Francesco DE PAOLIS

Francesco DE PAOLIS

Professore II Fascia (Associato)

Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi"

Ex Collegio Fiorini - Via per Arnesano - LECCE (LE)

Ufficio, Piano terra

Telefono +39 0832 29 7493

SSD FIS/05 (Astronomia e Astrofisica)

Area di competenza:

Astrofisica teorica, fisica ed astrofisica degli oggetti collassati (nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri), Fisica delle regioni centrali delle galassie, lensing e microlensing gravitazionale, pianeti extrasolari ed in particolare l'uso della tecnica del microlensing gravitazionale per la scoperta di pianeti extrasolari ed extragalattici, astrofisica relativistica con particolare riguardo agli effetti di campo gravitazionale forte, astrofisica dei gamma-ray bursts.

Orario di ricevimento

Lunedi' e Martedi' dalle 9.00 alle 11.00

presso lo studio n. 118 del Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi"

 

Recapiti aggiuntivi

Cell: 347 3503409, Skype: francesco.depaolis

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Curriculum Vitae

Professore Associato di Astronomia e Astrofisica (SSD FIS/05), si e' laureato in Fisica presso l'Universita' di Roma "La Sapienza" nel 1991 con una tesi dal titolo: "Campi elettromagnerici di sistemi relativistici ruotanti. Applicazioni astrofisiche". Ha quindi conseguito il Dottorato di Ricerca in Fisica presso l'Universita' di Bari con una tesi dal titolo:  “Materia oscura nelle galassie ellittiche e a spirale”. Dopo aver effettuato attivita' di ricerca presso l'Institute for Theoretical Physics dell'Universita' di Zurigo (Svizzera) ed il Bartol Research Institute, University of Delaware (USA) come post-doc, dal 1999 e' ricercatore presso l'Universita' del Salento e dal settembre 2015 professore associato.

Dall'anno accademico 2005/2006 e' responsabile del corso di Astrofisica Teorica (corso di Laurea Specialistica in Fisica). Dall'a.a. 2002/2003 al  2005/2006 e' stato responsabile del corso di Introduzione alla Fisica Moderna e dall'a.a. 2003/2004 al 2007/2008 anche de corso di Elementi di Astronomia.

E' stato relatore o co-relatore di  10 tesi  di studenti dell'ordinamento quadriennale di Fisica, di 8  tesi dell'ordinamento triennale (I livello), di 4 del II livello e di 5 tesi di dottorato di ricerca in Fisica. 

E' componente designato del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Fisica dal 2002/2003 ad ogg e del Dottorato di Ricerca in Fisica e Nanoscienze dal 2013/2014 ad oggi.

E' Incaricato di Ricerca dell'INFN, associato all'INAF ed e' componente della Commissione per l'Internazionalizzazione della RIAA.

E' responsabile della Convenzione tra l'Universita' del Salento e l"universita' di Scienze e Tecnologia di Rawalpindi (Pakistan) ed e' co-chairman degli Italian-Pakistani Workshops on Relativistic Astrophysics.

E' stato responsabile locale di un Progetto della Commissione Europea e di un PRIN.

E' stato responsabile locale dell'iniziativa specifica FA51 dell'INFN ed e' attualmente responsabile locale dell'iniziativa specifica TAsP dell'INFN.

E' autore di oltre 160 pubblicazioni su riviste internazionali.

 

 

Fondamenti di Astronomia e Astrofisica  (Corso di Laurea Triennale in Fisica, II semestre) (6 CFU, 48 ore)

Aula: F1

Giovedì e Venerdì 9:00-11:00, dal 22/02/2018

 

L'obiettivo principale del corso e' quello di dotare gli studenti di una buona conoscenza di base sui diversi fenomeni astronomici e sui principali metodi di indagine dell'Astronomia e dell'Astrofisica, nonche' di far acquisire una certa familiarità con il metodo scientifico di indagine e, in particolare, con la modellizzazione della realtà fisica e con la sua verifica osservativa.

Programma del corso per l'A.A. 2017/2018:

Sistemi di riferimento in astronomia.

Strumenti di osservazione astronomica.

Elementi di fotometria. Principali meccanismi di emissione in astrofisica.

Misurazione delle distanze in astronomia.

Richiami di gravitazione Newtoniana: il problema a due corpi. Forze di marea.

Fondamenti di astrofisica stellare (formazione, evoluzione e stati finali dell'evoluzione stellare).

Pianeti del sistema solare ed esopianeti.

Fisica delle galassie (popolazioni stellari, rotazione galattica, morfologia e proprieta' delle galassie, galassie attive).

Fondamenti di Cosmologia.

