{"id":1847,"date":"2020-11-24T12:16:55","date_gmt":"2020-11-24T12:16:55","guid":{"rendered":"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/?page_id=1847"},"modified":"2021-02-04T13:11:24","modified_gmt":"2021-02-04T13:11:24","slug":"2021-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/evento-programacao\/2021-2\/","title":{"rendered":"2021"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center\"><strong>Curso de Ver\u00e3o do IFGW \u2013 2021<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><strong>F\u00edsica da mat\u00e9ria condensada<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><strong>8-11 de fevereiro de 2021<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/files\/2021\/02\/PROGRAMACAO.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1899\" src=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/files\/2021\/02\/PROGRAMACAO.png\" alt=\"\" width=\"605\" height=\"294\" srcset=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/files\/2021\/02\/PROGRAMACAO.png 605w, https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/files\/2021\/02\/PROGRAMACAO-300x146.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 605px) 100vw, 605px\" \/><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/sites.ifi.unicamp.br\/veraoifgw\/files\/2021\/02\/programa_curso_verao_2021_fev2021.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Clique aqui<\/a> para baixar a programa\u00e7\u00e3o em PDF (atualizado em 04\/02\/2021)<\/p>\n<p><strong>Palestrantes:<\/strong><\/p>\n<p>Prof. Abner de Siervo. IFGW\/UNICAMP<\/p>\n<p>Prof. Eduardo Granado. IFGW\/UNICAMP<\/p>\n<p>Prof. Eduardo Miranda. IFGW\/UNICAMP<\/p>\n<p>Prof. Iakov Kopelevich. IFGW\/UNICAMP<\/p>\n<p>Prof. Jonathas Siqueira. IFGW\/UNICAMP<\/p>\n<p>Prof. Kleber Pirota. IFGW\/UNICAMP<\/p>\n<p>Prof. L\u00e1zaro Padilha. IFGW\/UNICAMP<\/p>\n<p>Prof. Maurice de Koning. IFGW\/UNICAMP<\/p>\n<p>Prof. Ricardo Urbano. IFGW\/UNICAMP<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Segunda-feira &#8211; 08\/02\/2021<\/strong><\/p>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><strong>Eduardo Miranda (MINICURSO)<\/strong><\/p>\n<p><strong>T\u00edtulo:<\/strong> Introdu\u00e7\u00e3o ao magnetismo e \u00e0 f\u00edsica de sistemas fortemente correlacionados<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Resumo:<\/strong> Fen\u00f4menos magn\u00e9ticos e outros como a transi\u00e7\u00e3o metal-isolante e a supercondutividade de alta temperatura cr\u00edtica est\u00e3o entre os mais bem estudados e menos compreendidos da f\u00edsica da mat\u00e9ria condensada. O objetivo deste minicurso \u00e9 dar uma vis\u00e3o introdut\u00f3ria a esses fen\u00f4menos e tentar explicar por que eles s\u00e3o t\u00e3o desafiadores.<\/p>\n<p><strong>Iakov Kopelevich (PALESTRA)<\/strong><\/p>\n<p><strong>T\u00edtulo:<\/strong> Supercondutividade \u00e0 temperatura ambiente<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Resumo:<\/strong> Ap\u00f3s a descoberta da supercondutividade em um merc\u00fario puro em temperaturas de h\u00e9lio l\u00edquido (&lt; 4,2 K) [1], encontrar os materiais supercondutores em temperatura ambiente era um sonho de pesquisadores da \u00e1rea. Recentemente, e ap\u00f3s mais de 100 anos, foram encontrados compostos tern\u00e1rios de carbono-enxofre-hidrog\u00eanio (C-S-H) com resist\u00eancia el\u00e9trica zero pr\u00f3xima ou acima da temperatura ambiente (&gt; 300 K), embora sob press\u00f5es megabar [2]. Atualmente, os pesquisadores trabalham em uma solu\u00e7\u00e3o alternativa para obter a supercondutividade \u00e0 temperatura ambiente por meio da dopagem el\u00e9tron \/ buraco destes e de compostos relacionados. Na presente palestra, apresentaremos o fen\u00f4meno da supercondutividade, sua hist\u00f3ria e compreens\u00e3o te\u00f3rica no contexto dessas descobertas recentes.<\/p>\n<p>[1] H. K. Onnes, Commun. Phys. Lab. Univ. Leiden 12, 1 (1911).<\/p>\n<p>[2] E. Snider et al., Nature 586, 373 (2020).