Maestría en Ciencias Físicas (Coyoacán, Ciudad de México - DF)
Universidad Nacional Autónoma de México Institución pública
DFP_
Título ofrecido:Maestro (a) en Ciencias (física)
Ubicación:Coyoacán - Ciudad de México - DF
Tipo:Maestrías
Modalidad:Presencial
DFP_
Objetivos generales:
Las maestrías del Posgrado en Ciencias Físicas responden a la necesidad de fortalecer y
ampliar la planta de investigadores y técnicos del más alto nivel en el país. Entre sus
objetivos está la formación de profesionistas capaces de realizar labores en el sector
productivo que requieran la aplicación de técnicas y metodologías científicas.
Adicionalmente, el programa ofrece la capacitación para desarrollar labores de apoyo a la
investigación, así como la capacitación para el ejercicio docente de alto nivel. El Programa
incluye actividades como cursos y seminarios que permiten al alumno obtener
conocimientos sólidos en el área de su interés. Con la finalidad de que su trabajo tenga un
sustento en labores específicas de investigación, la maestría culminará con el desarrollo
de una tesis, la cual deberá incluir aspectos novedosos para el campo de interés.
Es importante resaltar que el programa de maestría incorpora un esquema tutoral. Esto
permite proporcionar una educación que se adapta a los intereses del estudiante.
Maestría en Ciencias (Física)
Áreas:
Física atómica y molecular; Física nuclear; Física del plasma; Física de materiales; Estado
sólido; Óptica; Acústica; Astrofísica; Partículas y campos; Relatividad general; Mecánica
estadística, y Sistemas complejos, Física experimental, Geofísica, Física no lineal, Física
de fluidos, Gravitación y Cosmología, Física matemática, Instrumentación.
Objetivo:
Formación de personal altamente capacitado para la labor docente a nivel de licenciatura
y de bachillerato, para la difusión de la ciencia, y para realizar labores de apoyo a la
investigación y desarrollo tecnológico tanto en el sector productivo como en el académico.
Las maestrías del Posgrado en Ciencias Físicas responden a la necesidad de fortalecer y
ampliar la planta de investigadores y técnicos del más alto nivel en el país. Entre sus
objetivos está la formación de profesionistas capaces de realizar labores en el sector
productivo que requieran la aplicación de técnicas y metodologías científicas.
Adicionalmente, el programa ofrece la capacitación para desarrollar labores de apoyo a la
investigación, así como la capacitación para el ejercicio docente de alto nivel. El Programa
incluye actividades como cursos y seminarios que permiten al alumno obtener
conocimientos sólidos en el área de su interés. Con la finalidad de que su trabajo tenga un
sustento en labores específicas de investigación, la maestría culminará con el desarrollo
de una tesis, la cual deberá incluir aspectos novedosos para el campo de interés.
Es importante resaltar que el programa de maestría incorpora un esquema tutoral. Esto
permite proporcionar una educación que se adapta a los intereses del estudiante.
Maestría en Ciencias (Física)
Áreas:
Física atómica y molecular; Física nuclear; Física del plasma; Física de materiales; Estado
sólido; Óptica; Acústica; Astrofísica; Partículas y campos; Relatividad general; Mecánica
estadística, y Sistemas complejos, Física experimental, Geofísica, Física no lineal, Física
de fluidos, Gravitación y Cosmología, Física matemática, Instrumentación.
Objetivo:
Formación de personal altamente capacitado para la labor docente a nivel de licenciatura
y de bachillerato, para la difusión de la ciencia, y para realizar labores de apoyo a la
investigación y desarrollo tecnológico tanto en el sector productivo como en el académico.