Testi Consigliati:

- A. Ferrari: Stelle, galassie e universo, Springer, 2011

- A.R. Choudhuri, Astrophysics for Physicists, Cambridge Univ. Press, 2010

- M.L. Kutner, Astronomy: A Physical Perspective, Cambridge Univ. Press, 2003

- H. Bradt: Astronomy Methods, Cambridge University Press, 2004

Prerequisiti: nessuno

Modalita' della prova d'esame: esame orale sul programma del corso

 

 

Astrofisica Teorica  (Corso di Laurea Magistrale in Fisica, Secondo Anno, I semestre), 7 CFU

Orario delle Lezioni per l'AA 2017/2018:

Aula: F6

Programma del corso  per l'AA 2017/2018:

Fisica degli oggetti collassati: proprieta’ osservative e teoriche. Evoluzione post sequenza principale delle stelle. Astrofisica delle nane bianche, massa di Chandrasekjhar, proprieta' osservative. Stelle di neutroni e pulsar: equazione TOV, proprieta' osservative. Buchi neri: soluzione di Schwarzschild, coordinate di Eddington-Finkelstein, prolungamento di Kruskal della soluzione di Schwarzschild, soluzione di Kerr (buchi neri rotanti) e di Kerr-Newmann, cenni sulla struttura causale. Simmetrie in relativita' generale, vettori di Killing e quantita' conservate, applicazioni astrofisiche. Aspetti termodinamici e quantistici dei buchi neri. Evaporazione dei buchi neri secondo Hawking. Accrescimento di materia su oggetti compatti.  Saranno inoltre trattati alcuni argomenti selezionati di Cosmologia.
 

Testi consigliati:

S. L. Shapiro e S. A. Teukolsky, Black holes, white dwarfs and neutron stars, Wiley, 1983

H. Ohanian e R. Ruffini: Gravitation and Spacetime, Norton, 1994 (tradotto in italiano da Zanichelli, 1997)

T. Padmanabhan: Theoretical Astrophysics (Volumi I-III), Cambridge Univ. Press, 2001

Su alcuni argomenti sono disponibili appunti del docente.

 

Prerequisiti: oltre alla fisica di base e' consigliato aver seguito i corsi di Astrofisica Generale e Gravitazione e Cosmologia.

Modalita' della prova d'esame: esame orale sul programma del corso.

 

Astrofisica Relativistica (corso per il Dottorato di Ricerca in Fisica)

Programma:

Dinamica galattica: funzioni di distribuzione, equazione di Boltzmann, equazione di Fokker-Planck, modelli di galassie, tempi scala dnamici, formazione delle galassie e delle strutture a larga scala. Lensing gravitazionale. Aspetti termodinamici e quantistici della fisica del buchi neri.

Testi consigliati: appunti delle lezioni. Alcuni testi verranno consigliati durante il corso.

Modalita' della prova d'esame: seminario su un argomento del corso.

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Didattica

A.A. 2019/2020

ASTROFISICA TEORICA

Corso di laurea FISICA

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Lingua ITALIANO

Crediti 7.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 49.0

Anno accademico di erogazione 2019/2020

Per immatricolati nel 2018/2019

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA "ENNIO DE GIORGI"

Percorso ASTROFISICA E FISICA TEORICA

Sede Lecce

FONDAMENTI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA

Corso di laurea FISICA

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0

Anno accademico di erogazione 2019/2020

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno di corso 3

Struttura DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA "ENNIO DE GIORGI"

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce

A.A. 2018/2019

ASTROFISICA TEORICA

Corso di laurea FISICA

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Lingua ITALIANO

Crediti 7.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 49.0

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA "ENNIO DE GIORGI"

Percorso ASTROFISICA E FISICA TEORICA

Sede Lecce

FONDAMENTI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA

Corso di laurea FISICA

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Per immatricolati nel 2016/2017

Anno di corso 3

Struttura DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA "ENNIO DE GIORGI"

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce

A.A. 2017/2018

ASTROFISICA TEORICA

Corso di laurea FISICA

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Lingua ITALIANO

Crediti 7.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 49.0

Anno accademico di erogazione 2017/2018

Per immatricolati nel 2016/2017

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA "ENNIO DE GIORGI"

Percorso ASTROFISICA E FISICA TEORICA

Sede Lecce

FONDAMENTI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA

Corso di laurea FISICA

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0

Anno accademico di erogazione 2017/2018

Per immatricolati nel 2015/2016

Anno di corso 3

Struttura DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA "ENNIO DE GIORGI"

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce

A.A. 2016/2017

ASTROFISICA TEORICA

Corso di laurea FISICA

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 7.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 49.0 Ore Studio individuale: 126.0

