Coloquios

31 /03 /05
''Fases de Berry espin-dependientes en transporte cuantico''
Diego Frustaglia
Scuola Normale Superiore, Pisa, Italia. 
En su famoso trabajo publicado en 1984 Michael Berry propuso la idea 
de que una fase de naturaleza puramente geométrica (no dinámica) debe 
acompañar todo cambio ADIABÁTICO introducido en un sistema cuantico, 
dando lugar a una serie de fenómenos de interferencia aparentemente 
desconocidos hasta el momento. Desde entonces una larga lista de 
experimentos especialmente diseñados en sistemas neutrónicos, atómicos, 
moleculares, ópticos y electromagnéticos han confirmado su predicción. 
Este éxito permitió incluso reinterpretar con acierto viejos 
experimentos en electrónica molecular de los años 60. 
En materia condensada, sin embargo, no fue hasta comenzada la década 
del 90 que esta comunidad comenzó a mostrar un creciente interés en 
las fases geométricas de Berry. Este interés coincidió de modo natural 
con un desarrollo extraordinario en el campo de la física mesoscopica 
y, muy particularmente, en el área de la espintronica. Esto dio lugar 
a un conjunto de propuestas para la detección de fases de Berry 
relacionadas con la dinámica de espin a nivel mesoscopico y su 
utilización para la manipulación de espines, inaugurando el campo de 
la física de Aharonov-Bohm espin-dependiente. A esto, a partir de 1998, 
se sumo una variedad de experimentos de interferometria electrónica 
espin-dependiente de variado éxito, aun bajo discusión. 
En mi charla expondré la base física que sustenta estos experimentos 
con la ayuda de simulaciones numéricas de la magnetoconductancia de 
sistemas mesoscopicos sujetos a texturas magnéticas. Complementariamente, 
propondré una configuración alternativa para la detección de fases de 
Berry en la conductancia de Andreev de sistemas híbridos 
(ferro)magneto-superconductor. Por ultimo, examinare la controversia 
que trata de las condiciones necesarias para la observación de fases 
de Berry en sistemas desordenados proponiendo una solución al problema.
 
Abril 2005
                                            7/04/05
Mecánica Cuántica: Algunas Notas sobre una
Interpretación Perspectival 
Christian de Ronde
Centro Leo Apostel y Centro de Fundamentos de las Ciencias Exactas
Universidad de Libre de Bruselas
Bélgica



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Pese al reconocimiento empírico y el desarrollo 
tecnológico que produjo la mecánica cuántica, el formalismo 
carece aún hoy de una interpretación unánimemente aceptada 
por la comunidad científica. Richard Feynman dijo alguna 
vez: Creo que es seguro mantener que hasta hoy nadie ha 
comprendido la mecánica cuántica. En esta charla buscaremos 
adentrarnos los problemas que hacen de la teoría algo 
presumiblemente incomprensible.
La interpretación modal de la teoría cuántica fue 
desarrollada como una interpretación de la lógica cuántica con el 
objetivo de resolver algunos de los problemas conceptuales más 
importantes del formalismo. En esta charla analizaré la 
problemática de la contextualidad y de los teoremas No Go 
desarrollados en los últimos años. Estudiare asimismo la 
posibilidad de brindar una versión perspectival de la interpretación 
modal.  
 
                                14/04/05 
     " Agujeros Negros Eternos en 5 Dimensiones" 
                                             Gaston Giribet 
                       DF-FCEN Universidad de Buenos Aires 
La teoría de cuerdas, en su carácter de teoría cuantica de la 
gravedad, propone correcciones (de cortas distancias) a la teoría 
de relatividad general. En esta charla, discutiré como tales 
correcciones afectan a la física de los agujeros negros en cinco 
dimensiones. 
En particular, haré hincapié en las propiedades termodinámicas de 
los agujeros negros y mostrare que, según este marco, dichos objetos 
se vuelven termodinámicamente estables y se evaporan ad infinitud 
dejando un remanente eterno. Esto marca una diferencia substancial con 
respecto a la teoría de Einstein. 
Estudiare también otras propiedades de estos agujeros negros, tales 
como la geometría de sus horizontes de eventos, sus propiedades 
eléctricas, la paradoja de perdida de información, las singularidades 
cónicas (deformación del numero pi), etc.
                                  21/04/05 
 "Simulación de Multitudes en estado de Pánico" 
                                    Daniel Parisi
                           Departamento de Física
                               FCEyN- UBA



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Un sistema formado por muchas personas puede ser considerado en forma 
discreta 
teniendo en cuenta las características físicas y sociales individuales. 
Utilizando métodos de dinámica molecular y con las interacciones definidas por 
el 'Social Force Model' (Dirk Helbing,2000) es posible realizar simulaciones de 
este tipo de sistemas. 
Uno de los parámetros del modelo es la 'velocidad deseada', la cual 
es una medida del grado de apuro o 'pánico' que tienen los individuos. 
En el caso de la evacuación de un recinto a través de una puerta angosta, el 
modelo predice que un mayor grado de apuro puede ser contraproducente en 
cuanto 
al tiempo de evacuación total. 
Este efecto puede ser explicado en términos de un aumento de los periodos de 
tiempo que transcurren entre la salida de un peatón y el siguiente, lo cual esta 
correlacionado con el aumento de la probabilidad de aparición de ciertas 
estructuras ('blocking clusters') que impiden el libre flujo de personas.
                                    28/4/2005
                                
