21 a 25 de julho de 2026 • ICTP-SAIFR, São Paulo, Brasil
Informações gerais
O Curso de Inverno ICTP-SAIFR para Jovens Físicos chega à sua quinta edição e traz um tema extremamente popular: física de partículas. O evento, que acontece presencialmente no Instituto de Física Teórica da Unesp entre os dias 21 e 25 de julho, contará com minicurso, palestras, visitas a laboratórios, mesa-redonda e atividades práticas e computacionais.
Organizadores:
- Nathan Berkovits (ICTP-SAIFR/IFT-Unesp)
- Lucas David Feitosa C. (Etec Guaracy Silveira, Colégio Santa Marcelina & ICTP-SAIFR)
Minicurso:
- Diogo Boito (IFSC – USP)
Palestrantes:
- André Lessa (IFUSP)
- Gastão Krein (IFT-Unesp)
- Patrícia Magalhães (IFGW-Unicamp)
Atividades práticas, computacionais e em grupo:
- Arthur Frazon (doutorando UFABC)
- Felipe de Novaes (EE Dr. Antônio Ablas Filho & ICTP-SAIFR)
- Isabela Maietto (doutoranda IFT-Unesp)
- Lucas David Feitosa C. (Etec Guaracy Silveira, Colégio Santa Marcelina & ICTP-SAIFR)
Visita ao Compact Muon Solenoid (CMS):
- Ana Catarina G. Remelgado (CMS)
- Noemi Beni (CMS)
- Patrícia Rebello Teles (CMS & CBPF)
- Zoltan Szillasi (CMS)
Visitas ao Instituto de Física da USP:
- Tokamak: Juan Iraburu e Gustavo Canal
- Pelletron: Gabriel Pistore Cessel, Luca Mocker Martinis e Leandro Gasques
Mesa-redonda:
- Giulia Simplicio (graduanda UFABC)
- Gustavao Capilla (graduando Escola Politécnica USP)
- João Gomide (doutorando IFT-Unesp)
- Nethele Rodrigues (metranda IFT-Unesp)
Acompanhamento de atividades:
- Ana Clara Terra Damasceno F. (graduanda IFUSP)
Local: IFT-Unesp – Rua Jornalista Aloysio Biondi, 120, bloco II
Quando: 21 a 25 de julho de 2026
Horário: 9h-17h.
Fotos: aqui!
Edições anteriores
Programa
Minicurso
Introdução à física de partículas: modelo padrão e diagramas de Feynman
Palestrante: Diogo Boito (IFSC-USP)
Resumo: ao longo de três encontros, os estudantes terão contato com o arcabouço teórico básico necessário para entender o que a física de partículas faz. Será feita uma introdução à relatividade, interações fundamentais, diagramas de Feynman, modelo padrão e às partículas que o constituem.
21.07: Aula 1
22.07: Aula 2
23.07: Aula 3
Palestras
Em busca do invisível: investigando o mistério da matéria escura no LHC
Palestrante: André Lessa (IFUSP)
Resumo: nesta palestra serão apresentados os principais indícios da existência da matéria escura e os desafios para sua identificação. A atividade abordará como o Grande Colisor de Hádrons (LHC) busca sinais dessa forma ainda desconhecida de matéria por meio de experimentos de alta energia, explorando uma das maiores questões da física contemporânea.
O que é antipartícula? Qual o seu papel na física de partículas?
Palestrante: Patrícia Magalhães (IFGW-Unicamp)
Resumo: esta palestra buscar discutir o que é uma partícula e a centralidade do seu papel na física de partículas. Também se trata de um dos principais paradoxos da física contemporânea, a saber a assimetria matéria-antimatéria: por que o Universo é composto quase inteiramente de matéria, apesar de matéria e antimatéria aparentemente terem sido produzidas em quantidades semelhantes no Big Bang.
A força forte e os constituintes de matéria: uma introdução à cromodinâmica quântica
Palestrante: Gastão Krein (IFT-Unesp)
Resumo: a Cromodinâmica Quântica (QCD) é a parte do Modelo Padrão das Partículas Elementares que descreve a interação forte, a força fundamental responsável pela maior parte da matéria visível no universo. Essa teoria é estruturada em torno de componentes fundamentais chamados quarks e glúons. Os quarks e glúons não são observados isoladamente na natureza, pois permanecem confinados no interior de estruturas maiores, como os prótons e os nêutrons e outras partículas que interagem fortemente (hádrons). Neste seminário, faremos uma introdução acessível aos conceitos estruturais dessa teoria. O objetivo é compreender como a matéria é organizada em seus níveis mais profundos, explorar suas propriedades fundamentais e apresentar os principais problemas que a física contemporânea ainda busca compreender e resolver.
Atividades investigativas e computacionais
Como determinar a massa do Bóson de Higgs?
Responsável: Felipe de Novaes (EE Dr. Antônio Ablas & ICTP-SAIFR)
Resumo: nesta atividade de investigação, os estudantes utilizarão diagramas adaptados de visualização de eventos dos experimentos ATLAS e CMS para determinar, usando leis de conservação, a massa do Bóson de Higghs.
Caçadores de partículas
Responsável: Isabela Maietto (doutoranda IFT-Unesp)
Resumo: na primeira sessão, os participantes são apresentados aos conceitos básicos do Modelo Padrão e dectores, e depois praticam em grupo o cálculo manual de massa invariante a partir da energia e momento de partículas, entendendo por que essa conta “revela” partículas que não são vistas diretamente. Na segunda sessão, os grupos usam um notebook simples em Python (Google Colab) para aplicar essa mesma fórmula e um conjunto real de dados de colisões, gerando um hidrograma de massa invariante onde deve aparecer um pico correspondente a uma partícula conhecida. Cada grupo então apresenta seu resultado e argumenta qual partícula encontrou, fechando o ciclo entre teoria, cálculo analítico e análise computacional de dados reais.
Investigando hyperons e quarks em estrelas de nêutrons
Responsável: Arthur Frazon (doutorando UFABC)
Resumo: nesta atividade, iremos investigar quais partículas estão dentro de uma estrela de nêutrons, um dos objetos mais densos do Universo. Por exemplo, imagine que uma colher de uma estrela de nêutrons pesa o mesmo que o Monte Everest. Agora, imagine um objeto com esta propriedade, porém medindo apenas 12 km, aproximadamente. Portanto, entender a física de partículas nestes objetos e como ela contribui para a estrutura e propriedades destes objetos extremos é uma tarefa fundamental da física moderna. Para isto, vamos discutir quais são as condições necesárias para a emergência de tais partículas, em especial o coteto de bárions e quarks, e discutir as consequências do resultado que vamos obter: a população de partículas pela densidade bariônica. Em seuida, vamos conectar este resultado com a astrofísica de uma estrela de nêutrons através da solução computacional das equações TOV que nos fornece resultados relevantes para a estrutura destes objetos. A partir destes resultados computacionais, vamos descobrir precisamente qual o papel drmático que a emergência dos hádrons e quarks implicam nestes objetos.
Ativando o Orbitron: um jogo baseado em física de partículas
Responsável: Lucas David (Etec Guaracy Silveira, Colégio Santa Marcelina & ICTP-SAIFR)
Resumo: a atividade desenvolve um formato de escape room de mesa, onde os estudantes, em quartetos, devem resolver uma série de desafios envolvendo física de partículas com o objetivo de ativar um grande acelerador de partículas.