Anno accademico di erogazione 2016/2017

Per immatricolati nel 2015/2016

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA "ENNIO DE GIORGI"

Percorso ASTROFISICA E FISICA TEORICA

Sede Lecce - Università degli Studi

FONDAMENTI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA

Corso di laurea FISICA

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0 Ore Studio individuale: 102.0

Anno accademico di erogazione 2016/2017

Per immatricolati nel 2014/2015

Anno di corso 3

Struttura DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA "ENNIO DE GIORGI"

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce - Università degli Studi

A.A. 2015/2016

ASTROFISICA TEORICA

Corso di laurea FISICA

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 7.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 49.0 Ore Studio individuale: 126.0

Anno accademico di erogazione 2015/2016

Per immatricolati nel 2014/2015

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA "ENNIO DE GIORGI"

Percorso ASTROFISICA E FISICA TEORICA

Sede Lecce - Università degli Studi

FONDAMENTI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA

Corso di laurea FISICA

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0 Ore Studio individuale: 102.0

Anno accademico di erogazione 2015/2016

Per immatricolati nel 2013/2014

Anno di corso 3

Struttura DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA "ENNIO DE GIORGI"

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce - Università degli Studi

A.A. 2014/2015

ASTROFISICA TEORICA

Corso di laurea FISICA

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0 Ore Studio individuale: 102.0

Anno accademico di erogazione 2014/2015

Per immatricolati nel 2013/2014

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA "ENNIO DE GIORGI"

Percorso ASTROFISICA E FISICA DELLA TERRA

Sede Lecce - Università degli Studi

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ASTROFISICA TEORICA

Corso di laurea FISICA

Settore Scientifico Disciplinare FIS/05

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 7.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 49.0

Per immatricolati nel 2018/2019

Anno accademico di erogazione 2019/2020

Anno di corso 2

Semestre Primo Semestre (dal 14/10/2019 al 24/01/2020)

Lingua ITALIANO

Percorso ASTROFISICA E FISICA TEORICA (A63)

Sede Lecce

E' consigliato aver seguito i corsi di Astrofisica Generale e Gravitazione e Cosmologia

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula

Esame orale sul programma del corso

Gli studenti dovranno prenotarsi all'esame utilizzando esclusivamente le modalità on-line previste dal sistema VOL.

Fisica degli oggetti collassati: proprieta’ osservative e teoriche. Evoluzione post sequenza principale delle stelle. Astrofisica delle nane bianche, massa di Chandrasekhar, proprieta' osservative. Stelle di neutroni e pulsar: equazione TOV, proprieta' osservative. Buchi neri: soluzione di Schwarzschild, coordinate di Eddington-Finkelstein, prolungamento di Kruskal della soluzione di Schwarzschild, soluzione di Kerr (buchi neri rotanti) e di Kerr-Newmann, cenni sulla struttura causale. Simmetrie in relativita' generale, vettori di Killing e quantita' conservate, applicazioni astrofisiche. Geodetiche attorno a buchi neri non-rotanti e rotanti. Aspetti termodinamici e quantistici dei buchi neri. Discussione di alcune applicazioni astrofisiche della termodinamica dei buchi neri. Evaporazione dei buchi neri secondo Hawking. Accrescimento di materia su oggetti compatti.  Saranno inoltre trattati alcuni argomenti selezionati di Cosmologia.

S. L. Shapiro e S. A. Teukolsky, Black holes, white dwarfs and neutron stars, Wiley, 1983

H. Ohanian e R. Ruffini: Gravitation and Spacetime, Norton, 1994 (tradotto in italiano da Zanichelli, 1997)

T. Padmanabhan: Theoretical Astrophysics (Volumi I-III), Cambridge Univ. Press, 2001

D. Raine, E. Thomas, Black Holes: An Introduction, Imperial College Press, 2009

Su alcuni argomenti sono disponibili appunti del docente.

ASTROFISICA TEORICA (FIS/05)
FONDAMENTI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA

Corso di laurea FISICA

Settore Scientifico Disciplinare FIS/05

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno accademico di erogazione 2019/2020

Anno di corso 3

Semestre Secondo Semestre (dal 17/02/2020 al 29/05/2020)

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce

Nessuno tranne le conoscenze di fisica e matematica che si apprendono nei corsi di base

Dotare gli studenti di una buona conoscenza di base sui diversi fenomeni astronomici e sui principali metodi di indagine dell'Astronomia e dell'Astrofisica.

