Ordinamento degli Studi e Regolamento Didattico (L-30 R)

Ordinamento degli Studi e Regolamento Didattico (L-30 R)

agg.17.04.2025

Regolamento Didattico

Regolamento Didattico – (emanato con DR n° 373 del 17/02/2020)
Regolamento DidatticoRegolamento Didattico – A.A. 2011/12
Regolamento Didattico di Ateneo(DR n° 3091 del 30/11/2023)
Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Carta dei diritti D.R. n.548/2018 del 28.03.2018

Scheda Unica Annuale SUA

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  • Scheda Unica Annuale SUA – 2025 (in fase di elaborazione)
  • Scheda Unica Annuale SUA – 2024
  • Scheda Unica Annuale SUA – 2023

Offerta Formativa – GOMP

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Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA)

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  • Scheda Monitoraggio Annuale – 2025
  • Scheda Monitoraggio Annuale – 2024
  • Scheda Monitoraggio Annuale – 2023
  • Scheda Monitoraggio Annuale – 2022
  • Scheda Monitoraggio Annuale – 2021
     

Scheda del Rapporto di Riesame (RRC)

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Ordinamenti degli Studi in FISICA

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  • Ordinamento degli Studi attivato nell’A.A. 2012/2013
  • Ordinamento degli Studi attivato nell’A.A. 2011/2012
  • Ordinamento degli Studi attivato nell’A.A. 2010/2011

Parti interessate (L-30 R)

Parti interessate (L-30 R)

agg.22.04.2025

Incontro con le Parti Interessate

Incontro con le Parti Interessate 05.06.2025

Incontro con le Parti Sociali 17.05.2024

 Incontro con le Parti Sociali 18.05.2023

Incontro con le Parti Sociali – 31.05.2022

Incontro con le Parti Sociali – 11.05.2018

Incontro con le Parti Sociali – 12.12.2016

Report “Requisiti di Trasparenza” (L-30 R)

Report “Requisiti di Trasparenza” (L-30 R)

(Elaborazione prevista dall’art. 2 D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 e successivi D. Direttoriale 10 giugno 2008, n. 61, D.M. 22 settembre 2010, n. 17 e D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 “requisiti di trasparenza”)


Per consultare le sezioni aggiornate per ogni CdS consultare sezione DATI al link:

SISValDidat- Indagini:

Stage e Tirocini (L-30 R)

Stage e Tirocini (L-30 R)

Per info dettagliate sulle procedure da seguire per l’attivazione di uno Stage e/o Tirocinio consultare la seguente pagina https://www-2022.scienze.uniroma2.it/2022/10/13/stage-e-tirocini/ e selezionare la sezione di pertinenza:

  1. Tirocinio esterno all’Ateneo
  2. Tirocinio interno all’Ateneo
  3. Tirocinio all’estero

Tirocini (triennale/magistrale):

Rappresentazione dell’equilibrio di plasma in un tokamak:
Il tirocinio prevede l’acquisizione della capacità di utilizzare il codice CHEASE per il calcolo dell’equilibrio di un plasma tokamak in condizioni realistiche. Prevede inoltre l’utilizzo della suite di codici EQUIPE per la costruzione delle coordinate toroidali generalizzate, la loro rappresentazione grafica e il loro impiego in calcoli numerici che coinvolgono la struttura metrica. Saranno inoltre introdotte le principali rappresentazioni modello di un equilibrio locale in un tokamak e confrontate le loro proprietà con quelle di un equilibrio realistico.  

Analisi dello spettro continuo di shear Alfvén in equilibri toroidali realistici:
Le onde di shear Alfvén in un equilibrio di plasma non uniforme, come quello di un tokamak, sono caratterizzate da uno spettro continuo che corrisponde alla propagazione di fluttuazioni localizzate attorno alle singole linee di campo magnetico. La struttura dello spettro continuo è di fondamentale importanza nel determinare le proprietà di stabilità e trasporto nei plasmi di rilevanza reattoristica. Il tirocinio prevede la comprensione degli equilibri magnetici di un tokamak in condizioni realistiche e il calcolo delle strutture dello spettro continuo di shear Alfvén, discutendone proprietà e rilevanza.

Tesi (triennale/magistrale):

Approccio test particle per lo studio del trasporto nei tokamak:
La tesi prevede lo studio dei fenomeni di trasporto dovuti alle fluttuazioni nei tokamak utilizzando particelle test. Dall’analisi delle traiettorie delle particelle selezionate in presenza di uno spettro assegnato di fluttuazioni, sarà possibile caratterizzare il tipo di risposta delle particelle ed identificare il loro comportamento. Oltre ad identificare i ben noti regimi di tipo convettivo e diffusivo, verranno studiati e caratterizzati regimi di trasporto sub- o superdiffusivi, collegando la fenomenologia osservata nei processi di trasporto con la formazione e l’evoluzione di strutture nello spazio delle fasi delle particelle test.

La struttura 3D delle fluttuazioni di shear Alfvén  in equilibri toroidali realistici:
La tesi si propone di studiare la struttura tridimensionale delle fluttuazioni di shear Alfvén in equilibri toroidali realistici. Il lavoro comprende la generazione di equilibri magnetici tokamak, il calcolo numerico delle strutture spaziali delle fluttuazioni Alfvéniche (inclusi accoppiamenti poloidali/toroidali e risonanze), e la loro visualizzazione 3D. Si analizzeranno caratteristiche come localizzazione lungo le linee di campo, struttura modale, spettro di frequenze e l’effetto di parametri di profilo sull’accoppiamento tra modi. Obiettivi applicativi: comprendere le implicazioni per la stabilità, il trasporto di particelle/energia e fornire materiali visuali e quantitativi per confronti con diagnostiche sintetiche/sperimentali.Referente interno (Università degli Studi di Roma Tor Vergata): Giuseppina Nigro
Referenti ENEA/DTT: Fulvio Zonca, Matteo Falessi