Apresentação

O nosso departamento congrega docente que atuam em diversas áreas de pesquisa, notadamente Ciências dos Materiais, Física Computacional, Astrofísica, Cosmologia e Gravitação, Big Bang, Matéria Escura, Energia Escura, Relatividade Geral e teorias gravitacionais alternativas.. Temos um curso de bacharelado em física com ênfases em ciências dos materiais e física básica e um curso de Licenciatura em Física. Atuamos nos cursos de Pós-graduação em Física de Materiais (FIMAT), Rede Temática em Engenharia de Materiais - REDEMAT, Mestrado Profissional em Estudo de Ciência (MPEC) e outros programas em colaboração com outros departamentos da UFOP. 

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Fabris JC, Alvarenga MH, Hamani-Daouda M, Velten H. Nonconservative unimodular gravity: a viable cosmological scenario?. The European Physical Journal C [Internet]. 2022;82 (6) :522. Publisher's VersionAbstract
In this work we review the issue of imposing the conservation of the energy–momentum tensor as a necessary condition to recover the equivalence between the unimodular gravity and General Relativity (GR) equipped with a cosmological constant. This procedure is usually interpreted as an ad hoc imposition on the unimodular theory's structure. Whereas the consequences of avoiding the conservation of the total energy–momentum tensor has been already introduced in the literature, it has been not widely explored so far. We study an expanding universe sourced by a single effective perfect fluid such that the null divergence of its energy–momentum tensor is not imposed. As we shall show, in this scheme, the unimodular theory has its own conservation equation obtained from the Bianchi identities. We explore the evolution of the homogeneous and isotropic expanding background and show that a viable cosmological scenario exists. Also, we consider scalar perturbations with particular attention given to the gauge issue. We show that contrary to the traditional unimodular theory where the synchronous and longitudinal (newtonian) gauge for cosmological perturbations are not permitted, if the conservation of the energy–momentum is relaxed the scalar perturbations in the synchronous condition survive and present a growing mode behavior. We study therefore a new cosmological scenario in which the dynamics of the universe transits from the radiative phase directly to a accelerated one but allowing thus for structure formation.
Batista AB, Stanley M, de Brito ACF, Vasconcellos R, Munk M, José-Bueno M, Godoy C, de Alvarenga ÉC, de Vasconcelos CKB, Righi A, et al. Improved bioceramic coatings reinforced by nanostructured talc. Surface and Coatings Technology [Internet]. 2022;441 :128589. Publisher's VersionAbstract
Nano-talc was successfully incorporated in the hydroxyapatite matrix via pulsed electrodeposition after being obtained using an eco-friendly liquid-phase exfoliation process. Scanning electron microscopy, atomic force microscopy, X-ray spectroscopy, Raman spectroscopy, corrosion and wear resistance, and cytocompatibility tests were used to characterize the biocomposite ceramics. Talc significantly improves the nanomechanical and wear properties of bioceramics (i.e., higher stiffness, reduced friction coefficient, and lower wear damage) as well as corrosion resistance. Talc does not induce cytotoxic activity in in vitro cells and may induce bone maturation as per biocompatibility tests.
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Enfoque em Física de Materiais

Período 5

FIS302 - Estrutura da Matéria

Semester: 

N/A

Ementa: Radiação térmica. Fótons. Postulado de Broglie. Modelos Atômicos. Equação de Schrödinger. Átomos de um elétron. Orbitais atômicos. Teoria da relatividade restrita.

A disciplina FIS302 é oferecida para graduação em física. É uma disciplina teórica, isto é, sem aulas de laboratórios.

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FIS522 - Estrutura e Propriedades de Cerâmica

Semester: 

N/A

Ementa: Ciência e Tecnologia Cerâmica. Estruturas de Materiais Cerâmicos. Materiais Cerâmicos Amorfos. Defeitos e Difusão. Superfícies e Interfaces. Diagramas de Fases. Microestruturas de Cerâmicas. Propriedades Térmicas e Comportamento a Temperaturas Elevadas. Propriedades Mecânicas e Termomecânicas. Propriedades Elétricas. Propriedades Magnéticas. Propriedades Químicas. Aplicações Nucleares

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Periodo 6

FIS628 - Teoria Eletromagnética II

Semester: 

N/A

Ementa: Radiação por cargas e correntes.   Ondas eletromagnéticas no vácuo.   Ondas eletromagnéticas na matéria.   O comportamento das ondas eletromagnéticas em fronteiras.   Potencial e campo de uma carga em movimento.   Princípios da relatividade restrita.   Formulação covariante do eletromagnetismo.

