Impressão 3D do Átomo às Estrelas
A impressão 3D se tornou uma ferramenta importante na nova revolução
industrial e científica. Neste seminário abordaremos algumas técnicas disponíveis para i
mpressão tridimensional, sua disponibilidade, custos, benefícios e utilização. Tal ferramenta pode agilizar processos criativos de manufatura nas indústrias, através da impressão de protótipos mecânicos ou ainda de pesquisas de base dentro das Universidades atuando em diversos grupos. Apresentarei a impressora construída no Departamento de Física (Atom1) e suas aplicações, que podem ser das mais variadas, das pesquisas em física atômica/molecular e óptica quântica (desenvolvimento de lasers, câmaras de vácuos, etc.), passando pelas diversas áreas da medicina (próteses, modelos anatômicos, etc.), seguindo para exploração espacial (peças de reposição, utilitários, etc.)
Prof. Jorge Douglas Massayuki Kondo – 27 de Março de 2019, as 18:30h – Auditório da Química


Caros usuários
Segue abaixo os horários de atendimento da coordenadoria do PPGFSC no período de dezembro/2018 e início de 2019:
10/12/2018 – Fechada: realização do vestibular 2019;
11/12/2018 a 28/12/2018: das 07h30 às 13h30min;
24 e 25/12/2018 – Fechada;
31/12/2018 e 01/01/2019 – Fechada;
02/01/2019 a 31/01/2019 – Fechada: período de férias do servidor Antonio Marcos Machado;
01/02/2019 a 15/02/2019: das 07h30 às 13h30min.
Desejamos a todos um natal repleto de luz e fraternidade e um ano de 2019 repleto de conquistas.
Atenciosamente.
Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Física
O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA convida para o seminário:
O motor térmico quântico de Unruh-Otto*
Prof. Enrique Arias Universidade do Estado do Rio de Janeiro
*Evento de presença obrigatória para os alunos matriculados na disciplina seminários
Resumo:
Neste seminário apresentaremos um motor térmico quântico que aproveita as flutuações quânticas do vácuo para modelar um reservatório térmico. As propriedades térmicas do vácuo podem ser postas de manifesto quando um campo quântico é colocado nas vizinhanças de um buraco negro (efeito Hawking) ou se ele é analisado por um observador não-inercial com aceleração própria constante (efeito Unruh). Desta maneira um qubit acelerado em contato com o estado de vácuo de um campo quântico perceberá este estado como um banho térmico com temperatura proporcional à sua aceleração. Conseqüentemente, o qubit acelerado pode explorar as flutuações quânticas do vácuo (banho térmico) e extrair energia dele (calor) para realizar trabalho útil e assim definir um motor térmico. É importante notar que as noções de calor e trabalho que temos que usar para definir nosso motor térmico via o efeito Unruh não são as definições usuais e neste ponto temos que utilizar as prescrições da termodinâmica quântica. Neste seminário apresentaremos especificamente o motor térmico quântico de Otto via o efeito Unruh e analisaremos sua eficiência e as condições de periodicidade e positividade necessárias para seu funcionamento.
Data: 28 de novembro de 2018 – (quarta-feira) Local: Sala 114 – Sala de reuniões do Departamento de Física – Horário: 10h15min