (versão 3)
FIS - Física (versão 4)
FIS - Física (versão 5)
FIS - Física (versão 6)
FIS - Física (versão 7)

TIPO DE AULA CRÉDITO CH SEMANAL CH TOTAL
Teórica4460
TOTAL 4 4 60

OBJETIVO(S):


Ao final do período, o aluno deverá ser capaz de compreender os modelos teóricos dos núcleos atômicos e das partículas elementares.

EMENTA:

Modelos nucleares, forças e interações, hádrons e o modelo a quarks, interação fraca, partículas.

1. Modelos nucleares:
1.1. modelo do gás de Fermi;
1.2. modelo de camadas;
1.3. poço quadrado infinito;
1.4. oscilador harmônico;
1.5. acoplamento spin-órbita;
1.6. modelo coletivo.

2. Forças e interações:
2.1. interação eletromagnética;
2.2 equação de Dirac;
2.3 diagramas de Feynman;
2.4 forças nucleares;
2.5 sistemas ligados e não ligados de dois nucleons;
2.6 teoria de Yukawa;
2.7 quarks, glúons e QCD;
2.8 interação forte;
2.9 interação fraca.

3. Hádrons e o modelo a quarks:
3.1 hádrons;
3.2 modelo a quarks;
3.3 estranheza;
3.4 produção de sabores pesados;
3.5 razão entre seções de choque;
3.7 ressonâncias em aniquilação e+ e- ;
3.8 quarks e glúons;
3.9 spin isotópico.

4. Interação fraca:
4.1 neutrino e antineutrino;
4.2 bósons W e Z;
4.3 decaimento beta, teoria de Fermi;
4.4 espalhamento do neutrino.

5. Partículas:
5.1 leis de conservação;
5.2 violação CP;
5.3 Modelo Padrão;
5.4 teorias da grande unificação;
5.5 problemas contemporâneos.


PRÉ-REQUISITO 1:

FIS04-01199 Física Nuclear I
TRAVA:

68 créditos (Física - versão 5)
68 créditos (Física - versão 6)
68 créditos (Física - versão 7)
 
BIBLIOGRAFIA:

1. Williams, W.S.C. , Nuclear and Particle Physics, New York, Oxford, 1991.
2. Das, A. & T. Ferbel, Introduction to Nuclear and Particle Physics, New York, John Wiley & Sons, 1994.
3. Frauenfelder, H. & Henley, E. M. Subatomic Physics, New Jersey, Prentice Hall, 1991.