''Simulación computacional de reacciones químicas en enzimas y en 
solución'' 
Dario Estrin
Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física
FCEyN-UBA
La simulación computacional de procesos reactivos, en los cuales se rompen y 
forman enlaces químicos, requiere necesariamente del empleo de herramientas 
de Mecánica Cuántica. El desarrollo de algoritmos eficientes y computadoras 
rápidas ha permitido lograr éxitos considerables en la última década en la 
simulación de fenómenos que involucran moléculas aisladas. Sin embargo, la 
mayoría de los fenómenos químicos de interés ocurren en entornos complejos, 
como soluciones o proteínas. Una estrategia adecuada para este tipo de 
problemas consiste en emplear métodos híbridos cuántico-clásicos, en los 
cuales la región reactiva del sistema se describe empleando esquemas 
cuánticos, mientras que el resto del mismo se modela mediante campos de 
fuerzas clásicos  parametrizados. En este trabajo mostraremos dos esquemas 
computacionales desarrollados en nuestro grupo orientados a estudiar 
reacciones en solución y en proteínas, y los ilustraremos con resultados 
referentes a algunos problemas representativos:
i) ruptura de la simetría del ion nitrato en solución acuosa. (ii) mecanismo de 
detoxificación de óxido nítrico por la hemoglobina truncada de Mycobacterium 
Tuberculosis. (iii) regulación de la afinidad por el oxígeno por la minihemoglobina 
Cerebratulus Lacteus.
                                   3/05/2005



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Excitaciones de baja energia en Pozos cuánticos: fluctuaciones coherentes de 
densidad y espines enredados (entangled) 
Roberto Merlin,
Focus Center y Departamento de Física de la 
Universidad de Michigan. 
 
Se hará un review de las técnicas pump-probe con láseres de 
pulsos de subpicosegundos para el estudio de las excitaciones 
de baja energía en heteroestructuras  semiconductoras. Se 
pondrá énfasis en nuestros trabajos recientes en (i) 
entanglement de spin de donores en pozos cuánticos de Cd1- 
xMnxTe , (ii) control de densidad de carga y espin en 
heteroestructuras de GaAs y (iii) generación de resonancias 
interbanda-ciclotrón. 
                                 05/05/05
"Nano-óptica: ¿hay espacio para la óptica en el nanomundo? "
 Oscar  Martinez
Laboratorio de electrónica cuántica-Departamento de Física
                                         FCEyN- UBA
La luz tiene la virtud de explorar los materiales con la energía del 
fotón adecuada para extraer la información relevante del orden 
químico. La formación de imágenes en campo lejano es el mecanismo 
natural imitado por la tecnología para extraer esa información con 
resolución espacial. Este esquema tiene un límite fundamental, la 
difracción, que impide su uso en nanotecnología y nanobiología. En 
esta charla re revisarán los esfuerzos realizados durante la última 
década para quebrar esa barrera a partir de la microscopía de campo 
cercano y se discutirán los nuevos límites ¿fundamentales? de estos 
esquemas.
                                    12/05/05
Fases metaestables y nuevas propiedades en materiales 
nanoestructurados
Dr. Diego G. Lamas
CINSO (Centro de Investigaciones en Sólidos), CONICET-CITEFA, J.B. de La 
Salle 4397 (1603) Villa Martelli, Pcia. de Buenos Aires. E-mail: 



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Los materiales nanoestructurados son sólidos que presentan un alto grado de 
desorden, de modo que la distancia entre defectos vecinos es del orden de las 
distancias interatómicas. Esto hace que presenten propiedades distintas a las de 
los materiales convencionales. Además, se ha encontrado que pueden retener 
fases metaestables (es decir, compuestos con estructuras cristalinas que no se 
pueden retener en materiales microcristalinos o de grano mayor), lo que ha dado 
lugar a la búsqueda de nuevos materiales. Por estos motivos, actualmente 
tienen gran interés básico y aplicado.
En este coloquio, se presentarán algunas de las líneas de investigación del 
CINSO (Centro de Investigaciones en Sólidos), CONICET-CITEFA, sobre 
síntesis, retención de fases metaestables y propiedades fisicoquímicas de óxidos 
nanoestructurados para diversas aplicaciones. En especial, se presentarán las 
investigaciones sobre materiales para celdas de combustible de óxido sólido. Se 
discutirán también estudios realizados por las técnicas de difracción de rayos X y 
espectroscopía de absorción de rayos X (experiencias realizadas de Laboratorio 
Nacional de Luz Sincrotrón, Brasil), para investigar la estructura cristalina y el 
orden a corto alcance de óxidos nanoestructurados basados en ZrO.
2
                19/05/05: Semana de la Física. No hay Coloquio 
                                                   26/05/05
     Dinámica poblacional del Aedes aegypti en ambientes templados.
                                               Marcelo Otero
                                   Departamento de Física, (FCEyN. UBA) 
El mosquito Aedes aegypti, principal vector del Dengue y de la 
Fiebre Amarilla Urbana, se consideraba erradicado de la Argentina desde 
1963 como resultado de la campaña anti-aegypti a lo largo de todo el 
continente americano. Sin embargo fue detectado nuevamente en el 
Noroeste Argentino en 1986, en la provincia de Buenos Aires en 1991 y 
está establecido en la ciudad de Buenos Aires desde 1995. En este charla 
se describirá el ciclo de vida del Aedes aegypti, su relación con el medio 
ambiente y se propondrá un modelo estocástico poblacional basado en la 
biología del mosquito teniendo en cuenta los factores medioambientales 
que afectan su desarrollo en ambientes templados como el de la ciudad de 
Buenos Aires. Se describirán los factores de regulación de la población de 
mosquitos y se estudiarán situaciones de extinción y endemia.



