¿Cuáles son las ventajas de estudiar física nuclear / de partículas versus astrofísica y viceversa?

Pregunta muy reflexiva. Entonces, la física de partículas y la astronomía: ¿cuáles son las ventajas?

Interesado en obtener una comprensión profunda del universo físico con una física de partículas o astronomía grado, pero no estoy seguro de cuál elegir? Aunque hay muchas opciones para estudiar física y astronomía juntos en un grado, es posible que prefiera concentrarse en uno de estos dos campos estrechamente conectados, o elegir un área especializada dentro de uno de los dos.

1. ¿Qué es la física de partículas?

La física de partículas es una ciencia natural que se ocupa de la naturaleza y las propiedades de la materia y la energía. También es una ciencia experimental, que emplea métodos científicos para formular y probar hipótesis que se basan en la reflexión del mundo natural. La física de partículas cubre temas como la electricidad, el magnetismo y la termodinámica. El objetivo principal de la física de partículas es comprender cómo se comporta el universo.

Deberías estudiar un grado de física de partículas si …

  • Todavía no está seguro de qué área de física le interesa más o qué carreras de física podrían ser más adecuadas para usted.
  • Desea obtener una base sólida en el tema antes de posiblemente especializarse en un campo de la física.

2. ¿Qué es la astrofísica?

La astrofísica es una de las ciencias más antiguas y se enfoca en objetos celestes, como planetas, estrellas, cometas y galaxias, y fenómenos que ocurren fuera de la atmósfera de la Tierra, como la radiación cósmica de fondo. La astrofísica también puede considerarse como ‘física aplicada’, ya que aplica las hipótesis científicas y las reglas básicas de la física para ampliar nuestra comprensión del espacio.

Deberías estudiar astronomía si …

  • Usted sabe que su principal nivel de interés es la física no terrenal, y desea aprender cómo aplicar los conceptos principales de la física al estudio de planetas, cuerpos celestes, estrellas, etc.
  • Desea estudiar las respuestas a grandes preguntas relacionadas con la astronomía, como ‘¿cómo se creó el universo?’ y ‘¿qué tan probable es que exista vida fuera de la Tierra?’
  • Te apasiona seguir los desarrollos en las noticias al responder estas preguntas.
  • Desea seguir una carrera en investigación astronómica, educación o divulgación.

Especializaciones típicas de física de partículas:

Si elige estudiar física de partículas, la astronomía no es la única rama en la que puede especializarse, especialmente si continúa sus estudios a nivel de posgrado. Otras opciones incluyen, pero no se limitan a:

  • Electromagnética: el electromagnetismo implica el estudio de la fuerza electromagnética, un tipo de interacción física que ocurre entre partículas cargadas eléctricamente.
  • Mecánica cuántica : se centra en los niveles más pequeños de física y abarca conceptos como el núcleo atómico, la radiactividad, la desintegración radiactiva y la fisión.

  • Física fundamental de las partículas : esta especialización se centra en comprender los elementos básicos de la materia y cómo interactúan entre sí.
  • Física matemática : este tema implica el uso de métodos matemáticos para resolver problemas en física.
  • Termodinámica : esta rama de la física se ocupa de las interacciones entre el calor y otras formas de energía.

Especializaciones típicas de astrofísica:

  • Astrofísica fundamental: estudiar astrofísica significa observar la física y las propiedades de los objetos celestes, incluidas las estrellas, los planetas y las galaxias, sus propiedades y cómo se comportan. Incluso podría estudiar si es posible o no viajar en el tiempo.
  • Cosmología: se trata del estudio del origen, la evolución, la estructura básica y el destino final del universo.
  • Astrobiología: la astrobiología se centra en los orígenes, la evolución y el posible resultado de los organismos vivos en la Tierra y el estudio de si existe o no vida extraterrestre.

  • Astrofísica solar: esta rama de la astrofísica se centra en el sol, estudia su comportamiento y propiedades y cómo nos afectan en la Tierra.
  • Geología planetaria: esta especialización es para usted si está interesado en combinar estudios geológicos con física para aprender más sobre la estructura y el comportamiento de planetas, lunas, cometas, asteroides y cualquier otra cosa que flote por ahí.

