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Unidad:Zacatenco
DepartamentodeFísica
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El Departamento de Física, fundado en 1961 como uno de los primeros cuatro Departa-mentos de investigación del Cinvestav, ha graduado a la fecha 184 doctores y 284 maestros en ciencias para dar un total de 468 grados. El 10 por ciento de estos grados se ha otorgado a estudiantes provenientes de otros países de Latinoamérica y Europa. En 2006 el Departa-mento cumplirá 45 años de existencia. Actualmente figura como una de las mejores institu-ciones del mundo por su producción de artículos por investigador con un promedio de tres artículos por investigador al año y 75 citas por investigador en un periodo de cinco años. Estos parámetros son comparables a los de las mejores universidades de Estados Unidos.
Las áreas de investigación que de manera tradicional han sido cultivadas son: Física de Estado Sólido, Física de Partículas Elementales, Física Estadística y Física Matemática y Gravitación. En el caso de las primeras tres áreas se han formado grupos experimentales con un sano crecimiento que viene a complementar la actividad teórica. Hoy en día casi la mitad de nuestros investigadores son experimentales. En 2005 se publicaron 160 artículos en revistas internacionales con arbitraje estricto. Se dirigieron cuatro tesis de licenciatura, 13 tesis de maestría y 15 de doctorado. El número de investigadores en el Departamento
DepartamentodeFísica
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es de 47, todos adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Más de la mitad de los investigadores son Nivel III, la máxima categoría en este sistema.
Según la información del Institute for Scientific Information, entre los nueve artículos históricamente más citados con al menos un autor mexicano se encuentran tres de investi-gadores del Departamento de Física del Cinvestav y uno más del Departamento de Física Aplicada del Cinvestav-Mérida. En ocho ocasiones las tesis de doctorado realizadas en el Departamento de Física han sido reconocidas con el Premio Weizmann más que ninguna otra institución en el país. En 14 ocasiones nuestros investigadores o egresados han obtenido el premio que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Un profesor y dos ex profesores del Departamento han recibido el Premio Nacional en Ciencias y Artes.
Con motivo de la celebración del Año Internacional de la Física, el Departamento organizó diversas actividades a lo largo de este año. Iniciamos en enero con la presentación de un video sobre la vida y obra del prof. Jerzy Plebañski, quien fuera el primer Jefe de Departa-mento y una figura de gran prestigio en el medio científico internacional.
Se han graduado 184 Doctores y 284 Maestros en Ciencias
para dar un total de 468 grados.
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GERARDO HERRERA CORRAL Investigador Cinvestav 3D y Jefe del Departamento. Doctor en Ciencias (1991) Universidad de Dortmund, Alemania. Temas de investigación: Partículas y campos y física nuclear (E): hadroproducción de c y b en el experi-mento E-791 de blanco fijo (Fermilab). Detector ALICE de iones pesados (CERN).Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
RAFAEL BAQUERO PARRA Investigador Cinvestav 3D. Doctor en Ciencias (1976) Cinvestav. Tema de investigación: Materia condensada (T): superconductividad, magnetismo en monocapas, física de superficiesCategoría en el SNI: Nivel [email protected]
NORA EVA BRETÓN BÁEZ Investigadora Cinvestav 3C. Doctora en Ciencias (1986) Cinvestav. Tema de investigación: Relatividad y gravitación (T): soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
RICCARDO CAPOVILLA Investigador Cinvestav 3D. Doctor en Ciencias (1991) Universidad de Maryland, EUA. Tema de investigación: Relatividad y gravitación (T): teorías de campo, métodos geométricos en materia condensada suave.Categoría en el SNI: Nivel III
MAURICIO D. CARBAJAL TINOCO Investigador Cinvestav 3A. Doctor en Ciencias (1997) Universidad Autónoma de San Luis Potosí.Tema de investigación: Física estadística (T/E): teoría y experimento de sistemas coloidales y poliméricosCategoría en el SNI: Nivel [email protected]
PERSONAL ACADÉMICO Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN
HERIBERTO CASTILLA VALDEZ Investigador Cinvestav 3C. Doctor en Ciencias (1991) Cinvestav. Tema de investigación: Partículas y campos (E): colisiones protón-protón a 2 TeV con el detector D0 (Fermilab).Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
JORGE JAVIER CASTRO HERNÁNDEZ. Investigador Cinvestav 3C. Doctor en Ciencias (1972) Universidad de Oxford, Inglaterra. Tema de investigación: Física ambiental y materia condensada.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
AGUSTÍN CONDE GALLARDOInvestigador Cinvestav 3A. Doctor en Ciencias (1995) Cinvestav.Tema de investigación: Materia condensada (E): oxidos metálicos, materiales luminescentes y materiales superconductores.Categoría en el SNI: Nivel [email protected].
ALFREDO CRUZ OREA Investigador Cinvestav 3C. Doctor en Ciencias (1994) Univ. Estadual de Campinas, BrasilTema de investigación: Materia condensada (E): estudio de propiedades térmicas y ópticas de materiales por medio de técnicas FototérmicasCategoría en el SNI: Nivel II [email protected]
CIRO FALCONY GUAJARDOInvestigador Cinvestav 3E. Doctor en Ciencias (1980) Universidad de Lehigh, EUA. Tema de investigación: Materia condensada (E): dispositivos tipo MOS Películas delgadas semiconduc-toras y dieléctricas Superconductores de alta TC y fotoluminiscencia.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
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DAVID JOSÉ FERNÁNDEZ CABRERAInvestigador Cinvestav 3C. Doctor en Ciencias (1988) Cinvestav. Tema de investigación: Fisicamatemática (T): aplicaciones de física matemática en mecánica cuántica, mecánica cuántica supersimétrica; estados coherentes; fases geométricas; control cuántico.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
HÉCTOR HUGO GARCÍA COMPEÁN Investigador Cinvestav 3C. Doctor en Ciencias (1994) Cinvestav.Tema de investigación: Fisicamatemática (T): Aspectos Físicos y matemáticos de la Teoría de Cuerdas, la Teoría Cuántica de Campos y la Relatividad GeneralCategoría en el SNI: Nivel [email protected]
ALBERTO GARCÍA DÍAZ Investigador Cinvestav 3E. Doctor en Ciencias (1990) Universidad Lomonosov, Rusia. Tema de investigación: Relatividad y gravitación (T): soluciones exactas en relatividad general.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
AUGUSTO GARCÍA GONZÁLEZ Investigador Emérito. Doctor en Ciencias (1971) Universidad de Chicago, EUA. Tema de investigación: Partículas y campos (T): decai-mientos semileptónicoS Correcciones radiativasCategoría en el SNI: Nivel [email protected]
MIGUEL GARCÍA ROCHA Investigador Cinvestav 3A. Doctor en Ciencias (1995) Cinvestav. Temas de investigación: Materia condensada (E): física de semiconductores: crecimiento y caracterización de estructuras y nanoestructuras basadas en compuestos II-VI. Materiales luminiscentes: Propiedades ópticas de elementos de las Tierras Raras en diversas matrices
PERSONAL ACADÉMICO Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN
Categoría en el SNI: Nivel Imgarcia @fis.cinvestav.mx.
JUAN JOSÉ GODINA NAVA Investigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias (1994) Cinvestav. Tema de investigación: Partículas y campos (T): física teórica de partículas elementales, teoría de campo, física médica.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
GERARDO GONZÁLEZ DE LA CRUZ Investigador Cinvestav 3C. Doctor en Ciencias (1980) Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Tema de investigación: Materia condensada (T): propie-dades electrónicas en sistemas de dos dimensiones y dinámica de redesCategoría en el SNI: Nivel [email protected]
PEDRO GONZÁLEZ MOZUELOS Investigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias (1992) Cinvestav. Tema de investigación: Mecánica estadística (T): líquidos moleculares cargados; Fuerzas efectivas en sistemas de muchos cuerposCategoría en el SNI: Nivel [email protected]
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YURI GUREVICH GENRIHOVICH Investigador Cinvestav 3F. Doctor en Ciencias (1968) Academia de Ciencias, Leningrado, Rusia. Temas de investigación: Materia condensada (T): Nonlinear theory of the propagation of the electromagnetic waves in semiconductors and plasmas. Theory of transport phenomenas in bounded semiconductors in strong temperature and electric fields. New mechanisms of generation of thermo- and photovoltage in semiconductors. The electron-phonon drag and transport phenomena in semiconductors. Elecric instability in semiconductors. Creation of the thermoelectric and ecology pure photoelectric convertors, thermorefrigerators. Electron and phonon thermal waves in semiconductors.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
ISAAC HERNÁNDEZ CALDERÓNInvestigador Cinvestav 3E. Doctor en Ciencias (1981) Universidad Estatal de Campinas, Brasil.Temas de investigación: Materia condensada (E): propiedades ópticas, eléctricas y estructurales de semiconductores y sus nanoestructuras. Crecimiento de películas epitaxiales. Física de superficies e interfacesCategoría en el SNI: Nivel [email protected]
PERSONAL ACADÉMICO Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN
MARTÍN HERNÁNDEZ CONTRERAS Investigador Cinvestav 3A. Doctor en Ciencias (1995) Universidad Autónoma de San Luis Potosí.Tema de investigación: Física estadística y física médica (T): materiales biomoleculares y materia condensada suave.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
MILÁN JERGELInvestigador Cinvestav 3C. Doctor en Ciencias (1973) Universidad Tecnológica Eslovaca, Eslovaquia. Tema de investigación: Materia condensada (E): superconductividad de alta y baja temperaturas Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
PIOTR KIELANOWSKIInvestigador Cinvestav 3D. Doctor en Ciencias (1972) Universidad de Varsovia, Polonia. Tema de investigación: Partículas y campos (T): fenomenologia de particulas elementales, fisica matematica.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
GABRIEL LÓPEZ CASTROInvestigador Cinvestav 3D. Doctor en Ciencias (1988) Universidad de Lovaina, Bélgica. Tema de investigación: Partículas y campos (T): física de sabores pesados, violación de CP y T, pruebas finas del modelo estándar, física de resonanciasCategoría en el SNI: Nivel [email protected]
RICARDO LÓPEZ FERNÁNDEZ Investigador Cinvestav 3A. Doctor en Ciencias (2001) Université Joseph Fourier, Grenoble I.Temas de investigación: Física experimental de partículas. Producción de quarks pesados en colisiones electrón-protón. Búsqueda de evidencia experimental de física más allá del Modelo StandardCategoría en el SNI: Nivel [email protected]
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MÁXIMO LÓPEZ LÓPEZ Investigador Cinvestav 3D. Doctor en Ciencias (1992) Universidad Tecnológica de Toyohashi, Japón.Tema de investigación: Materia condensada (E): Síntesis y caracterización de nanoestructuras semiconductoras Crecimiento epitaxial de películas semiconductoras.Categoría en el SNI: Nivel [email protected].
VLADIMIR S. MANKO Investigador Cinvestav 3C. Doctor en Ciencias (1986) Universidad de la Amistad de los Pueblos, Rusia. Tema de investigación: Fisicamatemática y relatividad (T): soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein, configuraciones de equilibrio en relatividad general y en teoría de potencial.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
TONATIUH MATOS CHASSIN Investigador Cinvestav 3D. Doctor en Ciencias (1987) Universidad F. Schiller-Jena, Alemania.Temas de investigación: Gravitación, Astrofísica Relativista y Cosmología (E): Materia Oscura, Energía Oscura, Estructura del Universo, Formación de Galaxias y Colapso Gravitacional. Simulaciones NuméricasCategoría en el SNI: Nivel [email protected]
MIGUEL ÁNGEL MELÉNDEZ LIRAInvestigador Cinvestav 3C. Doctor en Ciencias (1993) Cinvestav.Temas de investigación: Materia condensada y estado sólido (E): propiedades ópticas de películas delgadas Espectroscopia Raman. Fotoluminiscencia y Reflec-tancias moduladasCategoría en el SNI: Nivel [email protected]
JOSÉ MIGUEL MÉNDEZ ALCARAZInvestigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias (1993) Universidad de Constanza, Alemania.
