This image from the NASA/ESA Hubble Space Telescope shows Sh 2-106, or S106 for short. This is a compact star forming region in the constellation Cygnus (The Swan). A newly-formed star called S106 IR is shrouded in dust at the centre of the image, and is responsible for the surrounding gas cloud’s hourglass-like shape and the turbulence visible within. Light from glowing hydrogen is coloured blue in this image.

Seminario «Estudio de la materia en condiciones extremas: del cosmos a los aceleradores de partículas»

8 09 enero 2024

  • Facultad de Ciencias

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Seminario del Máster en Física: Radiaciones, Nanotecnología, Partículas y Astrofísica, impartido por Alba Soto Ontoso (CERN, Suiza).

Microsegundos después del Big Bang nuestro universo se encontraba impregnado por una sustancia conocida como el plasma de quarks y gluones (QGP). Durante la expansión del universo, la temperatura disminuyó y esto dio lugar a una transición de fase por la cual quarks y gluones pasaron a estar confinados dentro de lo que conocemos como hadrones (protones, neutrones, etc.). Existen numerosas incógnitas alrededor del QGP. ¿De qué orden es la transición de fase? ¿A qué temperatura se produce? ¿Son sus propiedades las de un fluido o las de un gas? Responder a estas preguntas requiere de un formalismo teórico interdisciplinar que incluye, entre otros, teoría cuántica de campos a temperatura finita, teoría de fluidos o mecánica estadística. Desde el punto de vista experimental, las altas temperaturas necesarias para la transición de fase se pueden alcanzar mediante colisiones de iones pesados a energías ultra-relativistas en aceleradores de partículas como el Large Hadron Collider. De igual manera, la transición de fases se puede producir a altas densidades tales como las alcanzadas en el centro de las estrellas de neutrones. El objetivo de este curso es comprender las herramientas teóricas necesarias para describir la física del QGP y su conexión con las medidas experimentales tanto en aceleradores como en detectores de ondas gravitacionales. Para ello haremos uso de simples simulaciones numéricas en Python que nos permitirán estudiar de manera interactiva la relación entre las propiedades del QGP y diferentes observables.


  • Fecha: 8 y 9 de enero de 2024
  • Lugar: Facultad de Ciencias – Aula A15
  • Horario: de 11:00 a 13:00 horas
  • Organiza: Máster en Física: Radiaciones, Nanotecnología, Partículas y Astrofísica
  • Más información:
    Fernando Vereda
    Departamento de Física Aplicada
    correo: fvereda@ugr.es
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