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Ementas

Publicado: Terça, 06 de Agosto de 2019, 14h48 | Última atualização em Terça, 25 de Agosto de 2026, 17h26 | Acessos: 4497

 

DISCIPLINA: MECÂNICA QUÂNTICA A
NÚMERO DE CRÉDITOS: 04 
SIGLA: PGFIS510

EMENTA:

1. Revisão de Elementos da Mecânica Quântica Ondulatória; 2. Formalismo Geral da Mecânica Quântica; 3. Dinâmica Quântica; 4. Teoria de Momento Angular; 5. Métodos Aproximativos; 6. Partículas identicas.

OBJETIVO: Revisar os postulados e idéias fundamentais da Mecânica Quântica vistos durante graduação; Dominar o formalismo matemático da Mecânica Quântica e ser capaz de utilizálo para a análise e interpretação de resultados relativos a sistemas quânticos na solução de problemas simples. Compreender os métodos aproximativos para solução da equação de Schrödinger e saber aplicá-los para resolver problemas

BIBLIOGRAFIA:

[1] Modern Quantum Mechanics,  J. J. Sakurai, (Addison-Wesley Publishing Company, N.Y. USA, 1994) 

[2] Quantum Mechanics, B. H. Bransden and C. J. Joachain, 2nd Ed.  (Pearson Eduacation Ltd. England  2000) 

[3] Quantum Mechanics - C. Cohen -Tannoudji, B. Diu and F. Laloe (Wiley, N.Y., 1977) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

[1] Quantum Mechanics – Concepts and Applications,   N. Zettilii, 2nd Ed. (John Wiley & Sons, Ltd. U.K. 2009) 

[2] Quantum mechanics : classical results, modern systems, and visualized examples, R. W. Robinett (Oxford University Press,N. Y., USA, 1997)

[3] Quantum Mechanics - A. Messiah (Wiley, N.Y., 1968) 
[4] Quantum Mechanics - L. I. Schiff (McGraw-Hill, N.Y. 1968)

  

DISCIPLINA: SEMINÁRIOS I
NÚMERO DE CRÉDITOS: 04 
SIGLA: PGFIS519

EMENTA: Os seminários consistirão na apresentação do professor da disciplina, de estudos atuais nas áreas de concentração do Programa e dos alunos matriculados. Nos seminários, os pós-graduandos deverão participar nas discussões gerais sobre os temas apresentados e os diversos projetos de dissertação e teses em andamento.

OBJETIVO: O objetivo é a formação de uma visão crítica sobre metodologia científica, qualidade e pertinência de trabalhos científicos.

BIBLIOGRAFIA:

Variável de acordo com o tema a ser apresentado. Terá como base trabalhos científicos recentes, publicados em revistas científicas de impacto, que tenham relação com as linhas de pesquisa do curso e com os trabalhos de pesquisa dos alunos.

 

DISCIPLINA: Métodos Experimentais da Física
NÚMERO DE CRÉDITOS: 04 
SIGLA: PGFIS541

EMENTA: Estudo dos métodos e procedimentos experimentais usados em preparação de amostras por métodos físicos e químicos e nas medições e no processamento de propriedades físicas fundamentais (mecânicas, térmicas, elétricas, magnéticas e ópticas). Instalações de medição e seus princípios de funcionamento. Interpretação dos resultados experimentais e sua relação com modelos e teorias físicas.

OBJETIVO: Estudar os principais métodos experimentais usados para a preparação de amostras, medições, processamento e interpretação de diferentes propriedades físicas (Mecânica, térmicas, elétricas, magnéticas e ópticas)

BIBLIOGRAFIA:

1. MEYERS, M. A.; CHAWLA, K. K. Mechanical Behavior of Materials. Cambridge University Press, 2009.

2. MACDONALD, J. R. Impedance Spectroscopy. Wiley, 2005.

3. CULLITY, B. D.; GRAHAM, C. D. Introduction to Magnetic Materials. Wiley, 2009.

4. SALEH, B. E. A.; TEICH, M. C. Fundamentals of Photonics. Wiley, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. CHIKAZUMI, S. Physics of Ferromagnetism. Oxford University Press, 1997.2.

