O curso de graduação em Física Médica da Universidade Franciscana integra disciplinas e pesquisas em Nanomedicina visando o conhecimento desta área emergente de tratamento/diagnóstico de doenças e atuação no mercado de trabalho.
Nesta área, atua-se em conexão com a medicina e, de forma conjunta e harmônica com médicos, técnicos, enfermeiros e outros especialistas de áreas afins. Procura-se oferecer uma formação técnico-científica e humanística que busca preparar o profissional para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional provocados, principalmente, pelas mudanças científicas e tecnológicas na atualidade.
Depois de formado o profissional terá capacidade de cursar residências em Física Médica em grandes centros, tais como: Hospital São Lucas/POA, Hospital Albert Einsten, Sirio Libanês, Instituto Nacional do Câncer, Hospital de Clínicas de São Paulo, entre outros além da pesquisa em Universidades e outros Centros de Pesquisa.
Nota do Enade: 2
Conceito do MEC: 3
Duração | 8 Semestres |
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Turno | Noite |
Situação Legal | Portaria nº 922, de 27/12/2018 | DOU de 28/12/2018 | Edição 249 | Seção 1 | Página 283. |
Início de Funcionamento | 01/03/2000 |
Habilitação | Bacharel |
Coordenador | Claudia Lange dos Santos |
fisicamedica@ufn.edu.br |
Este curso está com inscrições abertas!
Estão abertas as inscrições para o Vestibular Agendado 2021/2 da Universidade Franciscana. São duas formas de ingresso: a) prova de Redação On-line ou b) Nota da Redação, do Exame Nacional, do Ensino Médio – ENEM dos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020, de escolha do candidato.
Valor do Curso
A mensalidade dos cursos de graduação varia de acordo com o nº de horas-aula em que o estudante se matricular. Cada disciplina possui um número X de horas, que você pode consultar na aba "Matriz Curricular" da tabela abaixo.
PS: O valor da mensalidade sofre alterações a cada semestre. Fique atento(a)!
O valor mínimo de carga horária para realização da matrícula é de 240 horas (cerca de 3 disciplinas) para os cursos de graduação, com exceção do Curso de Medicina, que pede 340 horas-aulas.
Para calcular o valor da sua mensalidade, some a quantidade de horas-aula que você irá se matricular e multiplique pelo valor da hora-aula correspondente ao curso.
Obrigatórias
Estatística descritiva; Estimação estatística; Testes estatísticos; Associação e correlação de variáveis
Funções reais; Limite de uma função real; Continuidade de uma função real; Derivada de uma função real
Grandezas e unidades físicas; Movimentos; Movimento bidimensional ; Dinâmica da partícula
Sistema osteomioarticular e bioeletrogênese; Neuroendócrino; Cavidade Torácica: Sistema cardiorrespiratório e linfático ; Cavidade abdominal: sistemas digestório, genitourinário e reprodutor
Papel do Físico Médico e do Tecnólogo em Radiologia no mercado de trabalho; Área de atuação: Prevenção e Saúde ; Área de atuação: Gestão e Prestação de Serviços; Megatendências em Física Médica e Radiologia
Segurança em laboratório; Ligações Químicas; Estequiometria e Soluções; Funções Inorgânicas e Reações Químicas
Antropologia filosófica e seu objeto de estudo; Antropologia franciscana; Cosmovisão franciscana e cultura da paz; Questões sobre a vida contemporânea
Introdução à ética e à bioética; Ética em pesquisa; Bioética e profissões; Questões bioéticas
Anatomia em Radiologia Convencional; Anatomia Mamográfica; Tomografia Computadorizada e processos anatômicos; Ressonância Magnética
Integral de Riemann; Aplicações da integral definida; Coordenadas polares; Sequências e séries numéricas
Trabalho e energia; Momento linear; Dinâmica de rotação ; Gravitação
Fluídos; Calor e a Primeira Lei da Termodinâmica; Gases; Entropia e a Segunda Lei da Termodinâmica
Medidas e unidades; Estudo experimental da cinemática; Estudo experimental da dinâmica da translação; Estudo experimental da dinâmica da rotação
Radiações: conceitos, aplicações e implicações; Projeto de Extensão em Radiações; Desenvolvimento do projeto de extensão; Soluções e produtos para inserção na comunidade
Conhecendo a ciência; Os métodos de investigação científica no cotidiano profissional; Instrumentalização da pesquisa científica; Produção acadêmica
Matrizes; Determinantes; Equações e inequações; Sistemas de equações lineares
Funções de várias variáveis; Máximos e mínimos; Integrais duplas; Integrais triplas
Campo elétrico e Lei de Coulomb; Lei de Gauss; Potencial elétrico; Capacitores e dielétricos
Conceitos básicos; Princípios de programação; Linguagens de programação de computadores; Aplicação das Linguagens de programação na Física Médica
Oscilações ; Ondas em meios elásticos; Fenômenos ondulatórios; Ondas sonoras
Produção de Raios X; Formação da Imagem Radiológica; Detectores Radiográficos de Imagem; Fatores de Qualidade da Imagem Radiográfica
Espaços Vetoriais; Autovalores e autovetores; Espaços com produto interno; Transformações lineares
Equações diferenciais de primeira ordem; Equações diferenciais de segunda ordem; Transformada de Laplace; Sistemas de equações diferenciais de primeira ordem
Análise vetorial; Sistemas de coordenadas; Determinantes e Matrizes; Séries Infinitas
Ambiente das biomoléculas; Estrutura de proteínas e catálise; Estrutura e metabolismo; Oxidações biológicas
Medidas e unidades; Estudo experimental do eletromagnetismo; Estudo experimental da óptica geométrica; Estudo experimental da óptica física
Circuitos Elétricos; Campo magnético; Lei de Ampère; Lei de Faraday e indutância
Física nuclear e interação da radiação com a matéria; Princípios da radioproteção; Condutas de radioproteção em Física Médica; Acidentes radiológicos
Mecanismos de replicação, reparação e manutenção do genoma; Câncer induzido por radiação e as bases biológicas da radioterapia; Efeitos hereditários da radiação. ; Síndrome da radiação aguda.
