Coloquio del Instituto de Física

El Coloquio del Instituto de Física se lleva acabo unicamente en vivo en nuestro canal de YouTube

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Contacto e información: Ing. Cristina Cázares Grageda 

 


 Programación del Semestre Agosto - Diciembre 2022

 

Fecha Ponente Procedencia Tema
1 de febrero      
8 de febrero      
15 de febrero      
22 de febrero

Dr. Luis Orozco

Universidad de Maryland

Enfriamiento por luz de nanofibras ópticas.
1 de marzo Roberto de J. León Montiel  Universidad Nacional Autónoma de México 

Imagenología cuántica de alta resolución asistida por inteligencia artificial.

8 de marzo      
15 de marzo      
22 de marzo Jan Dhont 

Forschungszentrum Jülich GmbH & Lund University 

Electric-field induced phase transitions of highly charged rod-likecolloids.
29 de marzo      
19 de abril

David Wong Campos 

Harvard University 

Imagenología y optogenética de voltaje revela mecanismos de computación neuronal _in vivo_

26 de abril

Baron Chanda

Washington University School of Medicine 

Probing Allostery in ion channels at single molecule resolution.

3 de mayo Jonathan K. Whitmer  University of Notre Dame  Modeling Ionic Liquid Crystals for Ion Transport.
17 de mayo      
24 de mayo Luis Fernando Elizondo Aguilera  Instituto de física / BUAP  Comportamiento estructural y dinámico de un sistema granular vibrado conformado por partículas cúbicas. 
31 de mayo      
7 de junio Jorge Arreola 

Instituto de Física / UASLP 

La breve estancia activa de un ion dentro del poro de un canal iónico. 

 

COLOQUIO del iF 24 may 2023

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En esta charla describiré algunos resultados recientes, obtenidos en GrainsLab/IFUAP, para caracterizar el comportamiento colectivo de un sistema granular vibrado conformado por particulas cúbicas. Combinandoexperimentos y simulaciones de dinámica molecular, encontramos que las partículas cúbicas realizan un movimiento tipo Browniano, que difiere
sustancialmente del observado en partículas esféricas bajo las mismas condiciones, y que es originado en las múltiples colisiones de las aristas y lados de los cubos con el plano oscilante. Al incrementar el número de partículas para alcanzar fracciones de llenado cada vez más grandes, el movimiento errático de los cubos es reforzado, esta vez, por colisiones múltiples, lo que da lugar a un comportamiento colectivo interesante. Por ejemplo, al aumentar gradualmente el número de partículas, características de la fase gaseosa, líquida y sólidapueden identificarse analizando el comportamiento de la función de distribución radial y el desplazamiento cuadrático medio. Los resultados de experimentos y simulaciones muestran un acuerdo cualitativo y semi-cuantitativo razonable y, combinados, sugieren que un sistema granular vibrado de partículas cúbicas proporciona un modelo macroscópico ideal de movimiento Browniano.