1. Cursos básicos
-Mecánica clásica. 12
-Electrodinámica clásica. 12
-Física estadística. 12
-Mecánica cuántica. 12
2. Cursos introductorios
-Acústica 12
-Astrofísica
(grupo gravitación y cosmología, grupo partículas
elementales y campos). 12
-Estado sólido
(grupo de estado sólido, grupo de física
estadística). 12
-Física atómica 12
-Física de materiales
(grupo de estado sólido, grupo de física atómica
y molecular, grupo de mecánica estadística) 12
-Física de partículas elementales
(grupo de partículas elementales y campos, grupo
de gravitación y cosmología). 12
-Física de las radiaciones en materia
(grupo de física nuclear, grupo de física atómica
y molecular, grupo de física médica.) 12
-Física de plasmas
(grupo de plasmas). 12
-Física estadística II 12
-Física en medicina
(grupo de física médica.) 12
-Física molecular
(grupo de física atómica y molecular). 12
-Física no lineal y sistemas complejos
(grupo dinámica no lineal). 12
-Física nuclear
(grupo física nuclear). 12
-Laboratorio de física nuclear
(grupo física nuclear, grupo de física
atómica y molecular). 12
-Geofísica 12
-Introducción a la dinámica no lineal y al estudio del caos
(grupo de dinámica no lineal). 12
-Mecánica de medios continuos
(grupo de estado sólido, grupo de mecánica estadística). 12
-Métodos experimentales de la física
(grupo de física experimental). 12
-Introducción a la óptica
Óptica geométrica e interferencia y óptica
de Fourier—(grupo de óptica). 12
-Dispositivos ópticos y óptica cuántica
Fundamentos de dispositivos ópticos e introducción
a la óptica cuántica—(grupo de óptica). 12
-Relatividad general
(grupo de gravitación y cosmología, grupo de partículas
elementales y campos) 12
-Teoría cuántica de campos
(grupo de partículas elementales y campos, grupo
de gravitación y cosmología) 12
-Teoría de Señales y Control 12
3. Cursos avanzados
-Aplicaciones astrofísicas y cosmológicas
de la relatividad general
(grupo de gravitación y cosmología, grupo
de partículas elementales y campos). 6
-Aspectos cuánticos en gravitación
(grupo de gravitación y cosmología,
grupo de partículas elementales y campos). 6
-Astrofísica de partículas
(grupo de partículas elementales y campos,
grupo de gravitación y cosmología). 6
-Cosmología relativista
(grupo de gravitación y cosmología,
grupo de gravitación y cosmología). 6
-Cuantización de teorías de norma
(grupo de partículas elementales y campos,
grupo de gravitación y cosmología). 6
-El modelo estándar electrodébil
(grupo de partículas elementales y campos,
grupo de gravitación y cosmología). 12
-Estado sólido avanzado
(grupo de estado sólido, grupo de física atómica y molecular). 12
-Física atómica II
(grupo de física atómica y molecular). 12
-Física cuántica de muchos cuerpos
(grupo de física nuclear, grupo de física atómica y molecular,
grupo de partículas elementales y campo). 8
-Física de nanomateriales
(grupo de física atómica y molecular, grupo de física estadística,
grupo de estado sólido). 12
-Física de objetos compactos
(grupo gravitación y cosmología, grupo partículas elementales
y campos). 12
-Interacciones fuertes
(grupo de partículas elementales y campos,
grupo de gravitación y cosmología). 6
-Introducción a la teoría de cuerdas
(grupo de partículas elementales y campos,
grupo de gravitación y cosmología). 6
-Modelos algebraicos del núcleo
(grupo de física nuclear). 8
-Montecarlo y análisis de datos en física experimental
de altas energías
(grupo de partículas elementales y campos,
grupo de física experimental). 6
-Nuevos componentes ópticos para comunicaciones
ultra rápidas por fibra óptica
(grupo de óptica) 12
-Principios de láser y sus aplicaciones
(grupo de óptica) 12
-Relatividad general avanzada
(grupo de gravitación y cosmología, grupo de partículas
elementales y campos). 6
-Simetrías en física
(grupo de física nuclear, grupo de partículas elementales
y campos, grupo de física atómica y molecular). 8
-Sistemas mesoscópicos
(grupo de dinámica no lineal). 12
-Superconductividad
(grupo de estado sólido). 8
-Supersimetría
(grupo de partículas elementales y campos,
grupo de gravitación y cosmología). 6
-Teoría cuántica de campos II
(grupo de partículas elementales y campos) 6
-Teoría cuántica de campos III
(grupo de partículas elementales y campos) 6
-Teoría de grupos y sus aplicaciones a sistemas
moleculares y cristalinos
(grupo de física atómica y molecular) 12
-Teoría térmica de campos
(grupo partículas elementales y campos 6
4. Cursos complementarios
-Teoría de grupos continuos
(grupo de física nuclear, grupo de física de partículas
y teoría de campos). 12
-Matemáticas I
(grupo de física de partículas y teoría de campos,
grupo gravitación y cosmología). 8
-Introducción a la física computacional
(todos los grupos).