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Ter\u00e7a<\/strong><strong>-feira &#8211; <\/strong><strong>09\/02\/2021<\/strong><\/p>\n<p><strong>Abner de Siervo (MINICURSO)<\/strong><\/p>\n<p><strong>T\u00edtulo: <\/strong>Microscopia e espectroscopia de tunelamento de el\u00e9trons: um laborat\u00f3rio em uma ponta<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Resumo: <\/strong>Existem in\u00fameras t\u00e9cnicas capazes de investigar a estrutura eletr\u00f4nica e at\u00f4mica do interior dos materiais. No entanto, v\u00e1rios fen\u00f4menos f\u00edsicos e propriedades importantes s\u00e3o caracter\u00edsticas espec\u00edficas de superf\u00edcies onde t\u00e9cnicas sens\u00edveis \u00e0 superf\u00edcie s\u00e3o necess\u00e1rias para um melhor entendimento do material. Neste minicurso iremos explorar os fundamentos e aplica\u00e7\u00f5es da microscopia e espectroscopia de tunelamento de el\u00e9trons (Scanning Tunneling Microscopy &#8211; STM e Scanning Tunneling Spectroscopy &#8211; STS). STM \u00e9 uma t\u00e9cnica poderosa que permite investigar a estrutura at\u00f4mica de superf\u00edcies com resolu\u00e7\u00e3o at\u00f4mica. Associado a esta t\u00e9cnica, STS permite obter a estrutura eletr\u00f4nica (densidade de estados ocupados e desocupados) tamb\u00e9m com resolu\u00e7\u00e3o espacial na faixa de poucos Angstrons. Neste minicurso tamb\u00e9m apresentaremos exemplos de pesquisas relevantes em diferentes \u00e1reas da f\u00edsica e qu\u00edmica onde STM\/STS s\u00e3o cruciais para o estudo de materiais tais como grafeno, nitreto de boro hexagonal, semicondutores 2D e nanoestruturas org\u00e2nicas complexas em superf\u00edcies.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>L\u00e1zaro Padilha (PALESTRA)<\/strong><\/p>\n<p><strong>T\u00edtulo:<\/strong> Desvendando os mist\u00e9rios do mundo ultrapequeno dos nanomateriais com pulsos laser ultrarr\u00e1pidos<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Resumo:<\/strong> H\u00e1 mais de tr\u00eas d\u00e9cadas, nanomateriais semicondutores s\u00e3o investigados n\u00e3o apenas pelo amplo espectro de aplica\u00e7\u00f5es para as quais eles s\u00e3o bons candidatos, mas tamb\u00e9m pela riqueza de novos fen\u00f4menos f\u00edsicos observados nesses materiais. A possibilidade de manipular as intera\u00e7\u00f5es entre \u00e9xcitons, f\u00f3tons e f\u00f4nons, atrav\u00e9s da engenharia de estrutura de bandas em nanomateriais semicondutores coloidais tem colocado esses materiais na vanguarda para aplica\u00e7\u00f5es opto-eletr\u00f4nicos. Neste contexto, t\u00e9cnicas de espectroscopia ultrarr\u00e1pidas v\u00eam sendo usadas para desvendar como as mudan\u00e7as de estrutura alteram as intera\u00e7\u00f5es excit\u00f4nicas no semicondutor. Aqui, discutiremos alguns avan\u00e7os alcan\u00e7ados na \u00faltima d\u00e9cada no entendimento da intera\u00e7\u00e3o multi-excit\u00f4nica, multi-fot\u00f4nica e el\u00e9tron-f\u00f4nons nesses materiais e quais impactos para poss\u00edveis futuras aplica\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Quarta<\/strong><strong>-feira &#8211; <\/strong><strong>10\/02\/2021<\/strong><\/p>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><strong>Ricardo Urbano (PALESTRA)<\/strong><\/p>\n<p><strong>T\u00edtulo: <\/strong>Supercondutividade: Fundamentos, aplica\u00e7\u00f5es e o desafio de resist\u00eancia zero a temperatura ambiente<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Resumo:<\/strong> Materiais supercondutores possibilitam um trem maglev flutuar sobre trilhos, um doutor utilizar um esc\u00e2ner de resson\u00e2ncia magn\u00e9tica (MRI) para detectar e diagnosticar doen\u00e7as sem a necessidade de m\u00e9todos invasivos, circuitos digitais conduzirem sinais ultrarr\u00e1pidos de uma fonte a outra com clareza, etc. Nesta palestra apresentarei os fundamentos b\u00e1sicos sobre o fen\u00f4meno supercondutividade e discutirei sobre os avan\u00e7os nesta \u00e1rea de pesquisa no mundo e em nosso grupo de pesquisa na Unicamp.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Eduardo Granado (PALESTRA)<\/strong><\/p>\n<p><strong>T\u00edtulo:<\/strong> Estrutura e din\u00e2mica dos \u00e1tomos em um s\u00f3lido<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Resumo:<\/strong> Saber como os \u00e1tomos se arranjam em um s\u00f3lido \u00e9 o ponto de partida para a compreens\u00e3o de suas propriedades macrosc\u00f3picas, sendo, portanto, essencial para o desenvolvimento cient\u00edfico e tecnol\u00f3gico em v\u00e1rias \u00e1reas como f\u00edsica, qu\u00edmica, biologia, farm\u00e1cia, e ci\u00eancia dos materiais. Mas como obtemos essa informa\u00e7\u00e3o? Nesta palestra falarei