PERSONAL ACADÉMICO Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN
Tema de investigación: Física estadística (T): Materia condensada blanda (coloides, polímeros, etc.).Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
JULIO G. MENDOZA ÁLVAREZInvestigador Cinvestav 3E. Doctor en Ciencias (1979) Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Temas de investigación: Materia condensada (E): Semiconductores: crecimiento por epitaxia en fase líquida, crecimiento por r.f. sputtering, propiedades ópticas, estructurales y eléctricas. Semiconductores nanocristalinos. Dispositivos optoelectrónicos. Biochips. Semiconductores aplicados a fotocatálisis. Fotodetec-tores de puntos cuánticos de InAs.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
BOGDAN MIELNIK. Investigador Cinvestav 3F. Doctor en Ciencias (1964) Cinvestav. Temas de investigación: Fisicamatemática (T): movilidad de sistemas dinámicos no lineales; manipulación de estados cuánticos por medio de campos externos dependientes del tiempo; fundamentos de la mecánica cuántica.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
OMAR G. MIRANDA ROMAGNOLIInvestigador Cinvestav 3A. Doctor en Ciencias (1997) Cinvestav.Tema de investigación: Partículas y campos (T): física de neutrinosCategoría en el SNI: Nivel [email protected]
LUIS MANUEL MONTAÑO ZETINAInvestigador Cinvestav 3A. Doctor en Ciencias (1998) Cinvestav.Tema de Investigación: Física médica y Física de altas energías (E): aplicación de detectores semiconductores a radioterapia y colisiones de iones pesados Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
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MERCED MONTESINOS VELÁSQUEZInvestigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias (1997) Cinvestav.Tema de investigación: Gravedad cuántica, teorías de norma, cuantización canónica, física-matemática. Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
DANIEL OLGUÍN MELO Investigador Cinvestav 3A. Doctor en Ciencias (1996) Cinvestav. Temasde investigación: Materia condensada (T): superconductividad, física de superficiesCategoría en el SNI: Nivel I [email protected]
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ ANGÓN Investigador Cinvestav 3E. Doctor en Ciencias (1972) Cinvestav. Tema de investigación: Partículas y campos (T): fenomenología de modelos de norma, teorías efectivasCategoría en el SNI: Nivel [email protected]
ABDEL PÉREZ LORENZANA Investigador Cinvestav 3A. Doctor en Ciencias (1998) Cinvestav. Temas de investigación: Partículas y campos (T): Física de Partículas. Modelos para física más allá del Modelo Estándar. Física de Neutrinos. Modelos con dimensiones extras. Cosmología.Categoría en el SNI: Nivel Iaplorenz @fis.cinvestav.mx
LUIS FERNANDO ROJAS OCHOAInvestigador 2B. Doctor en Ciencias (2004) University of Fribourg, Switzerland.
PERSONAL ACADÉMICO Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN
Tema de investigación: Física estadística (T): Materia condensada blanda (coloides, polímeros, etc.).Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
JOSÉ OSCAR ROSAS ORTIZInvestigador Cinvestav 3A. Doctor en Ciencias (1997) Cinvestav.Temas de investigación: Fisicamatemática (T): Funciones Especiales, Mecánica Cuántica Supersimétrica, Estados Coherentes, Teoría de Solitones, Computación CuánticaCategoría en el SNI: Nivel [email protected]
ALBERTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Investigador Cinvestav 3B. Doctor en Ciencias (1997) Cinvestav.Temas de investigación: Partículas y campos (E): propie-dades del quark c en el experimento de blanco fijo FOCUS (Fermilab). Mediciones de alta precisión del quark b en el experimento de colisiones p-pbar Dzero (Fermilab)Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
FELICIANO SÁNCHEZ SINENCIO Investigador Cinvestav 3E. Doctor en Ciencias (1970) Universidad de Sao Paulo, Brasil.Tema de investigación: Materia condensada (E): Biochips, biofísica de polímeros orgánicos y estudio de gases residualesCategoría en el SNI: Nivel [email protected]
SERGIO A. TOMÁS VELÁZQUEZ Investigador Cinvestav 3A. Doctor en Ciencias (1996) Cinvestav.Temas de investigación: Materia condensada (E): Espe-ctroscopía Fotoacústica UV-Visible. Caracterización térmica de materiales por técnicas fototérmicas. Detección de trazas de gases por Espectroscopía Fotoacústica Infrarroja y su aplicación en las Ciencias Biológicas y Ambientales.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
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GABINO TORRES VEGAInvestigador Cinvestav 3C. Doctor en Ciencias (1987) Cinvestav. Tema de investigación: Fisicamatemática (T): mecánica cuántica no lineal.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
CARLOS VÁZQUEZ LÓPEZ Investigador Cinvestav 3C. Doctor en Ciencias (1979) Cinvestav. Temas de investigación: Materia condensada (E): Propie-dades electro-ópticas de semiconductores; Microscopía de Fuerza Atómica de Trazas Nucleares; Tratamientos alotrópicos de aguas duras.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
ORLANDO ZELAYA ÁNGEL Investigador Cinvestav 3D. Doctor en Ciencias (1985) Cinvestav. Tema de investigación: Materia condensada (E): crecimiento y caracterización de películas delgadas: propiedades ópticas y térmicas de materiales.Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
ZEPEDA DOMÍNGUEZ ARNULFO Investigador Emérito. Doctor en Ciencias (1970) Cinvestav. Tema de investigación: Partículas y campos (T): física de partículas elementales y física de rayos cósmicos Categoría en el SNI: Nivel [email protected]
PROFESORES VISITANTES
Nombre del investigador:
MARIO CERVANTES CONTRERASProcedencia: UPIBI-IPNTema de investigación: Crecimiento y caracterización de Nitruro de Galio.Período de estancia: Agosto 2005-agosto 2006
PERSONAL ACADÉMICO Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN
Investigador anfitrión: Dr. Máximo López Ló[email protected]
Nombre del investigador:
DAVID CLINEProcedencia: Universidad de California, Los Angeles, EUATema de investigación: Física de astropartículas, participación en la Escuela Avanzada de VeranoPeríodo de la estancia: del 11 al 15 de Julio Fuente de financiamiento: Cinvestav, Academia Mexicana de Ciencias, The United States-Mexico Foundation for ScienceInvestigador anfitrión: Mauricio Carbajal, Omar Miranda, Oscar [email protected]
Nombre del investigador:
ADRIANA CORDERO CIDProcedencia: BUAP, posdoctoradoTemas de investigación: física teórica de altas energías, fenomenología de interacciones electrodébiles.Período de estancia: : julio 2004-junio 2005Fuente de financiamiento: Conacyt, proyecto 43891Investigador anfitrión: Dr. Miguel A. Pérez Angón
Nombre del investigador:
ELISABETTA CRESCIO Procedencia: INFN-Turín ItaliaTema de investigación: Polarización de la lambda: simulaciónPeríodo de estancia: Marzo 30 a abril 29 Fuente de financiamiento: Bilateral Italia-MéxicoInvestigador anfitrión: Dr. Luis Manuel Montaño
Nombre del investigador:
GUISEPPE DITO Procedencia: Institut de Mathématiques de Bourgogne, Université de Bourgogne, Dijon, Francia.Tema de investigación: Cuantización por deformación Período de estancia: Agosto 20 a Septiembre 12 Fuente de financiamiento: Proyecto Conacyt 41993Investigador anfitrión: Dr. Héctor Hugo García Compeán
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Nombre del investigador:
ROBERTO DE PIETRIProcedencia: Universidad de Parma, ItaliaTema de investigación: Gravedad CuánticaPeríodo de estancia: 8 días, primera semana de mayoFuente de financiamiento: Proyecto Conacyt: SEP-2003-C02-43939.Investigador anfitrión: Dr. Merced Montesinos
Nombre del investigador:
MACIEJ DUNASKI Procedencia: Department of Applied Mathematics and Theoretical Physics (DAMTP), Cambridge University, Cambridge, UKTema de investigación: Twistor Theory and Integrable SystemsPeríodo de la estancia: Septiembre 15 - octubre 5 Fuente de financiamiento: Conacyt 41993 Investigador anfitrión: Dr. Héctor Hugo García Compeán
Nombre del investigador:
JOSÉ GRACIA-BONDÍAProcedencia: Universidad Complutense de Madrid, EspañaTema de investigación: Teoría cuántica de campo, participación en la Escuela Avanzada de VeranoPeríodo de la estancia: del 10 al 15 de julio Fuente de financiamiento: Cinvestav, Proyecto Conacyt 40888-F.Investigadores anfitriónes: Mauricio Carbajal, Omar Miranda, Oscar [email protected]
Nombre del investigador:
FRANCIS HALZENProcedencia: Universidad de Wisconsin-Madison, EUATema de investigación: Física de astropartículas, participación en la Escuela Avanzada de Verano Periodo de la estancia: del 10 al 14 de julio Fuente de financiamiento: Cinvestav, Academia Mexicana de Ciencias, The United States-Mexico Foundation for Science.
PERSONAL ACADÉMICO Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN
Investigadores anfitriónes: Mauricio Carbajal, Omar Miranda, Oscar [email protected]
Nombre del investigador:
ANTONIO LEYVA FABELOProcedencia: CEADEN, La Habana CubaTema de investigación: Mamografía digital con detectores de silicioPeríodo de la estancia: Julio 7 a agosto 10, noviembre 14 a diciembre 13 Fuente de financiamiento: Conacyt proyecto: J200.535/2004Investigador anfitrión: Dr. Luis Manuel Montaño
Nombre del investigador:
ALFREDO LÓPEZ ORTEGAProcedencia: Cinvestav, posdoctoradoTema de investigación: física matemática y gravitación, dinámica de campos en espacio-tiempo curvos.Período de la estancia: noviembre 2004-diciembre 2005Fuente de financiamiento: Conacyt, proyecto 43891Investigador anfitrión: Dr. Miguel A. Pérez Angó[email protected]
Nombre del investigador:
JAVIER MAGNINProcedencia: Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) Río de Janeiro, BrasilTema de investigación: Polarización longitudinal de Lambda 0Período de la estancia: Noviembre 14 al 28 Fuente de financiamiento: Conacyt , J200.652/2004Investigador anfitrión: Dr. Luis Manuel Montaño
Nombre del investigador:
HILDA MERCADOProcedencia: Universidad de GuadalajaraTemas de investigación: Dosimetría con películas radiocrómicasPeríodo de la estancia: Enero 25 al 26Fuente de financiamiento: Conacyt: 40888-F Investigador anfitrión: Dr. Luis Manuel Montaño
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Nombre del investigador:
LUIS MIGUEL NIETO CALZADAProcedencia: Universidad de Valladolid, EspañaTema de investigación: Física-Matemática, Estados Coher-entes, participación en la Escuela Avanzada de Verano Periodo de la estancia: del 16 al 24 de julio Fuente de financiamiento: Cinvestav, Proyecto Conacyt 40888-F.Investigador anfitrión: Mauricio Carbajal, Omar Miranda, Oscar [email protected]
Nombre del investigador:
JAVIER NEGRO VADILLOProcedencia: Universidad de Valladolid, EspañaTema de investigación: Física-Matemática, grupos cuán-ticos, participación en la Escuela Avanzada de Verano Período de la estancia: Julio 16 a agosto 7 Fuente de financiamiento: Proyecto Conacyt 40888-F.Investigador anfitrión: David J. Fernández C., Oscar [email protected]
Nombre del investigador:
MÓNICA OLVERAProcedencia: Universidad de Northwestern, EUATema de investigación: Física estadística, participación en la Escuela Avanzada de Verano Período de la estancia: del 15 al 25 de julioFuente de financiamiento: CinvestavInvestigador anfitrión: Mauricio Carbajal, Omar Miranda, Oscar [email protected]
Nombre del investigador:
LUCIANO RAMELLOProcedencia: Universidad del Piemonte Turín, ItaliaTema de investigación: Advanced Summer School 2005
PERSONAL ACADÉMICO Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN
Período de la estancia: del 11 al 22 de julio Fuente y organismo de financiamiento: CinvestavInvestigador anfitrión: Dr. Luis Manuel Montaño
Nombre del investigador:
TATIANA G. RAPPOPORTProcedencia: Universidad Federal de Rio de Janeiro, BrazilTemas de investigación: Espintrónica y computación cuántica, participación en la Escuela Avanzada de Verano Período de la estancia: del 7 al 21 de julioFuente de financiamiento: CinvestavInvestigador anfitrión: Mauricio Carbajal, Omar Miranda, Oscar [email protected]
Nombre del investigador:
TIMAR RASHBAProcedencia: Max Planck InstituteTema de investigación: Física de NeutrinosPeríodo de la estancia: del 1 al 30 de julioFuente de financiamiento: ConacytInvestigador anfitrión: Dr. Omar G. Miranda [email protected]
Nombre del investigador:
JOEL STAVANSProcedencia: Instituto Weizmann de Ciencias, IsraelTema de investigación: Física biomolecular, partici-pación en la Escuela Avanzada de Verano Período de la estancia: Junio 23 a julio 18Fuente de financiamiento: Cinvestav, Proyecto Conacyt 36557-EInvestigador anfitrión: Mauricio Carbajal, Omar Miranda, Oscar [email protected]
Nombre del investigador:
JUAN JOSÉ TORRES MARTÍNEZProcedencia: Escuela Superior de Cómputo (IPN)Tema de investigación: Física de Altas EnergíasPeríodo de la estancia: Julio a diciembreFuente de financiamiento: Cinvestav Investigador anfitrión: Dr. Augusto García Gonzá[email protected]
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Nombre del investigador:
CHARLES TUProcedencia: Universidad de California, San Diego, EUATema de investigación: Propiedades y aplicaciones de nitruros diluidos, participación en la Escuela Avanzada de Verano Período de la estancia: del 17 al 23 de julio Fuente de financiamiento: CinvestavInvestigador anfitrión: Mauricio Carbajal, Omar Miranda, Oscar [email protected]
PERSONAL ACADÉMICO Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN
Nombre del investigador:
JOSE W F VALLEProcedencia: Universitat de ValenciaTema de investigación: Física de neutrinos, participación en la Escuela Avanzada de Verano Período de la estancia: del 9 al 16 de julio Fuente de financiamiento: Cinvestav, Proyecto Conacyt 43649Investigador anfitrión: Drs. Mauricio Carbajal, Omar Miranda, Oscar Rosas-Ortiz y Omar G. Miranda Romagnolivallefic.uv.es
PROGRAMAS DE ESTUDIO
Los programas de estudio de los grados aca-
démicos que se confieren en el Departamento
de Física del Cinvestav están registrados en el
Padrón de Excelencia del Conacyt, con nivel
internacional.