L'obiettivo principale del corso e' quello di dotare gli studenti di una buona conoscenza di base sui diversi fenomeni astronomici e sui principali metodi di indagine dell'Astronomia e dell'Astrofisica, nonche' di far acquisire una certa familiarità con il metodo scientifico di indagine e, in particolare, con la modellizzazione della realtà fisica e con la sua verifica osservativa.

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula

Esame orale sul programma del corso

Gli studenti dovranno prenotarsi all'esame utilizzando esclusivamente le modalità on-line previste dal sistema VOL.

Sistemi di riferimento in astronomia.

Strumenti di osservazione astronomica.

Elementi di fotometria. Principali meccanismi di emissione in astrofisica.

Misurazione delle distanze in astronomia.

Richiami di gravitazione Newtoniana: il problema a due corpi. Forze di marea.

Fondamenti di astrofisica stellare (formazione, evoluzione e stati finali dell'evoluzione stellare).

Pianeti del sistema solare ed esopianeti.

Fisica delle galassie (popolazioni stellari, rotazione galattica, morfologia e proprieta' delle galassie, galassie attive).

Fondamenti di Cosmologia

- A. Ferrari: Stelle, galassie e universo, Springer, 2011

- A.R. Choudhuri, Astrophysics for Physicists, Cambridge Univ. Press, 2010

- M.L. Kutner, Astronomy: A Physical Perspective, Cambridge Univ. Press, 2003

- H. Bradt: Astronomy Methods, Cambridge University Press, 2004

Su alcuni argomenti sono disponibili appunti dei docente.

FONDAMENTI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA (FIS/05)
ASTROFISICA TEORICA

Corso di laurea FISICA

Settore Scientifico Disciplinare FIS/05

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 7.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 49.0

Per immatricolati nel 2017/2018

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Anno di corso 2

Semestre Primo Semestre (dal 15/10/2018 al 25/01/2019)

Lingua ITALIANO

Percorso ASTROFISICA E FISICA TEORICA (A63)

Sede Lecce

E' consigliato aver seguito i corsi di Astrofisica Generale e Gravitazione e Cosmologia

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula

Esame orale sul programma del corso

Gli studenti dovranno prenotarsi all'esame utilizzando esclusivamente le modalità on-line previste dal sistema VOL.

Fisica degli oggetti collassati: proprieta’ osservative e teoriche. Evoluzione post sequenza principale delle stelle. Astrofisica delle nane bianche, massa di Chandrasekjhar, proprieta' osservative. Stelle di neutroni e pulsar: equazione TOV, proprieta' osservative. Buchi neri: soluzione di Schwarzschild, coordinate di Eddington-Finkelstein, prolungamento di Kruskal della soluzione di Schwarzschild, soluzione di Kerr (buchi neri rotanti) e di Kerr-Newmann, cenni sulla struttura causale. Simmetrie in relativita' generale, vettori di Killing e quantita' conservate, applicazioni astrofisiche. Aspetti termodinamici e quantistici dei buchi neri. Evaporazione dei buchi neri secondo Hawking. Accrescimento di materia su oggetti compatti.  Saranno inoltre trattati alcuni argomenti selezionati di Cosmologia.

S. L. Shapiro e S. A. Teukolsky, Black holes, white dwarfs and neutron stars, Wiley, 1983

H. Ohanian e R. Ruffini: Gravitation and Spacetime, Norton, 1994 (tradotto in italiano da Zanichelli, 1997)

T. Padmanabhan: Theoretical Astrophysics (Volumi I-III), Cambridge Univ. Press, 2001

D. Raine, E. Thomas, Black Holes: An Introduction, Imperial College Press, 2009

Su alcuni argomenti sono disponibili appunti del docente.

ASTROFISICA TEORICA (FIS/05)
FONDAMENTI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA

Corso di laurea FISICA

Settore Scientifico Disciplinare FIS/05

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0

Per immatricolati nel 2016/2017

Anno accademico di erogazione 2018/2019

Anno di corso 3

Semestre Secondo Semestre (dal 18/02/2019 al 31/05/2019)

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce

Nessuno tranne le conoscenze di fisica e matematica che si apprendono nei corsi di base

Dotare gli studenti di una buona conoscenza di base sui diversi fenomeni astronomici e sui principali metodi di indagine dell'Astronomia e dell'Astrofisica.

L'obiettivo principale del corso e' quello di dotare gli studenti di una buona conoscenza di base sui diversi fenomeni astronomici e sui principali metodi di indagine dell'Astronomia e dell'Astrofisica, nonche' di far acquisire una certa familiarità con il metodo scientifico di indagine e, in particolare, con la modellizzazione della realtà fisica e con la sua verifica osservativa.

