(Matricúlate en este Master en Astrofísica y consigue una Titulación Profesional expedida por Euroinnova Business School)

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Online
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600 horas
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Plan de estudios de Master Astrofisica

MASTER ASTROFISICA. Aprovecha esta oportunidad, aprovecha las ventajas de la formación e-learning y conviértete en un experto en Astrofísica y Astronomía con este máster online. Dale a tu carrera el impulso que te mereces y alcanza tus metas profesionales de la manera más cómoda.

Resumen salidas profesionales
de master astrofisica
Con el presente Máster en Astronomía y Astrofísica recibirá una formación especializada en el mundo de la astrofísica. La investigación en el campo de la astronomía y la astrofísica es usada para conocer los orígenes del universo y los cambios que este pueda y esté sufriendo actualmente. El presente Máster en Astronomía y Astrofísica proporcionará al alumno una formación que le hará destacar en un sector muy destacado. Si quieres completar tus estudios de grado en física, en máster te permite especializarte en una de las ramas más atractivas de esta ciencia y en la que existe una demanda continua de personal cualificado. Con independencia de que tengas interés en estudiar un doctorado u otros programas de estudios de nivel superior en la universidad, este máster puede ayudarte a completar tus conocimientos y centrar tu formación en este ámbito. Contacta con nosotros y una asesora de formación podrá ofrecer información detallada y sin compromiso sobre los programas de estudio disponibles, el contenido del máster o el proceso para conseguir acceso a él, así como sobre otros curos y masters disponibles en el ámbito de las ciencias con los que mejorar tu formación y acceder al mercado laboral con garantías.
Objetivos
de master astrofisica
Por medio de este Máster en Astronomía y Astrofísica se ofrece a los estudiantes de física la posibilidad de completar sus estudios en una de las áreas con mayor demanda de personal cualificado, así como una serie de conocimientos y competencias que le resultarán de utilidad para el acceso a doctorado así como al ámbito profesional. Para ello, se establecen los siguientes objetivos:
- Conocer qué es la astronomía y su la historia.
- Conocer los movimientos de la Tierra y por qué se producen los mismos.
- Indicar la importancia de la astrofísica, y las teorías implicadas.
- Entender la definición de cosmología como ciencia y explicar su origen.
- Conocer qué es una atmósfera y determinar las partes de la estructura de la misma.
- Determinar los criterios existentes ante la clasificación espectral.
- Estudiar los procedimientos a conocer ante la ecuación del transporte radiactivo.
- Señalar y reconocer los procesos atómicos y opacidad en el medio estelar.
- Reconocer qué son los vientos y los flujos estelares y establecer las características más relevantes de los mismos.
- Comprender y conocer las características de la Vía Láctea y su dinámica estelar.
- Analizar las galaxias elípticas y saber determinar algunos de sus componentes.
- Diferenciar entre galaxias lenticulares y espirales y determinar algunas de las características más importantes de las galaxias irregulares.
- Conocer en qué consiste la astronomía extragaláctica y su modo estudio en las diferentes galaxias vecinas.
- Definir los cúmulos de galaxias, identificar su formación y evolución dentro del plano de la astronomía.
- Aportar la información necesaria para poder llevar a cabo el proceso de análisis de los datos obtenidos en el ámbito de la astrofísica.
- Describir los conceptos de estadística descriptiva e inferencial como ayuda para llevar cabo la investigación precedente a la obtención de los datos.
- Aclarar los términos más importantes acerca de la probabilidad y las hipótesis estadísticas.
- Describir cada uno de los componentes del Sistema Solar y aplicar las leyes de Kepler dentro del modelo heliocéntrico.
- Explicar cuáles son los fenómenos colisionales dentro del Sistema Solar y el proceso de formación de los cráteres.
- Definir el concepto de planeta y conocer la composición interna y atmosférica de cada uno de los planetas del Sistema Solar.
- Comprender el proceso de formación del Sistema Solar y la evolución del mismo.
- Definir el concepto de exoplaneta y explicar cada uno de los métodos de detección de los mismos dentro del campo de la astrobiología.
- Conocer las diferentes formas de observación astronómica desde la tierra y el espacio.
- Reconocer e identificar los instrumentos que pueden emplearse en astronomía: telescopios, detectores, infrarrojos y espectrógrafos.
- Describir el papel del ojo humano como primer detector astronómico y determinar las características que le otorgan tal función.
Salidas profesionales
de master astrofisica
Una vez finalizado este Máster en Astronomía y Astrofísica, los estudiantes podrás continuar con su carrera en el mundo de la física y las ciencias, desarrollando funciones en sectores como la Educación, la docencia, el profesorado, la investigación en física, etc., así como proseguir con sus estudios y realizar un máster oficial universitaria para lograr el acceso al doctorado.
Para qué te prepara
el master astrofisica
El presente curso le proporcionará los conocimientos necesarios para destacar en un sector muy importante para conocer el origen del universos y conocer los cambios que en este se producen, así para estudiar y conocer las atmósferas estelares, los instrumentos empleados para el análisis, y conocer tanto las físicas galácticas como las extragalácticas. Se ofrece a los estudiantes de física una formación completa y actualizada en la materia que posteriormente podrán completar con otros programas de estudios en el ámbito de la física y las ciencias, como puede ser mediante el acceso a doctorado o realizando un máster oficial en la universidad.
A quién va dirigido
el master astrofisica
El presente Máster en Astronomía y Astrofísica está dirigido a todos aquellos recién titulados en astronomía y astrofísica que quieran ampliar sus conocimientos y formarse para un sector internacional donde la formación de los científicos marca la diferencia cara a realizar estudios. De igual forma, se dirige a estudiantes de grado en el ámbito de las ciencias en general y la física en particular que tengan interés en formarse en la materia para desarrollar su carrera en el sector o continuar con sus estudios con programas de doctorado o de máster oficial universitario.
Metodología
de master astrofisica
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Master Astrofisica