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Nonlinear Optics in Biomaterials and OCT applied to Imaging in Dentistry
Anderson Gomes 
              Universidade Federal do Pernambuco, Brasil. 
In this talk, I shall review some of the work performed at the 
Laboratory of Optoelectronics and Photonics of the Physics Department at 
Univesidade Federal of . 
In the first part, I shal describe the use of Z-scan and femtosecond time 
resolved measurements to characterize retinal derivatives and porphyrin 
derivatives. We will also show how to obtain chemical properties such as pKa 
using Nonlinear optics. 
In the second part of the talk, I shall describe the use of Optical Coherence 
Tomography to generate images and assess dental restauration failures. 
                                    02/06/05 
Atomos fríos: desafíos teóricos y computación cuántica
Esteban Calzetta 
Departamento de Física-FCEyN - UBA
En los últimos años se ha logrado un enorme progreso en las técnicas para 
confinar y manipular un gas de átomos fríos en un potencial óptico 
periódico. Estos sistemas proveen un laboratorio ideal para el estudio de 
sistemas cuánticos de muchos cuerpos, debido a la posibilidad de lograr 
redes libres de defectos, tiempos de coherencia largos y un control 
flexible de los parámetros del sistema. En particular, los gases en redes 
exhiben una transicion de fase cuántica en la que átomos localizados en 
los sitios de la red pasan a formar un condensado de Bose-Einstein 
(transición de Mott), que es una de las manifestaciones más claras de este 
tipo de fenómenos. En esta charla describiremos algunas de las direcciones 
en las que está avanzando el estudio de estos sistemas, así como 
propuestas recientes para implementar una computadora cuántica con ellos.  
                                                09/06/05
 El Rol del Orden de Carga en el Mecanismo de Superconductividad de 



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Alta Temperatura
                                              Eduardo Fradkin 
                                         Department of Physics 
                                            University of Illinois 
La creencia de que el orden de carga y la superconductividad son 
fenómenos antagónicos está muy arraigada en la física de 
Materia Condensada (y en otras subdisciplinas). Mientras que este es el 
caso para un orden de carga cristalino, que en general corresponde a un 
aislador eléctrico y no a un superconductor, no lo es para órdenes 
de carga menos triviales como los de las fases de tipo cristal 
líquido, que no sólo pueden coexistir con la superconductividad 
sino que el origen del orden de carga puede ser parte del mecanismo de 
la superconductividad. En este Seminario voy a discutir el status 
presente de esta propuesta. También voy a discutir la relación que 
existe entre estas ideas y experimentos recientes de scattering de 
neutrones y de espectroscopía de túnel (STM).
                                          16/06/05
                                    ''El Efecto Domino''
                                      Alejandro Parise. 
     Departamento de Química Inorgánica, INQUIMAE, FCEyN, UBA
Muy probablemente se bautizará como "dipoltrónica" a una nueva disciplina 
científica y tecnológica que emplea dipolos moleculares como elementos de 
codificación binaria e interacciones electrostáticas como medio de 
transferencia y procesamiento de información digital. Este nuevo paradigma 
de computación es pariente cercano de la "espintrónica" en el sentido que 
el procesamiento de señales se basa en una especie de efecto domino entre 
objetos minimalistas, típicamente moléculas. 
En su versión más primitiva, y de manera inadvertida, los químicos venimos 
preparando las bases de la dipoltrónica desde hace mucho tiempo. Somos 
capaces de controlar el aspecto de la densidad electrónica en una dada 
molécula y también la dinámica de circulación electrónica dentro de ella. 
Sin embargo, para que los químicos inventemos un Pentium X molecular (y nos 
llenemos de dinero) tenemos que indagar sobre algunas cuestiones 
elementales de la química de intervalencia que todavía se resisten a ser 
develadas. 
                                      17/06/2005
             "Invariancia Lorentz en gravedad cuantica''



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                                   Carlos Kozameh  
El principio de Invariancia Lorentz es uno de los pilares de la Física del 
siglo XX. Sin embargo, dos modelos de Gravedad Cuántica 
predicen un rompimiento de este principio. En esta charla hacemos una 
breve revisión de estas predicciones y mostramos que la invariancia 
Lorentz se preserva en la aproximación semiclásica. 
                                              
  Novel Approaches to the Analysis of EM scattering from Periodic 
               Perforated and Corrugated Thick Metal Sheets
                                        Jacques Hung Loui
   Active Antenna Laboratory -  at 
                                    
