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Aspectos cuánticos de cosmología y astrofísica

Datos generales de la materia

Modalidad
Presencial
Idioma
Inglés

Profesorado

NombreInstituciónCategoríaDoctor/aPerfil docenteÁreaEmail
BLANCO PILLADO, JOSE JUANUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaVisitante IkerbaskeDoctorNo bilingüeFísica Teóricajosejuan.blanco@ehu.eus
BOUHMADI LOPEZ, MARIAMUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaVisitante IkerbaskeDoctoraNo bilingüeFísica Teóricamariam.bouhmadi@ehu.eus

Competencias

DenominaciónPeso
Que los estudiantes sean capaces de resolver problemas estándar y avanzados sobre el universo primitivo70.0 %
Que los estudiantes sean capaces de conocer, de sintetizar y de exponer cuestiones complejas sobre efectos cuánticos en cosmología y astrofísica (incluidos en el temario)15.0 %
Que los estudiantes sean capaces de buscar y encontrar información adicional, sintetizar y exponer temas de mediana complejidad sobre aspectos cuánticos del universo y astrofísica15.0 %

Tipos de docencia

TipoHoras presencialesHoras no presencialesHoras totales
Magistral243256
Seminario81220
P. de Aula81624

Sistemas de evaluación

DenominaciónPonderación mínimaPonderación máxima
Examen Oral50.0 % 50.0 %
Exposiciones15.0 % 50.0 %
Preguntas a desarrollar15.0 % 70.0 %
Trabajos Prácticos50.0 % 50.0 %

Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia

En caso de que las condiciones sanitarias impidan la realización de

una evaluación presencial, se activará una evaluación no presencial de

la que será informado el alumnado puntualmente.

Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia

En caso de que las condiciones sanitarias impidan la realización de

una evaluación presencial, se activará una evaluación no presencial de

la que será informado el alumnado puntualmente.

Temario

1. Review of General Relativity and Cosmology.



2. Review on Quantum Field Theory in flat space. Quantum Fields and vacuum state, quantum vacuum fluctuations.



3. Quantum Fields in a curved background. Particle creation in a curved background.



4. Quantum Fields in an expanding universe. Quantum Fields in de Sitter space. Massless and massive scalar fields.



5. Applications to the Early Universe Cosmology. Scalar Field Inflation. Density perturbations during inflation. Connection to the Cosmic Microwave Background



6. Gravitational waves. Cosmological tensor perturbations generated during inflation.



7. Unruh effect. Accelerated observers. Unruh temperature.



8. Hawking Radiation. Thermodynamics of Black Holes.



9. Quantum tunneling and Quantum Cosmology. Bubble nucleation. Cosmological phase transitions. Creation of the universe from Nothing.

Bibliografía

Bibliografía básica

S. Carroll, Spacetime and Geometry.

S. Weinberg, Gravitation and Cosmology.

S.W. Hawking and G. Ellis, The Large Scale Structure of spacetime.

S. Weinberg, Cosmology.

V. Mukhanov, Physical Foundations of Cosmology.

A. Liddle, Cosmological Inflation and Large Scale Structure.

V. Mukhanov and S. Winitzki, Introduction to Quantum Effects in Gravity, CUP,2007.

N D Birrell and P C Davis, Quantum fields in curved space, CUP 1982

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