-Mecánica clásica. 12
-Electrodinámica clásica. 12
-Física estadística. 12
-Mecánica cuántica. 12
2. Cursos introductorios
-Acústica 12
-Astrofísica
(grupo gravitación y cosmología, grupo partículas
elementales y campos). 12
-Estado sólido
(grupo de estado sólido, grupo de física
estadística). 12
-Física atómica 12
-Física de materiales
(grupo de estado sólido, grupo de física atómica
y molecular, grupo de mecánica estadística) 12
-Física de partículas elementales
(grupo de partículas elementales y campos, grupo
de gravitación y cosmología). 12
-Física de las radiaciones en materia
(grupo de física nuclear, grupo de física atómica
y molecular, grupo de física médica.) 12
-Física de plasmas
(grupo de plasmas). 12
-Física estadística II 12
-Física en medicina
(grupo de física médica.) 12
-Física molecular
(grupo de física atómica y molecular). 12
-Física no lineal y sistemas complejos
(grupo dinámica no lineal). 12
-Física nuclear
(grupo física nuclear). 12
-Laboratorio de física nuclear
(grupo física nuclear, grupo de física
atómica y molecular). 12
-Geofísica 12
-Introducción a la dinámica no lineal y al estudio del caos
(grupo de dinámica no lineal). 12
-Mecánica de medios continuos
(grupo de estado sólido, grupo de mecánica estadística). 12
-Métodos experimentales de la física
(grupo de física experimental). 12
-Introducción a la óptica
Óptica geométrica e interferencia y óptica
de Fourier—(grupo de óptica). 12
-Dispositivos ópticos y óptica cuántica
Fundamentos de dispositivos ópticos e introducción
a la óptica cuántica—(grupo de óptica). 12
-Relatividad general
(grupo de gravitación y cosmología, grupo de partículas
elementales y campos) 12
-Teoría cuántica de campos
(grupo de partículas elementales y campos, grupo
de gravitación y cosmología) 12
-Teoría de Señales y Control 12
3. Cursos avanzados
-Aplicaciones astrofísicas y cosmológicas
de la relatividad general
(grupo de gravitación y cosmología, grupo
de partículas elementales y campos). 6
-Aspectos cuánticos en gravitación
(grupo de gravitación y cosmología,
grupo de partículas elementales y campos). 6
-Astrofísica de partículas
(grupo de partículas elementales y campos,
grupo de gravitación y cosmología). 6
-Cosmología relativista
(grupo de gravitación y cosmología,
grupo de gravitación y cosmología). 6
-Cuantización de teorías de norma
(grupo de partículas elementales y campos,
grupo de gravitación y cosmología). 6
-El modelo estándar electrodébil
(grupo de partículas elementales y campos,
grupo de gravitación y cosmología). 12
-Estado sólido avanzado
(grupo de estado sólido, grupo de física atómica y molecular). 12
-Física atómica II
(grupo de física atómica y molecular). 12
-Física cuántica de muchos cuerpos
(grupo de física nuclear, grupo de física atómica y molecular,
grupo de partículas elementales y campo). 8
-Física de nanomateriales
(grupo de física atómica y molecular, grupo de física estadística,
grupo de estado sólido). 12
-Física de objetos compactos
(grupo gravitación y cosmología, grupo partículas elementales
y campos). 12
-Interacciones fuertes
(grupo de partículas elementales y campos,
grupo de gravitación y cosmología). 6
-Introducción a la teoría de cuerdas
(grupo de partículas elementales y campos,
grupo de gravitación y cosmología). 6
-Modelos algebraicos del núcleo
(grupo de física nuclear). 8
-Montecarlo y análisis de datos en física experimental
de altas energías
(grupo de partículas elementales y campos,
grupo de física experimental). 6
-Nuevos componentes ópticos para comunicaciones
ultra rápidas por fibra óptica
(grupo de óptica) 12
-Principios de láser y sus aplicaciones
(grupo de óptica) 12
-Relatividad general avanzada
(grupo de gravitación y cosmología, grupo de partículas
elementales y campos). 6
-Simetrías en física
(grupo de física nuclear, grupo de partículas elementales
y campos, grupo de física atómica y molecular). 8