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula

Esame orale sul programma del corso

Gli studenti dovranno prenotarsi all'esame utilizzando esclusivamente le modalità on-line previste dal sistema VOL.

Sistemi di riferimento in astronomia.

Strumenti di osservazione astronomica.

Elementi di fotometria. Principali meccanismi di emissione in astrofisica.

Misurazione delle distanze in astronomia.

Richiami di gravitazione Newtoniana: il problema a due corpi. Forze di marea.

Fondamenti di astrofisica stellare (formazione, evoluzione e stati finali dell'evoluzione stellare).

Pianeti del sistema solare ed esopianeti.

Fisica delle galassie (popolazioni stellari, rotazione galattica, morfologia e proprieta' delle galassie, galassie attive).

Fondamenti di Cosmologia

- A. Ferrari: Stelle, galassie e universo, Springer, 2011

- A.R. Choudhuri, Astrophysics for Physicists, Cambridge Univ. Press, 2010

- M.L. Kutner, Astronomy: A Physical Perspective, Cambridge Univ. Press, 2003

- H. Bradt: Astronomy Methods, Cambridge University Press, 2004

FONDAMENTI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA (FIS/05)
ASTROFISICA TEORICA

Corso di laurea FISICA

Settore Scientifico Disciplinare FIS/05

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 7.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 49.0

Per immatricolati nel 2016/2017

Anno accademico di erogazione 2017/2018

Anno di corso 2

Semestre Primo Semestre (dal 16/10/2017 al 26/01/2018)

Lingua ITALIANO

Percorso ASTROFISICA E FISICA TEORICA (A63)

Sede Lecce

ASTROFISICA TEORICA (FIS/05)
FONDAMENTI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA

Corso di laurea FISICA

Settore Scientifico Disciplinare FIS/05

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0

Per immatricolati nel 2015/2016

Anno accademico di erogazione 2017/2018

Anno di corso 3

Semestre Secondo Semestre (dal 19/02/2018 al 01/06/2018)

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce

FONDAMENTI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA (FIS/05)
ASTROFISICA TEORICA

Corso di laurea FISICA

Settore Scientifico Disciplinare FIS/05

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 7.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 49.0 Ore Studio individuale: 126.0

Per immatricolati nel 2015/2016

Anno accademico di erogazione 2016/2017

Anno di corso 2

Semestre Primo Semestre (dal 17/10/2016 al 03/02/2017)

Lingua

Percorso ASTROFISICA E FISICA TEORICA (A63)

Sede Lecce - Università degli Studi

ASTROFISICA TEORICA (FIS/05)
FONDAMENTI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA

Corso di laurea FISICA

Settore Scientifico Disciplinare FIS/05

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0 Ore Studio individuale: 102.0

Per immatricolati nel 2014/2015

Anno accademico di erogazione 2016/2017

Anno di corso 3

Semestre Secondo Semestre (dal 20/02/2017 al 01/06/2017)

Lingua

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce - Università degli Studi

FONDAMENTI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA (FIS/05)
ASTROFISICA TEORICA

Corso di laurea FISICA

Settore Scientifico Disciplinare FIS/05

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 7.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 49.0 Ore Studio individuale: 126.0

Per immatricolati nel 2014/2015

Anno accademico di erogazione 2015/2016

Anno di corso 2

Semestre Primo Semestre (dal 19/10/2015 al 22/01/2016)

Lingua

Percorso ASTROFISICA E FISICA TEORICA (A63)

Sede Lecce - Università degli Studi

ASTROFISICA TEORICA (FIS/05)
FONDAMENTI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA

Corso di laurea FISICA

Settore Scientifico Disciplinare FIS/05

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0 Ore Studio individuale: 102.0

Per immatricolati nel 2013/2014

Anno accademico di erogazione 2015/2016

Anno di corso 3

Semestre Secondo Semestre (dal 22/02/2016 al 27/05/2016)

Lingua

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce - Università degli Studi

FONDAMENTI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA (FIS/05)
ASTROFISICA TEORICA

Corso di laurea FISICA

Settore Scientifico Disciplinare FIS/05

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: 48.0 Ore Studio individuale: 102.0

Per immatricolati nel 2013/2014

Anno accademico di erogazione 2014/2015

Anno di corso 2

Semestre Primo Semestre (dal 20/10/2014 al 23/01/2015)

Lingua

Percorso ASTROFISICA E FISICA DELLA TERRA (A28)

Sede Lecce - Università degli Studi

ASTROFISICA TEORICA (FIS/05)

Pubblicazioni

 Refereed Journals

 

 