  1. Concepto de astronomía
  2. Introducción a la historia de la astronomía
  3. - Los observatorios neolíticos y de la edad de bronce

  4. Grandes civilizaciones antiguas
  5. Astronomía griega
  6. Astronomía en la edad media
  7. Astronomía moderna
  8. Astronomía observacional
  1. Movimientos de la Tierra
  2. La esfera terrestre y las coordenadas geográficas
  3. La esfera celeste
  4. - Sistemas de coordenadas

    - Objetos celestes y sus movimientos aparentes

    - Día sideral

    - Movimiento del Sol en la esfera celeste

  5. Otras coordenadas
  6. Posición de la Estrella Polar según la latitud
  7. Retorno cíclico de las estaciones
  8. El zodiaco
  1. Introducción a la astrofísica
  2. - Historia de la astrofísica

  3. Teorías físicas implicadas
  4. - Teoría del campo gravitacional

    - Teoría del campo electromagnético

    - Teoría de la mecánica cuántica

    - Teoría de la relatividad

  1. Breve historia del universo
  2. El modelo estelar
  3. Diagrama de Hertzsprung-Russell y evolución estelar
  4. Neutrinos solares
  5. Radiación cósmica
  6. Cosmocronología
  7. Nucleosíntesis primigenia
  8. Nucleosíntesis estelar para A<60
  9. - Combustión del hidrógeno

    - Combustión del helio

    - Combustión del carbono

  10. Nucleosíntesis estelar para A>60
  11. - Escenarios estelares

    - Captura lenta de neutrones (proceso s)

    - Captura rápida de neutrones (proceso r)

    - Captura rápida de protones (proceso rp)

  1. INTRODUCCIÓN
  2. OBJETIVOS
  3. MAPA CONCEPTUAL
  4. Introducción a la Cosmología: conceptos y pilares básicos
  5. - Ley de Hubble

  6. El principio cosmológico
  7. Paradigma inflacionario
  8. Actualidad cosmológica
  1. Atmósferas estelares
  2. Cromosfera, Corona o envoltura templada
  3. Fotosfera
  4. Estructura interna
  5. Diagrama de Hertzsprung-Russell
  6. Campo magnético
  7. - Producción de manchas solares

