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<p> </p>
<p>-------- Mensaje original --------</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr><th align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">Asunto:</th>
<td>ANUNCIO SEMINARIOS IFLP/DTO FÍSICA</td>
</tr>
<tr><th align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">Fecha:</th>
<td>2015-05-11 14:28</td>
</tr>
<tr><th align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">Remitente:</th>
<td>tierno <tierno@fisica.unlp.edu.ar></td>
</tr>
<tr><th align="right" valign="baseline" nowrap="nowrap">Destinatario:</th>
<td>secre2@fisica.unlp.edu.ar, internet@biol.unlp.edu.ar, secre@biol.unlp.edu.ar, secre@mate.unlp.edu.ar, secretaria@inifta.unlp.edu.ar, iflysib@iflysib.unlp.edu.ar, fcnym@museo.fcnym.unlp.edu.ar, info@ciop.unlp.edu.ar, academic@fcaglp.unlp.edu.ar</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
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<div>
<p> </p>
<p><strong>Estimados: </strong></p>
<p>Les agradezco la difusión del anuncio de los próximos seminarios del <strong>ciclo de Coloquios y Seminarios que se organizan en el Instituto de Física La Plata</strong>/ <strong>Departamento de Física. </strong></p>
<p><strong><span><br /></span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>SEMINARIOS DEL IFLP y DEL DEPARTAMENTO</strong></span></p>
<p><strong>Martes 19 de mayo: 10.00hs – Aula Chica</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Miércoles 20 de mayo: 13.00hs- Aula Chica</strong><strong></strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Miércoles 27 mayo: 13.00hs- Aula Chica</strong></span><strong><span></span></strong></p>
<p align="center"> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>TÍTULO:</strong></span><strong> </strong><strong>"</strong><strong>La integral de trayectoria de Feynman y el formalismo línea de mundo</strong><strong>"</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><br /></strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>EXPOSITOR</strong></span><strong>:</strong> <strong>OLINDO CORRADINI</strong></p>
<p> </p>
<p><strong>Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Mexico, y Dipartimento di Scienze Fisiche, Matematiche e Informatiche, Università di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), Italia</strong><strong></strong></p>
<div>
<div><span style="text-decoration: underline;"><strong>Resumen:</strong></span></div>
<div><br /><span style="text-decoration: underline;"><strong></strong></span></div>
<div><strong>El formalismo linea de mundo es un enfoque alternativo, a la teoría cuántica de campos convencional (de segunda cuantización), que permite calcular diagramas de Feynman a través de la cuantización de sencillos modelos de partículas, y es particularmente eficaz en presencia de campos de fondo [1].</strong></div>
<div dir="ltr"><strong>En estas platicas, empezamos describiendo de manera general las aplicaciones del formalismo linea de mundo en espacio plano, tratando el caso de un campo escalar en presencia de campos de fondo vectoriales―abelianos (QED escalar) y no abelianos (QCD escalar)–los cuales corresponden a la cuantización de modelos sigma lineales. Luego tratamos el caso de acoplamiento del campo escalar con la gravedad externa, lo cual corresponde a la cuantización de modelos sigma no lineales [2,3]. En ambos casos hablamos sobre la cuantización de estos modelos de partícula tratando, tanto la cuantización canónica como las integrales de trayectorias sobre la linea y sobre el circulo. La integral de trayectorias sobre la linea corresponde al propagador del campo escalar con arbitrarias inserciones de campos externos, mientras la integral sobre el circulo―i.e. con condiciones periódicas en la frontera―reproduce la acción efectiva a un loop del campo escalar acoplado al campo externo. Mostramos como obtener formulas generales que involucran amplitudes de dispersión―a nivel árbol y a un loop―con un numero arbitrario de fotones (o gluones o gravitones) externos. Luego mostramos como generalizar tales resultados a versiones supersimétricas de los sobredichos modelos de partícula, i.e. a las llamadas partículas “spinning”. Estos modelos supesimétricos de partícula describen la primera cuantización de campos espinoriales. Básicamente, la presencia de N supersimetrías locales corresponde a la primera cuantización de campos de espín N/2. Demostramos como acoplar estos modelos a campos externos. En particular, para N>2 i.e. para campos de espín alto, demostramos que hay restricciones sobre la presencia de campos externos, lo que está relacionado con conocidos teoremas “no-go” sobre el acoplamiento de campos de espín alto [4]. Finalmente hablamos de resultados más recientes sobre modelos de partícula no abeliana, en el circulo [5] y en la linea [6].<br /></strong></div>
<div dir="ltr"> </div>
<div dir="ltr"><strong>Referencias:</strong></div>
<div dir="ltr"><strong><br /></strong></div>
<div dir="ltr"><strong>1. C. Schubert, “Perturbative quantum field theory in the string inspired formalism,” Phys. Rept. 355 (2001) 73 [hep-th/0101036].<br />2. F. Bastianelli, O. Corradini and P. van Nieuwenhuizen, “Dimensional regularization of nonlinear sigma models on a finite time interval,” Phys. Lett. B 494 (2000) 161 [hep-th/0008045].<br />3. F. Bastianelli and A. Zirotti, “Worldline formalism in a gravitational background,” Nucl. Phys. B 642 (2002) 372 [hep-th/0205182].<br />4. F. Bastianelli, O. Corradini and E. Latini, “Spinning particles and higher spin fields on (A)dS backgrounds,” JHEP 0811 (2008) 054 [arXiv:0810.0188 [hep-th]].<br /></strong>
<div><strong>5. F. Bastianelli, R. Bonezzi, O. Corradini and E. Latini, “Particles with non abelian charges,” JHEP 1310 (2013) 098 [arXiv:1309.1608 [hep-th]].</strong></div>
<div dir="ltr"><strong>6. N. Ahmadiniaz, F. Bastianelli and O. Corradini, Work in progress.</strong></div>
<div><strong>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</strong></div>
<div><strong><br /></strong></div>
<div><strong>SE ADJUNTA MATERIAL PARA DIFUNDIR EN CARTELERAS</strong></div>
</div>
</div>
</div>
<div> </div>
<div> </div>
</body></html>