  1. V. Belinski, F. De Paolis, H.W. Lee, R. Ruffini: Radiation from a relativistic rotating magnetic dipole - Magnetic synchrotron effect -, Astronomy and Astrophysics 283, 1018, 1994
  2.  F. De Paolis, A. Qadir: Radiation from fast rotating neutron stars, Classical and Quantum Gravity 11, A171, 1994
  3.  F. De Paolis, G. Ingrosso, F. Strafella: Dark matter in X-ray Emitting Elliptical Galaxies, Astrophysical Journal 438, 83, 1995
  4.  F. De Paolis, G. Ingrosso, P. Jetzer, M. Roncadelli: A scenario for a baryonic dark halo, Astronomy and Astrophysics 295, 567, 1995
  5. F. De Paolis, G. Ingrosso, P. Jetzer, M. Roncadelli: A case for a baryonic dark halo, Phys. Rev. Lett. 74, 14, 1995
  6.  F. De Paolis, G. Ingrosso, P. Jetzer, A. Qadir, M. Roncadelli: Observing molecular hydrogen clouds and dark massive objects in galactic halos, Astronomy and Astrophysics 299, 647, 1995
  7. F. De Paolis, G. Ingrosso, Ph. Jetzer, M. Roncadelli: Is the galactic halo baryonic?, Comments on Astrophysics 18, 87, 1995
  8. F. De Paolis, G. Ingrosso, A. Qadir: Collapsed white dwarfs as gamma-ray bursts sources, Astrophysics and Space Science 231, 415, 1995
  9. F. De Paolis, G. Ingrosso, Ph. Jetzer, M. Roncadelli: Observing molecular clouds in halo dark clusters through absorption lines, Astrophysics and Space Science 235, 329, 1996
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119. F. De Paolis, G. Ingrosso, D. Orlando, P. Potenza: Gamma Ray Bursts at the Origin of Life Extinction?, Proc. IX Marcel Grosmann Meeting (Eds. R.T. Jantzen, V. Gurzadyan, R. Ruffini), World Scientific, pag. 2473, 2002

120. F. De Paolis, G. Ingrosso, A. Nucita, D. Orlando: Extreme Ultraviolet Excess in M87 Galaxy, Proc. Symp. “New Visions of the X-ray Universe in the XMM-Newton and Chandra Era” (Eds. F. Jansen, P. Gondoin, G. Elfering), 2002.

121. A.F. Zakharov, F. De Paolis, G. Ingrosso, A. A. Nucita: Binary black holes in MKN objects as sources of gravitational waves for space-based interferometers, Moriond Meeting on “Gravitational Waves and Experimental Gravity”, Les Arcs, France, 22-29 March 2003

122. F. De Paolis, G. Ingrosso, A.A. Nucita: SMBHBs as relics of galaxy encounters: the 3C66B example, Proceedings of the meeting “The Dusty and Molecular Universe: A Prelude to Herschel and ALMA”, Paris, France, October 27-29, 2004 (Eds.: A. Wilson), ESA Conference Series SP-577, p.279

123. A.F. Zakharov, A.A. Nucita, F. De Paolis, G. Ingrosso: Observational features of black holes, Proceedings of the meeting “27th International Workshop on Fundamental Problems of High-Energy Physics and Field Theory: Black Holes on Earth and in Space (HEPFT 2004): Ideas and Facts”, Protvino, Moscow (23-25 Jun 2004)

124. A.F. Zakharov, F. De Paolis, A.A. Nucita, G. Ingrosso: The forthcoming Radioastron Mission as a tool for GR tests in the strong gravitational field limit, Proceedings of the 36th COSPAR Scientific Assembly, 16 - 23 July 2004, Beijing, China, p.1042

125. A.F. Zakharov, F. De Paolis, A.A. Nucita, G. Ingrosso: Studies of signatures of black hole existence with space missions, Proceedings of the 36th COSPAR Scientific Assembly, 16 - 23 July 2004, Beijing, China, p.1047

126. A.F. Zakharov, F. De Paolis, G. Ingrosso, A.A. Nucita: The Radioastron as a tool with the highest angular resolution in radio band: Astrophysical applications, Proceedings of the 36th COSPAR Scientific Assembly, 16 - 23 July 2004, Beijing, China, p.1620

127. A.F. Zakharov, F. De Paolis, G. Ingrosso, A.A. Nucita: Studies of the strong gravitational fields near supermassive black hole horizones with space missions, Proceedings of the 36th COSPAR Scientific Assembly, 16 - 23 July 2004, Beijing, China, p.1621

128. A.F. Zakharov, A.A. Nucita, F. De Paolis, G. Ingrosso: Shadow shapes around the black hole in the galactic centre, in “Dark Matter in Astro- and Particle Physics” (DARK 2004), Eds. H. V. Klapador-Kleingrothaus e R. Arnowitt, Springer, pag. 77 (Proceedings of the International Conference DARK 2004, 03-09 Oct 2004)