This presentation focuses on modal methods for analyzing plane-wave 
scattering from thick metal sheets with deep periodic corrugations or 
perforations of arbitrary profile, depth and filling. The approach 
presented here is based on Floquet modal expansion, mode matching and 
generalized scattering matrix analysis. It will be shown that both 1D 
periodic (gratings) or 2D periodic (frequency selective surfaces) can 
be analyzed using similar techniques. A number of thick 2D periodic 
examples are studied theoretically and compared with experimental 
results. Applications and measurements of these surfaces are also 
discussed.
                                             30/06/05
"ESTRUCTURA, ESTABILIDAD E INTERACCIONES EN PROTEÍNAS DE 
MEMBRANA"
Luis Gonzalez Flecha
Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA.
                                           07/07/05  



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Vestigios del espacio abosluto de Newton en la teoría de la Relatividad General
                                   Mauricio Leston (IAFE) 
Una de las motivaciones de Einstein para formular la teoría de la 
relatividad general fue eliminar el privilegio que los sistemas de referencia 
inerciales 
poseían en su teoría de la relatividad especial de 1905. Este privilegio muestra 
que el 
espacio-tiempo de la relatividad especial  posee la misma estructura absoluta 
 
espacio de la mecánica de Newton. La crítica de E. Mach al espacio absoluto de 
Newton tuvo mucha influencia en  Einstein, quien se embarco en el proyecto de 
elaborar una teoría en la cual, además de describir consistentemente  la 
gravitación, 
se eliminase todo vestigio de la estructura absoluta del espacio de Newton 
mediante 
 generalización del principio de relatividad de su teoría precedente.  El 
nombre, 
relatividad general, con que se ha difundido la teoría de gravitación de 
Einstein, 
sugiere que esta tarea  ha sido realizada exitosamente. 
Sin embargo, desde el mismo comienzo, se ha cuestionado fuertemente que la 
teoría de la relatividad general haya implementado la generalización del principio 
de relatividad. En esta charla pretendo contar los puntos centrales de la larga 
discusión que este cuestionamiento disparo.
                                     03/08/05 
                             
                         OPTICAL DISCRETE SOLITONS.
                                        Roberto Morandotti
                                     Universidad de Quebec
                                        
Nonlinear discrete systems have recently attracted a lot of interest, 
due to their generality and appearance in a wide variety of areas. 
Many 
systems in nature and on a variety of scales share the same 
dynamical 
nonlinear properties, and can support stable energy localizations. 
These 
localizations, named discrete solitons, can interact with each other or 
with the structure in which they propagate, leading to a variety of 
useful applications. A particular class of optical discrete solitons, 



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propagating in arrays of nonlinear waveguides, has proved to be a 
convenient system for the experimental study of nonlinear discrete 
phenomena. In addition, their fast response and mutual interactions 
could be exploited for all-optical switching applications. 
                                          04/08/05
CRISTALES FOTÓNICOS COLOIDALES: PROPIEDADES ÓPTICAS Y 
APLICACIONES 
                                       Dr. Hernán Míguez 
                 Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla 
               Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
En este seminario se intentará dar una visión panorámica del estado 
actual de la investigación en cristales fotónicos basados en el 
ordenamiento de partículas coloidales. Se analizarán las vías de 
exploración que generan más interés en la actualidad por su posible 
aplicación en dispositivos de distinto tipo, tales como sensores 
químicos, células solares, dispositivos cromatográficos, o láseres de 
cristal fotónico, presentándose algunos avances recientes realizados 
en las áreas de fabricación, caracterización de propiedades 
fundamentales y aplicaciones tecnológicas.
11/08/05
         Siete problemas capitales de nuestro sistema científico-tecnológico 
 
 Daniel R. Bes 
 Tandar 
 
Resumen: 
En la charla se abordara la discusion de siete problemas que contribuyen a 
frenar el progreso científico-tecnológico argentino. Tienen que ver con 
cuestiones de orden ético, si bien marginalmente en algunos casos.  Se 
tratara de dejar de lado a los (habituales) males externos: incomprensión de la 
sociedad, presupuestos,  gobierno,  F.M.I., etc.. No significa que estos 
otros problemas no existan, pero sí que hay problemas internos a nuestro 
sistema 
científico-tecnológico, cuya solución depende de nosotros mismos. Encontrar 
esta solución puede contribuir a disminuir la desconfianza de los factores de 
poder hacia la comunidad científica argentina, desconfianza tan 
arraigada   
como la  nuestra hacia dichos poderes.



