Modelado físico-matemático
Capacidad para traducir problemas reales a modelos teóricos y resolverlos analítica o numéricamente.
De la mecánica clásica a la computación cuántica. Formamos físicos con base experimental y teórica sólida para investigar en los mejores laboratorios del mundo.
La Escuela Profesional de Física de la UNI tiene sus raíces en la antigua Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Tras la reorganización de 1983, se consolidó como una de las tres escuelas fundacionales de la Facultad de Ciencias.
El plan de estudios combina formación teórica rigurosa (mecánica clásica, electrodinámica, mecánica cuántica, mecánica estadística) con una fuerte componente experimental y computacional. Los laboratorios de Física Moderna, Óptica y Computación Científica son referentes en el país.
Los egresados se insertan en programas de doctorado en universidades de Europa, EE. UU. y Latinoamérica, así como en centros de I+D industriales y organismos como el INGEMMET, IGP y CONCYTEC.
Competencias y capacidades que desarrolla el bachiller.
Capacidad para traducir problemas reales a modelos teóricos y resolverlos analítica o numéricamente.
Planifica, ejecuta y analiza experimentos de precisión; maneja instrumentación avanzada y adquisición de datos.
Domina métodos numéricos, simulación (Monte Carlo, elementos finitos) y lenguajes como Python, C++ y Fortran.
Redacción de artículos, tesis y presentaciones técnicas en español e inglés; defensa de resultados ante pares.
Diplomas y certificaciones técnicas oficiales que otorga la Facultad de Ciencias a medida que avanzas en la carrera.
Formación práctica en inspección ultrasónica, radiografía industrial y caracterización física de materiales.
Certificado Oficial FCSeguridad nuclear, dosimetría en radioterapia y normas internacionales del IPEN e IAEO.
Certificado Oficial FCSimulación de sistemas complejos, dinámica molecular y métodos estocásticos Monte Carlo.
Certificado Oficial FCGrupos y áreas donde participan docentes y estudiantes.
Propiedades electrónicas, magnéticas y ópticas de materiales nanoestructurados; spintrónica y superconductividad.
Fenomenología del Modelo Estándar y más allá; colisionadores y física de neutrinos.
Láseres, fibras ópticas, holografía, sensores fotónicos y comunicaciones cuánticas.
Simulación de sistemas complejos, dinámica molecular, métodos de Monte Carlo y machine learning aplicado a física.
Modelado climático, calidad del aire, radiación solar y sensores remotos.
Dosimetría, radioterapia, imagen médica y protección radiológica.
Duración: 5 años (10 semestres) · Créditos: 208 · Pasa el cursor o haz clic en cualquier asignatura para resaltar sus prerrequisitos.
Dr. José Luis Solís Velélz