Carreras y habilidades de física de partículas y astrofísica:

¿Qué habilidades puede obtener de los grados de astronomía y física de partículas, qué tipo de trabajos podría hacer y cuál es su potencial salarial?

Habilidades clave (física de partículas):

  • Aritmética altamente avanzada
  • Experiencia en informática
  • Familiaridad con el software científico actual.
  • Capacidad para comprender y analizar conjuntos de datos complejos.
  • Habilidades de razonamiento avanzadas
  • Capacidad para construir argumentos lógicos.
  • Habilidades generales de investigación.
  • Habilidades prácticas de experimentación.
  • Un enfoque pragmático y analítico para la resolución de problemas.
  • Capacidad para comunicar ideas complejas.
  • Conocimiento del lenguaje técnico.
  • Autogestión, incluida la planificación y el cumplimiento de plazos

Habilidades clave (astrofísica):

  • Conocimientos técnicos
  • Aritmética
  • Análisis de los datos
  • Resolución de problemas
  • Creatividad
  • Habilidades generales de TI
  • Habilidades generales de investigación.
  • Autogestión, incluida la planificación y el cumplimiento de plazos
  • Comunicación profesional, oral y escrita.
  • Conocimiento especializado de astronomía.

Carreras (física de partículas):

  • Ingeniero aeroespacial
  • Astrofísico
  • Ingeniero mecánico
  • Geofísico
  • Fisico medico
  • Técnico de laboratorio
  • Profesor de física / profesor

Carreras (Astrofísica):

  • Investigador asociado
  • Astrofísico teórico
  • Astrofísico observacional
  • Astrónomo planetario
  • Profesor de astronomía

Potencial salarial

El salario inicial esperado para los graduados de físicos de partículas y astrofísicos en el Reino Unido es de £ 26,487 (~ US $ 38,000) (cifras de 2015).


Por lo tanto, depende totalmente de usted , sus intereses y su elección sobre cuál le gusta.

Sin embargo, en una nota personal , me gusta más la Astrofísica: p

¡Salud!

Podría decirse que incluso debería separar la física nuclear de la física de partículas. En muchos sentidos, en comparación con la física fundamental, la física del núcleo puede verse como “grande”, ya que muchas veces puede ignorar los efectos relativistas, a veces puede modelar núcleos pesados ​​de manera totalmente clásica (efectos cuánticos suprimidos).

La física de partículas requiere una gran comprensión de la mecánica cuántica y la relatividad, sin embargo, puede completar sus estudios sin tener que considerar el espacio-tiempo como curvo. Es muy probable que este no sea el caso en astrofísica, donde trabajará con una métrica general que describe la curvatura del espacio-tiempo, un campo llamado Relatividad general.

Realmente depende de lo que más te interese. Personalmente, el mundo de los pequeños me parece más fascinante que las escalas más grandes. Aunque hay muchos casos en los que se incluyen mutuamente, especialmente durante la inflación, donde los efectos cuánticos a pequeña escala se imprimen en perturbaciones de densidad a gran escala.

La astrofísica está repleta de antiguos físicos de partículas que se mudaron al astro, ¡incluido tu verdadero!

Lo contrario no es cierto: muy pocas personas dejan la astrofísica y van a partículas / nuclear.

Te diré por qué cambié.

Ahora, a primera vista, la física de partículas suena increíble , ¿verdad? Se trata de las preguntas más fundamentales sobre la materia y la energía: ¿Cuáles son las partículas más fundamentales que componen todo? ¿Cómo podemos unir las cuatro fuerzas de la naturaleza en una Teoría del Todo? ¿Qué establece los valores de las constantes fundamentales en nuestro universo? ¿Vivimos en dimensiones adicionales que no experimentamos porque están compactadas?

Quiero decir, ¿qué tan geniales son esas preguntas?

Por eso fui a Caltech a estudiar física de partículas. Entonces, la realidad golpeó.

Si eres un teórico de partículas, estás fuera de la tierra pensando en la teoría de cuerdas o algo así que hasta ahora está divorciado de cualquier experimento real comprobable, uno se pregunta si incluso puede llamarse ciencia en absoluto. Aquí es donde las ideas como la teoría de cuerdas o los mundos brane están en este momento.