2. YU, P. Y.; CARDONA, M. Fundamentals of Semiconductors. Springer, 2010.3.

3. POPOV, B. N. Electrochemical Methods and Applications. Springer, 2017.4.

4. ASM HANDBOOK. Thermal Properties and Thermal Analysis. ASM

International, 1998.

 

DISCIPLINA: MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
CRÉDITOS: 4
SIGLA: PGFIS534

EMENTA:

1. Fundamentos de teoria da computação e algoritmos;

2. Técnicas fundamentais de modelagem e simulação computacional;

3. Métodos de discretização do contínuo;

4. Potenciais de Interação;

5. Métodos de Minimização de Energia;

6. Métodos de elementos finitos;

7. Métodos Monte Carlo e Dinâmica Molecular;

8. Método Tight-binding;

9. Método Hartree-Fock;

10. Teoria do Funcional da Densidade;

11. Aplicações

BIBLIOGRAFIA:

[1] FREITAS FILHO, P. J. Introdução Modelagem e Simulação de Sistemas. 2.ed., Visual Books, 2008.

[2] VIANNA, J. D.; FAZZIO, A.; CANUTO, S. Teoria quântica de moléculas e sólidos: simulação computacional. São Paulo: Livraria da Física editora, 2004.[3] GOULD, H.; TOBOCHNIK, J.; CHRISTIAN, W. An Introduction to Computer Simulation Methods: Applications to Physical Systems. 3rd Edição, Addison Wesley, 2006.
[4] RAPAPORT, D. C.. The art of molecular dynamics simulation. 2nd ed.. Cambridge: Cambridge University, 2004. 549 p. ISBN 9780521825689.

[5] MARTIN, Richard M. Electronic structure: basic theory and practical methods. New York: Cambridge University Press, 2004. 624 p. ISBN 052178285-6.

[6] ALL EN, M.P.; TILD SL Y, D.J.. Computer simulation of liquids. Oxford: Oxford University Press, 1989. 385 p. ISBN 019855645-4.
[7] SOKOLOWSKI, J. A.; BANKS, C. M. Principles of Modeling and Simulation: a multidisciplinary approach, Wiley, 2009.

[8] MORGON, N. H., COUTINHO, K. (eds.) Métodos de química teórica e modelagem molecular, Ed. Livraria da Física, 2007 1ed. ISBM 978-85-88325-87-6.

• Artigos de periódicos especializados na área.

 

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO A SISTEMAS DE MATERIAIS NANOESTRUTURADOS
NÚMERO DE CRÉDITOS: 4
SIGLA: PGFIS531

EMENTA:

1. Sistemas de baixa dimensionalidade: confinamento de portadores, densidade de estados;
2. Nanopartículas: nanopartículas semicondutoras, nanopartículas magnéticas, técnicas de preparação, técnicas de caracterização, aplicações;
3. Sistemas coloidais: fluidos magnéticos, fluidos magnéticos biocompatíveis, lipossomas, magnetolipossomas, técnicas de preparação, técnica de caracterização, aplicações;
4. Nanocompósitos: nanocompósitos magnéticos, nanocompósitos semicondutores, sistemas biocompatíveis, técnicas de preparação, técnicas de caracterização, aplicações. 5. Filmes finos: filmes semicondutores, filmes magnéticos, técnicas de preparação, técnicas de caracterização, aplicações.

BIBLIOGRAFIA:
[1] M. Ratner, D. Ratner, Nanotechnology: A gentle introduction to next big idea. Prentice Hall, New Jersey, 2003.[2] J. H. Davies, A. R. Long, Physics of Nanostructures, NATO, London, 1992.[3] H. Kronmuller, M. Fahnle, Micromagnetism and the Microstructure of Ferromagnetic Solids, Cambridge, 2003.[4] J. H. Fendler, Nanoparticles and Nanostructured Films, Wiley, New York, 1998.[5] Z. L. Wang, Characterization of Nanophase Materials, Wiley, New York, 2001.