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18/8/05
 Memoria en manganitas con separación de fases
 Pablo Levy
UAFísica. Centro Atómico Constituyentes. CNEA,
Buenos Aires, Argentina.
Los óxidos de manganeso de tierras raras del tipo LaCaMnO(manganitas) 
1-xx3 
exhiben propiedades muy interesantes que se reflejan, por ejemplo, en su 
magneto resistencia colosal y en el transporte eléctrico polarizado en spin. 
Recientemente se ha mostrado que algunos de dichos compuestos exhiben 
coexistencia intrínseca en la escala sub micrométrica de dos fases, muy 
disímiles en sus propiedades eléctricas y magnéticas. En esta charla contaré 
algunos de los trabajos que hemos encarado en síntesis y medición de 
propiedades eléctricas y magnéticas de manganitas de varias composiciones. 
Por ejemplo, para el caso de policristales del compuesto LaPrCaMnO, 
5/8-yy3/83
en el rango de zonas aislantes, observamos memoria persistente de bajo campo 
magnético ( < 1 T), la que está determinada por la cantidad relativa de dichas 
fases. También exploramos la posibilidad de inducir cambios permanentes en la 
resistencia eléctrica de esta manganita por aplicación de pulsos de tensión 
eléctrica (2 ms de duración, 10 Volts de amplitud). Encontramos que la memoria 
eléctrica puede ser inducida simultáneamente a la memoria magnética. 
Adicionalmente, presentaré resultados sobre la caracterización morfológica, 
eléctrica y magnética de nanopartículas de manganitas ensambladas en 
estructuras huecas tubulares.
25/8/05
"Nanotubos de Carbono: aplicaciones & estudios de conductancia túnel"
Miguel Monteverde
Laboratorio de Bajas Temperaturas, Departamento de Física
FCEyN. UBA
Hoy en día, los nanotubos de carbono constituyen el tema favorito de 
investigación de gran cantidad de grupos en el mundo. El interés de la 
comunidad científica sobre estos objetos radica por un lado en el conocimiento 
de cómo producirlos en grandes cantidades (al poco tiempo de su 
descubrimiento en 1991), y por otro lado, en las expectativas y posibilidades de 
su utilización en aplicaciones especificas y prometedoras.
En esta charla, en una primera parte, se mostrarán varias de estas aplicaciones 
basadas en nanotubos de carbono: sensores químicos, nano-motores (NEMs), 
monitores de pantalla plana por emisión de campo (FEDs) y transistores, entre 
otras. Todas ellas utilizando características únicas que brindan estos objetos, 



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como su alta resistencia mecánica, su enorme relación de aspecto largo-
diámetro y sus propiedades eléctricas tan remarcables. En una segunda parte se 
mostrará estudios realizados sobre la conductividad eléctrica túnel entre 
nanotubos bajo presión cuasi-hidrostática. Donde, a partir de mediciones de 
conducción eléctrica sobre cantidades macroscópicas de nanotubos (de pared 
simple y de pared múltiple), se logró obtener información sobre la conducción 
túnel promedio de una única juntura nanotubo-nanotubo. Esta conducción se 
corresponde a la esperada para un conductor unidimensional (líquido de 
Luttinger). El efecto de la presión radica en sintonizar el grado de interacción 
entre electrones, posibilitando por primera vez, el contraste de expresiones que 
determinan la transición túnel en estos sistemas. En el caso de los nanotubos de 
pared múltiple se pudo describir, también, la conductancia a alta temperatura 
utilizando un modelo sencillo basado en la excitación térmica de electrones y 
agujeros.
1/09/05
 Kepler, y después ...
 Cecilia Fariña y María Alejandra De Vito
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas
Universidad Nacional de La Plata
"Los caminos por los cuales los hombres llegan a comprender las cuestiones 
celestes, me parecen casi tan maravillosos como las propias cuestiones".
"Astronomía Nova" J. Kepler, 1609, Cap. 25
 
La búsqueda de la armonía, la belleza y la perfección divina en los cielos han 
sido, tal vez, el motor que impulsara a este hombre, Johannes Kepler (1571-
1631) a indagar en la oscura trama que en su época representaba el movimiento 
planetario.
Su vida (como el mismo la relatara en sus escritos), el encuentro con Tycho 
Brahe (1546-1601) y con él, la posibilidad de acceder a la riqueza que Tycho 
guardara tan celosamente:  minuciosas observaciones realizadas con extremada 
precisión por más de treinta años. Este encuentro entre dos hombres marcará el 
inicio de la íntima relación entre la matemática, la física y la astronomía ... a 
partir de entonces miraríamos hacia el cielo con otros ojos.
En este trabajo tratamos de relatar las vivencias y los sinuosos caminos que un 
hombre debió atravesar para desprenderse, dolorosamente, de las ideas 
establecidas y dar paso así a los conocimientos verdaderos. La riqueza de esta 
hisotria radica en que es, en gran medida, un reflejo de la historia de la 
humanidad y la ciencia. Las tres Leyes de Kepler, que en su sencillez 
matemática nada parecen escondernos en nuestros días, asomaron a la luz 
después de años de trabajo, encuentros y desencuentros. Pero sobre todo, 
después de aceptar (y tal vez esta haya sido la cuestión más difícil de esta 
historia) que una nueva oleada del conocimiento se acercaba a nuestras costas, 
deseosas de poder comprender apenas un poquito más las maravillas  de la 
naturaleza.
8/09/05



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La universidad que no tenemos
Ricardo Cabrera
CBC y FCEyN. Director de la Revista Exactamente
Los argentinos supimos concebir muchas discusiones sobre qué 
universidad 
pretendemos. Libre o laica, gratuita o arancelada, elitista o de masas, 
con 
ingreso irrestricto o con filtro de aceite. Sin embargo la principal 
encrucijada nunca fue planteada: ¿queremos una universidad 
profesionalista 
o una universidad científica? Esa discusión aún nos debemos, pero 
entretanto Exactas adoptó una posición aislacionista. ¿Hay otro 
remedio?, 
¿el CBC juega algun papel en esta historia?
 
