Máster Universitario en Físicas de Sistema Complejos
Master oficial
Online
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Descripción
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Tipología
Master oficial
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Metodología
Online
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Duración
1 Año
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Inicio
Septiembre
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Créditos
60
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Prácticas en empresa
Sí
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Campus online
Sí
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Tutor personal
Sí
Este máster se plantea como una formación académica y/o de iniciación a la investigación en Física avanzada, complementaria a los estudios de licenciatura o grado en Ciencias (Físicas, Químicas, Matemáticas) e Ingenierías superiores. El estudiante puede establecer sus propias líneas curriculares, en función de sus expectativas, siendo asesorado por el tutor de máster asignado por la Comisión de Coordinación.
Desde un punto de vista general, los sistemas complejos se caracterizan por su comportamiento rico y complicado más que por su definición intrínseca. Aparecen en muchas y muy diversas áreas: Física, Matemática, Biología, Química, Ingeniería, Economía, etc. Lo que caracteriza estos sistemas es la presencia de un número muy elevado de “agentes” que interactúan entre sí, y como consecuencia de ello surgen comportamientos emergentes, nuevos y en muchos casos sorprendentes.
Siguiendo el planteamiento de la Mecánica Estadística, cuyo éxito fue interpretar la Termodinámica como el resultado estadístico macroscópico (emergente) de la interacción entre un enorme número de átomos o moléculas (agentes microscópicos), la que se ha denominado tradicionalmente Física Estadística ha ampliado, a lo largo del siglo XX, sus objetos de estudio a estos “sistemas complejos”, y de ahí la actual denominación de Física de los Sistemas Complejos.
Instalaciones y fechas
Ubicación
Inicio
Inicio
A tener en cuenta
Este Máster se plantea como un conjunto de actividades formativas que deben proporcionar al estudiante una sólida formación de postgrado con una orientación mixta de iniciación a la investigación y especialización académica en el campo de la Física de Sistemas Complejos en sus dos vertientes principales: los sistemas que presentan dinámica temporal o espacio-temporal compleja y los que presentan propiedades emergentes según aumenta el nivel de complejidad, con ello se pretende conseguir que los titulados:
Puedan ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas en el contexto de la investigación. Para ello, deberán haber adquirido conocimientos especializados que, basándose en los conocimientos básicos adquiridos previamente de Física, amplíen y profundicen en los aspectos específicos de la Física de Sistemas Complejos como, por ejemplo, los diferentes niveles de descripción de los fenómenos físicos (microscópico, mesoscópico y macroscópico), las propiedades cualitativas de las soluciones de las ecuaciones de la dinámica y su dependencia de los parámetros, la importancia del ruido y las fluctuaciones, y la relación entre los elementos microscópicos de un sistema, sus interacciones y su geometría con las propiedades macroscópicas del mismo.
Puedan aplicar los conocimientos adquiridos a problemas prácticos, tanto en ambiente académico como empresarial. Para ello deberán haber mejorado sus capacidades de modelización y simulación, así como las de trabajo experimental en laboratorio en aspectos relativos a la construcción de modelos numéricos, el diseño de sistemas experimentales, y el conocimiento de las propiedades y la estructura microscópica de materiales sólidos y fluidos
Título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del EEES. Así mismo, podrán
acceder los titulados de sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologar sus títulos, previa
comprobación por parte de la universidad que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales.
Opiniones
Materias
- Matemáticas y ciencias
- Ciencias del trabajo
- Ingeniería matemática
- Física y química
- Matemática avanzada
- Ingeniería de sistemas
- Física de sistemas complejos
- Electrónica
- Mecánica de fluidos
- Redes neuronales
Temario
- Introducción a la ciencia no lineal
- Electrónica (curso anterior 2014/2015)
- Métodos numéricos avanzados
- Física de medios continuos: formalismo general y aplicaciones
- Mecánica estadística de fluidos complejos
- Mecánica estadística avanzada
- Funcional de la densidad: sistemas electrónicos
- Dinámica de fluidos compresibles
- Electrónica (curso 2014/2015)
- Inestabilidades y turbulencia
- Fenómenos de transporte: técnicas de simulación en fluidos
- Fluctuaciones en sistemas dinámicos (curso anterior 2014/2015)
- Redes neuronales y complejas
- Modelización y simulación de sistemas complejos
- Procesos microscópicos en materia condensada
- Sociofísica y redes sociales
- Fluctuaciones en sistemas dinámicos (curso 2014/2015)
- Trabajo fin de máster en física de sistemas complejos
Información adicional
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