CURSOS PROPEDÉUTICOS
Objetivo
El propósito de estos cursos es el de mejorar
y nivelar la preparación académica de los
estudiantes interesados en ingresar a nuestro
programa de maestría. Los cursos que se
imparten son:
● Mecánica clásica
● Electromagnetismo
● Termodinámica y
● Métodos matemáticos
Se ofrecen dos períodos de cursos propedéuticos:
● Primavera (12 semanas). Inicia la primera semana de
marzo y termina la cuarta semana de mayo
● Verano (12 semanas). Inicia la segunda semana de
mayo y termina la tercera semana de agosto
El Departamento está en disposición de admitir
un número limitado de candidatos que deseen
asistir a estos cursos para actualizar sus cono-
cimientos sin compromiso de inscribirse en el
programa de Maestría.
ADMISIÓN A LOS CURSOS PROPEDÉUTICOS
La admisión a los cursos propedéuticos se
obtiene por recomendación del Comité de
Admisión del Departamento. Esta recomen-
dación se basa en los resultados de:
● El examen de nivel
● Una entrevista personal con el aspirante
Las personas interesadas deberán, antes de la
fecha del examen de nivel, llenar la solicitud
de admisión que proporciona la Coordinación
de Admisión del Departamento de Física y
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deberán entregar los siguientes documentos
(estos documentos deberán de presentarse
por duplicado):
● Certificado de estudios profesionales (en caso de
no haber terminado la Licenciatura, deberá presentar
un certificado parcial que ampare las materias
cursadas),
● Copia del título profesional, carta de pasante o
carta promedio, según proceda,
● Dos cartas de recomendación de profesores o
investigadores de la institución de origen,
● Copia del acta de nacimiento,
● Tres fotografías tamaño infantil.
CONTENIDO CONDENSADO DE LOS CURSOS PROPEDÉUTICOS
Mecánica clásica
Teoremas de conservación. Revisión de las
leyes de Newton. Principio de D’Alembert.
Desplazamientos virtuales. Ecuaciones de
Euler-Lagrange. Fuerzas centrales. Problema
de dos cuerpos. Problema de Kepler. Apli-
caciones. Cinemática no-inercial. Fuerzas
inerciales. Movimiento del cuerpo rígido.
Formulación Hamiltoniana. Formulación de
Poincaré. Ecuaciones de Hamilton-Jacobi.
Eikonal. Oscilaciones pequeñas.
Referencias: Ch. Kittel, Mecánica, Berkeley
Phys Course, 1. Ed. Reverté; D. Halliday y R.
Resnik, Física para estudiantes de ciencias
e ingeniería, Ed. CECSA; V.D. Barger y
M. Olson, Classical mechanics: a modern
perspective, Ed. McGraw-Hill; Goldstein,
Mecánica Clásica, Addison-Wesley, 1980.
Métodos matemáticos
I.- Análisis vectorial. Espacio vectorial eucli-
diano tridimensional y coordenadas carte-
sianas. Definición de: sucesión infinita de vec-
tores, función vectorial de una variable real,
límite y continuidad de una función vectorial
de una variable real. Definición y propiedades
de la derivada de una función vectorial de
una variable real, de una función vectorial de
varias variables reales y de sus derivadas par-
ciales, de curvas en el espacio. Trayectoria de
una partícula: velocidad y aceleración instan-
táneas. Definición de campo escalar y campo
vectorial, de superficies de nivel de un campo
(función) escalar, de la derivada direccional
de un campo escalar, del gradiente y el rota-
cional de un campo vectorial, del Laplaciano
de una función escalar, de la integral de línea
sobre una curva (trayectoria) en el espacio, de
la integral del producto escalar de una función
vectorial con el vector unitario tangente a la
curva, de integrales dobles de funciones reales
de dos variables reales. Cambio de variables
y el jacobiano. El teorema de Green en el
plano. Definición y propiedades de superficies
en el espacio. Integral triple de una función
real de tres variables reales. El teorema de
la divergencia de Gauss. El teorema de Stes.
Coordenadas curvilíneas y sistema curvilíneo
ortogonal. El teorema de Helmholtz.
II.- Ecuaciones diferenciales ordinarias. Defi-
nición de ecuación diferencial ordinaria. Ecua-
ciones de variables separables y ecuaciones
reducibles a la forma de variables separables.
Ecuaciones diferenciales exactas y factores de
integración. Ecuaciones diferenciales lineales
de primer orden. Ecuaciones lineales de
segundo orden con coeficientes constantes.
III.- álgebra vectorial y matricial. Definición
de espacio lineal (vectorial) finito: suma de
vectores, multiplicación de un escalar por un
vector, elemento neutro, etc. Definición de:
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sistema de generadores, sistema linealmente
independiente y dimensión. Producto escalar de
dos vectores y norma de un vector. Aplicación
lineal: homomorfismos e isomorfismos. Sis-
temas de ecuaciones lineales. Representación
matricial de aplicaciones lineales. Matrices,
matriz renglón, matriz columna, y matriz cua-
drada, suma de matrices, multiplicación de una
escalar por una matriz, y multiplicación de dos
matrices. Matrices cero, real, compleja, unidad,
simétrica, antisimétrica, diagonal, triangular.
Potencia de una matriz, conmutador de dos
matrices, conjugación hermítica de una matriz,
y traza de una matriz. Determinante e inversa
de una matriz. Matrices ortogonal, hermitiana,
antihermitiana, unitaria, y normal. Transfor-
maciones de semejanza, ortogonal y unitaria.
Valores y vectores propios de una matriz.
IV.- Series y transformadas de Fourier. Fun-
ciones periódicas y serie trigonométrica.
Definición y propiedades generales de la serie
de Fourier de una función dada. Fórmulas de
Euler. Determinación de los coeficientes de
Fourier sin integración. Definición y propie-
dades generales de la transformada de Fourier
de una función.
V.- Análisis tensorial. * Espacios de N dimen-
siones y transformación de coordenadas. La
convención de suma sobre índices repetidos.
Definición de tensores contravariantes,
covariantes y mixtos. Definición de campo
tensorial. Operaciones fundamentales en
tensores. Seudotensores. El elemento de línea
y el tensor métrico. Derivada covariante de
un tensor.
Referencias: G.Arfken, Mathematical Methods
for Physicist (Third edition), Academic Press,
1985; E. Kreyszig, Matemáticas Avanzadas
para Ingeniería (Tercera edición), Limusa;
M.R. Spiegel, Análisis Vectorial, McGraw-
Hill, Serie Schaum’s; S. Lang, Linear Algebra
(Second edition), Adison-Wesley, World
Student Series.
Termodinámica
Estado termodinámico, temperatura, presión,
trabajo, calor, procesos cuasiestáticos, pro-
cesos reversibles e irreversibles, reservorio
de calor. Definición de ecuación de estado.
Energía interna y la primera ley de la termodi-
námica. La segunda ley de la termodinámica
y definición de la entropía. Los potenciales
termodinámicos. La tercera ley de la termo-
dinámica. Propiedades de un gas ideal. El
principio de Kelvin. El ciclo de Carnot. El
principio de Clausius. Equilibrio entre fases.
El principio de Le Chatelier. La ecuación de
Clausius-Clapeyron. Equilibrio químico en un
sistema con varias componentes.
Referencias: F. Reif, Fundamentals of Sta-
tistical and Thermal Phys, McGraw-Hill,
International Student Edition; H. B. Callen,
Termodinámica, Editorial Wiley.
Electromagnetismo
Electrostática, Resolución de problemas
electrostáticos, El Campo electrostático en
medios dieléctricos, Teoría microscópica de los
dieléctricos, Energía electrostática, Corriente
En 2005 se publicaron 160 artículos en revistas
internacionales con arbitraje estricto.
A N U A R I O C I N V E S T A V 245
FÍS
ICA
eléctrica, El campo magnético de corrientes
estacionarias, Propiedades magnéticas de la
materia, Inducción electromagnética, Energía
magnética, Ecuaciones de Maxwell, Propa-
gación de ondas electromagnéticas monocro-
máticas, Ondas monocromáticas en regiones
limitadas.
Referencias: Feitz, Milford y Christy, Fun-
damentos de la teoría electromagnética,
Addison-Wesley.
MAESTRÍA
Objetivos
● Preparar personal docente capaz de impartir cursos
de Física a nivel licenciatura. Para esto, se espera que
los estudiantes adquieran un conocimiento sólido de
la Física mediante el programa de cursos que se detalla
más adelante y que, además, desarrollen la capacidad
de comunicar sus ideas a través de su participación
activa en los coloquios y seminarios departamentales.
● Preparar personal académico capaz de colaborar en
la realización de trabajos de investigación en las áreas
de la Física que se cultivan en el Departamento, o bien,
en campos afines. Para esto, el estudiante desarrolla un
trabajo de investigación en un tema de su interés, bajo
la supervisión de un profesor del Departamento.
● Preparar estudiantes que estén interesados
en continuar hacia una carrera de investigación
científica o tecnológica, ya sea dentro de nuestro
programa de Doctorado en Ciencias en la especia-
lidad de Física o en un campo afín a ésta.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
● Título o carta de pasante en física, matemáticas o
ingeniería, o estudiante del último año de estas ramas,
o preparación equivalente.
● Presentarse para una entrevista personal.
● Aprobar el examen de admisión.
● Presentar cursos propedéuticos si el examen de
admisión lo requiere.
● Se presume, como mínimo, el conocimiento
equivalente al contenido de los siguientes textos:
V.D. Barger y M. Olsson, Classical Mechanics: A
Modern Perspective; J.R. Reitz, F.J. Milford, R.W.
Christy, Foundations of Electromagnetic Theory;
W. Kaplan, Advanced Calculus; D.L. Kreider, R.G.
Kuller, D.R. Ostberg y F.W. Perkins, Introducción
al Análisis Lineal; M.W. Zemansky, Heat and
Thermodynamics.
EXAMEN DE ADMISIÓN
El aspirante presenta el examen de admisión
al inicio del período de los cursos propedéu-
ticos. Dicho examen cubre material básico
sobre: Mecánica clásica, Electromagnetismo,
Termodinámica y Métodos matemáticos (los
temas y bibliografías respectivas se indican
en la sección correspondiente a cursos pro-
pedéuticos). El examen de admisión tiene
funciones de diagnóstico y ubicación. Depen-
diendo de los resultados obtenidos y de una
entrevista personal con el aspirante, el Comité
de Admisión procede a recomendar una de las
siguientes posibilidades:
● Ingreso directo al programa de Maestría o de
Doctorado directo,
● Iingreso a todos o algunos de los cursos
propedéuticos (Mecánica clásica, Termodinámica,
Electromagnetismo, Métodos matemáticos) o un plan
adicional de estudio Directorado por profesores del
Departamento,
● presentar los exámenes finales de los cursos
propedéuticos.
A N U A R I O C I N V E S T A V246
ACEPTACIÓN EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA
Para ser admitido en el Programa de Maestría
es requisito el aprobar, con promedio mínimo
de 8, el examen de admisión o los cursos pro-
pedéuticos que ofrece nuestro Departamento.
DOCUMENTACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Se deberá llenar una solicitud de admisión
y entregar los siguientes documentos (estos
documentos deberán de presentarse por
duplicado):
● Certificado de estudios profesionales (en caso
de no haber terminado la Licenciatura, deberá
presentar un certificado parcial que ampare las
materias cursadas),
● Copia del título profesional, carta de pasante o
carta promedio, según proceda,
● Dos cartas de recomendación de profesores o
investigadores de la institución de origen,
● Copia del acta de nacimiento,
● Tres fotografías tamaño infantil.
PROGRAMA DE ESTUDIOS
Cursar el siguiente programa de estudios con
promedio mínimo de 8.
Primer Semestre
(Septiembre-Diciembre. 16 semanas):
● Mecánica Clásica (48 horas),
● Métodos Matemáticos I (48 horas),
● Electromagnetismo I (48 horas).
Segundo Semestre (Enero-Mayo. 16 semanas):
● Mecánica Cuántica I (48 horas),
● Métodos Matemáticos II (48 horas),
● Electromagnetismo II (48 horas).
Verano (junio-agosto. 11 semanas):
● Laboratorio Avanzado (240 horas).
Tercer semestre
(Septiembre-Diciembre. 16 semanas)
● Mecánica Cuántica II (48 horas),
● Mecánica Estadística I (48 horas).
Primera semana de Marzo:
● Exámenes predoctorales.
Cuarto Semestre (Marzo-Julio. 16 semanas)
● Trabajo de investigación
(tesis de maestría. 96 horas),
● Un curso optativo.
Quinto semestre (Agosto-Diciembre)
● Exclusivo para tesis (de ser necesario. 154 horas).
CURSOS OPTATIVOS
Todo estudiante del Programa de Maestría
debe aprobar al menos uno (1) de los cursos
optativos, los cuales pueden ser:
a) Del cuadro de cursos optativos que ofrece el
Departamento,
b) De cursos registrados en programas de
posgrado de excelencia en otros Departamentos
del Centro u otras Instituciones (se requiere para
optar por esta modalidad del visto bueno del
Coordinador Académico). Estos cursos optativos
no tienen carácter tutorial.