129.A.F. Zakharov, A.A. Nucita, F. De Paolis, G. Ingrosso: Shadows (mirages) around black holes and retro gravitational lensing, Proceedings of the 22nd Texas Symposium on Relativistic Astrophysics at Stanford University, Stanford, California (13-17 Dec 2004)

130. F. De Paolis, G. Ingrosso, A.A. Nucita, A. Qadir: Observing black holes, Proceedings of the XI Regional Conference on Mathematical Physics (Eds. S. Rahvar, N. Sedooghi, F. Shoyai), World Scientific, 2005

131. A. F. Zakharov, A. A. Nucita, F. De Paolis, G. Ingrosso: Retro gravitational lensing for Sgr A* with Radioastron, AIP Conference Proceedings, Vol. 751, pag. 227, 2005

132.A. A. Nucita, F. De Paolis, G. Ingrosso, A. Zakharov: Periodic lightcurves and massive black hole binary systems: possible targets for LISA and ASTROD space interferometers, Proceedings Bremen Conference, 2005, in press on Gen. Rel. Grav., 2006

133. P. Longo, G. Congedo, A. A. Nucita, F. De Paolis, G. Ingrosso: Emission of gravitational waves from binary systems in the galactic center and diffraction by star clusters, Proceedings of the Second International ASTROD Symposium on Laser-Astrodynamics, Space Tests of Relativity and Gravitatioanl Wave Astronomy, June 2-3 2005, Bremen, Germany, to be published, Springer, 2006

134. F. De Paolis, A. A. Nucita: New trends in astrophysics, Proceedings of the 30th International Nathiagali Summer College, eds. M.J. Aslam, A. Qadir and Riazuddin, NCP Press, 2006

135. A. A. Nucita, F. De Paolis, G. Ingrosso, J. de Plaa, J. S. Kaastra: XMM Search For X-Rays From MACHO-96-BLG-5 Black Hole Candidate, Proceedings of the 26th meeting of the IAU “Neutron Stars and Black Holes in Star Clusters”, 17-18 August 2006, Prague, Czech Republic, 2006

136. A.F. Zakharov, F. De Paolis, A.A. Nucita, G. Ingrosso: Measuring the supermassive black hole parameters with space missions, Proceedings of the International Astronomical Union. Symposium no. 238 “Black Holes: From Stars to Galaxies - Across the Range of Masses”, 21-25 August 2006, Prague, Czech Republic, 2006

137. A.F. Zakharov, V. N. Pervushin, F. De Paolis, G. Ingrosso, A.A. Nucita: Dark Matter and Dark Energy or Alternative Theories of Gravity and Cosmology, Relativistic Astrophysics: 4th Italian-Sino Workshop, AIP Conference Proceedings Vol. 966, pag. 173, 2008

138. A.F. Zakharov, A.A. Nucita, F. De Paolis, G. Ingrosso: γ-radiation from the Galactic Center: dark matter annihilation or more conservative astrophysical models?, Journal of Physics: Conference Series, Volume 133, pag. 012032, 2008.

139. A.A. Nucita, S. Carpano, M. Guainazzi, F. De Paolis, G. Ingrosso: NGC 6388: XMM-Newton and Chandra observation,
"The X-ray Universe 2008" Symposium held in Granada, Spain, 27-30 May, 2008; Published online at http://xmm.esac.esa.int/external/xmm_science/workshops/2008symposium, p.54, 2008.

 

140. A.A. Nucita, S. Carpano, M. Guainazzi, F. De Paolis, G. Ingrosso: NGC 6388: XMM-Newton observation of 1RXS J180431.1-273932, "The X-ray Universe 2008" Symposium held in Granada, Spain, 27-30 May, 2008; Published online at http://xmm.esac.esa.int/external/xmm_science/workshops/2008symposium, p.55, 2008.

 

141. A.F. Zakharov, F. De Paolis, A.A. Nucita, G. Ingrosso: Iron Kα Line Profiles and Shadow Shapes as Evidences of Gravitational Lensing in a Strong Gravitational Field Near BHs, Proceedings of the MG11 Meeting on General Relativity (23-29 July 2006, Berlin, Germany), Eds. H. Kleinert, R.T. Jantzen, R. Ruffini, World Scientific Publishing, pag. pp. 1725-1727, 2008.