 15/09/05
Pentaquarks, Bariones excitados y 
cromodinámica cuántica
 Carlos Schat
Tandar y Departamento de Física  FCEyN
 
En los últimos dos años una variedad de experimentos diferentes 
confirmaron o desmintieron la existencia del pentaquark, un estado de 
cinco quarks que sería completamente nuevo en la espectroscopia 
hadrónica. Su existencia continúa siendo incierta en la actualidad y esta 
situación estimuló una importante actividad teórica y experimental.  Por 
otro lado los estados de tres quarks (bariones) están bien establecidos, 
pero su descripción teórica está lejos de ser trivial. Quiero discutir como 
se pueden estudiar ambos en el marco de la cromodinámica cuántica 
(QCD), la teoría de las interacciones fuertes.
22/9/05
 "Experimentos con estados 



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entrelazados: aplicaciones y 
problemas"
 Alejandro Hnilo
CITEFA
Los entangled states (estados entrelazados) son una de las especies más desconcertantes del zoo 
cuántico. Están en el origen de famosas discusiones y paradojas, y son un tema de investigación 
básica de la mayor importancia. Además, tienen aplicaciones que van desde la calibración absoluta de 
detectores hasta el envío de mensajes encriptados, y dominar su manipulación es imprescindible para 
la construcción de computadoras cuánticas. En esta charla, pasaremos revista a las propiedades y 
aplicaciones básicas de los estados entrelazados de dos fotones (o "bifotón"), con énfasis en la 
descripción de los experimentos. También hablaremos de algunos de los muchos problemas que 
quedan por resolver, y de las soluciones propuestas o en curso.
 
29/9/05
No hay coloquio. Semana de la AFA
 
6/10/05    
" Energía solar fotovoltaica en la Argentina 
y en el mundo.
Desarrollo de paneles solares para uso 
espacial en la CNEA
 Julio C. Durán
CAC- CNEA
En la primera parte de la charla, se analizará la evolución histórica y la 
posible contribución futura del uso de las fuentes de energía renovables, en 
particular la solar, a nivel mundial y en la Argentina. Se discutirán las 
ventajas y desventajas de la energía solar como fuente renovable. Se 
describirán brevemente los diferentes tipos de aprovechamiento de la 
energía solar, analizándose, en especial, la conversión directa de la energía 
solar en electricidad mediante la utilización de dispositivos fotovoltaicos.
En la segunda parte, se enumerarán las actividades de investigación y 
desarrollo realizadas por el Grupo Energía Solar de la CNEA desde sus 
comienzos, a mediados de la década del 70. En particular, se presentará el 
estado actual del proyecto de desarrollo de paneles solares para uso 
espacial, el cual se lleva a cabo en el marco del Plan Espacial Nacional en 



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colaboración con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). 
Se describirán la experiencia de celdas solares argentinas llevada a cabo en 
el satélite de aplicaciones científicas SAC-A y los avances alcanzados en la 
puesta a punto de la tecnología de fabricación y ensayo de paneles solares 
para las misiones satelitales SAOCOM y Aquarius/SAC-D.
 
13/10/05
" Los comienzos de la Física en Argentina
 Cecilia Von Reichenbach 
Facultad de Ciencias Exactas  Universidad Nacional de 
La Plata
 
A comienzos de siglo XX, cuando la Física era en Europa el eje de la 
investigación científica y la explicación más acabada del Universo, en la 
Argentina se iniciaba una institución que sería pionera en ese campo. Así, el 
Instituto de Física de la Universidad Nacional de La Plata sería por unos años el 
epicentro de la actividad científica en el país y recibiría el aporte de eminentes 
investigadores alemanes, además de contribuir a posicionar los desarrollos 
argentinos en el mundo. En esta charla voy a comentar los resultados de las 
investigaciones acerca del desarrollo de la Física en La Plata entre 1906 y 
1944, incluyendo la evolución de las tareas de investigación, educación y 
extensión llevados a cabo, así como el contexto en que se desenvolvieron. En 
un breve resumen, voy a presentar las ideas actuales acerca de las causas del 
rápido crecimiento y auge inciales, así como de la posterior declinación del 
Instituto de Física hacia el final del período
 
20/10/05
Decoherencia, efecto túnel y 
activación por ruido
 Fernando Lombardo
Departamento de Física. FCEyN. UBA
   En esta charla discutiremos acerca de los efectos que un entorno induce 
sobre en sistema cuántico, el cual está  en un potencial  de pozo doble. 



