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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Publicações Recentes do Departamento de Física

Gonçalves JA, dos Santos OFP, Batista RJC, Azevedo S. Optical properties of boron nitride nanoribbons with reconstruted edges. Solid State Communications [Internet]. 2022 :114627. Publisher's VersionAbstract
In this work, we employ first-principles calculations to investigate the optical properties of boron nitride nanoribbons with reconstructed edges. We found that because of the presence of homopolar B-B and N-N bonds in the edges, such nanoribbons, unlike boron nitride nanotubes, absorb light and have non-null optical conductivity in the visible and infrared range. The stoichiometry and distribution of the homopolar bonds in the edges change the absorption, reflectance, refraction index, and optical conductivity of nanoribbons, which may allow the tuning of those properties. Regarding the absorption in the infrared and visible range, the nanoribbons with B excess are almost unaffected by the direction of light incidence. On the other hand, the direction of light incidence strongly affects the intensity of the absorption peaks of nanoribbons with N excess in the region. At ultraviolet and above non-cylindrical geometry of the ribbons with the homopolar bonds at the edges also lead to a dependence of the optical properties with the direction of light incidence.
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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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