-Sistemas mesoscópicos
(grupo de dinámica no lineal). 12
-Superconductividad
(grupo de estado sólido). 8
-Supersimetría
(grupo de partículas elementales y campos,
grupo de gravitación y cosmología). 6
-Teoría cuántica de campos II
(grupo de partículas elementales y campos) 6
-Teoría cuántica de campos III
(grupo de partículas elementales y campos) 6
-Teoría de grupos y sus aplicaciones a sistemas
moleculares y cristalinos
(grupo de física atómica y molecular) 12
-Teoría térmica de campos
(grupo partículas elementales y campos 6
4. Cursos complementarios
-Teoría de grupos continuos
(grupo de física nuclear, grupo de física de partículas
y teoría de campos). 12
-Matemáticas I
(grupo de física de partículas y teoría de campos,
grupo gravitación y cosmología). 8
-Introducción a la física computacional
(todos los grupos).
Requisitos de ingreso:
Presentar documentación oficial que avale la cobertura de todos los créditos de una
licenciatura en física o área afín. Por este último término se entienden las licenciaturas
comprendidas dentro del área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías.
Los casos de excepción serán resueltos, con plena justificación, por el Comité
Académico.
Aprobar la Evaluación Académica de Admisión consistente en:
a) Los aspirantes a estudiar la Maestría en Ciencias en cualquiera de sus dos
orientaciones, presentarán un examen de admisión sobre física básica al nivel
de la licenciatura en física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Este
examen consta de una parte escrita y una oral elaborada y calificada por el
Subcomité de Admisión. Los mecanismos de exención a esta parte de la
evaluación académica de admisión se describen en las normas operativas.
b) Una evaluación de antecedentes académicos.
c) Una entrevista con el Coordinador del Programa.
En caso de ser necesario, el Comité Académico podrá establecer prerrequisitos de
ingreso al aspirante.
Demostrar conocimientos del idioma inglés acreditando el examen de comprensión de
textos ofrecido por el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM o equivalente a
juicio del Comité Académico. En caso de alumnos cuya lengua materna no sea el
español se deberá demostrar posesión de este último acreditando el examen ofrecido
por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM a un nivel “D” o superior, o
aprobando un examen equivalente a juicio del Comité Académico.
Requisitos de permanencia:
El alumno dedicará tiempo completo al programa. En los casos que así lo justifiquen,
el comité académico podrá autorizar a un estudiante la dedicación de medio tiempo.
Los estudiantes que justificaran ser de medio tiempo, podrán solicitar su cambio a más
tardar un mes antes del período de inscripción semestral.
El alumno realizará las actividades académicas que indica el programa y aquellas que
establezca su comité tutoral tomando en cuenta los intereses académicos del
estudiante.
El alumno deberá presentar al comité tutoral un informe semestral sobre las
actividades académicas encomendadas.
El alumno será dado de baja del programa cuando no haya aprobado, en dos
ocasiones, alguna de las actividades académicas o cuando haya recibido dos
evaluaciones negativas de su comité tutoral, de acuerdo con lo que señala el RGEP.
El estudiante podrá solicitar al comité académico, en un lapso no mayor a un
semestre, la revisión de su situación académica. La resolución del comité académico
será definitiva.
Requisitos para obtener el grado:
Para obtener el grado de Maestro(a) en Ciencias (Física) existen dos alternativas:
Haber cubiertos todos los créditos correspondientes del plan de estudios de esta
opción.
Haber elaborado una tesis y haber aprobado el Examen de grado, consistente en la
defensa oral de la tesis ante un jurado designado por el comité académico. Este
jurado estará compuesto por tres sinodales titulares y dos suplentes.
