Universo Startup 2
- 2025-05-16 20:56 |
- Cero+Infinito
Estudiantes medios/secundarios de todo el mundo miden el tamaño del planeta Tierra con palos, sombras, matemática e imaginación.
Mídia estudantes da todo o Mundo mediu o tamanho do planeta Terra com paus, sombras, matemática e imaginação.
Middle / high school students from all the World measure the size of planet Earth with sticks , shadows, mathematics and imagination.
[Diseño: José María Diaz Fuentes, Úbeda, Jaén, España]
Versión 2019. Eratóstenes en la Unión Astronómica Internacional.
Versão 2019. Eratostenes na União Astronômica Internacional.
Version 2019. Eratosthenes in the International Astronomical Union.
Inscripción de escuelas: ¡Ya! (17abr19 < t < xx)
por correo-e a eratostenes@df.uba.ar
Registro de escolas: Agora! (17abr19 < t < xx)
via e-mail a eratostenes@df.uba.ar
Registration of schools: Now! (17apr19 < t < xx)
by e-mail to eratostenes@df.uba.ar
INFORMACIÓN & CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES 2019
Las mediciones se tomarán entre el 13/09/19 y el 30/09/19 al mediodía solar.
FECHA LÍMITE DE CARGA DE MEDIDAS: xx/10/19.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 2019
As medições foram feitas entre 9/13/18 e 9/30/18 ao meio-dia solar.
PRAZO PARA CARREGAR DADOS : 10/xx/19.
CONDITIONS 2019
Measurements were taken between 9/13/18 and 9/30/19 at solar noon.
DEADLINE LOAD MEASUREMENTS: 10/xx/19.
CONSULTAS/CONSULTAS/QUESTIONS
ORGANIZADORES / ORGANIZADORES / ORGANIZERS
NODOS REGIONALES / NODOS REGIONAIS / REGIONAL NODES
Brasil
Europa
Uruguay
Rumania
Gabriela Pasquini, Laboratorio de Bajas Temperaturas DF.
Comprender y eventualmente manipular la dinámica de nucleación y movimiento de paredes de dominio en películas delgadas es crucial para múltiples aplicaciones. Desde un punto de vista básico, constituyen un sistema modelo de interfaz elástica, cuyas propiedades tanto dinámicas como morfológicas tienen analogías con sistemas muy diversos, que van desde líneas de mojado a vórtices superconductores. Las paredes de dominio pueden manipularse con la aplicación de campos magnéticos o corrientes, y pueden observarse en forma directa mediante técnicas magnetoópticas. En los últimos años, mediante una colaboración entre el Laboratorio de Bajas Temperaturas y el Laboratorio de Óptica y Fotónica, desarrollamos en el DF una técnica de microscopía magnetoóptica, con la que estudiamos dinámica de paredes en películas delgadas con magnetización fuera del plano. En esta charla voy a introducir los principios de esa técnica y la física básica necesaria para describir la dinámica de las paredes de dominio. Luego voy a mostrar algunos fenómenos muy llamativos que aparecen cuando se someten dominios magnéticos tipo burbuja a pulsos de campo magnético alternos, y cómo logramos explicarlos. Finalmente, les voy a contar algunos resultados muy recientes, aun en la cocina, obtenidos en colaboración con la Universidad de Barcelona, y comentar algunos proyectos que tenemos para el futuro cercano.
Aula Federman - Primer Piso - Pabellón 1 - Ciudad Universitaria - CABA.
Daniel R. Parisi
ITBA - CONICET
El término "materia activa" se refiere a sistemas fuera del equilibrio formados por agentes que consumen energía interna para generar movimiento autopropulsado, dando lugar
a comportamientos emergentes. En esta charla, exploraremos tres ejemplos de este tipo de sistemas:
a) Inspirados en la alta movilidad que presentan las células T, incluso en condiciones de densidad muy elevada, estudiaremos mediante sistemas ideales cómo la deformación de las partículas influye en su transporte.
b) Visitaremos la dinámica peatonal y discutiremos un enfoque prometedor de simulación basado en datos experimentales (data-driven simulation).
c) Finalmente, a partir de un modelo sencillo de dinámica peatonal, definiremos un comportamiento análogo al juego "mancha-zombie", que combina elementos de contagio y
dinámicas de presa-predador, dando lugar a patrones colectivos novedosos y mostrando una posible transición de fase.
Martin Caldarola
Single Quantum B.V.
En esta charla introduciré la tecnología detrás de los detectores de fotones únicos basados en nanohilos superconductores (SNSPD por sus siglas en inglés) que desarrollamos y producimos en Single Quantum. Presentaré sus métodos de caracterización para luego centrarme en diferentes aplicaciones que hemos estado desarrollando en la empresa, que van desde la imágenes para ciencias de la vida hasta la comunicación óptica en el espacio profundo.
Gabriella Cincotti
Department of Civil, Computer and Aeronautical Engineering. University Roma Tre