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Describiremos la evolución  de un estado cuántico inicialmente localizado en 
uno de los mínimos, cuando la temperatura del entorno es alta o cero.  La 
evolución del sistema puede caracterizarse en términos de tres fenómenos 
físicos: la decoherencia, el efecto túnel y la activación. Mostraremos resultados 
análiticos y también simulaciones numéricas describiendo los procesos 
dinámicos sobresalientes.
    Jueves 27/10/05  
Coloquio Nobel 
¡Y dale con los relojes!
 Oscar Martínez
Departamento de Física. FCEyN. UBA
Para qué queremos relojes con 18 cifras significativas si igual la pila se agota? 
¿Por esto le dan el Nobel?
Desde el metro patrón por las comunicaciones hasta las constantes universales 
un breve tour apto para CASI todo público, con un acto vivo previo sobre 
estados coherentes.
 3/11/05
Génesis de estructuras por interacción 
entre reacción, difusión y forma
 Damian Strier
Universidad Libre de Bruselas. Bélgica
En la primera parte de la charla, se mostraran algunos de los experimentos mas 
ilustrativos y espectaculares sobre formacion de patrones en sistemas de 
reaccion-difusion y se discutira brevemente su conexion con ciertas clases de 
auto-organizacion en sistemas biologicos.
En la segunda parte, se analizara una nueva generacion de sistemas, cuya 
descripcion teorica -mas alla de modelos fenomenologicos- y su   
implementacion computacional, representa un desafio abierto. La idea es 
acoplar los procesos de reaccion y difusion con alguno de los llamados 
materiales inteligentes, generalmente, redes de polimeros capaces de 
cambiar su estructura interna de acuerdo a los valores de concentracion o 
temperatura. Estos cambios de estructura (en particular, de forma), pueden a 
su vez alterar el estado de las reacciones y la difusividad de las moleculas. De 
este acoplamiento, surgen oscilaciones temporales en reacciones no 



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oscilantes, y/o patrones espacio-temporales en sistemas que serian uniformes 
en ausencia de tal retro-alimentacion. Esta nueva generacion de sistemas 
quimico-mecanicos, resulta mas afin a la biologia, donde estimulos quimicos 
desencadenan procesos mecanicos y viceversa, y abre una puerta para 
aplicaciones tecnologicas. La utilizacion de este principio en sensores, 
dispositivos autonomos de liberacion de drogas y musculos artificiales, en poco 
tiempo pasara a ser una realidad.
 
10/11/05
Motores Brownianos y Motores 
Moleculares
José María Sancho
Universitat de Barcelona. España   
 
Los motores brownianos son máquinas térmicas que operan entre dos 
temperaturas y que pretenden extraer trabajo de las fluctuaciones térmicas. El 
modelo paradigmático es el "ratchet" de Feynman. Presentamos un análisis de 
estos motores, de los problemas que plantean y de su relevancia en sistemas 
biológicos.
Los motores moleculares son estructuras proteínicas que intercambian 
diferentes clases de energía, electrostática, química o mecánica a nivel celular. 
Son máquinas monotermas pero que necesitan las fluctuaciones térmicas para 
operar. Los abservables biofísicos relevantes son: consumo, eficiencia, 
potencia, velocidad, etc, en función de la concentración de ATP y de la fuerzas 
externa. Presentamos el estudio de una de ellas: la kinesina. En particular 
desarrollaremos varias posibles modelizaciones con diferente nivel de 
abstracción.
17/11/05
La fuerza del vacío: aspectos geométricos 
y correcciones térmicas
Diego Mazzitelli
Departamento de Física. FCEyN. UBA



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Una consecuencia importante de las fluctuaciones cuánticas del campo 
electromagnético es la existencia de fuerzas entre conductores descargados. Esta 
"fuerza de Casimir" fue calculada hace más de cincuenta años, y  existe un 
renovado interés teórico y experimental en el tema, impulsado principalmente por 
experimentos recientes de creciente precisión.
En esta charla presentaremos una introduccion general al tema (origen de la 
fuerza, métodos de cálculo, experimentos recientes) y también nuevos resultados 
teóricos y propuestas experimentales para medir la fuerza de Casimir en 
geometrías que involucran conductores cilíndricos. Estas geometrías son útiles 
para medir con mayor precisión las correcciones térmicas, y podrían resultar 
adecuadas para imponer cotas a eventuales correcciones al potencial newtoniano.
24/11/05
 Deflexión eléctrica de agregados 
atómico-moleculares (versión 
electrostática de la experiencia de 
Stern & Gerlach)"
 Ernesto Marceca
Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química 
Física. FCEyN. UBA    
Las interacciones electrostáticas entre átomos y moléculas gobiernan una 
gran variedad de fenómenos físicos y químicos (solvatación, reacciones 
químicas, cambios de fase, colisiones, difusión, etc.). En los últimos años 
se ha avanzado en la descripción y comprensión de estos fenómenos desde el 
punto de vista microscópico. Para ello se han empleado herramientas 



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teóricas y experimentales que permiten que los estudios se focalicen en 
porciones microscópicas del sistema, donde ocurre el proceso fundamental. 
Desde esta perspectiva, la medición de la polarizabilidad y el momento 
dipolar de un sistema cuyo tamaño se encuentra restringido a unos pocos 
angstrom (agregados atómico-moleculares o clusters) resulta fundamental 
para caracterizar sus propiedades eléctricas. 
En esta charla se describe un experimento para  medir la polarizabilidad y 
el momento dipolar de clusters en fase gaseosa (aislados de toda 
interacción con superficies, matrices, solventes, etc.) en función de su 
tamaño (masa). La técnica, denominada "deflexión eléctrica de jets 
moleculares con selección por masa" es la versión electrostática del famoso 
experimento realizado por Stern & Gerlach en los albores de la teoría 
cuántica. Se muestran resultados que indican cómo cambia el momento dipolar 
de agregados de agua (< 1 nm de diámetro) en función de su tamaño.
 
