Física Teórica en Río Rímac XVII

America/Lima
Facultad de Ciencias R1-401 (Exposiciones) R1-411/R1-430/R1-440 (Pósters)
Description

Es un evento anual cuya duración es de tres días, consiste en exposiciones, charlas, minicursos/talleres y presentación de posters. El objetivo es presentar las investigaciones actuales que realizan peruanos egresados de nuestra casa de estudios así como de invitados de otras instituciones dentro y fuera del Perú. Además se pretende generar una red de contactos y colaboración en proyectos futuros. El público oyente estará formado por estudiantes de pregrado, postgrado y egresados.

 

Las exposiciones serán transmitidas por nuestra página de Facebook: GEFT-UNI

 

En esta edición contaremos con una presentación de pósters con la participación de diversas agrupaciones estudiantiles: 

 

  • Club de Física Teórica de la Universidad Nacional de Trujillo (CFT-UNT)
  • Grupo Estudiantil de Física Teórica de la Universidad Nacional del Callao (GEFT-UNAC)
  • Asociación de Estudiantes de Física de la Pontificia Universidad Católica del Perú (ASDF-PUCP)
  • Grupo Estudiantil de Astronomía y Cosmología de la Pontificia Universidad Católica del Perú (GEAC-PUCP)
  • Grupo de Física Teórica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (GFT-UNMSM)
Coordinaciones adicionales
    • 14:00 15:00
      Integrabilidad y deformaciones integrables de backgrounds de teoría de cuerdas 1h

      La integrabilidad, en el contexto general de un sistema dinámico, es la propiedad que nos dice que tal sistema es "resoluble", aunque esto es independiente de los métodos que usemos para ese fin. En teoría de cuerdas tenemos un conjunto de campos compartiendo una compleja dinámica, que incluye a la gravedad como un campo gravitón, por lo que solo un restringido número de campos en un cierto espacio-tiempo, permitirá resolver las ecuaciones dinámicas de manera exacta. Buscar la integrabilidad del background en cuerdas es investigar la resolubilidad exacta. Existen varios métodos para hacerlo, pero en teoría de cuerdas el más elegante y poderoso es el algebraico. Buscar deformaciones de estos backgrounds que sean integrables permite, por la correspondencia AdS/CFT, obtener teoría de campos duales a ellos que también son integrables. Esto enriquece el mapa de teorías pares duales gravedad/gauge.

      Speaker: Dr Jose Renato Sánchez Romero (UNAC)
    • 15:00 16:00
      Lecture II: Introducción a la Física de Partículas Elementales 1h

      La charla (Lecture I y II) abarca desde los primeros modelos atómicos, pasando por el modelo estándar, diagramas Feynman, temas básicos de cinemática relativista, hasta llegar a la regla de oro de Fermi y una teoría de juguete.

      Speaker: David Alonso Luzquiños Saavedra (PUCP)
    • 16:30 17:30
      De categorías a aniones 1h

      El modelo físico que sirve como motivación es la teoría de aniones, que son descritos matemáticamente mediante el concepto matemático de \emph{categorías modulares tensoriales}. Los aniones son partículas efectivas indistinguibles que suelen existir en dos dimensiones y cuyas propiedades son menos restrictivas que las de los fermiones o bosones: el intercambio de fermiones o bosones resulta en un factor de fase $ e^{ i \varphi } $ con $ \varphi _{ \text{boson} } = 0 $ y $ \varphi _{ \text{fermion} } = \pi $. En contraste, es posible asignar una fase arbitraria arbitraria al intercambio de dos aniones, o inclusive hasta una matriz unitaria. En esta charla se estudiará un modelo partícular de aniones, conocido como \emph{aniones de Fibonacci}, el cual provee un buen modelo efectivo para la descripción del efecto Hall cuántico.

      Speaker: Diego Alonso Suárez Valencia (UNI)
    • 17:30 18:30
      Una perspectiva geométrica de Deep Learning 1h

      Esta charla busca introducir el concepto de neurona, usado en algoritmos de Deep Learning, desde una perspectiva de la geometría Riemanniana. Se empezará con un modelo de una única neurona con función de activación sigmoide, veremos como esta neurona produce un output manifold dentro del espacio de funciones continuas en ${\mathbb{R}}^{n}$ (con soporte compacto). Este manifold heredará una métrica Riemanniana del espacio de parámetros de la neurona, lo que nos permitirá usar la segunda forma fundamental para realizar procesos de regularización para evitar el overfitting durante el entrenamiento de nuestra neurona. Para finalizar se hablará del concepto de neuromanifold, una estructura bastante usada en el campo de Information Geometry.