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Periodo 7

FIS621 - Processamento de Cerâmicas

Semester: 

N/A

Ementa: Estrutura e caracterização físico-química de pós cerâmicos; Conformação fluida e plástica; Crescimento de grão e sinterização; Fusão de vidros e vitrificação; Desenvolvimento de microestruturas cerâmicas; Processamento de cerâmicas avançadas; Automação e controle de qualidade no processamento cerâmico

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FIS630 - Física Experimental Avançada I

Semester: 

N/A

Ementa: Instrumentação eletrônica (fontes, multímetros, osciloscópios etc.); Espectrofotômetros; Análise de circuitos (conceitos básicos, análise de malhas, estudos de redes, circuitos de ressonantes, pontes de indutância e de Wheastone, filtros etc.), radiação térmica e o postulado de Planck (radiação do corpo negro, Lei de Stefan-Boltzaman, Lei de Wien etc.), Propriedades corpusculares da radiação (efeito fotoelétrico, produção de raios x etc.), Propriedades ondulatórias das partículas (difração de elétrons), Estados de energia (experimento de Frank e Hertz), Determinação da constante e/...

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Periodo 8

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Enfoque em Física Básica

Periodo 5

FIS302 - Estrutura da Matéria

Semester: 

N/A

Ementa: Radiação térmica. Fótons. Postulado de Broglie. Modelos Atômicos. Equação de Schrödinger. Átomos de um elétron. Orbitais atômicos. Teoria da relatividade restrita.

A disciplina FIS302 é oferecida para graduação em física. É uma disciplina teórica, isto é, sem aulas de laboratórios.

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Periodo 6

FIS628 - Teoria Eletromagnética II

Semester: 

N/A

Ementa: Radiação por cargas e correntes.   Ondas eletromagnéticas no vácuo.   Ondas eletromagnéticas na matéria.   O comportamento das ondas eletromagnéticas em fronteiras.   Potencial e campo de uma carga em movimento.   Princípios da relatividade restrita.   Formulação covariante do eletromagnetismo.

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FIS831 - Teoria da Relatividade

Semester: 

N/A

Ementa: Princípios da Relatividade Restrita. Eletrodinâmica Relativística. Incompatibilidade entre a Relatividade Restrita e a Gravitação Clássica. Introdução à Relatividade Geral. Relatividade especial.   Análise vetorial em relatividade especial.   Análise tensorial em relatividade especial.  Fluidos perfeitos em relatividade especial.  Variedades curvas.  Física em um espaço-tempo curvo.  As equações de campo de Einstein.  Soluções esféricas para estrelas.  Geometria de Schwartzchild e buracos.

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Periodo 7

FIS630 - Física Experimental Avançada I

Semester: 

N/A

Ementa: Instrumentação eletrônica (fontes, multímetros, osciloscópios etc.); Espectrofotômetros; Análise de circuitos (conceitos básicos, análise de malhas, estudos de redes, circuitos de ressonantes, pontes de indutância e de Wheastone, filtros etc.), radiação térmica e o postulado de Planck (radiação do corpo negro, Lei de Stefan-Boltzaman, Lei de Wien etc.), Propriedades corpusculares da radiação (efeito fotoelétrico, produção de raios x etc.), Propriedades ondulatórias das partículas (difração de elétrons), Estados de energia (experimento de Frank e Hertz), Determinação da constante e/...

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Periodo 8

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Genivaldo

Genivaldo Júlio Perpétuo

Professor associado da Universidade Federal de Ouro Preto (1999), Departamento de Física – Instituto de Ciências Exatas e Biológicas. Doutorado (1998) em Física pela Freie Universität Berlin, Alemanha; pós-doutoramento (2006) na Polska Akademia Nauk, Polônia. Pesquisador e orientador no programa de pós-graduação Rede Temática em Engenharia de Materiais. Membro do Conselho da Associação Brasileira de Cristalografia. Áreas de atuação: Física, Ciência dos Materiais e Química Bio-inorgânica, com ênfase em Estrutura de Líquidos e Sólidos – Cristalografia. Linhas de pesquisa: Estrutura e Propriedades de Cristais Iônicos e Moleculares, Modelagem Molecular.  

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