Optical Control of Charge and Spin 
Excitations in Quantum Dots 
Fritz Henneberger
Departamento de Física, Humboldt University, Berlin, 
Alemania 
The control of quantum states is a key prerequisite in quantum information 
processing. The flexible spectral and time structure of light makes optical 
techniques particularly interesting. When aiming at practical applications, 
semiconductors play a major role. Here, a critical issue is decoherence that 
destroys the unitary quantum evolution. Recently, quantum dots, where the 
coupling of the electronic excitations to the semiconductor environment is 
strongly suppressed, have attracted considerable attention. 
In this talk, I summarize recent work on CdSe/ZnSe quantum dot heterostructures 
grown by molecular beam epitaxy. The large Coulomb energies make these 
nanostructures very well suited candidates to study and to implement optical 
concepts of quantum control. Measurements with high spatial resolution allow to 
access single quantum dots and to study and manipulate individual charge and 
spin excitations.
Making use of the exciton fine structure, a quantum superposition is prepared. 
Distinct beats in the emission demonstrate that the decoherence times are longer 
than the radiative life-time of the exciton. The biexciton is an entangled state of 
two excitons. Direct coherent control of the biexciton is 
achieved by using resonant two-photon excitation with a pair of phase- correlated 
ultra-short pulses. On the other hand, by stimulating the biexciton- exciton 
transition with a subsequent pulse, the biexciton can be disentangled in a 
controlled way. 
By appropriate doping, a resident electron can be added to the quantum dot. 
The trion, representing the fundamental optical excitation of these dots, is 



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utilized to study and to manipulate single spin states. Very long spin life- 
times up to 100 µs are observed. Distinct signatures are found for the 
hyperfine interaction between the electron spin and the nuclear moments of the 
lattice atoms.
1/12/05
Información cuántica: desafíos y 
perspectivas
Ignacio Cirac
Max-Planck-Institut fuer Quantenoptik. 
Garching. Alemania
Aula 9
 
Ignacio Cirac es uno de los más conocidos expertos mundiales en 
física  cuántica. Sus trabajos pioneros dieron impulso al estudio de posibles 
implementaciones de computadoras cuánticas utilizando trampas de iones  fríos, 
trampas de átomos, etc. En la actualidad es uno de los físicos mas activos en 
estos campos. Obtuvo su Doctorado en la Universidad  Complutense de Madrid, 
fue profesor en la Universidad de Innsbruck (Austria)  y actualmente dirige el 
Instituto Max Planck de Optica Cuántica en Garching, Alemania.
Ignacio Cirac ha realizado trabajos pioneros que han  abierto nuevas líneas de 
investigación tanto en el terreno de la 
informacion cuántica como en el de la manipulación de átomos e iones fríos. En 
esta  charla el Dr Cirac presentará un panorama general de los desafíos y las 
perspectivas  del campo de la Información Cuántica.
7/12/05
           The ATLAS Experiment Getting Ready for 
LHC at CERN - Exploring the High-Energy 
Frontier of Particle Physics
Peter Jenni
CERN  (Centro Europeo para la Investigación 
Nuclear)
     Spokesperson de ATLAS Collaboration



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At the CERN Laboratory in , the Large Hadron Collider (LHC) project is well 
advanced. First proton-proton collisions at the high-energy frontier are expected 
for the second half of 2007. In parallel to the collider construction the powerful 
general-purpose ATLAS detector is being assembled in its underground cavern 
by a world-wide collaboration of more than 150 Universities and Laboratories. 
ATLAS will explore new domains of particle physics. The status of LHC and 
ATLAS will be discussed, as well as the rich prospects for exciting new physics 
that are anticipated.
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15/12/05
El proyecto ULTIMA : detectores de 
partículas cósmicas a ultra bajas 
temperaturas
Henri Godfrin 
CNRS- CRTBT- 
La existencia de materia oscura no barionica constituye uno de los grandes 
problemas de la fisica moderna. Diversas modificaciones de la Teoria Standard 
llevan a considerar particulas de tipo « WIMP » (Weakly Interacting Massive 
Particles), motivando el desarrollo de detectores de gran sensibilidad instalados 
en laboratorios subterraneos. El proyecto ULTIMA, desarrollado en Grenoble, 
utiliza las propiedades extraordinarias del 3He superfluido a ultra-bajas 
temperaturas para alcanzar una sensibilidad unica de 1 keV. Los experimentos 
realizados recientemente ya han demostrado el potencial de este detector, 
mediante la observacion de neutrones, muones, y 
electrones de muy baja energia. Modelos teoricos actuales de supersimetria 
predicen la existencia de neutralinos, que deberian ser detectables en el rango 
de energia accesible con esta nueva tecnologia

 

DF es docencia, investigación y popularización de la ciencia.