 

DISCIPLINA: TEORIA MODERNA DOS FENÔMENOS CRÍTICOS
NÚMERO DE CRÉDITOS: 04
SIGLA: PGFIS513

EMENTA:
1. Leis de Escala: Expoentes Críticos e Diagramas de Fase 
2. Teoria de Campo Médio e Critério de Ginzburg 
3. Expansões em Série de Alta Temperatura 
4. Teoria Geral do Grupo de Renormalização 
5. Transição de 1a. Ordem; Comportamentos Tricríticos e de "Crossover" 
6. Transformação de Escala para Sistemas Finitos 
7. Dimensionalidade Crítica Superior e Inferior e Expansão em e 
8. Autovalores Marginais 
9. Sistemas Aleatórios e Critério de Harris 
10. Teoria de Invariância Conforme Aplicada a Fenômenos Críticos

BIBLIOGRAFIA:
[1] Introduction to Phase Transistions and Critical Phenomena. STANLEY, H. E. (Oxford University Press, 1971) 
[2]. Introductiion to Critical Phenomena and the Renormalization Group. PFEUTY, P.; TOULOUSE, E. (Wiley, N.Y., 1977) 
[3] Modern Theory of Critical PhenomenaI. DOMB; GREEN (eds.) (Academic, Vol. 6, 1976)

 

DISCIPLINA: FÍSICA DE MUITOS CORPOS
NÚMERO DE CRÉDITOS: 04
SIGLA: PGFIS504

EMENTA:

Topico1-Fundamentos da Mecânica Quântica

Topico2-Primeira quantização

Topico3-Segunda quantização

Topico4-Gás de elétrons

Topico5-Fônons e acoplamento com elétrons

Topico6-Teoria do Campo Médio

Topico7-Dependência Temporal na Mecânica Quântica

Topico8-Teoria a resposta linear

Topico9-Funções de Green

Topico10-Teoria da equação do movimento

Topico11-Função de Green de tempo imaginário

Tópico 1-Fundamentos da Mecânica Quântica

Tópico 2-Primeira quantização

Tópico 3-Segunda quantização

Tópico 4-Gás de elétrons

Tópico 5-Fônons e acoplamento com elétrons

Tópico 6-Teoria do Campo Médio

Tópico 7-Dependência Temporal na Mecânica Quântica

Tópico 8-Teoria a resposta linear

Tópico 9-Funções de Green

Tópico 10-Teoria da equação do movimento

Tópico 11-Função de Green de tempo imaginário

BIBLIOGRAFIA:

1. Many-Body Quantum Theory in Condense Matter Physics - An introduction. Bruss, H., Flensberg, K. (Oxford University Press, 2007).

2. Many-Particles Physics. MAHAN, G. D. (Plenum, NY, 1981).

3. Quantum Theory of Many-Particle Systems.  Alexander L. Fetter, John Dirk Walecka. (McGraw-Hill, NY, 1971).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1.Aula – Youtube (Hidembergue O. da Frota) https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ86Rj6mQ9aXFQPKeGR_OXqwQprLbn-_e

2. Introduction to Many-Body Physics, Piers Coleman (Cambridge University Press 2015)

3. Fundamentals of Many-Body Physics: Principles and Methods, Wolfgang Nolting(Autor), William D Brewer (Springer 2010)

 

DISCIPLINA: CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS
NÚMERO DE CRÉDITOS: 04
SIGLA: PGFIS525 /  PGFIS615

EMENTA:
1. Caracterização estrutural 
2. Caracterização morfológica 
3. Caracterização térmica 
4. Caracterização óptica 
5. Novas tecnologias e avanços em técnicas de caracterização

BIBLIOGRAFIA:
[1] Elements of X-ray Diffraction, B.D. Cullity S.R. Stock. 
[2] Análise térmica de materiais, Gonçalves Mathé, Cheila; Gonçalves Mothé, Cheila; Damico de Azevedo, Aline; Damico de Azevedo, Aline. 
[3] Introductory Raman Spectroscopy, Second Edition, John R. Ferraro, Kazuo Nakamoto and Chris W. Brown

  

DISCIPLINA: Redes Complexas: Teoria e Aplicações
NÚMERO DE CRÉDITOS: 04 
SIGLA: PGFIS526

EMENTA: Introdução as redes complexas; Estrutura das redes; Modelos téoricos de redes complexas; Aplicações das redes complexas.

BIBLIOGRAFIA:

1) ESTRADA, E. The Structure of complex networks: Theory and Applications. Oxford University Press, 2012.

2) NEWMAN, M. E. J. Networks: An Introduction. Oxford University Press, 2010.

3) CALDARELLI, G. Scale-Free Networks: Complex Webs in Nature and Technology. Oxford University Press, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1) DOROGOVTSEV, S. N.; MENDES, J. F. F. Evolution of Networks: From Biological Nets to the Internet and WWW. Oxford University Press, 2003.

2) VAN STEEN, M. Graph Theory and Complex Networks: An Introduction: Editora Maarten van Steen, 2010.

3) HAVLIN, S.; COHEN, R. Complex Networks: Structure, Robustness and Function. Cambridge University Press, 2010.

4) BARRAT, A.; BARTHELEMY, M.; VESPIGNANI, A. Dynamical Processes on Complex Networks. Cambridge University Press, 2008.

5) BARABÁSI, A. -L.; PÓSFAI, M. Network Science. Cambridge University Press, 2016.

6) BIANCONI, G. Multilayer Networks. Oxford University Press, 2018

 

DISCIPLINA: POLÍMEROS
NÚMERO DE CRÉDITOS: 4
SIGLA: PGFIS532

EMENTA:
1. Conceituação e Classificação;
2. Mecanismos de Polimerização;
3. Estrutura Molecular do Estado Sólido;
4. Massa Molecular e sua Distribuição;
5. Propriedades Físicas, Mecânicas e Estruturais;
6. Comportamento Térmico;
7. Comportamento Mecânico;
8. Polímeros de Aplicação Tecnológica;
9. Polímeros de Fontes Renováveis;
10. Polímeros Condutores Intrínsecos;

BIBLIOGRAFIA:
[1] Macromoléculas e Polímeros – Jean Richard Dasnoy Marinhoz (Manole, 2007)
[2] Principles of Polymer Chemistry. Flory, P.J. (Cornell University Press, 1983).
[3] Conjugated Polymers – Terje A. Skotheim and John R. Reynolds (Taylor & Francis Group, 2007).
[4] Polymer Science and Technology – Joel r. Fried (Pearson, 2014).

 

DISCIPLINA: MECÂNICA QUÂNTICA APLICADA
NÚMERO DE CRÉDITOS: 04
SIGLA: PGFIS503

EMENTA:
1. Operadores em mecânica quântica. 
2. Postulados da mecânica quântica e equação de Schrodinger. 
3. Mecânica quântica matricial. Movimento linear e oscilador harmônico. 
4. Momento angular e átomo de hidrogênio. 
5. Teoria de perturbação e método variacional. 
6. Noções sobre simetrias e representação de grupos. 
7. Aproximação de Born-Oppenheimer, 
8. Teoria de Hartree-Fock, 
9. Orbitais Moleculares, 
10. Princípio Variacional, 
11. Teoria do Funcional da Densidade aplicada a moléculas e sólidos; 
12. Física Computacional: softwares GAUSSIAN, QUANTUM ESPRESSO e outros.

BIBLIOGRAFIA:
[1] Molecular Quantum Mechanics (3 rd edition) P.W.Atkins e R.S.Friedman (Oxford University 1997, 2001);
[2] Quantum Chemistry (3 er edition), I.N.Levine (Boston, Allyn and Bacon, 1983).

 

DISCIPLINA: MECÂNICA ESTATÍSTICA
NÚMERO DE CRÉDITOS: 04
SIGLA: PGFIS509

EMENTA:
1. Princípios da Mecânica Estatística 
2. Leis da Termodinâmica e Quantidades Termodinâmicas 
3. Distribuição de Gibbs 
4. Distribuição de Fermi-Dirac e de Bose-Einstein 
5. Aplicações: Sólidos; Ferromagnetismo; Magnetismo a Baixas Temperaturas 
6. Transições de Fase de Segunda Ordem 
7. Sistemas com Interação

BIBLIOGRAFIA:
[1] Statistical Mechanics - K. Huang (Wiley, N.Y., 1963) 
[2] Statistical Mechanics - L. D. Landau and E. M. Lifshitz (Pergamon Press, N.Y., 1969) 
[3] Statistical Mechanics - S. K. Ma (World Scientific, Singapore, 1985) 
[4] Statistical Mechanics - D. a McQuarrie (Harper & Row, N.Y., 1976) 
[5] Statistical Physics I - M. Toda, R. Kubo and N. Sitô (Springer-Verlag, Berlim, 1978)

 

DISCIPLINA: FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO
NÚMERO DE CRÉDITOS: 04
SIGLA: PGFIS506

EMENTA:
1. Modelo de Drude-Sommerfeld para Metais 
2. Redes Cristalinas e Difração de Raios-X 
3. Teorema de Bloch e suas Conseqüências 
4. Estrutura Eletrônica: Modelos (Elétrons Quase-Livres; Elétrons Fortemente Ligados; Pseudopotencial) 
5. Aproximação de Hartree-Fock 
6. Aproximação Harmônica, Fonons e Calor Específico da Rede 
7. Propriedades Dielétricas e Propriedades Ópticas de Sólidos Isolantes 
8. Transporte em Sólidos 
9. Supercondutividade 
10. Magnetismo: Diamagnetismo, Paramagnetismo e Ferromagnetismo

BIBLIOGRAFIA:
[1] Solid State Physics - N. W. Ashcroft and N. D. Mermin (Holt, Rine Hart and Winston, N.Y., 1976) 
[2] Theoretical Solid State Physics - W. Jones and N. H. March (Wiley, N.Y., 1973) 
[3] Introduction to Solid State Physics, C. Kittel (Wiley, N, Y) 2006

 

DISCIPLINA: Propriedades Físicas em Materiais Funcionais
NÚMERO DE CRÉDITOS: 04 
SIGLA: PGFIS542

EMENTA: Fundamentos avançados das propriedades físicas dos materiais e dos fenômenos de transporte em sólidos. Estrutura cristalina, defeitos e microestrutura. Transporte eletrônico, iônico e misto. Propriedades elétricas, dielétricas, ferroelétricas, magnéticas, térmicas, ópticas e mecânicas. Polarização elétrica, relaxação dielétrica e mecanismos de condução. Impedância complexa, formalismos espectroscópicos e circuitos equivalentes. Medidas elétricas e eletroquímica, análises térmica. Modelos microscópicos de transporte por hopping, polarons e difusão. Processos termicamente ativados. Técnicas modernas de caracterização e análise de dados. Aplicações de materiais para: baterias, eletrônica, sensores, dispositivos eletroquímicos e sistemas de conversão e armazenamento de energia.

BIBLIOGRAFIA:

1. Kittel, C. Introduction to Solid State Physics.

2. Ashcroft, N. W.; Mermin, N. D. Solid State Physics.

3. Kasap, S. O. Principles of Electronic Materials and Devices.

4. Hummel, R. E. Electronic Properties of Materials.

5. Barsoukov, E.; Macdonald, J. R. Impedance Spectroscopy: Theory, Experiment and Applications.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

1. Jonscher, A. K. Dielectric Relaxation in Solids.

2. Maier, J. Physical Chemistry of Ionic Materials.

3. Moulson, A. J.; Herbert, J. M. Electroceramics.

4. Xu, Y. Ferroelectric Materials and Their Applications.

5. Davies, G. Physics of Functional Materials.

 

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