CALIFICACIONES
El promedio mínimo de las calificaciones
obtenidas en los cursos en cada semestre
deberá ser 8. Si al término de un período
A N U A R I O C I N V E S T A V 247
FÍS
ICA
semestral el alumno tiene un promedio
inferior a 8, se le concederá la inscripción
por un semestre más (excepto en el cuarto
semestre) a fin de continuar sus estudios y
tener la posibilidad de elevar su promedio;
de no lograr mejorar el promedio causará
baja como estudiante del Centro. Un estu-
diante causa baja definitiva al obtener una
calificación menor a 7, es decir, al reprobar
alguno de los cursos o por no presentar un
examen sin causa justificada.
PASE DIRECTO AL DOCTORADO (OPCIONAL)
Los estudiantes de maestría con promedio
mayor o igual a 8 tienen la opción del pase
directo al programa de doctorado para lo
cual deben presentar y aprobar el examen
predoctoral entre el tercer y cuarto semestres
del programa de estudios. Una vez inscritos
en el programa de doctorado, si el alumno
inscrito a este programa desea obtener el
grado de Maestro en Ciencias deberá realizar
su trabajo de tesis de maestría y presentar el
examen correspondiente.
TESIS DE MAESTRÍA
La tesis de maestría se realiza por el estu-
diante bajo la dirección de un profesor del
Departamento sobre la base de un trabajo
de investigación. Su objetivo es iniciar al
estudiante en la investigación. El tema de
la tesis deberá ser aprobada por el Comité
Académico al inicio del cuarto semestre. En
casos excepcionales, el Comité Académico
podrá autorizar un codirector de tesis. Se
requiere leer literatura científica en inglés.
DOCTORADO
Objetivos
Formar personal con un conocimiento
sólido de la Física que sea capaz de realizar
investigación original en Física en forma
independiente, mediante el cumplimiento
de un programa de estudios, la realización
de investigaciones en problemas de frontera
básica o aplicada en Física y participación
en seminarios, coloquios departamentales,
congresos y conferencias nacionales e inter-
nacionales.
Preparar personal docente capaz de impartir
cursos de Física a nivel de posgrado.
ANTECEDENTES ACADÉMICOS
Estar inscrito en el Programa de Maestría del
Departamento y tener un promedio mínimo
de 8 al término de los tres primeros semestres
del Programa de Maestría, o tener el grado
de Maestro en Ciencias o una preparación
equivalente.
REQUISITOS PARA SER ESTUDIANTE DE DOCTORADO
El aspirante al Doctorado es aquella persona
que cumpla con los antecedentes académicos
A N U A R I O C I N V E S T A V248
antes expuestos y que esté inscrito a la pre-
sentación del Examen Predoctoral.
La admisión al programa de doctorado puede
ser en cualquier época del año.
INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE DOCTORADO
El alumno inscrito en el Programa de
Maestría del Departamento cuyo promedio
de calificaciones en los cursos de los tres pri-
meros semestres y del Laboratorio Avanzado
sea igual o superior a 8, y que haya aprobado
los exámenes predoctorales, podrá solicitar
su inscripción al Programa de Doctorado. Al
causar baja del Programa de Maestría adquiere
los compromisos del Programa de Doctorado.
Si el aspirante ya tiene el grado de Maestro
en Ciencias, o cuenta con una preparación
equivalente, puede inscribirse al Programa
de Doctorado si cuenta con un director de su
tesis doctoral del Departamento.
La solicitud de inscripción como estudiante de
doctorado deberá acompañarse de:
● Copia del acta de nacimiento,
● Copia del certificado de estudios de maestría
o equivalente,
● Copia del acta de calificaciones,
● Dos cartas de recomendación,
● Programa de trabajo en investigación a desarrollar
como tesis doctoral, avalado por el director de tesis.
En el caso de aspirantes extranjeros, debe
contar con financiamiento de gastos de
estancia en México.
La Coordinación Académica, para establecer
si el postulante al Programa de Doctorado
reúne los conocimientos mínimos reque-
ridos, podrá aplicar un examen exploratorio.
Según el resultado que el postulante obtenga
en este examen, la Coordinación Académica
podrá recomendarle que curse el Programa
de Maestría (resultado reprobatorio) o que
presente el Examen Predoctoral (resultado
aprobatorio). En casos excepcionales, el
Comité Examinador del Examen Predoc-
toral podrá recomendar la aceptación con-
dicionada de un estudiante al Programa de
Doctorado.
EXAMEN PREDOCTORAL
● El estudiante deberá tomar el examen
predoctoral dentro de un período no mayor a
tres meses, despuésde la inscripción al programa
de doctorado.
● El examen se ofrecerá cuatro veces al año, por lo
general en la primera semana de los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre. El Coordinador Aca-
démico publicará con anticipación las fechas precisas
de cada examen y los investigadores que constituyan
el Comité Examinador.
● El Comité Examinador será seleccionado por el
Coordinador Académico y estará constituido por
cuatro profesores del Departamento.
● El examen se realizará en dos días. En el primer
día se presentará el examen escrito dividido en dos
sesiones de tres horas cada una. Esta parte escrita
estará constituida por seis problemas como se indica a
continuación:
- 2 de Mecánica cuántica,
- 2 de Electromagnetismo,
- 1 de Mecánica clásica y
- 1 de Física estadística,
A N U A R I O C I N V E S T A V 249
FÍS
ICA
En el segundo día, inmediato al examen
escrito, se realizará el examen oral. El horario
y su duración serán indicados por el Comité
Examinador.
● Los problemas del examen escrito serán seleccionados
por los miembros del comité examinador. Deberán ser
entregados con suficiente anterioridad al Coordinador
Académico en sobres cerrados. Los problemas deberán
ser planteados de tal forma que se puedan resolver en
el tiempo indicado sin perjuicio del nivel del examen. La
Coordinación Académica del Departamento contará con
copia de los exámenes ofrecidos con anterioridad para
consulta de los interesados.
● El resultado del examen conteniendo las
recomendaciones del Comité Examinador deberá ser
entregado al Coordinador Académico a más tardar
diez días hábiles después de realizado el examen oral.
Los resultados posibles son: Aprobado, Aprobado con
Recomendaciones o No Aprobado.
● El cumplimiento de las recomendaciones deberá
realizarse en el primer o segundo semestre inmediatos
a la fecha de presentación del examen predoctoral.
● A los estudiantes que cursaron su Programa de
Maestría en nuestro departamento, además de
contar con la oportunidad de presentar el examen
predoctoral después del tercer semestre, tendrán dos
oportunidades más para aprobar los predoctorales
después de inscribirse al doctorado.
● Cualquier situación no prevista a este respecto será
resuelta por el Coordinador Académico. Si es nece-
sario, el caso podrá ser turnado al Comité Académico.
PROGRAMA DE ESTUDIOS
● Duración de 6 semestres.
● Carga de tiempo completo: inscribirse al curso de
investigación.
● Cursos optativos: tres de los cursos optativos de la
maestría en ciencias.
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO
El alumno inscrito en el Programa de
Doctorado debe cumplir con los siguientes
puntos:
● Ser estudiante de tiempo completo,
● Mantener un promedio mínimo semestral de 8 en
los cursos que deba tomar,
● Iniciar un trabajo de investigación bajo la dirección
de un profesor del Departamento,
● El aspirante a doctor deberá aprobar el examen
predoctoral dentro de un período no mayor a seis
meses (incluidas las 2 oportunidades), después de la
inscripción como aspirante,
● Presentar los avances del trabajo de tesis doctoral
en un Seminario de Avance de Tesis que se realiza
cada doce meses,
● Presentación de un Seminario de Tesis en el que
un jurado formado por al menos 3 de los doctores
sinodales para el examen final, al menos uno de ellos
externo al departamento, acepta o rechaza el trabajo
de tesis doctoral,
● Tener al menos un artículo aceptado para publi-
cación en revista internacional con arbitraje estricto
(este requisito lo deben cumplir los estudiantes que se
inscriban a partir de abril de 1999).
● Defensa del Trabajo de Tesis para la obtención del
grado de Doctor en Física.
Cursos optativos
Todo estudiante del Programa de Doctorado debe
A N U A R I O C I N V E S T A V250
aprobar tres (3) de los cursos optativos, los cuales
pueden ser:
a) Del cuadro de cursos optativos que ofrece el
Departamento,
b) De cursos registrados en programas de posgrado de
excelencia en otros Departamentos del Centro u otras
Instituciones (se requiere para optar por esta moda-
lidad del visto bueno del Coordinador Académico).
Estos cursos optativos no tienen carácter tutorial.
CALIFICACIONES
El promedio de las calificaciones obtenidas en
los cursos en cada semestre deberá ser igual o
superior a 8 Cada calificación de 7 en un curso
deberá ser compensada por una calificación
de 10 en otro curso del mismo semestre. Si
al término de un semestre el promedio de
calificaciones del alumno resultase inferior
a 8 su reinscripción quedará condicionada a
una evaluación del Comité Académico, que
podrá recomendar la inscripción al próximo
semestre o la baja definitiva. Un estudiante
causará baja definitiva al ser calificado con
una menor a 7, es decir, al reprobar alguno de
los cursos o por no presentar un examen sin
causa justificada.
SEMINARIO DE TESIS
Antes del examen de grado, el trabajo de tesis
de doctorado se debe presentar en un Semi-
nario de tesis, donde un jurado constituido
por al menos tres de los profesores sinodales
del examen de grado acepta o rechaza el
trabajo. Este seminario deberá presentarse
dos meses antes de la fecha tentativa del
examen final de doctorado. El alumno deberá
entregar a la Coordinación Académica, 15
días antes de la presentación del seminario,
la tesis y un resumen de su trabajo realizado
(un máximo de 2 cuartillas) para su difusión
entre los miembros del seminario del grupo
de investigación correspondiente. Ocurrida la
presentación del seminario, los miembros del
jurado emitirán una evaluación del trabajo
presentado; de ser ésta positiva se procederá
a tramitar el examen final de doctorado.
TESIS DOCTORAL
El estudiante de Doctorado deberá elaborar
una tesis de investigación bajo la dirección
de un profesor del Departamento. La tesis
deberá incluir aportaciones originales que
ameriten su publicación en revistas de reco-
nocido prestigio internacional y debe estar
respaldada con al menos un artículo aceptado
para publicación en revista internacional con
arbitraje estricto. En casos excepcionales, el
Comité Académico podrá autorizar un codi-
rector de tesis externo.
EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS
Una vez aceptada la tesis doctoral en un
seminario de tesis el estudiante sustentará un
examen final que versará sobre el contenido de
la tesis. El jurado del examen doctoral estará
constituido por al menos cinco investigadores
con doctorado, incluyendo al director de tesis
y, al menos, un investigador externo (ajeno
al Departamento). El jurado no puede estar
formado por más del 50% de investigadores
externos. En los casos de codirección de
tesis, el jurado aumentará su número en uno
y los codirectores sólo tendrán derecho a un
voto. Al obtener el estudiante la calificación
A N U A R I O C I N V E S T A V 251
FÍS
ICA
aprobatoria en su examen final, el Centro le
otorgará el grado de Doctor en Ciencias.
DOCTORADO DIRECTO
Objetivos
Preparar y formar personal docente capaz de
impartir cursos de Física a nivel licenciatura y
posgrado, así como contar con un conocimiento
sólido de la Física, que sea capaz de realizar
investigación original en forma independiente,
mediante el cumplimiento de un programa de
estudios, la realización de investigaciones en
problemas de frontera básica o aplicada en
Física, así como el desarrollo de la capacidad
de comunicar sus ideas a través de su parti-
cipación activa en los coloquios y seminarios
departamentales, congresos y conferencias
nacionales e internacionales.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
Tener título de Licenciatura en Física, Matemá-
ticas o Ingeniería, o ser pasante o estudiante
del último año en alguna de estas ramas o
poseer una preparación equivalente. Se
presume, como mínimo, el conocimiento equi-
valente al contenido de los siguientes textos:
V.D. Barger y M. Olsson, Classical Mechanic: a
modern perspective; J. R. Reitz, F.J. Milford y
R.W. Christy, Foundations of Electromagnetic
Theory; W. Kaplan, Advanced Calculus; D.L.
Kreider, R.G. Kuller, D. R. Ostberg y F. W.
Perkins, Introducción al Análisis Lineal; M.W.
Zemansky, Heat and Thermodynamics.
EXAMEN DE ADMISIÓN
El aspirante presenta el examen de admisión
al inicio del período de los cursos propedéu-
ticos. Dicho examen cubre material básico
sobre: Mecánica clásica, Electromagnetismo,
Termodinámica y Métodos matemáticos (los
temas y bibliografías respectivas se indican
en la sección correspondiente a cursos pro-
pedéuticos). El examen de admisión tiene
funciones de diagnóstico y ubicación. Depen-
diendo de los resultados obtenidos y de una
entrevista personal con el aspirante, el Comité
de Admisión procede a recomendar una de las
siguientes posibilidades:
● Ingreso al programa de Doctorado en Ciencias
Directo,
● Ingreso a todos o algunos de los cursos
propedéuticos (Mecánica clásica, Termodinámica,
Electromagnetismo, Métodos matemáticos) o un plan
adicional de estudio Directorado por profesores del
Departamento,
● Presentar los exámenes finales de los cursos
propedéuticos.