 

142. F. De Paolis, G. Ingrosso, A.A. Nucita: On the Lens Nature in Microlensing Searches, Proceedings of the MG11 Meeting on General Relativity (23-29 July 2006, Berlin, Germany), Eds. H. Kleinert, R.T. Jantzen, R. Ruffini, World Scientific Publishing, pag. pp. 1702-1703, 2008.

 

144. A.A. Nucita, G. Ingrosso, F. De Paolis, F. Strafella, S. Calchi Novati, G. Scarpetta, Ph. Jetzer: A New Analysis of the MEGA M31 Microlensing Events, Proceedings of the MG11 Meeting on General Relativity (23-29 July 2006, Berlin, Germany), Eds. H. Kleinert, R.T. Jantzen, R. Ruffini, World Scientific Publishing, pag. pp. 1700-1701, 2008.

 

145. A.F. Zakharov, S. Capozziello, F. De Paolis, G. Ingrosso, A.A. Nucita: The Role of Dark Matter and Dark Energy in Cosmological Models: Theoretical Overview, Space Science Reviews, Volume 148, pp. 301-313, 2009.

 

146. A.F. Zakharov, S. Calchi Novati, F. De Paolis, G. Ingrosso, Ph. Jetzer, A.A. Nucita: Exoplanet searches with gravitational microlensing. In: Memorie della Societa Astronomica Italiana Supplement. Platamonas, Greece, September 3-8, 2009, Bologna: Societa' Astronomica Italiana, vol. 15, p. 114-125, 2010.

 

147. F. De Paolis and A. A. Siddiqui: Editorial on the 3rd Italian–Pakistani Workshop on Relativistic Astrophysics, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 354, p. 011001, 2012

 

148. F. De Paolis, V.G. Gurzadyan, G. Ingrosso, Ph. Jetzer, A.A. Nucita, A. Qadir, D. Vetrugno, A.L. Kashin, H.G. Khachatryan, S. Mirzoyan: CMB as a possible new tool to study the dark baryons in galaxies, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 354, p. 012004, 2012

 

149. A. A. Nucita, F. De Paolis and G. Ingrosso: X-rays from eclipsing cataclysmic variable systems: the eclipse profile, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 354, p. 012013, 2012

 

 

 

Technical Reports

150. .J. S. Kaastra, R. Mewe, Ph. Jetzer, F. De Paolis: Doc. RGS-SRU, X-ray spectroscopy of bright clusters of galaxies with RGS, 1996.

151 .F. De Paolis et al. : Doc. HESSI-1997, Non solar astrophysics with HESSI, 1997.

152 .M. Capaccioli, …, F. De Paolis et al.: Proposal for Systematic Lensing Observations at Toppo Telescope and Andromeda Gravitational Amplification Pixel Experiment (SLOTT-AGAPE), 1997.

Temi di ricerca

 

Distribuzione e natura della materia oscura

  • Studio della natura e distribuzione della materia oscura in galassie ellittiche,  nane e a spirale con modelli autoconsistenti
  • Analisi del tasso aspettato di eventi di microlente gravitazionale nella nostra galassia ed in quella di Andromeda (M31). Partecipazione alle Collaborazioni internazionali PLAN (Pixel Lensing towards ANdromeda) e Euclid

 

  • Ricerca di pianeti extrasolari nella nostra galassia ed in quella di Andromeda tramite tramite analisi dati di eventi di microlensing e pixel-lensing gravitazionale ottenuti mediante telescopi a terra e nello spazio

 

 

Astrofisica delle regioni centrali delle galassie

  • Analisi dati di osservazioni X da satellite di candidati buchi neri, ammassi globulari e variabili cataclismiche
  • Utilizzo delle pulsar negli ammassi globulari e intorno al centro galattico per mettere dei limiti alla massa di eventuali buchi neri presenti al centro di tali ammassi ed al centro galattco
  • Astrofisica delle regioni centrali di galassie e oggetti BL Lac con particolare riguardo al centro della nostra galassia (SgrA*)

     

 

Effetti di campo forte in Relativita’ Generale

  • Studio dell’effetto di retrolensing gravitazionale da parte di buchi neri di Schwarzschild, Kerr e Kerr-Newman

  • Effetti di ordine successivo nella precessione del periastro stellare

 

Astrofisica dei gamma-ray bursts

  • Meccanismi di emissione di fotoni e neutrini di alta ed altissima energia da gamma-ray bursts

     

 

Astrofisica degli oggetti collassati

  • Effetto del campo gravitazionale sulla radiazione elettromagnetica emessa da stelle di neutroni rotanti, sulla distribuzione della carica indotta, e sull’accelerazione delle particelle cariche nella magnetosfera delle pulsar
  • Studio di sistemi binari contenenti nane bianche, in particolare le variabili cataclismiche