  1. ¿Qué son las estrellas? ¿Qué observamos?
  2. - Vida de una estrella

    - Uso de Diagrama H-R para el cálculo de la distancia a las estrellas

  3. Clasificación espectral
  4. Líneas espectrales
  5. Abundancias químicas
  6. Definiciones y aspectos históricos
  1. La ecuación del transporte radiactivo como ecuación de conservación
  2. Ecuación del transporte en casos particulares
  3. Ecuación del transporte radiactivo en coordenadas esféricas
  4. Coeficiente de absorción y emisión y ley de Kirchhoff y ley de Planck
  5. Procesos de dispersión (scattering)
  6. - La dispersión electromagnética

  1. La condición de equilibrio radiactivo
  2. Aproximación de Eddington
  3. La opacidad media de Rosseland
  4. Opacidad continua: transiciones de ligado-libre y libre-libre
  5. Coeficiente de absorción continua: coeficientes de Einstein
  6. Emisiones estimuladas
  1. Chorros estelares
  2. Vientos de estrellas masivas
  3. Nebulosas planetarias
  4. Remanentes de Supernovas
  5. - La fase de expansión libre

    - Fase adiabática

    - Fase radiactiva

  1. Historia de la Vía Láctea
  2. Componentes de la Vía Láctea
  3. - Halo

    - Disco

    - Bulbo galáctico

  4. El medio interestelar
  5. - Polvo interestelar

    - Gas interestelar

  6. Poblaciones estelares
  7. Rotación galáctica
  8. - La Ley de rotación de la Vía Láctea

  1. El hdrógeno neutro y el efecto Doppler
  2. - Efecto Doppler

  3. Movimiento bajo gravedad: la gravitación universal
  4. - Los cuerpos oscuros de Laplace

  5. Determinación de las distancias hasta las estrellas
  6. Distribución de las estrellas en la Vía Láctea
  7. Fotometría y magnitud
  1. La Secuencia de Hubble
  2. Aspecto tridimensional de las galaxias elípticas
  3. Tipos de galaxias elípticas
  4. Materia oscura
  5. - Componentes de la materia oscura

  6. Agujeros negros
  7. Brillo superficial
  1. Características de las galaxias espirales
  2. Geometría de los brazos espirales
  3. - Grado de enrollamiento (Pitch-Angle)

  4. Teoría de las ondas de densidad
  5. - Epiciclos

    - Resonancias de Lindblad y corrotación

  6. El disco galáctico en galaxias espirales
  7. - Alabeos galácticos

  8. Galaxias irregulares
  9. - Tipos de galaxias irregulares

  1. La era extragaláctica
  2. - Hacia una definición de galaxia

  3. Galaxias activas
  4. - Espectro óptico

  5. Tipos de galaxias activas
  6. - Galaxias Seyfert

    - Radiogalaxias

    - Cuásares

  7. Grupo Local
  8. - Movimientos propios de las galaxias cercanas

  9. Movimiento propio de las Nubes de Magallanes
  1. Introducción a los cúmulos de galaxias
  2. - Identificación de cúmnulos

  3. Teorema del Virial
  4. - Riqueza y galaxias cD

  5. Emisión de rayos X y Bremsstrahlung
  6. Lentes gravitacionales
  7. Distribución de la materia, formación y evolución de cúmulos
  8. Supercúmulos y estructura a gran escala
  1. La observación astronómica desde tierra y el espacio
  2. - La observación astronómica

  3. Efectos de la atmósfera terrestre
  4. Ventanas de la atmósfera y espectro electromagnético
  5. Contaminación, atmósfera e iluminación. Principales efectos en el medio
  6. - Contaminación atmosférica

    - Contaminación lumínica

  1. Telescopios ópticos
  2. - Telescopios refractores y reflectores. El telescopio catadióptrico

    - Escala de placa, montura y focos

  3. Grandes telescopios
  4. - Gran Telescopio de Canarias

    - Observatorio Keck

    - Gran Telescopio Sudafricano

    - Telescopio Extremadamente Grande

  5. Telescopios espaciales. La observación desde el espacio
  6. - Misiones espaciales actuales

    - Misiones espaciales futuras

  7. Radiotelescopios
  8. - Interferometría radio

  1. Parámetros fundamentales de los detectores
  2. El ojo humano como detector
  3. - Elementos sensibles

    - La pupila y los reflejos oculares

    - Defectos

  4. Emulsión fotográfica
  5. Detectores fotoeléctricos
  6. - Fotomultiplicador

  7. Detectores CCD
  8. Sensores y cámaras CMOS
  1. La astronomía infrarroja. Observación del universo por medio de la radiación infrarroja
  2. - Detectores y espectroscopia en el IR