      Speaker: Ms Jose Luis Castañeda Terrones (UNI)
    • 14:00 15:00
      Agujeros negros, y grupos de renormalización exactos (Exact RG-flows) 1h

      Resumen pendiente

      Speaker: Dr David Choque Quispe (PUCP)
    • 15:00 16:00
      Método de Epstein-Glasser-Scharf para el cálculo de la matriz S 1h

      Las divergencias ultravioletas son un mal patológico en la moderna Teoría Cuántica de Campos debido al producto de distribuciones a valor de operador que se tienen término a término en la expansión de la Matriz-S al dividir las partes retardadas y avanzadas de los propagadores. En esta exposición daremos a conocer cómo es que el método de Epestein-Glasser-Scharf soluciona este problema haciendo uso de la teoría de distribuciones.

      Speaker: Dr Jhosep Victorino Beltran Ramirez (UNI)
    • 16:30 17:30
      Un acercamiento a la holografía a través del agujero negro BTZ 1h

      El presente trabajo tiene como propósito comprender el principio holográfico en la correspondencia AdS/CFT, en el marco de Relatividad General (RG) en (2+1)-dimensiones a través del agujero negro BTZ. Para lograr ello, se discute las propiedades y características de RG en (2+1)-dimensiones, específicamente el caso de espacios localmente AdS_3, mostrando que una solución de espacio localmente AdS_3 es una solución de agujero negro BTZ (anBTZ), el cual es caracterizado por 2 constantes, M y J. También, al utilizar el enfoque seguido por Brown y York, se define un Tensor Energía-Momento cuasilocal en la frontera del espacio-tiempo del anBTZ, lo cual permite definir cantidades inherentes al agujero negro BTZ; por ejemplo, la masa y el momento angular que a su vez se identifican con las constantes M y J del agujero negro. De este modo, se concluye que, a pesar de que el agujero negro está en el bulk del espacio-tiempo, su información de algún modo se codifica en la frontera de dicho espacio-tiempo lo que es una manifestación del principio holográfico.

      Speaker: Ms Jahaira Bonifacio Chávez (UNMSM)
    • 17:30 18:30
      Lecture I: Introducción a la Física de Partículas Elementales 1h

      La charla abarca desde los primeros modelos atómicos, pasando por el modelo estándar, diagramas Feynman, temas básicos de cinemática relativista, hasta llegar a la regla de oro de Fermi y una teoría de juguete.

      Finaliza con un taller llamado "¿ Cómo encontrar la masa del Bosón de Higgs?"

      Speaker: David Alonso Luzquiños Saavedra (PUCP)
    • 18:30 19:30
      Taller: ¿Cómo encontrar la masa del Bosón de Higgs? 1h

      "¿Cómo encontrar la masa del Bosón de Higgs?" en donde los y las participantes trabajarán con data real del CERN, en especifico, de los dos detectores que investigaron e hicieron el descubrimiento en el 2012 brindada gracias al ICTP. A partir de los datos brindados y la teoría desarrollada, los participantes podrán ser capaces de hallar la masa del Bosón de Higgs y la precisión de sus resultados.

      Speaker: David Alonso Luzquiños Saavedra (PUCP)
    • 19:30 20:30
      Problema de jerarquía abordado en un modelo Little Higgs 1h

      El Modelo Estándar de partículas elementales proporciona la teoría para entender los resultados experimentales de las interacciones fuerte, débil y electromagnética. A pesar de este éxito, el modelo no tiene una explicación satisfactoria frente al problema de jerarquía. Entre muchas extensiones del Modelo Estándar sin supersimetría que resuelven el problema de jerarquía se requiere de estados partners de las partículas del Modelo Estándar. Estudiaremos brevemente un modelo Little Higgs que aborda el problema de jerarquía considerando dos simetrías SU(3) global.

      Speaker: Dr Victor Manuel Peralta Cano (UNAC)
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