Curso electivo sobre Aplicaciones de la Física Nuclear y de Partículas.

Si desea que se dicte este curso el ciclo 2026 I. Llene este documento https://modestomontoya.me/wp-content/uploads/2025/12/Solicitud-de-dictado-del-Curso-IFE23-el-semestre-2026I.docx
en el pegue su firma escaneada y envíela a mmontoya@uni.edu.pe

El campo nuclear se abre paso en el Perú.
https://larepublica.pe/economia/2025/12/17/peru-aprovecha-el-auge-del-uranio-convertira-la-unica-mina-de-este-combustible-nuclear-macusani-en-una-empresa-publica-para-explotar-atmp-1689528

CURSO ELECTIVO
SILABO
Tópicos Especiales de la Ingeniería Física II IFE23

APLICACIONES DE LAS PARTÍCULAS EN LA INDUSTRIA, EL AMBIENTE Y LA MEDICINA

I. Asignatura Tópicos especiales de Ingeniería Física
Código IFE23
Pre-requisito Ninguno
Dpto. Académico Ingeniería Física
Condición Electivo
Ciclo académico 2026-1
Créditos 5
Horas teóricas 4 semanales.
Horas prácticas 2 horas semanales
Sistemas de calificación D
Horario
Teoría: Jueves.12:00 – 16:00 hrs
Práctica: Miércoles. 10:00 – 12:00 hrs

Profesor del curso Modesto Montoya Zavaleta

II. SUMILLA
La física de partículas tiene su base en la detección y medición las magnitudes que las caracterizan.
Los detectores de partículas se basan en su interacción con la materia.
Las aplicaciones de la física de partículas se basan en su interacción con la materia y sus consecuencias sobre ésta.
Los objetivos del curso son:
Explicar cómo las partículas (protones, neutrones, electrones, positrones y otras) interactúan con la materia, se detectan y se mide su energía.
Explicar las aplicaciones de la interacción de las partículas con la materia en la industria, el ambiente, los diferentes tipos en el diagnóstico de enfermedades y la terapia del cáncer.
Explicar los principios de funcionamiento de los instrumentos y técnicas usados para detectar y medir la radiación, incluyendo contadores Geiger, dosímetros, cámaras de ionización y espectrometría.
Presentar las experiencias en el Perú sobre las aplicaciones de la interacción de las partículas con la materia en los diversos sectores productivos.
III. COMPETENCIAS
Domina los principios fundamentales de la física de partículas y sus interacciones con la materia.
Entiende los mecanismos de detección y medición de la radiación.
Identifica, analiza y resuelve problemas relacionados con la radiación en escenarios simulados.
Se mantiene actualizado con los avances en el campo de la física de partículas y dosimetría y adapta esos avances a sus prácticas profesionales.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE
CAPÍTULO 1: Conceptos básicos: radiación ionizante y no ionizante.
Clasificación de las fuerzas en la naturaleza. Clasificación de las partículas fundamentales. Partículas directamente ionizantes. Partículas indirectamente ionizantes.
CAPÍTULO 2: Propiedades de las partículas.
Propiedades de las partículas cargadas y las partículas neutras que permiten sus aplicaciones tecnológicas.
CAPÍTULO 3: Mecanismos de interacción de la radiación con la materia
Efecto fotoeléctrico. Efecto Compton. Producción de pares. Secciones eficaces de interacción.
CAPÍTULO 4: Tipos de detectores de radiación
Principios de detección: gas, centelleo, semiconductores.
Características y selección de detectores.
CAPÍTULO 5: Principios de dosimetría
Definición de dosis absorbida, dosis equivalente, dosis efectiva. Unidades de dosis: Gray, Sievert.
CAPITULO 6: Aplicaciones industriales y ambientales.
Gammagrafía, neutrografía, trazadores industriales y ambientales
CAPÍTULO 7: Aplicaciones médicas:
Radioterapia, diagnóstico por imagen. Aplicaciones industriales. Esterilización de productos médicos. Irradiación de alimentos. Mejoramiento de vegetales por mutación inducida por radiación.
CAPÍTULO 8: Seguridad y protección radiológica
Principios de protección radiológica: tiempo, distancia, blindaje.
Diseño de barreras y controles de ingeniería.

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Sistema de evaluación G:

VI. BIBLIOGRAFÍA

  1. Física Nuclear y de Partículas, Niels Walet,University of Manchester.
    https://espanol.libretexts.org/Fisica/F%C3%ADsica_Nuclear_y_de_Part%C3%ADculas/Libro%3A_F%C3%ADsica_Nuclear_y_de_Part%C3%ADculas_%28Walet%29?utm_source=chatgpt.com
    2 Aplicaciones de la Física de Partículas Reyes Alemany BE/OP CERN.
    Spanish Lenguage Teacher Programme, Reyes Alemany
  2. Erwin B. Podgorsak. Review of radiation oncology physics: a handbook for teachers and student, IAEA, 2003, Viena.
  3. Frank Attix, Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, John Wiley and sons, 1986, 1999.
  4. Otto Raabe, Internal radiation dosimetry, Health Physics Society, 1994 Summer School1 Radiación ionization.
    6 Glenn F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, John Wiley and sons.

Deja un comentario