Si eres un experimentalista, ¡eres un pequeño engranaje que trabaja en un proyecto enorme cuyo gran objetivo es solo verificar las predicciones que los teóricos ya hicieron años atrás ! Tome el bosón de Higgs, ¡qué descubrimiento fenomenal! Pero en realidad todos pensaron que existía el bosón de Higgs, simplemente no sabíamos qué era la masa. Gracias a una inversión de miles de millones de dólares en el LHC, ahora sabemos su masa. Excelente. Pero no se trataba de ningún tipo de revolución en el pensamiento, solo se estaba atribuyendo un número definido a algo que básicamente ya se conocía. La evidencia de la nueva física BSM real sigue siendo esquiva, incluso para el LHC. Entonces tienes que preguntarte: ¿cuál es el siguiente paso después del LHC? ¿Cuánto más grande un acelerador podemos construir en la Tierra? ¿Cuántas energías más altas podemos sondear? ¿Y hay alguna garantía de que veremos algo fundamentalmente nuevo? (No)

A diferencia de….

La astronomía está floreciendo, con grandes inversiones en la próxima década en una gama de longitudes de onda. Tanto la astronomía espacial como la terrestre, tanto en Europa como en los Estados Unidos, tienen planeadas nuevas instalaciones de miles de millones de dólares. El espacio de descubrimiento es aún enorme, y también hay algunas preguntas fundamentales bastante interesantes, como ¿Cómo se formó nuestra galaxia? ¿Cuál es la naturaleza de Dark Matter y Dark Energy? ¿Hay otros planetas habitables parecidos a la Tierra? ¿Hay vida extraterrestre?

Estas preguntas son tecnológicamente accesibles para los observadores en los próximos años, y hay un trabajo teórico activo que está impulsando nuevas direcciones y constantemente siendo desafiado por nuevos datos. Por lo tanto, es una comunidad vibrante, activa y saludable, donde hay tantas preguntas diferentes que hacer, que rara vez hay un asesino.

En pocas palabras: la física de partículas experimentó su revolución en la primera mitad del siglo XX. La astronomía está experimentando su revolución ahora, en la primera mitad del siglo XXI. ¿De qué quieres ser parte?

Así que esos son mis $ 0.02. Estoy seguro de que un físico de partículas tendría una opinión diferente 🙂

Difícil de decir, ya que ambos son temas fascinantes. La cosmología univerese temprana se fusiona con la física de partículas. Cada uno se basa en el otro para su validación.

More Interesting

Suponiendo que la teoría cuántica resulta ser cierta, ¿cómo afectaría a la física newtoniana?

¿Dónde puedo ir para proponer una nueva teoría de la física? No sé lo suficiente para determinar si mi teoría tiene mérito o si se ha planteado antes, pero si esto no se está investigando, creo que valdría la pena investigarlo.

¿Por qué Richard Muller está a favor de la energía nuclear?

¿Cómo contribuyó Albert Einstein al desarrollo de armas nucleares de destrucción masiva entre otros científicos?

Quien es Albert Einstein?

¿Cómo puede un físico entrar en la neurociencia?

¿Cuáles son algunas buenas anécdotas sobre la extremadamente alta inteligencia de Kerry Emmanuel?

¿Con qué frecuencia los físicos estudian / vuelven a estudiar ciertos temas?

¿Por qué se suicidó Ludvig Boltzmann?

Si Edwin Hubble y Albert Einstein volvieran de entre los muertos, ¿estarían extremadamente impresionados por los avances realizados en el campo de la astronomía?

¿Cuál es la idea de Dios de Richard Muller?

La física es la madre de toda la tecnología, entonces, ¿por qué se considera que un físico no es técnico?

Como físico, si fuera a explorar un planeta / región del espacio donde las leyes de la física fueran diferentes o ya no parecieran aplicarse, ¿qué estudiaría? ¿Cómo lo estudiarías? ¿Qué instrumentos traerías?

¿Cómo explican los físicos la magia?

¿Cómo era Richard Feynman como persona? ¿Cuánta interacción tuviste con él?