ACEPTACIÓN EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO DIRECTO
Para ser admitido en el Programa de Doc-
torado Directo es requisito el aprobar, con
promedio mínimo de 8, el examen de admisión
o los cursos propedéuticos que ofrece nuestro
Departamento, además de satisfacer los
requisitos de admisión.
DOCUMENTACIÓN DE INSCRIPCIÓN
● Título o carta de pasante en física, matemáticas o
ingeniería, o estudiante del último año de estas ramas,
o preparación equivalente.
● Presentarse para una entrevista personal.
● Aprobar el examen de admisión.
● Presentar cursos propedéuticos si el examen de
admisión lo requiere.
A N U A R I O C I N V E S T A V252
● Se presume, como mínimo, el conocimiento
equivalente al contenido de los siguientes
textos: V. D. Barger y M. Olsson, Classical
mechanics: a modern perspective; J. R. Reitz, F.
J. Milford, R. W. Christy, Foundations of Elec-
tromagnetic Theory; W. Kaplan, Advanced Cal-
culus; D. L. Kreider, R. G. Kuller, D. R. Ostberg,
F. W. Perkins, introducción al análisis lineal; M.
W. Zemansky, Heat and thermodynamics.
● Ser aceptado por un profesor del departamento
para Directorado.
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO
Cursar el siguiente programa de estudios con
promedio mínimo de 8:
Primer Semestre
(Septiembre-Diciembre. 16 semanas)
● Mecánica Clásica (48 horas)
● Métodos Matemáticos I (48 horas)
● Electromagnetismo I (48 horas)
Segundo Semestre
(Enero-Mayo. 16 semanas)
● Mecánica Cuántica I (48 horas)
● Métodos Matemáticos II (48 horas)
● Electromagnetismo II (48 horas)
Verano (junio-agosto. 11 semanas)
● Laboratorio Avanzado (240 horas)
Tercer semestre
(Septiembre-Diciembre. 16 semanas)
● Mecánica Cuántica II (48 horas)
● Mecánica Estadística I (48 horas)
Primera semana de Marzo
● Exámenes predoctorales.
Cuarto a octavo semestres
● Tres cursos optativos
● Presentación de un Avance de tesis anual
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO
El alumno inscrito en el Programa de Doc-
torado debe cumplir con los siguientes puntos:
● Ser estudiante de tiempo completo
● Mantener un promedio mínimo semestral de 8 en
los cursos que deba tomar.
● Iniciar un trabajo de investigación bajo la dirección
de un profesor del Departamento.
● El aspirante a doctor deberá presentar el examen
predoctoral dos meses después de finalizado el
tercer semestre y tendrá otras dos oportunidades
adicionales (ver secc. Predoctorales en el programa
de doctorado).
● Presentar los avances del trabajo de tesis doctoral
en un Seminario de Avance de Tesis que se realiza
cada doce meses.
● Presentación de un Seminario de Tesis en el que
un jurado formado por al menos 3 de los doctores
sinodales para el examen final, al menos uno de ellos
externo al departamento, acepta o rechaza el trabajo
de tesis doctoral.
● Tener al menos un artículo aceptado para publi-
cación en revista internacional con arbitraje estricto
(este requisito lo deben cumplir los estudiantes que se
inscriban a partir de abril de 1999).
● Defensa del Trabajo de Tesis para la obtención del
grado de Doctor en Física.
CURSOS OPTATIVOS
Todo estudiante del Programa de Doctorado
A N U A R I O C I N V E S T A V 253
FÍS
ICA
debe aprobar tres (3) de los cursos optativos,
los cuales pueden ser:
a) Del cuadro de cursos optativos que ofrece el
Departamento
b) Cursos registrados en programas de posgrado
de excelencia en otros Departamentos del Centro
u otras Instituciones (se requiere para optar por
esta modalidad del visto bueno del Coordinador
Académico).
Estos cursos optativos no tienen carácter tutorial.
GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS (OPCIONAL)
En el Programa de Doctorado Directo se tiene
la opción de poder obtener el grado de Maestro
en Ciencias con la presentación y defensa de la
tesis de maestría correspondiente junto con el
primer seminario de avance de tesis doctoral.
CALIFICACIONES
El promedio mínimo de las calificaciones obte-
nidas en los cursos en cada semestre deberá
ser 8. Si al término de un período semestral
el alumno tiene un promedio inferior a 8, se
le concederá la inscripción por un semestre
más (excepto en el cuarto semestre) a fin de
continuar sus estudios y tener la posibilidad
de elevar su promedio; de no lograr mejorar
el promedio causará baja como estudiante del
Centro. Un estudiante causa baja definitiva al
obtener una calificación menor a 7, es decir,
al reprobar alguno de los cursos o por no
presentar un examen sin causa justificada.
SEMINARIO DE AVANCE DE TESIS
Cada doce meses, durante la estancia como
estudiante de doctorado, deberá presentar
ante la comunidad del Departamento, el
avance del trabajo de investigación que
resultará en la tesis de doctorado. Un
profesor (sinodal) hará una evaluación
del trabajo presentado y, si es necesario,
algunas sugerencias que ayuden a la termi-
nación exitosa del trabajo.
SEMINARIO DE TESIS
Antes del examen de grado, el trabajo de
tesis de doctorado se debe presentar en un
Seminario de tesis, donde un jurado cons-
tituido por al menos tres de los profesores
sinodales del examen de grado acepta o
rechaza el trabajo. Este seminario deberá
presentarse dos meses antes de la fecha
tentativa del examen final de doctorado. El
alumno deberá entregar a la Coordinación
Académica, 15 días antes de la presen-
tación del seminario, la tesis terminada
y un resumen de su trabajo realizado (un
máximo de 2 cuartillas) para su difusión
entre los miembros del seminario del grupo
de investigación correspondiente. Ocurrida
la presentación del seminario, los miembros
del jurado emitirán una evaluación del
trabajo presentado; de ser ésta positiva se
procederá a tramitar el examen final de
doctorado.
TESIS DOCTORAL
El estudiante de Doctorado deberá elaborar
una tesis de investigación bajo la dirección
de un profesor del Departamento. La tesis
deberá incluir aportaciones originales que
ameriten su publicación en revistas de reco-
nocido prestigio internacional y debe estar
respaldada por al menos un artículo aceptado
para publicación en revista internacional con
A N U A R I O C I N V E S T A V254
arbitraje estricto. En casos excepcionales, el
Comité Académico podrá autorizar un codi-
rector de tesis externo.
EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS
Una vez aceptada la tesis doctoral por los
miembros del Jurado del Examen Doctoral
el estudiante sustentará un examen final que
versará sobre el contenido de la tesis. El jurado
del examen doctoral estará constituido por
al menos cinco investigadores con doctorado,
incluyendo al director de tesis y, al menos, un
investigador externo (ajeno al Departamento). El
jurado no puede estar formado por más del 50%
de investigadores externos. En los casos de codi-
rección de tesis, el jurado aumentará su número
en uno y los codirectores sólo tendrán derecho a
un voto. Al obtener el estudiante la calificación
aprobatoria en su examen final, el Centro le
otorgará el grado de Doctor en Ciencias.
CONTENIDO CONDENSADO DE LOS CURSOS
Mecánica clásica
Principio de D’Alembert. Ecuaciones de Euler-
Lagrange. Principio de Hamilton. Teoremas
de conservación. El problema de potenciales
centrales para dos cuerpos. Problema de
Kepler. Fuerzas inerciales. Movimiento de
cuerpo rígido. Modos normales. Oscilaciones
pequeñas. Ecuaciones de Hamilton. Transfor-
maciones canónicas. Paréntesis de Poisson. El
teorema de Liouville. El teorema de Noether.
Métodos matemáticos I
Teoría y aplicaciones de ecuaciones diferen-
ciales lineales de segundo orden. Funciones
especiales. Cálculo de variable compleja. Apli-
caciones de la teoría de funciones analíticas.
Electromagnetismo I
Electrostática. Método de imágenes. Fun-
ciones de Green. Multipolos. Electrostática
de medios macroscópicos. Dieléctricos. Mag-
netostática. Ecuaciones de Maxwell. Leyes de
conservación. Teorema de Poynting. Propa-
gación de ondas electromagnéticas. Reflexión
y refracción de ondas.
Métodos matemáticos II
Espacios vectoriales lineales. Espacios
funcionales. Transformadas integrales: de
Fourier, de Laplace, de Hilbert. Ecuaciones
diferenciales parciales: de tipo hiperbólico,
parabólico, elíptico. Funciones de Green y
teoría del potencial. Funciones especiales.
Teoría de grupos.
Electromagnetismo II
Ondas esféricas. Dispersión de una onda
plana. Fenómenos de interferencia.
Difracción de Fraunhofer y Fresnel. Dis-
persión de ondas electromagnéticas. For-
mulación lagrangiana y hamiltoniana de la
electrodinámica. Radiación por partículas
aceleradas. Potenciales de Lienard-Wie-
chert. Radiación de sincrotón. Radiación
de Cherenkov. Desarrollos multipolares del
campo electromagnético.
Mecánica cuántica I
Formulismo general de la mecánica cuántica.
El método de Schrödinger con aplicaciones a
sistemas de una y tres dimensiones. Límite
clásico de la mecánica cuántica. Métodos de
WKB. Potencial central. Oscilador armónico.
Teoría de la dispersión. Dispersión coulom-
biana. Momento angular y rotaciones.
A N U A R I O C I N V E S T A V 255
FÍS
ICA
Mecánica cuántica II
Teoría de perturbaciones. Método varia-
cional. Partículas idénticas y principio de
Pauli. Física atómica. Teoría semiclásica de
radiación. Física molecular. Teoría formal de
la radiación láser.
Mecánica cuántica III
Ecuaciones de Klein-Gordon y de Dirac. Cuan-
tización de campos escalares. Espinoriales y
electromagnéticos. Tratamientos relativista
del átomo de hidrógeno. Teoría de agujeros.
Propagadores y funciones de Green. Cálculo
de procesos de dispersión y decaimiento de
partículas elementales. Reglas de Feynman
para la electrodinámica cuántica.
Laboratorio avanzado
Electrónica básica. Análisis de datos. Manejo
de errores. Introducción a técnicas de vacío.
Experimentos de física clásica y física
moderna: Efecto fotoeléctrico. Experimento
de Frank-Hertz. Relación carga-masa del
electrón. Conductividad eléctrica y efecto
Hall. Termometría. Interferometría óptica.
Optica lineal. Mediciones diversas usando
amplificador lock-in. Optica de microondas.
Resonancia magnética nuclear. Serie de
Balmer. Tiempo de vida de portadores en
semiconductores. Tiempo de vida media del
muón. Espectroscopía de absorción. Adqui-
sición de datos por computadora, SQUIDs.
Experimentos y técnicas de medición reali-
zando estancias de trabajo en laboratorios de
investigación.
Física estadística I
Postulados de la mecánica estadística clásica.
Ensamble microcanónico. Derivación de la
termodinámica. Gas ideal clásico. Ensambles
canónico y gran canónico. Equivalencia
termodinámica de los distintos ensambles.
Ensambles en la mecánica estadística cuántica.
Aplicaciones del gas ideal, de Fermi-Dirac y de
Bose-Einstein. Desarrollo virial. Transiciones
de fase. El modelo de Ising y el gas reticular.
Ecuaciones de transporte de Boltzmann.
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Física estadística
Problemas de la física de muchos cuerpos
y materia condensada. Teoría de campo
aplicada a sistemas estadísticos. Transiciones
de fase y fenómenos críticos. Propiedades ter-
modinámicas y estadísticas de suspensiones
coloidales y poliméricas (coloides cargados,
ferrofluidos, polianfolitos, polielectrolitos).
Teoría de líquidos y simulación por dinámica
browniana. Laboratorio de videomicroscopía.
Procesos de relajación. Propiedades espec-
trales y temporales de sistemas dinámicos.
Física experimental del estado sólido
Se cuenta con la siguiente infraestructura
experimental: laboratorios para crecimiento y
deposición de películas por diversas técnicas:
evaporación, GREG, pulverización catódica
por radiofrecuencia, evaporación mediante
haces de electrones, crecimiento de GaAlAs
por epitaxia líquida, epitaxia de haces mole-
culares (MBE). Se cuenta con un laboratorio
para la preparación y caracterización de
muestras tipo MOS y varios laboratorios
para el estudio de propiedades ópticas, eléc-
tricas y magnéticas de sólidos. Se realizan
trabajos de investigación sobre propiedades
ópticas y eléctricas de semiconductores y
películas delgadas aislantes. Se desarrollan
dispositivos optoelectrónicos, fotovoltáicos
y electroluminiscentes, y del tipo metal-
óxiodo-semiconductor (MOS). Se trabaja en
A N U A R I O C I N V E S T A V256
el desarrollo de láseres de semiconductores
de heterounión de GaAs/AlGaAs y en el
crecimiento por epitaxia en fase líquida.
