Se requiere haber cursado asignaturas de Física Cuántica y preferiblemente
también de Mecánica Cuántica. Conocimientos a nivel elemental de Física de
Partículas (3er curso) y preferimente a nivel avanzado, asignaturas
equivalentes a Física de Partículas Avanzada.
Modelo estándar de física de partículas
102443
2026-27
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA DE PARTÍCULAS Y DEL COSMOS
6
OBLIGATORIA
Cuatrimestral
Castellano e Inglés
Conceptos básicos del ME de Física de Partículas. Introducción a la Teoría
Cuántica de Campos. Campo de Klein Gordon. Ecuación de Dirac. Interacción ente
partículas puntuales. Diagramas de Feynman. Secciones eficaces y anchuras de
desintegración.
Campo electromagnético. Aniquilación electron-positron. Campo de bosones
vectoriales masivos. Diagramas de Teorías con invariancia "gauge". Teorías de
Yang-Mills, cuantificación de las teorías "gauge" no abelianas. Interacción
electrodébil. Rotura espontánea de simetría. Mecanismo de Higgs. Procesos
básicos. Conceptos básicos de QCD. Dispersión profundamente ineslástica. Test
del ME. Fenomenología.
Extensiones del modelo estándar. Lagrangianos supersimétricos. Otros modelos
BSM. Fenomenología.
CG2 - Capacidad de estudio, síntesis y autonomía suficientes para, una vez
finalizado este programa formativo, iniciar una Tesis Doctoral
CG6 - Buscar, obtener, procesar, comunicar información y transformarla en
conocimiento
CG8 - Capacidad de actualización de los conocimientos expuestos en el ámbito
de la comunidad científica
CT1 - Capacidad para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y
comunicar información utilizando diferentes fuentes
CE1 - Capacidad para iniciar una Tesis Doctoral en el ámbito de la Física de
Partículas y del Cosmos
CE2 - Capacidad para preparar y presentar el trabajo dentro del grupo de
trabajo de grandes colaboraciones de Física de Partículas, Astrofísica y
Cosmología
CE3 - Conocer las técnicas de análisis y modelización estadística de datos con
capacidad para interpretación de resultados en Física de Partículas y del
Cosmos
CE8 - Capacidad para comprender el papel sinérgico que la Astronomía, la
Cosmología y la Física de Partículas tienen a la hora de explicar el origen,
evolución y composición del Universo, así como los mecanismos físicos
fundamentales que lo rigen
CE9 - Capacidad para manejar los instrumentos y métodos experimentales
utilizados en el ámbito de la Física de Partículas y del Cosmos
CE10 - Conocer las limitaciones de la distinta instrumentación utilizada en el
ámbito de la Física de Partículas y del Cosmos
AF1 - Participación y asistencia a lecciones magistrales en el aula (30 horas)
AF4 - Realización de prácticas de computación (15 horas)
AF9 - Tutorías con un profesor que se desarrollarán tanto personalmente como
por medio de recursos en red (por ejemplo, correo electrónico, gestor de
contenidos en entorno web. e.g. Moodle) (15 horas)
A12 - Estudio individual de contenidos de la asignatura (60 horas)
A13 - Estudio en grupo de contenidos de la asignatura (20 horas)
Evaluación: 10 horas
Conocer el Modelo Estandar (ME) de Física de Partículas.
Entender el significado de las simetrias en Física de Partículas.
Conocer la naturaleza y formulación matemática de las interacciones
fundamentales.
Ser capaz de realizar cálculos sencillos de los observables físicos.
Conocer el grado de precisión requerido para una eficiente comparación
teoría/experimento.
Ser capaz de comprender el significado de los resultados experimentales y su
comparación con la teoría.
Conocer los metodos experimentales para la validación del ME.
Ser capaz de obtener información sobre avances en la teoría, cálculos
avanzados, de los resultados experimentales y de las técnicas de análisis, así
como de presentar informes al respecto.
SE1 - Examen escrito (40%)
SE5 - Valoración de exposiciones orales de trabajos (60%)
Profesor Titular de Física Atómica, Molecular y Nuclear.
Universidad de Cantabria (UC)
Doctor en Física.
CERN Project Associated .
UC/IFCA/CERN.
Doctorada en Física.
Contratado Doctor.
Instituto de Física de Cantabria (CSIC).
Modern Particle Physics. M. Thomson
Nuclear and Particle Physics. B.R. Martin
Particle Physics. B. R. Martin
Quarks and Leptons. F. Halzen and A.D. Martin
Particle Physics and Cosmology. P.D.B. Collins and A.D. Martin
Bibliografía básica
Bibliografía complementaria
Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por la Secretaría de Estudiantes UIMP.

Descripción no definida
Cuatrimestral
Créditos ECTS: 6
Martínez Ruiz del Árbol, Pablo
Profesor Titular de Física Atómica, Molecular y Nuclear.
Universidad de Cantabria (UC)
Castelló Mor, Nuria
Doctorada en Física.
Contratado Doctor.
Instituto de Física de Cantabria (CSIC).
Duarte Campderrós, Jordi
Doctor en Física.
CERN Project Associated .
UC/IFCA/CERN.
