Coloquio: A cosmologist view on modified gravity and applications in astrophysics
- 25-06-2026 14:00 |
- Aula Federman
Emiliano Cortes
Faculty of Physics, University of Munich (LMU), Germany
El desarrollo exitoso de la fotosíntesis artificial requiere encontrar nuevos materiales capaces de recolectar eficientemente la luz solar y catalizar reacciones de generación de hidrógeno y reducción de dióxido de carbono. Las nanopartículas plasmónicas o dieléctricas son potenciales candidatas para estas tareas, debido a su capacidad para confinar la energía solar en regiones moleculares. Mediante el empleo de materiales estructurados artificialmente (metamateriales), coloides plasmónicos híbridos, nano-resonadores dieléctricos o nanoantenas metálicas, mostraré algunos de nuestros esfuerzos más recientes para convertir energía solar en energía química controlando y optimizando las interacciones luz-materia [1-7].
Marcos Trevisán
IFIBA & Exactas-UBA
La frecuencia con que se utilizan las palabras presenta oscilaciones regulares de 16 años. Proponemos que estas oscilaciones surgen de un mecanismo cognitivo básico común a otros objetos culturales con ciclos de vida, como la moda. Las palabras que pertenecen a un tema de interés aumentan su frecuencia, que luego se inhibe por saturación hasta recuperar el interés. Presentamos un modelo de baja dimensión para la interacción de este mecanismo cognitivo y el contexto sociocultural, que explica las frecuencias de aparición de miles de palabras en diferentes idiomas durante los últimos tres siglos. Mostramos que las oscilaciones están sintonizadas a una bifurcación de Hopf del sistema y están parcialmente sincronizadas.
Juan Calderón Bustillo
IGFAE
Gravitational waves provide us with an unique opportunity to observe ultra compact objects, such as black-holes, in a highly dynamical state, as pairs of these form and merge. This allows us to study the dynamics of space-time in the strong gravity regime and, in particular, search for subtle signatures of, nowadays theoretical, exotic objects known as black-hole mimickers. Among these, so-called boson stars are especially appealing due their simplicity and the fact that the particles building them up, known as ultralight bosons, are widely considered strong candidates to form (part of) what we know as Dark Matter. In this seminar I will describe ongoing efforts to produce catalogs of numerically simulated gravitational-wave signals from boson-star mergers that can be compared to existing LIGO-Virgo data in order to look for such objects, together with the corresponding data analysis techniques. In particular, I will focus on the qualitative discussion of the phenomenology of boson-star mergers, on the analysis of several LIGO-Virgo signals under this exotic hypothesis vs. the canonical black-hole merger one and on the estimation of the putative boson-star parameters, particularly focusing on the mass of the underlying bosonic particle.
Espectroscopía y manipulación coherente de grados de libertad fermiónicos en circuitos superconductores
Leandro Tosi – Grupo de Dispositivos y Sensores (CAB)
En esta charla voy a presentar experimentos recientes en circuitos superconductores donde a partir de la incorporación de junturas Josephson mesoscópicas se obtiene un sistema con niveles de energía discretos de carácter fermiónico. A diferencia de la mayoría de los circuitos cuánticos superconductores, en los que las excitaciones corresponden a modos electromagnéticos, en este caso las excitaciones son cuasipartículas fermiónicas localizadas en la juntura. Con un gran nivel de control, es posible llevar a cabo la espectroscopía microondas del sistema y realizar además la manipulación coherentemente de los niveles. En particular, voy a mostrar cómo a partir de la incorporación de materiales semiconductores se produce un desdoblamiento de las líneas espectrales revelando la “estructura fina” del circuito, lo que abre las puertas a la manipulación de espín.