Física teórica del estado sólido
Se realizan estudios en la física de
superficies, magnetismo de metales de
transición, propiedades electrónicas en
sistemas de dos dimensiones; óptica no-
lineal, propiedades críticas de transporte
en materiales magnéticos, electrones
polarizados, fluorescencia de impurezas
en matrices magnéticas.
Relatividad general
Estudio de la complexificación (extensión
de nivel de variedades analíticas complejas)
de la dinámica relativista. Construcción
e interpretación de las soluciones exactas
algebraicamente degeneradas, dentro de la
dinámica einsteiniana en espacio-tiempo
reales. Soluciones exactas de las ecuaciones
de Einsten-Maxwell, dilation, axion. Ondas
gravitacionales, astrofísica de galaxias.
Física nuclear
Se estudian modelos algebraicos de estructura
nuclear, procesos de decaimiento beta doble,
física de neutrinos masivos. Foto producción
y electroproducción de mesones, colisiones de
iones pesados.
Física experimental de altas energías
Se desarrollan colaboraciones experimen-
tales con los grupos DO y E831 del Fermilab
(Chicago) en colisiones protón-protón a 2TeV
y la hadroproducción de quarks c y b, y en
el grupo ALICE del CERN (Ginebra) de
colisiones de iones pesados. Se participa
en el desarrollo del proyecto Pierre Auger
para la detección de los rayos cósmicos más
energéticos que se conocen en el universo. Se
desarrolla instrumentación y detectores para
aplicación en física médica.
Física teórica de altas energías
Se estudian varios aspectos de la fenomeno-
logía de interacciones electrodébiles: decai-
mientos semileptónicos, fenómenos de pola-
A N U A R I O C I N V E S T A V 257
FÍS
ICA
rización, decaimientos de bosones y leptones
pesados, decaimientos débiles radiativos,
modelos de gran unificación, lagrangianos
efectivos, correcciones radiativas, mezclas a
priori de hadrones.
Fisicamatemática
Movilidad de sitemas dinámicos no lineales,
fundamentos de la mecánica cuántica,
dinámica de Schrödinger, representación de
espacio fase de la mecánica cuántica.
Física médica, Biofísica
Desarrollo de detectores semiconductores con
aplicaciones en la imagenología médica. Bio-
chips. Técnicas de fotoacústica en la medicina.
Nuevas técnicas de radiografía.
PUBLICACIONES DE LOS INVESTIGADORES
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EXTENSO EN REVISTAS DE PRESTIGIO INTERNACIONAL CON ARBITRAJE ESTRICTO
Abazov, V.M. y Castilla-Valdéz, H. et al. Helicity
of the w boson in lepton + jets events (D0 Collabo-
ration) Phys Lett. B 617 (2005) 1.
Abazov, V.M. Castilla-Valdez, H. De La Cruz-
Burelo, E. Podesta-Lerma, P.L.M. y Sánchez-
Hernández, A. et al . Measurement of
at (D0 Collaboration) Phys Rev. 71 (2005)
072004, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdez, H., De La
Cruz-Burelo E., Podesta-Lerma, P.L.M. y
Sánchez-Hernández, A. et al Measurement of
dijet azimuthal decorrelations at central rapidities in
collisions at (D0 Collaboration) Phys Rev
Lett 94 (2005) 221801, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., De La
Cruz-Burelo, E., Podesta-Lerma, P.L.M. y
Sánchez-Hernández, A. et al Measurement of
inclusive differential cross sections for production in
collisions at (D0 Collaboration) Phys Rev.
Lett 94 (2005) 232001, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., Podesta-
Lerma P.L.M. y Sánchez-Hernández, A. et al.
Measurement of semileptonic branching fractions of ß
mesons to narrow D** states (D0 Collaboration)
Phys Rev Lett 95 (2005) 171803, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., De La Cruz-
Burelo E., Podesta-Lerma, P.L.M. y Sánchez-
Hernández, A. et al. Measurement of the lifetime in
the exclusive decay channel (D0 Collaboration)
Phys Rev Lett 94 (2005) 042001, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., De La
Cruz-Burelo, E., Podesta-Lerma P.L.M. y
Sánchez-Hernández, A. et al. Measurement of the
lifetime in the decay with the D0 detector (D0
Collaboration) Phys Rev Lett 94 (2005) 102001, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdez, H., Podesta-
Lerma P.L.M. y Sánchez-Hernández, A. et al.
Measurement of the lifetime difference in the system
(D0 Collaboration) Phys Rev Lett 95 (2005) 171801, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdez, H., De La Cruz-
Burelo E., Podesta-Lerma P.L.M. y Sánchez-
Hernández, A. et al. Measurement of the
cross section at anomalous coupling
limits (D0 Collaboration) Phys Rev D 71 (2005) 091108, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdez, H., De La Cruz-
Burelo E., Podesta-Lerma P.L.M. Y Sánchez-
Hernández, A. et al. Measurement of
A N U A R I O C I N V E S T A V258
the ratio of and meson lifetimes (D0 Collabo-
ration) Phys Rev Lett 94 (2005) 182001, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdez, H., De La Cruz-
Burelo E., Podesta-Lerma, P.L.M. y Sánchez-
Hernández, A. et al. Measurement of the ratio of inclusive
cross sections at
(D0 Collaboration) Phys Rev Lett 94
(2005) 161801, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H. et al.
Measurement of the top quark mass in all-jet events (D0
Collaboration) Phys Lett. B 606 (2005) 25.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., Podesta-
Lerma P.L.M. y Sánchez-Hernández, A. et al.
Measurement of the t anti-t production cross section
in collistions at in dilepton final states (D0
Collaboration) Phys Lett. B 626 (2005) 55.
Abazov, V.M. Castilla-Valdéz, H. Podesta-
Lerma P.L.M. y Sánchez-Hernández, A. et al.
Measurement of the t anti-t production cross section in
collisions at using kinematic characteristics
of lepton + jets events (D0 Collaboration) Phys Lett. B 626
(2005) 45.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., Podesta-
Lerma P.L.M. y Sánchez-Hernández, A. et al.
Measurement of the t anti-t production cross section
in collisions at using lepton + jets events
with lifetime b-tagging (D0 Collaboration) Phys Lett. B 626
(2005) 35.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., De La
Cruz-Burelo, E., Podesta-Lerma P.L.M. y
Sánchez-Hernández, A. et al. Measurement of the WW
production cross section in collisions at (D0
Collaboration) Phys Rev Lett 94 (2005) 151801, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., De La
Cruz-Burelo, E., Podesta-Lerma P.L.M. y
Sánchez-Hernández, A. et al. Production of WZ
events in collisions at and limits on
anomalous WWZ couplings (D0 Collaboration) Phys Rev
Lett 95 (2005) 141802, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., De La
Cruz-Burelo, E., Podesta-Lerma, P.L.M. y
Sánchez-Hernández, A. et al. Search for anomalous
heavy-flavor quark production in association with w
bosons (D0 Collaboration) 94 (2005) 152002, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., De La
Cruz-Burelo E., Podesta-Lerma, P.L.M., A. y
Sánchez-Hernández, et al. Search for first-generation
scalar leptoquarks in collisions at
(D0 Collaboration) Phys Rev D 71 (2005) 071104, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., Podesta-
Lerma, P.L M. y Sánchez-Hernández, A. et
al. Search for large extra spatial dimensions in dimuon
production at D0 (D0 Collaboration) Phys Rev Lett 95
(2005) 161602, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., De La
Cruz-Burelo E., Podesta-Lerma, P.L.M. y
Sánchez-Hernández, A. et al. Search for neutral
supersymmetric higgs bosons in multijet events at
(D0 Collaboration) Phys Rev Lett 95 (2005)
151801, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., De La
Cruz-Burelo E., Podesta-Lerma, P.L.M.
y Sánchez-Hernández, A. et al. Search for
Randall-Sundrum gravitons in dilepton and diphoton
final states (D0 Collaboration) Phys Rev Lett 95 (2005)
091801, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., De La Cruz-
Burelo E., Podesta-Lerma, P.L.M. y Sánchez-
Hernández, A. et al. Search for right-handed W
A N U A R I O C I N V E S T A V 259
FÍS
ICA
bosons in top quark decay (D0 Collaboration) Phys Rev D
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Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., Podesta-
Lerma, P.L.M. y Sánchez-Hernández, A. et al.
Search for single top quark production in collisions
at (D0 Collaboration) Phys Lett. B 622
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Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., De La Cruz-
Burelo, E., Podesta-Lerma P.L.M. y Sánchez-
Hernández, A. et al. Search for supersymmetry with
gauge-mediated breaking in diphoton events at D0 (D0
Collaboration) Phys Rev Lett 94 (2005) 041801, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., Podesta-
Lerma, P.L.M. y Sanchez-Hernandez, A. et al.
Search for supersymmetry via associated production of
charginos and neutralinos in final states with three leptons
(D0 Collaboration) Phys Rev Lett 95 (2005) 151805, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., De La
Cruz-Burelo E., Podesta-Lerma P.L.M. y
Sánchez-Hernández, A. et al. Search for the flavor-
changing neutral current decay collisions
at with the D0 detector (D0 Collaboration) Phys
Rev Lett 94 (2005) 071802, 1.
Abazov, V.M., Castilla-Valdéz, H., De La
Cruz-Burelo E., Podesta-Lerma P.L.M. y
Sánchez-Hernández, A. et al. A Search for and
W H production in collisions at (D0
Collaboration) Phys Rev Lett 94 (2005) 091802, 1.
Abazov, V.M. Castilla-Valdéz, H., De La Cruz-
Burelo E., Podesta-Lerma P.L.M. y Sánchez-
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(D0 Collaboration) Phys Rev Lett 95 (2005) 051802, 1.
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mesons in deep inelastic scattering at
HERA, Eur Phys JC. 38 (2005) 447.
Aktas, A., Herrera, G. y López-Fernández,
R. et al. (H1 Collaboratoion) Measurement of beauty
production at HERA using events with muons and jets Eur
Phys JC. 41 (2005) 453.
A N U A R I O C I N V E S T A V260
Aktas, A., Herrera, G. y López-Fernandez, R.
et al. (H1 Collaboratoion) Measurement of charm and
beauty photoproduction at HERA using correlations
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Aktas, A., Herrera, G. y López-Fernández, R.
et al. (H1 Collaboratoion)Measurement of deeply virtual
Compton scattering at HERA Eur Phys JC. 44 (2005) 1.
Aktas, A., Herrera, G. y López-Fernandez, R.
et al. (H1 Collaboratoion)Measurement of dijet cross
sections in interactions with a leading neutron at
HERA Eur Phys JC. 41 (2005) 273.
Aktas, A., Herrera, G. y López-Fernández, R.
et al. (H1 Collaboratoion)Measurement of and at
high using the H1 vertex detector at HERA Eur Phys JC
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Aktas, A., Herrera, G. y López-Fernandez, R.
et al. (H1 Collaboratoion)Meassurement of prompt
photon cross sections in photoproduction at HERA Eur
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Aktas, A., Herrera, G. y López-Fernández, R.
et al. (H1 Collaboratoion)Search for leptoquark bosons in
ep collisions at HERA Phys Lett B 629 (2005) 9.
Aktas, A., Herrera, G. y López-Fernández, R.
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López-López, M. Study of the homoepitaxial growth
of GaAs on (631) oriented substrates. 23rd North
American Conference on Molecular Beam Epitaxy, Santa
Barbara, California. (2005).
Ferreira da Silva, A., Pepe, I.J., Gole, L.,
Tomás, S., Palomino, R., Persson, C.,
Ahuja, R., W.M. de Azevedo E.F. y Da Silva,
Jr. Optical Properties of Nitrogen-Doped and -Undoped
Titania Nanocatalysts and Doped Titania Sol-Gel Nanofilms
13th International Congress on Thin Films/8th International
Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces
and Nanostructures Stockholm, Sweden (2005).
Gammage, R.B., Espinosa, G., Vázquez, C. y
Moreno, A. Morphologies of Fission Fragment Impacts
in Diamond and Silica. VIII Conferencia Internacional and
XVIII Congreso Nacional sobre Dosimetria de Estado
Solido, Zacatecas, Zac. México (2005).
Martínez-Cantón, A.E., Ortega
Martínez, R., Román-Moreno, C.J., García-
Rocha, M. y Hernández-Calderón, I. Aplica-
ciones de la fotoluminiscencia con excitación continua y
pulsada V Simposio La Óptica en la Industria, Querétaro,
Qro., México (2005).
Méndez-García, V.H., Ramírez-Arenas, F.J.,
Lastras-Martínez, A., Cruz-Hernández E.,
Pulzara-Mora A., Rojas-Ramírez J.S. y López-
López, M. Structure and homoepitaxial growth of
GaAs(631). 8th International Conference on Atomically
Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures,
Estocolmo, Suecia (2005).
Méndez-García, V.H., Zamora-Peredo,L.,
Vidal-Borbolla, M.A., Ladrón de Guevara,H.,
Guillén-Cervantes, A., Rivera-López, Z. y
López-López, M. Optical and electrical characterization
of 2-DEG AlGaAs/GaAs heterostructures with InGaAs
interlayers. 23rd North American Conference on Molecular
Beam Epitaxy, Santa Barbara, CA, EUA (2005).
