ASP9110 Procesos Físicos en Astrofísica

EscuelaAstrofísica
Área
Categorías
Créditos10

Prerequisitos

Requisitos: (AST0411 y FIZ0321 y FIZ0322) o (AST0321 y AST0411 y FIZ0322) o (FIZ0321 y FIZ0322 y FIZ0411) o (AST0321 y FIZ0322 y FIZ0411)
Relación entre requisitos y restricciones: o
Restricciones: (Carrera=Doc en Astrofisica) o (Carrera=Mag en Astrofisica)

Calificaciones

Basado en 4 calificaciones:

4

Recomendación
1 al 5, mayor es mejor

4

Dificultad
1 al 5, mayor es más difícil

10

Créditos estimados
Estimación según alumnos.

3,8

Comunicación con profesores
1 al 5, mayor es mejor

(2022-1) mlpc: La profesora no respondía a las irresponsabilidades de los ayudantes. Los ayudantes no entregaron a tiempo las evaluaciones, y tampoco se muestra interés en responder a nuestras peticiones.

CURSO:PROCESOS FISICOS EN ASTROFISICA
TRADUCCION:PHYSICAL PROCESSES IN ASTROPHYSICS
SIGLA:ASP9110
CREDITOS:10
MODULOS:02
CARACTER:MINIMO
TIPO:CATEDRA
CALIFICACION:ESTANDAR
PALABRAS CLAVE:RADIACION CUERPO NEGRO,LIBRE-LIBRE,SINCROTRON,SCATTERING COMPTON (INVERSO),POR ATOMOS Y MOLECULAS
NIVEL FORMATIVO:MAGISTER


I.DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El objetivo de este curso es familiarizar al estudiante con los procesos fisicos mas importantes para la comprension de fenomenos astrofisicos. Se tratara la interaccion entre radiacion y materia y dinamica de gases. Se esperara que los alumnos tengan previamente conocimientos de Electrodinamica Clasica (incluyendo ondas electromagneticas y radiacion por particulas cargadas), Fisica Cuantica y Mecanica Estadistica, al nivel de los cursos de Licenciatura en Astronomia y Fisica.


II.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.Analizar los procesos fisicos mas relevantes para la comprension de fenomenos astrofisicos, especificamente, la interaccion entre radiacion, materia y dinamica de gases.

2.Sintetizar los ejemplos fisicos y teoricos, y extrapolarlos a nuevas situaciones.


III.CONTENIDOS

1.Intensidad especifica, ecuacion de transferencia radiativa.

2.Modelos de atmosferas.

3.Absorcion y emision de radiacion por granos solidos.

4.Equilibrio de reacciones, ec. de Saha.

5.Equilibrio termodinamico local y su rango de validez.

6.Balance detallado y relaciones de Einstein-Milne.

7.Radiacion libre-libre (Bremsstrahlung)

8.Radiacion sincrotron.

9.Scattering de Compton y Compton inverso.

10.Propagacion de ondas electromagneticas en plasmas.

11.Teoria cuantica de procesos radiativos.

12.Radiacion por atomos, reglas de seleccion.

13.Fotoionizacion y recombinacion radiativa.

14.Estructura molecular, enlaces quimicos, radiacion por moleculas.


IV.ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

?Aprendizaje basado en el analisis de expositivas de clase, lectura, y problemas.

?Clase invertida.

?Aprendizaje entre pares.


V.ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

?Ejercicios de aplicacion: 40%

?Interrogaciones: 40%

?Participacion y/o presentaciones: 20%

-Estos podran ser modificados por el profesor a cargo e informados a los estudiantes al inicio del curso.


VI.BIBLIOGRAFIA

Minima

G.B. Rybicki & Alan P. Lightman,"Radiative Processes in Astrophysics", John Wiley & Sons, 1979

Hale Brandt, "Astrophysics Processes: the physics of astronomical phenomena", Cambridge University Press, 2008.


Complementaria

Osterbrock, D.E. & Ferland, G.J. 2006,"Astrophysics of gaseous nebulae and active galactic nuclei", 2nd.ed., University Science Books, 2006.


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
INSTITUTO DE ASTROFISICA / MARZO 2015 / ACTUALIZADO NOVIEMBRE 2023


Secciones

Sección 1 Franz Bauer