sobre algumas t\u00e9cnicas para se chegar a este entendimento, e mostrarei, atrav\u00e9s de alguns exemplos, como a simetria se manifesta de formas particularmente belas e interessantes quando os \u00e1tomos se arranjam de forma ordenada. Falarei tamb\u00e9m sobre como os \u00e1tomos se movimentam em um s\u00f3lido, como temos acesso a esta din\u00e2mica experimentalmente, e como ela pode influenciar e ser influenciada pelas propriedades eletr\u00f4nicas de um dado material. Finalmente, falarei sobre as perspectivas desta \u00e1rea com a constru\u00e7\u00e3o de grandes facilidades experimentais no pa\u00eds, como a nova fonte de luz s\u00edncrotron &#8211; SIRIUS e possivelmente o Reator Multiprop\u00f3sito Brasileiro (RMB).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Maurice de Koning (PALESTRA)<\/strong><\/p>\n<p><strong>T\u00edtulo:<\/strong> F\u00edsica Computacional<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Resumo:<\/strong> Com o desenvolvimento espetacular dos recursos computacionais ao longo das \u00faltimas d\u00e9cadas, a aplica\u00e7\u00e3o de t\u00e9cnicas num\u00e9ricas a problemas em f\u00edsica se tornou uma terceira via de investiga\u00e7\u00e3o, ao longo de teoria e experimento. Nesta palestra discutirei alguns exemplos de como estas t\u00e9cnicas computacionais podem ajudar no entendimento de sistemas f\u00edsicos complexos, em particular na \u00e1rea de f\u00edsica da mat\u00e9ria condensada.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Quinta<\/strong><strong>-feira &#8211; <\/strong><strong>11\/02\/2021<\/strong><\/p>\n<p><strong>Jonathas de Paula Siqueira (MINICURSO)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>T\u00edtulo:<\/strong> Espectroscopias \u00f3pticas ultrarr\u00e1pida e n\u00e3o linear aplicadas a sistemas com propriedades n\u00e3o-convencionais<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Resumo:<\/strong> Espectroscopias \u00f3pticas que exploram a alta intensidade de pico e dura\u00e7\u00e3o ultracurta de pulsos laser de femtossegundos tem revelado informa\u00e7\u00f5es extremamente importantes para a elucida\u00e7\u00e3o da f\u00edsica subjacente a propriedades n\u00e3o-convencionais em materiais qu\u00e2nticos [1]. Na primeira parte deste minicurso irei apresentar alguns conceitos b\u00e1sicos de pulsos laser de femtossegundos e \u00f3ptica n\u00e3o-linear em conex\u00e3o com os fundamentos de t\u00e9cnicas de espectroscopia \u00f3ptica ultrarr\u00e1pida e n\u00e3o-linear. Na segunda parte, apresentarei resultados recentes da literatura visando ilustrar como o advento destas t\u00e9cnicas tem contribu\u00eddo para um melhor entendimento da f\u00edsica de sistemas tais como supercondutores de alta temperatura cr\u00edtica, isolantes topol\u00f3gicos e semi-metais de Weyl. Finalizando esta segunda parte, apresentarei qual o status desta linha de pesquisa e perspectivas no Grupo de Lasers e Aplica\u00e7\u00f5es\/IFGW.<\/p>\n<p>[1]&nbsp; Joseph Orenstein, Physics Today 65(9), 44 (2012)<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Kleber Pirota (PALESTRA)<\/strong><\/p>\n<p><strong>T\u00edtulo: <\/strong>Gelos de Spin Artificiais: F\u00edsica fundamental e aplica\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<p><strong>&nbsp;Resumo: <\/strong>Nesta palestra ser\u00e3o apresentados aspectos fundamentais relacionados \u00e0 f\u00edsica apresentada pelos denominados Gelos de Spin Artificiais (GSA), tais como propriedades est\u00e1ticas e din\u00e2micas da magnetiza\u00e7\u00e3o global e aspectos emergentes inerentes a tais sistemas. Tamb\u00e9m se comentar\u00e1 como os GSA podem ser utilizados para o estudo do comportamento magn\u00e9tico de cristais n\u00e3o artificiais. Por fim, ser\u00e3o discutidas potenciais aplica\u00e7\u00f5es relacionadas ao tema apresentado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Curso de Ver\u00e3o do IFGW \u2013 2021 F\u00edsica da mat\u00e9ria condensada 8-11 de fevereiro de 2021 Clique aqui para baixar a programa\u00e7\u00e3o em PDF (atualizado em 04\/02\/2021) Palestrantes: Prof. Abner de Siervo. IFGW\/UNICAMP Prof. Eduardo Granado. IFGW\/UNICAMP Prof. Eduardo Miranda. IFGW\/UNICAMP Prof. Iakov Kopelevich. IFGW\/UNICAMP Prof. Jonathas Siqueira. IFGW\/UNICAMP Prof. Kleber Pirota. 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