A los alumnos inscritos en el plan de Doctorado en Ciencias (Física) se les otorgará el
grado de Maestro(a) en Ciencias (Física) después de haber obtenido la Candidatura al
grado de Doctor mediante la aprobación del examen general de conocimientos.
Para obtener el grado de Maestro(a) en Ciencias (Física Médica) se requiere:
Haber cubierto todos los créditos correspondientes del plan de estudios de esta
opción.
Haber elaborado una tesis y haber aprobado el examen de grado, consistente en la
defensa oral de la tesis ante un jurado designado por el comité académico. Este
jurado estará compuesto por tres sinodales titulares y dos suplentes.
Presentar documentación oficial que avale la cobertura de todos los créditos de una
licenciatura en física o área afín. Por este último término se entienden las licenciaturas
comprendidas dentro del área de las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías.
Los casos de excepción serán resueltos, con plena justificación, por el Comité
Académico.
Aprobar la Evaluación Académica de Admisión consistente en:
a) Los aspirantes a estudiar la Maestría en Ciencias en cualquiera de sus dos
orientaciones, presentarán un examen de admisión sobre física básica al nivel
de la licenciatura en física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Este
examen consta de una parte escrita y una oral elaborada y calificada por el
Subcomité de Admisión. Los mecanismos de exención a esta parte de la
evaluación académica de admisión se describen en las normas operativas.
b) Una evaluación de antecedentes académicos.
c) Una entrevista con el Coordinador del Programa.
En caso de ser necesario, el Comité Académico podrá establecer prerrequisitos de
ingreso al aspirante.
Demostrar conocimientos del idioma inglés acreditando el examen de comprensión de
textos ofrecido por el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM o equivalente a
juicio del Comité Académico. En caso de alumnos cuya lengua materna no sea el
español se deberá demostrar posesión de este último acreditando el examen ofrecido
por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM a un nivel “D” o superior, o
aprobando un examen equivalente a juicio del Comité Académico.
Requisitos de permanencia:
El alumno dedicará tiempo completo al programa. En los casos que así lo justifiquen,
el comité académico podrá autorizar a un estudiante la dedicación de medio tiempo.
Los estudiantes que justificaran ser de medio tiempo, podrán solicitar su cambio a más
tardar un mes antes del período de inscripción semestral.
El alumno realizará las actividades académicas que indica el programa y aquellas que
establezca su comité tutoral tomando en cuenta los intereses académicos del
estudiante.
El alumno deberá presentar al comité tutoral un informe semestral sobre las
actividades académicas encomendadas.
El alumno será dado de baja del programa cuando no haya aprobado, en dos
ocasiones, alguna de las actividades académicas o cuando haya recibido dos
evaluaciones negativas de su comité tutoral, de acuerdo con lo que señala el RGEP.
El estudiante podrá solicitar al comité académico, en un lapso no mayor a un
semestre, la revisión de su situación académica. La resolución del comité académico
será definitiva.
Requisitos para obtener el grado:
Para obtener el grado de Maestro(a) en Ciencias (Física) existen dos alternativas:
Haber cubiertos todos los créditos correspondientes del plan de estudios de esta
opción.
Haber elaborado una tesis y haber aprobado el Examen de grado, consistente en la
defensa oral de la tesis ante un jurado designado por el comité académico. Este
jurado estará compuesto por tres sinodales titulares y dos suplentes.
A los alumnos inscritos en el plan de Doctorado en Ciencias (Física) se les otorgará el
grado de Maestro(a) en Ciencias (Física) después de haber obtenido la Candidatura al
grado de Doctor mediante la aprobación del examen general de conocimientos.
Para obtener el grado de Maestro(a) en Ciencias (Física Médica) se requiere:
Haber cubierto todos los créditos correspondientes del plan de estudios de esta
opción.
Haber elaborado una tesis y haber aprobado el examen de grado, consistente en la
defensa oral de la tesis ante un jurado designado por el comité académico. Este
jurado estará compuesto por tres sinodales titulares y dos suplentes.
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