Encontrando Transições de Fase com Machine Learning

O PET – Física apresenta um novo notebook no projeto PET.py!

Transições de fase são fenômenos de extrema importância em física da matéria condensada. Em sistemas quânticos, as interações que levam às transições de fase são regidas por um número muito grande de parâmetros, o que as torna ótimas candidatas para estudo baseado na aplicação de métodos de aprendizado de máquina (machine learning).

Neste Notebook, aplicaremos machine learning para identificar transições de fase no célebre modelo ANNNI e compararemos nossos resultados com outros estudos, averiguando assim o potencial do aprendizado de máquina como ferramenta na física.

Simulação de Evento de Microlentes Gravitacionais

Física apresenta um novo notebook no projeto PET.py!

As lentes gravitacionais são um fenômeno observado a partir da Relatividade Geral, teoria proposta por Einstein no século XX, período em que ele acreditava que tal evento jamais seria observado. Neste notebook, exploraremos como as microlentes gravitacionais podem ser utilizadas na detecção de exoplanetas, simulando um evento de lentes binárias e gerando a curva de luz correspondente.

Seminário do PET: Cosmologia e Física Fundamental com a estrutura em larga escala

O PET-Física apresentará mais um seminário! 🌟

Nesta quinta-feira, 12 de dezembro, às 13h30 no auditório do Departamento de Física, o Dr. Rodrigo Fernandes Lira de Holanda irá ministrar o seminário “Cosmologia e Física Fundamental com a estrutura em larga escala”.

Resumo: A estrutura em larga escala do universo é uma ferramenta essencial para testar a gravidade, explorar modelos além do ΛCDM e impor vínculos em parâmetros cosmológicos. Levantamentos como DESI e Euclid permitem estudar a evolução de galáxias, fornecendo testes de teorias gravitacionais alternativas e investigando cenários com energia escura dinâmica, neutrinos massivos e interações além do modelo padrão. Além disso, essas observações ajudam a verificar possíveis variações de constantes fundamentais, ampliando nossa compreensão da física fundamental e da dinâmica do cosmos. Neste seminário, discutiremos alguns recentes resultados obtidos nestas linhas.

O seminário contará com a emissão de certificado! 📑

Neste evento será necessário preencher o formulário para a emissão do certificado. Para receber o seu certificado, além de se inscrever no formulário, assine a folha de presença no dia do seminário com o seu nome e matrícula.

É necessário se inscrever, para isso acesse o link: https://forms.gle/tnJeZ9jrgGDzCkZ96.

Equação de Onda: uma abordagem numérica e analítica

O PET – Física apresenta um novo notebook no projeto PET.py!

A Equação de Onda é uma expressão fundamental na Física, com aplicações tanto em problemas mecânicos quanto no eletromagnetismo. Neste notebook, com o objetivo de promover um melhor entendimento dessa equação icônica, abordaremos sua resolução utilizando dois métodos distintos: um analítico e outro numérico.

CinePET – Contato

Nesta quinta-feira, 28/11, transmitiremos no auditório do Departamento de Física o filme Contato, ficção científica de 1997 adaptado do romance de mesmo nome escrito por Carl Sagan.

A atividade contará com a emissão de certificado. Para isso, será necessário preencher o fórmulário de inscrição disponível no link abaixo e assinar a lista de presença no dia do evento.

Desde criança, Ellie Arroway buscou indícios de outras vidas no universo. Após anos de pesquisas, detecta um sinal misterioso proveniente de uma estrela distante. Decifrando a mensagem, ela descobre o projeto de como construir uma máquina capaz de levar um ser humano e fazer contato com extraterrestres, e reivindica o direito de ser escolhida para a missão.

Fonte da sinopse: AdoroCinema e Jornal O São Paulo

Formulário para emissão de certificado: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegPKIxs3xLmPPKWt_zYXspqwSz43NZWKWiZUn3CMLcEEQaRw/viewform?usp=sf_link

O Efeito Rossiter-McLaughlin

O PET – Física apresenta um novo notebook no projeto PET.py!

O efeito Rossiter-McLaughlin é um fenômeno observado durante o trânsito de um exoplaneta, em que a velocidade radial medida da estrela é distorcida devido à interação entre a estrela e o exoplaneta. Esse efeito pode fornecer informações valiosas sobre a geometria da órbita do exoplaneta, incluindo a inclinação orbital e a velocidade de rotação da estrela. Neste Notebook, veremos mais sobre esse efeito e como ele funciona.

CinePET : Frankenweenie

  • O PET Física, como parte do projeto CinePET, em sua edição especial de Halloween, irá realizar a transmissão do filme Frankenweenie, que ocorrerá no dia 07/11/2024 no Auditório do Departamento de Física. A atividade contará com a emissão de certificado, para isso será necessário preencher o fórmulário de inscrição disponível abaixo e assinar a lista de presença no dia do evento.

Formulário de inscrição: https://docs.google.com/forms/d/1gzuNEA3f30WGXQo5x4IzZX2AIBjBCboib3RTXRd9ETE/edit

Contamos com a sua presença!!!

Identificando Trânsito Planetário

O PET – Física apresenta um novo notebook no projeto PET.py!

Quando um planeta passa na frente de uma estrela há uma queda na luminosidade dessa estrela, a esse fenômeno damos o nome de Trânsito Planetário, que ocorre periodicamente. No presente trabalho, aprenderemos onde conseguir dados de estrelas que possuem um trânsito planetário e como usá-los para identificar o período de trânsito do exoplaneta.

Monitoria 2024.2

As monitorias do PET-Física para o semestre de 2024.2 estarão de volta a partir do dia 30/09.
Confiram no post os horários em que estaremos disponíveis.

Nossa monitoria é voltada para as matérias de física básica. As dúvidas podem ser tiradas presencialmente na sala do PET, localizada no Departamento de Física, e remotamente via e-mail ou instagram.

E-mail: petfisicaufrn@gmail.com

Calculando o Módulo de Young do Grafeno

O PET – Física apresenta um novo notebook no projeto PET.py!

O módulo de Young é uma propriedade mecânica que nos ajuda a entender o comportamento elástico dos materiais, o mesmo mede a rigidez do material. Nesse trabalho, tratamos dessa propriedade, de maneira que mostramos os passos para calculá-lo em um material tão conhecido hoje em dia, o grafeno, utilizando simulações de Dinâmica Molecular.