  3. Misiones en el IR lejano
  4. - ISO

    - SOFÍA

    - Spitzer

    - ASTRO-F

    - Herschel

    - WISE

    - SAFIR

  1. Espectroscopia
  2. - Parámetros. Dispersores. Resolución espectral

    - Espectroscopia con prisma

    - Espectroscopia con red de difracción

  3. Espectrómetros
  4. - Componentes

  5. Tipos de espectrógrafos
  6. - Prisma o red objetivo

    - Espectrógrafos de rendija

    - Espectrógrafos echelle

    - Espectrógrafos de fibras ópticas

  1. Generalidades del Sistema Solar
  2. - Modelo heliocéntrico

    - Las leyes de Kepler

  3. Componentes del Sistema Solar
  4. - Los planetas

    - Los satélites

    - Los anillos planetarios

  5. La Luna
  6. - Movimiento aparente y fases de la Luna

    - Rotación y balanceo de la Luna

  7. El Sol
  8. - Espectro y composición química del Sol

  1. Asteroides y meteoritos
  2. Formación de cráteres
  3. - Etapa de contacto y compresión

    - Etapa de excavación

    - Etapa de modificación

  4. Morfología y tipos de cráteres
  5. - Morfología del cráter según el sustrato

    - Tipos de cráteres según el tamaño y forma

  6. Simulaciones numéricas para determinar las medidas del cráter
  1. Concepto de planeta
  2. - Bases teóricas sobre el origen de los planetas

  3. Superficies planetarias
  4. - Estructura interna y composición de los planetas

  5. Atmósferas planetarias
  6. - La atmósfera de los planetas terrestres

    - La atmósfera de los planetas gigantes

  7. Los planetas y el viento solar
  1. El cinturón principal de asteroides y los NEAs
  2. - Los huecos de Kirkwood y resonancias

  3. Los objetos transneptunianos
  4. - El cinturón de Kuiper

    - La Nube de Oort

  5. Los cometas
  6. - Estructura de un cometa

  7. Planetas enanos
  1. Teorías basadas en la formación del sistema solar
  2. - La teoría nebular

  3. Formación de planetesimales
  4. - Modelo de Niza

  5. Migraciones planetarias y evolución final
  6. Hacia la comprensión de otros sistemas planetarios
  1. Concepto de exoplaneta
  2. Métodos de detección
  3. - Rastreo por velocidad radial

    - Astrometría

    - Cronometría de pulsares

    - Tránsitos

    - Microlentes gravitacionales

  4. Una nueva era: astrobiología
  5. - La astrobiología como estudio científico de la vida

    - Una búsqueda complementaria: SETI

  6. Habitabilidad
  1. Aspectos introductorios a la estadística
  2. Concepto y funciones de la estadística
  3. - Estadística descriptiva

    - Estadística inferencial

  4. Medición y escalas de medida
  5. - Escala nominal

    - Escala ordinal

    - Escala de intervalo

    - Escala de razón

  6. Variables: Clasificación y notación
  7. Distribución de frecuencias
  8. - Distribución de frecuencias por intervalos

  9. Representaciones gráficas
  1. Medidas de posición
  2. - Media aritmética

    - Moda

    - Mediana

    - Medidas de posición no central

  3. Medidas de dispersión
  4. - Medidas de dispersión absoluta

    - Medidas de dispersión relativa

  5. Medidas de forma
  6. - Medidas de simetría y asimetría

    - Medidas de curtosis o apuntamiento

  1. Conceptos previos
  2. - El azar en la vida cotidiana

    - Clases de sucesos

    - Leyes del azar. Introducción a la probabilidad

    - Introducción a la ley de Laplace

  3. Métodos de muestreo
  4. - Métodos de muestreo probabilísticos

    - Métodos de muestreo no probabilísticos

    - Muestreo polietápico

  5. Principales indicadores
  1. Conceptos previos de probabilidad
  2. Variables discretas de probabilidad
  3. - Función de probabilidad

    - Función de distribución

    - Media y varianza de una variable aleatoria

  4. Distribuciones discretas de probabilidad
  5. - La distribución binomial

    - Otras distribuciones discretas

  6. Distribución normal
  7. Distribuciones asociadas a la distribución normal
  8. - Distribución “Chi-cuadrado” de Pearson