Pulzara-Mora, M. López-López, M. Meléndez-
Lira, M.A. Vidal, C., Falcony-Guajardo C. y
Jiménez-Sandoval, S. Growth and characterization
of GaAsN alloys prepared by molecular beam epitaxy.
13th International Congress on Thin Films, Estocolmo,
Suecia, (2005).
Pulzara-Mora, A., Meléndez-Lira, M.,
Vidal, M.A., Falcony-Guajardo, C.,
Aguilar-Frutis, M.A., Jiménez-Sandoval, S.
y López-López, M. Structural and optical charac-
terization of GaNAs layers grown by molecular beam
epitaxy. 23 North American Conference on molecular
Beam Epitaxy, Santa Barbara, CA, EUA (2005)
Rojas-Ramírez, J.S., Pulzara-Mora, A., Cruz-
Hernández E., Perez-Centeno, A., Meléndez-
Lira, M., Méndez-García, V.H., y López-López, M.
Photoreflectance study of InAs quantum dots on GaAs(n11)
substrates. 12th International Conference on Modulated
Semiconductor Structures. Alburquerque, New Mexico. EUA.
(2005).
Tomás, S.A. Técnica fotoacústica para la determinación
de contaminantes I Congreso Internacional de Ingeniería
Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo, Morelia, Mich., México (2005).
Tomás, S.A., Zelaya, O., Palomino, R., Lozada, R.
y Ferrrira da Silva, A. Optical properties of sol.-gel TiO2
films doped with crystal violet and brilliant green 12 Latin
American Congress of Surface Science and its Applications
(2005).
Tomás, S.A., Zelaya, O., Lozada, R. y
Portillo, O. Influece of Er doping on the band-gap energy,
A N U A R I O C I N V E S T A V 271
FÍS
ICA
electrical conductivity, and interplanar distance of Methylene-
Blue dopes CdS thin films 12 Latin American Congress of
Surface Science and its Applications (2005).
Zendejas-Leal, B.E., Ramírez-Cruz, M.A.,
Guerrero, M. y Vázquez-López C. Structure
changes of CaCO3 induced by the Allotropic Cell Device,
8th Inter American Congress of Electron Microscopy.
Habana, Cuba (2005).
LOS SIGUIENTES TRABAJOS FUERON PRESENTADOS EN EL XXV CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE SUPERFICIES Y MATERIALES, QUE TUVO LUGAR EN ZACATECAS, ZAC., MÉXICO, DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005
Aguilar-Méndez, M.A., San Martín-
Martínez, E., Morales, J.E., Cruz-Orea, A. y
Tomás, S.A. Propiedades Mecénicas y Térmicas de
Películas Biodegradables.
Castro-Salinas S.B., Méndez-García, V.H.,
Calixto-Rodríguez M., Gorbatchev, A.Y.,
Garcia-Jaramillo E., Araiza-Ibarra, J.J.,
Rojas-Ramírez, J.S., Pulzara-Mora, A., Cruz-
Hernández E., Pérez-Centeno, A. Meléndez-
Lira, M. y López-López, M. Efectos de la orientación
cristalográfica del substrato de GaAs en el crecimiento
homoepitaxial y autoensamblaje de nanoislas de InAs.
Cervantes-Contreras, M., López-López, M.,
Tamura, M. y Mejía-García, C. Study of the GaN/Si
heterostructures changing the Ga cell temperatura.
Contreras Guerrero, R., Pulzara Mora, A.,
Rojas Ramírez J.S., Cruz Hernández E.,
Pérez Centeno A., Meléndez Lira, M.,
Vázquez, C., Mejía, C., Contreras, G.,
Sánchez, V., Escobosa, C., Guillen, A.,
Rivera, Z. y López López, M. Estudio de pozos
cuánticos crecidos por MBE sobre sustratos sometidos a
diferentes tratamientos.
Cuevas-Miranda, E., Espinosa-Herrera, N.,
Cruz-Orea, A., Tomás, S., Nava-Luja, M. y
Pedroza-Islas, R. Difusividad térmica y
microestructura de películas de materiales usados
como cubiertas entéricas.
Cruz-Hernández, E., Pulzara-Mora, A.,
Rojas-Ramírez, J., Pérez-Centeno, A.,
Vázquez-López, C. Méndez-García, V.H. y
López-López, M. Estudio de Nanofacetas de GaAs/
GaAs(631) Mediante Fotorreflectancia.
Fabregat-Vázquez, M., Cruz, A., Tomás, S.A.,
Pedroza-Islas, R. y Osés, J. Photoacoustic detection
of water vapour permeability in Whey Protein Isolate-
Mesquite Gum based edible films.
López-López, M., Hernández-Márquez, F.,
Rivera-Alvarez, Z., Guillen-Cervantes, A.,
Huerta-Ruelas, J., Zamora-Peredo, L., Lastras-
Martínez, A. y Méndez-García V.H. Fabricación
de dispositivos para el Efecto Hall cuántico basados en
heteroestructuras semiconductoras.
Martínez Velis, I., Pulzara Mora, A., Con-
treras Guerrero, R., Rojas Ramírez, J., Cruz
Hernández, E., Mendizábal Ruiz, G., Martínez
Guerrero, E. y López López, M. Estudio de la
relajación de la red cristalina durante el crecimiento de
puntos cuánticos de InAs por MBE.
Pulzara-Mora, A., Meléndez-Lira, M.,
Vidal, M.A., Falcony-Guajardo, C., Aguilar-
Frutis, M.A., Jiménez-Sandoval, S. y López-
López, M. Structural and optical characterization of
GaNAs layers grown by r.f magnetron sputtering.
A N U A R I O C I N V E S T A V272
Pulzara-Mora, M., Meléndez-Lira, J.,
Mendoza-Álvarez, S., Jiménez-Sandoval. y
López-López, M. Effects of Oxygen in the structural
and optical characteristics of GaPN films grown on Silicon
substrates by r.f magnetron sputtering.
Pulzara Mora, Á., López López, M., Meléndez
Lira, M., Mendoza Álvarez, J. Vidal, M.A. y
Jiménez Sandoval, S. Morphological and optical prop-
erties of GaAsN alloys prepared by molecular beam epitaxy.
Quezada-Maya, A., Cervantes-Contreras, M.,
López-López, M., Tamura, M. y Mejía-
García, C. Influence of the concentration of impurities
in the optical properties of the GaN films grown on Si
substrates by molecular beam epitaxy.
Rivera-Álvarez, Z., Hernández-Márquez, F.,
Guillen-Cervantes, A., Huerta-Ruelas, J.,
Hernández, I.C., Zamora-Peredo, L., Lastras-
Martínez, A., Méndez-García, V.H. y López-
López. M. Effects of electric contacts on AlGaAs/GaAs
quantum Hall Effect devices.
Zamora-Peredo, L., López-López, M.,
Vidal, M.A., Ladrón de Guevara, H., Guillén-
Cervantes, A. Rivera-López, Z. y Méndez-
García, V.H. Photoreflectance spectroscopy studies
of 2- DEG AlGaAs/GaAs heterostructures with InGaAs
interlayers.
LOS SIGUIENTES TRABAJOS FUERON PRESENTADOS EN EL CINVESTAV, MÉXICO D.F., DEL 11 AL 22 DE JUNIO DE 2005. CADA UNO CON TEMAS DIFERENTES
Arteaga, J. Detection of very high-energy
neutrinos from astrophysical sources by using
upward-going muons en blooket abstracts Advance
Summer School.
Baquero-Parra, R. Lectures on superconductivity
en blooket abstracts Advance Summer School 2005.
Cinvestav, México (2005)
Barranco, J. Non standard interctins (NSI) en blooket
abstracts Advance Summer School.
Contreras-Aburto, C. Colloids in parallel planar
layers en blooket abstracts Advance Summer School.
Cortés, L. del C. Rigid motions in the presence of a
magnetic field en blooket abstracts Advance Summer School.
Cruz, S. Quantum jumps and quasienergy sepectra en
blooket abstracts Advance Summer School
Cruz-Silva, O. The structure of colloidal particles
adsorbed on a spherical substrate en blooket abstracts
Advance Summer School.
Fernández, D. Coherent states for one-dimensional
quantum systems en blooket abstracts Advance Summer
School.
García, A. Mass distribution of finite galactic disks en
blooket abstracts Advance Summer School.
García-Compeán, H. Group Theory en blooket
abstracts Advance Summer School.
González-Mozuelos, P. Screening legths in
electrolytes with molecular structre en blooket abstracts
Advance Summer School.
Hernández, I. Excitonic properties of sub-nanometric
quantum wells and quantum dots of CdSe en blooket
abstracts Advance Summer School.
Hernández, M. Structure and thermodynamic stability
of cationic liposome DNA system en blooket abstracts
Advance Summer School.
A N U A R I O C I N V E S T A V 273
FÍS
ICA
López-Fernández, R. Measurements ofproton structure
at Hera en blooket abstracts Advance Summer School.
Martínez, A. Non-associaative fields theories en
blooket abstracts Advance Summer School.
Montaño, L.M. Digital mammography: inprovements
in breast cance diagnostics en blooket abstracts Advance
Summer School.
Paniagua, P. Teoría conforme de campos y
cohomología elìptica en blooket abstracts Advance
Summer School.
Pérez-Lorenzana, A. Theoretical aspects of neutrino
physics en blooket abstracts Advance Summer School.
ARTÍCULOS DE REVISIÓN EN LIBROS O REVISTAS DE CIRCULACIÓN INTERNACIONAL
Fernández C., D.J. y Fernández-García, N. Higher-
order supersymmetric quantum mechanics. Latin-American
School of Physcs, XXXV ELAF, México AIP conf proa
744 p. 236. (eds.), Roelof Bijker, Octavio Castaños, David
Fernández, Hugo Morales Tecotl, Carlos Villarreal (2005).
CAPÍTULOS DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL EN EXTENSO EN LIBROS ESPECIALIZADOS
Vázquez, C., Espinosa, G. y Golzarri, J.I.
Cristalografía: Fundamentos, Técnicas y Aplicaciones del
libro, El Microscopio de Fuerza Atómica: Principios y
Aplicaciones editado por Lauro Bucio. Primera Edición,
Sociedad Mexicana de Cristalografía. (2005) p. 253.
EDICIÓN DE LIBROS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN O DOCENCIA (SELECCIÓN, COORDINACIÓN Y COMPILACIÓN)
Roelof Bijker, O., Castaños, D., Fernández, H.,
Morales, T. y Villarreal, C. Latin-American School
of Physcs, XXXV ELAF, México (2005) 744.
Carbajal, M., Miranda, O., Olguín, D. y Rosas-
Ortiz Blooklet, O. of Abstracts Advances Summer
School (2005) Cinvestav, 35.
Alcubierre, M., Cervantes-Cota, J.L. y
Montesinos, M. (editors), VI Mexican School on
A N U A R I O C I N V E S T A V274
Gravitation and Mathematical Physics J. Phys: Conf. Ser.
Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia
24 (2005).
Henini, M. y Hernández-Calderón, I. Low
Dimensional Structures and Devices Conference.
Microelectronics Journal. 36(3)(2005) 173.
Melendez-Lira, M. y Lopez-Lopez, M.
Superficies y Vacío 18 (2005).
ARTÍCULOS EN REVISTAS DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y/O TECNOLÓGICA O RESEÑAS EN LIBROS
Baquero, R. ¿Hacia dónde va la superconductividad? La
danza de las ideas Avance y Perspectiva, 24(2) (2005) 45.
Capotilla, R. El botánico, el físico y el borracho, Avance
y Perspectiva, 24 (2) (2005) 19.
García Compeán, H.H., Herrera Corral, G.
y Plebanski, J. En busca de la Precisión Boletín de la
Sociedad Mexicana de Física 19(1) (2005).
Gomina, J.J. Fìsica médica en el Departamento de
Fìsica del Cinvestav Avance y Perspectiva 24(2) (2005) 27.
Hernández-Calderón I. Los semiconductores: de
los transistores a las nanoestructuras y la computación
Cuàntica Avance y Perspectiva 24(2) (2005) 37.
Herrera Corral, G. Jerzy Franciszek Plegañski
Rosinski (1928-2005), SMF, obituario (2005) 143.
Herrera Corral, G. La materia en condiciones
extremas: el proyecto AliceCiencia 56 (2005) 36.
López Castro, G. Presentación editorial. Avance y
Perspectiva, 24(2) (2005) 5.
Méndez A., J.M. Materiales blandos, Avance y
Perspectiva, 24(2) (2005)7.
Mielnik. B. Evaluación académica: empate de dos
imposibilidades Avance y Perspectiva 24(1) (2005) 23.
Pérez Angón, M.A. ¿Cuál es el origen de la masa?
Ciencia 56 (2005) 13.
Pérez-Angón, M.Á. La estructura íntima de la
materia Ciencia 56 (2005) 4.
Pérez Angón, M.Á. Incertidumbre y relatividad: un
homenaje a Albert Einstein Sinéctica (2005)
Pérez Angón, M.Á. Marcelino Cereijido y sus
Patrañas Avance y Perspectiva, (2005).
Rosas-Ortiz, O. ¿Que le falta al universo? Avance y
Perspectiva, 24(2) (2005) 75.
Rosas-Ortiz, O. El premio Nobel de Física 2005,
Conversus (Cinvestav en su tinta) 46 (2005) 12.
ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON EL GRADO DE MAESTRO EN CIENCIAS EN LA ESPECIALIDAD DE FÍSICA
Marco Antonio Carrasco Lizárraga
Medición de la razón de ramificación
relativa.
Director de tesis: Dr. Alberto Sánchez
Hernández. Enero 31 de 2005.
Claudia Celia Díaz Huerta
Estudio de la fibra óptica SiO2 como detector
de fragmentsos de fisión, por el método
de trazas nucleares. Directores de tesis:
Dr. Carlos Vázquez López y Dr. Guillermo
Espinosa García. Febrero 22 de 2005.
A N U A R I O C I N V E S T A V 275
FÍS
ICA
Aldo Aparicio Martínez Merino
Teoría de Hamilton-Jacobi para sistemas
hamiltonianos genuinamente covariantes.
Director de tesis: Dr. Merced Montesinos
Velásquez, Marzo 3 de 2005.
Roberto Alejandro Santos Silva
Invariantes de 4-variedades diferenciales
con flujos. Director de tesis: Dr. Héctor Hugo
García Compeán. Marzo 7 de 2005.
Juan Salvador Rojas Ramírez
Investigación del crecimiento por epitaxia
de haces moleculares de puntos cuánticos de
InAs sobre substratos de GaAs (n11). Director
de tesis: Dr. Máximo López López. Marzo 11
de 2005.
Wilberth Christián Herrera Suárez
Cuantización de Berezin de modelos nor-
mados de WZS y de Cosets. Director de tesis:
Dr. Héctor Hugo García Compeán. Marzo 18
de 2005.
Juan Manuel Vázquez Montejo
Análisis de procesos exógenos en precios de
acciones bursátiles. Directores de tesis: Dr.
Thomas Henry Seligman Schurch y Dr. Martín
Hernández Contreras. Julio 8 de 2005.
Karla Beatriz Cantún Ávila
Asimetría simple de espín transversal en la
producción de mesones con encanto. Director
de tesis: Dr. Gerardo Antonio Herrera Corral.
Octubre 7 de 2005.
Rocío Contreras Guerrero
Estudio de pozos cuánticos crecidos por MBE
sobre substratos sometidos a diferentes trata-
mientos. Director de tesis: Dr. Máximo López
López. Octubre 14 de 2005.
José Nicolás Fernández García
Transformaciones de Gamow supersimétricas
en mecánica cuántica. Director de tesis: Dr.
José Oscar Rosas Ortiz. Octubre 21 de 2005.
Omar Humberto Cruz Silva
Propiedades estructurales de partículas coloi-
dales absorbidas sobre substratos esféricos:
un estudio por simulación de Monte Carlo.
Director de tesis: Dr. José Miguel Méndez
Alcaraz. Noviembre 4 de 2005.
Juan Carlos Gómez Izquierdo
Ajuste a los parámetros solares con neutrinos
estériles. Director de tesis: Dr. Abdel Pérez
Lorenzana. Noviembre 25 de 2005.
Francisco Elohim Becerra Chávez
Cuantización de campos acotados. Director de
tesis: Dr. Abdel Pérez Lorenzana. Diciembre 7
de 2005.
ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON EL GRADO DE DOCTOR EN CIENCIAS EN LA ESPECIALIDAD DE FÍSICA
Pavel Castro Villarreal
Teoría de Yang-Mills sobre la esfera
Director de tesis: Dr. Denis Joseph O’Connor.
Febrero 28 de 2005.
Eduard de la Cruz Burelo
Medición del tiempo de vida en el canal de
decaimiento en el experimento D0
en el colisionador Tevatron. Director de tesis:
Dr. Heriberto Castilla Valdéz. Marzo 9 de
2005.
Omar González Amezcua
Estudio de la estructura y estabilidad del
A N U A R I O C I N V E S T A V276
féricos. Director de tesis: Dr. Arnulfo Zepeda
Domínguez. Julio 13 de 2005.
Jorge Téllez Ulloa
Fluidos perfectos en gravedad 2+1. Director
de tesis: Dr. Alberto Alejandro García Díaz.
Agosto 16 de 2005.
Miguel Ángel Rodríguez Segura
Ecuaciones de Einstein de tipo N con
expansión y twist en el vacío: Un método
iterativo. Directores de tesis: Dr. Jerzy Ple-
bañski Rosiñski y Dr. Maciej Przanowski.
Agosto 29 de 2005.
Sara Guadalupe Cruz y Cruz
Esquemas cuánticos de Floquet: espectros y
operaciones. Director de tesis: Dr. Bogdan
Mielnik Manwelow. Septiembre 6 de 2005.
Sendic Estrada Jiménez
Teorías efectivas noconmutativas: algunos
ejemplos. Director de tesis: Dr. Héctor
Hugo García Compeán. Septiembre 20 de
2005.
Pedro Luis Manuel Podesta Lerma
Medición del tiempo de vida media del mesón
Bs en el experimento DZero. Director de tesis:
Dr. Alberto Sánchez Hernández. Octubre 7 de
2005.
Alejandro Morales Peñaloza.
Síntesis y caracterización de películas super-
conductoras basadas en Talio de Ag y estudio
de los mecanismos para el incremento de la
corriente crítica. Directores de tesis: Dr. Ciro
Falcony Guajardo y Dr. Milan Jergel. Diciembre
9 de 2005.
complejo liposoma catiónico-ADN. Director
de tesis: Dr. Martín Hernández Contreras.
Abril 27 de 2005.
Eduardo Xavier Amador Cerón
Aspectos de la dualidad AdS de CFT: pres-
cripción DGKS en conivariedades y cálculo de
la masa del glueball 2 Directores de tesis: Dra.
Elena Mafalda Cáceres Sánchez y Dr. Héctor
Hugo García Compeán. Mayo 13 de 2005.
Elsa Fabiola Vázquez Valencia
Estudio de la fotoproducción asimétrica de
mesones con encanto, usando datos del expe-
rimento FOCUS. Director de tesis: Dr. Alberto
Sánchez Hernández. Mayo 13 de 2005.
Juan Carlos Salcedo Reyes
Aleaciones ordenadas de Zn Cd Se: pro-
piedades de simetría y determinación de la
estructura de bandas. Crecimiento por epi-
taxia de capas atómicas y caracterización
de sus propiedades ópticas. Director de
tesis: Dr. Isaac Hernández Calderón. 25 de
mayo de 2005.
Patricia Pliego Pastrana
Plegado de proteínas con potenciales efec-
tivos. Director de tesis: Dr. Mauricio Demetrio
Carbajal Tinoco. Junio 9 de 2005.
Luz del Carmen Cortés Cuautli
Representación de movimientos rígidos en
presencia de un campo magnético. Director
de tesis: Dr. Gerardo Francisco Torres del
Castillo. junio 17 de 2005.
Juan Carlos Arteaga Velázquez
Estimaciones del flujo detectable de neu-
trinos astrofisicos de muy alta energía en
detectores Cherenkov y de chubascos atmos-
++.
0.5 0.5
A N U A R I O C I N V E S T A V 277
FÍS
ICA
DISTINCIONES
Castro Hernández Jorge Javier
Miembro regular de la Academia Mexicana
de Ciencias.
García Compeán Héctor Hugo
Premio de Investigación 2004, área de Ciencias
Exactas (otorgado en 2005)
López López Máximo
Premio de Investigación 2004, área de Ciencias
Exactas (otorgado en 2005)
Lopez Ortega Alfredo
Recibió el Premio Arturo Rosenblueth, a
la mejor tesis de doctorado prentada en el
Cinvestav en el area de las ciencias exactas.
Directores de tesis: Dr. M.A. Perez Angón y
Dr. G. Torres del Castillo.
Oscar Rosas-Ortiz
Miembro regular de la Academia Mexicana
de Ciencias.
PARTICIPACION EN COMITES DE EVALUACION
García González Augusto
Miembro externo (por invitación del Consejo
Académico del Departamento de Física y
Matemática) Universidad Iberoamericana,
hasta agosto del 2005.
García Rocha Miguel
Miembro del Padrón de Tutores de los
programas de Maestría y Doctorado de la
Facultad de Ingeniería de la UNAM, México.
Hernández Calderón Isaac
Miembro de la comisión dictaminadota del
Centro de Invesigación en Óptica (CIO).
Miembro de la comisión de evaluación externa
del Centro de Investigación en Materiales Avan-
zados (CIMAV) Miembro del Comité de Físico
Matemáticas y Ciencias de la Tierra del Conacyt.
Miembro del Comité de Materiales para el
Programa Especial de Ciencia y Tecnología del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Tomás Velásquez Sergio A.
Evaluador de proyectos de investigación del
FONDECyT (Chile)
PROYECTOS FINANCIADOS POR AGENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE APOYO A LA CIENCIA
Proyecto: Configuraciones de equilibrio en
relatividad general y en teoría de potencial
(2005-08).
Investigador responsable: Dr. Vladimir S. Manko
Fuente de financiamiento: Conacyt 45946
Proyecto: Desarrollo y estudio de las
propiedades estructurales y ópticas de películas
de GaN(x) As(1-x) con altas concentraciones de N
crecidas por erosión catódica con r.f. (2005-08).
Investigador responsable: Dr. Julio Gregorio Mendoza Álvarez
Fuente de financiamiento: Conacyt 45721
Proyecto: El Landscape en la Teoría de
Cuerdas y su Aplicación a la Materia Oscura y
la Cosmología (2005-08).
Investigador responsable: Dr. Héctor Hugo García Compeán
Investigadores participantes: Dr. Tonatiuh Matos, Dra.
Norma Quiroz, Dr. Rubén Corder
Fuente de financiamiento: Conacyt 45713
Proyecto: Emisión de luz y transferencia
de energía en películas de óxidos metálicos
A N U A R I O C I N V E S T A V278
impurificadas con tierras raras y metales de
transición (2005-08).
Investigador responsable: Dr. Ciro Falcony Guajardo
Fuente de financiamiento: CONA Conacyt 48119
Proyecto: Estudio de aleaciones de nitruros
III-V-N: Mecanismo de crecimiento, propie-
dades físicas y síntesis de sistemas de baja
dimensión. (2005-08).
Investigador responsable: Dr. Máximo López López
Investigadores participantes: Dr. Miguel Meléndez, Dr.
Miguel Angel Vidal , Dr. Gerardo González, Dr. Orlando
Zelaya, Dr. Daniel Olguín, Dr. Victor Hugo Méndez, Dr.
Hiroo Yonezu, M.C. Esteban Cruz, M.C. Alvaro Pulzara
Mora, M.C. Rocío Contreras, M.C. Francisco Ramírez
Arenas, M.C. Juan Salvador Rojas Ramírez
Fuente de financiamiento: Conacyt 46003
Proyecto: Participación de México en el
proyecto ALICE del Gran Colisionador de
Hadrones (LHC) del Centro Europeo de Inves-
tigación Nuclear (CERN) (2005-2008).
Investigador responsable: Dr. Gerardo Herrera Corral
Investigadores participantes: Dr. Luis Manuel Montaño
Zetina, Dr. Guillermo Contreras Nuño, M. en C. Jaime
García García, Marcos Fontaine Sánchez.
Fuente de financiamiento: Conacyt 47131
Proyecto: Propiedades estructurales y
termodinámicas de fluidos moleculares con
interacciones electrostáticas (2005-08).
Investigador responsable: Dr. Pedro González Mozuelos
Investigadores participantes: Dr. Mauricio Demetrio
Carbajal Tinoco, Dr. José Miguel Méndez Alcaraz,
Juan Carlos Corona Oran, José de Jesús Berriel Mastretta,
Omar Humberto Cruz Silva, Claudio Contreras Aburto
Fuente de financiamiento: Conacyt 47200
Proyecto: Propiedades excitonicas de pozos
y puntos cuánticos ultradelgados de CdSe y
CdTe (2005-08).
Investigador responsable: Dr. Isaac Hernández Calderón
Investigadores participantes: Dr. Miguel Garcia Rocha,
Dr. Jose Mustre, Dr. Luis Mariano Hernandez, Dra. Maria
Tamargo, Dr. Andres Cantarero, Dr. Helmuto Sitter
Fuente de financiamiento: Conacyt 47849
Proyecto: Tópicos en la Teoría de Cuerdas y
Branas (2005-07).
Investigador responsable: Dr. Héctor Hugo García Compeán
Investigadores participantes: Dr. Alberto Guijosa, Dra.
Elena Cáceres
Fuente de financiamiento: NSF-Conacyt
Proyecto:Transpsorte no lineal de portadores
de carga fuera de equilibrio en semiconduc-
tores: Nueva teoría y aplicaciones (2005).
Investigador responsable: Dr. Yuri Gurevich Genrijovich
Fuente de financiamiento: Conacyt 46261
A N U A R I O C I N V E S T A V 279
FÍS
ICA
www.cinvestav.mx
Coordinación Académica y Coordinación de Admisión del Departamento de FísicaAv. Instituto Politécnico Nacional 2508Col. San Pedro Zacatenco07360 México, DF, MéxicoTels. (01) (55) 50 61 38 38 y 50 61 38 31Fax: 50 61 38 [email protected] [email protected]
CinvestavPara mayor información dirigirse a: