Ementas
| DISCIPLINA: MECÂNICA QUÂNTICA A |
| NÚMERO DE CRÉDITOS: 04 |
| SIGLA: PGFIS510 |
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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. |
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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 |
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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) |
| DISCIPLINA: SEMINÁRIOS I |
| NÚMERO DE CRÉDITOS: 04 |
| SIGLA: PGFIS519 |
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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. |
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OBJETIVO: O objetivo é a formação de uma visão crítica sobre metodologia científica, qualidade e pertinência de trabalhos científicos. |
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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 |
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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. |
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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) |
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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. |
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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 |
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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 |
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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. [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. [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 |
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EMENTA: 1. Sistemas de baixa dimensionalidade: confinamento de portadores, densidade de estados; |
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BIBLIOGRAFIA: |
| DISCIPLINA: TEORIA MODERNA DOS FENÔMENOS CRÍTICOS |
| NÚMERO DE CRÉDITOS: 04 |
| SIGLA: PGFIS513 |
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EMENTA: |
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BIBLIOGRAFIA: |
| DISCIPLINA: FÍSICA DE MUITOS CORPOS |
| NÚMERO DE CRÉDITOS: 04 |
| SIGLA: PGFIS504 |
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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 |
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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). |
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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 |
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EMENTA: |
| 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 |
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EMENTA: Introdução as redes complexas; Estrutura das redes; Modelos téoricos de redes complexas; Aplicações das redes complexas. |
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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. |
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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 |
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EMENTA: |
| 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 |
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EMENTA: |
| 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 |
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EMENTA: |
| 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 |
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EMENTA: |
| 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 |
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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. |
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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. |
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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. |