    - Distribución “t” de Student

  1. Introducción a las hipótesis estadísticas
  2. Contraste de hipótesis
  3. Contraste de hipótesis paramétrico
  4. - Hipótesis en contrastes paramétricos

    - Estadístico de contraste

    - Potencia de un contraste

    - Propiedades del contraste

  5. Tipologías de error
  6. Contrastes no paramétricos
  7. - Chi-cuadrado

  1. Introducción a los modelos de regresión
  2. Modelos de regresión: aplicabilidad
  3. Variables a introducir en el modelo de regresión
  4. - Tipos de variables a introducir en el modelo

  5. Construcción del modelo de regresión
  6. - Selección de las variables del modelo

    - Métodos de construcción del modelo de regresión

    - Obtención y validación del modelo más adecuado

  7. Modelo de regresión lineal
  8. Modelo de regresión logística
  9. Factores de confusión
  10. Interpretación de los resultados de los modelos de regresión
  11. ANEXO. TABLAS
  12. Tabla I: Probabilidad binomial
  13. Tabla II: Función de la distribución binomial
  14. Tabla III: Función de la distribución normal
  15. Tabla IV: Distribución Chi-cuadrado
  16. Tabla V: Distribución t-Student

Titulación de Master Astrofisica

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EURO - EUROINNOVA - Privados

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Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre el Master Online Master en Astronomia y Astrofisica

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Eva Lozano

TOLEDO

Opinión sobre el Master en Astronomia y Astrofisica

Eva Lozano, ¿qué has aprendido en el Master Online?

Aprender cómo afecta la contaminación a la observación de los astros

Eva Lozano, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Master Online?

Que hay telescopios en el espacio.

Eva Lozano, ¿qué has echado en falta del Master Online?

nada

Pablo Asensio

SORIA

Opinión sobre el Master en Astronomia y Astrofisica

Pablo Asensio, ¿qué has aprendido en el Master Online?

Conceptos nuevos de astronomía

Pablo Asensio, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Master Online?

Lo rápido que puedo avanzar

Pablo Asensio, ¿qué has echado en falta del Master Online?

Buena, como era de esperar

Javier Arruego

MADRID

Opinión sobre el Master en Astronomia y Astrofisica

Javier Arruego, ¿qué has aprendido en el Master Online?

En general todo. He aprendido mucho acerca de cosas que me gustan sobre la astronomia

Javier Arruego, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Master Online?

En este módulo me quedo con los diferentes tipos de telescopios y las diferentes formas de observación d universo.

Javier Arruego, ¿qué has echado en falta del Master Online?

Correcto

Eduardo Jiménez

CORUÑA (A)

Opinión sobre el Master en Astronomia y Astrofisica

Eduardo Jiménez, ¿qué has aprendido en el Master Online?

Él conocimiento de la ciencia de la astronomía en su conjunto, desde el origen, la evolución, la composición, la distancia y el movimiento de los cuerpos celestes y de la matera dispersa en el universo, así como el estudio de las propiedades físicas y la estructura de la materia cósmica utilizando los métodos de la física para analizar la estructura, la composición y la evolución de los astros.

Eduardo Jiménez, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Master Online?

La claridad en la exposición de cada uno de los temas tratados en el programa

Eduardo Jiménez, ¿qué has echado en falta del Master Online?

Muy aceptable.

Laura

BARCELONA

Opinión sobre el Master en Astronomia y Astrofisica

Laura, ¿qué has aprendido en el Master Online?

HE APRENDIDO SOBRE ASTRONOMIA EN PROFUNDIDAD

Laura, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Master Online?

ME HA FASCINADO LO REFERENTE A LAS ATMOSFERAS ESTELARES

Laura, ¿qué has echado en falta del Master Online?

NADA

* Todas las opiniones sobre el Master Online Master en Astronomia y Astrofisica, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.

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Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Psicopedagogía, Titulado Universitario 1 ciclo o Diplomado - Maestro-Especialidad de Educación Primaria
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María Del Mar Díez Simón
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Master Profesorado Orientación Educativa, Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Psicología
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María Pilar Garrido Cárdenas
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