Biofísica das ondas; Biofísica das radiações; Biofísica do movimento; Bioeletricidade
Representação numérica e noções de erro ; Resolução de equações não-lineares ; Resolução de sistemas de equações lineares e Aproximação de funções ; Integração numérica e solução numérica de equações diferenciais
Controle de qualidade de equipamentos de raios X; Controle de qualidade de equipamentos de raios X odontológicos e de equipamentos de mamografia.; Controle de qualidade de detectores de radiografia digital e de equipamentos de fluoroscopia; ontrole de qualidade de equipamentos de tomografia computadorizada e de monitores de exibição de imagens médicas
Grandezas dosimétricas e teorias de cavidade; Propriedades dos detectores ; Detectores de estados gasosos: funcionamento e aplicações; Detectores de estado sólido: funcionamento e aplicações
Eletrostática; Soluções de problemas eletrostáticos; Campos eletrostáticos em meios dielétricos; Corrente elétrica
Sistema de coordenadas; Formulação newtoniana da mecânica; Oscilações; Movimento sob forças centrais
Conceitos relacionados à nanociência; Nanomateriais e suas propriedades; Nanomateriais e suas aplicações; Nanotecnologia e suas implicações
Ondas eletromagnéticas; Óptica geométrica; Interferência e difração; Teoria da Relatividade especial
Aspectos educacionais, históricos e sócio-antropológicos da surdez; Vocabulário básico da Libras; Estrutura gramatical da Libras; Comunicação em Libras
Campo magnético de correntes estacionárias e as propriedades magnéticas da matéria; Indução Eletromagnética; As Equações de Maxwell; Propagação de Ondas Eletromagnéticas
Interação da radiação com a matéria; Modelos atômicos; Potenciais Unidimensionais; Átomos de um elétron
Métodos em cálculo variacional; Equação de Euler; Formulação lagrangeana da mecânica; Formulação hamiltoniana da mecânica
Bases físicas e produção de fótons, partículas de alta energia; Dosimetria e controle de qualidade.; Planejamento radioterápico em duas e três dimensões; Avanços em radioterapia.
Equações de estado; A primeira lei da termodinâmica; Entropia e segunda lei da termodinâmica; Potenciais Termodinâmicos
Propriedades estáticas do núcleo atômico; Modelos nucleares; Propriedades dinâmicas do núcleo atômico; Introdução à Física de Partículas
Fundamentos físicos da eletrônica; Circuitos Elétricos; Dispositivos semicondutores; Aplicações práticas
Fundamentos Históricos da Mecânica Quântica; Espectros Atômicos; Estrutura da Matéria; Física Nuclear
Métodos estatísticos; Formulação estatística de sistemas de partículas; Mecânica estatística clássica; Mecânica estatística quântica
Estrutura geral da mecânica ondulatória; Dinâmica Quântica; Teoria do momento angular; Teoria de perturbação
Noções de física nuclear e decaimento; Produção de radionuclídeos e preparação de radiofármacos; Controle de Qualidade, Proteção Radiológica e Sistemas de Detecção ; Gama Câmara, SPECT e PET
Diretrizes para elaboração do projeto de pesquisa; Planejamento do projeto de pesquisa; Elaboração do projeto de pesquisa; Defesa do projeto de pesquisa
Diversidades socioculturais; Direitos Humanos; Cultura afro-brasileira e indígena; Educação ambiental
Definição do local para a realização do estágio e planejamento das atividades; Conhecimento do campo do estágio.; Execução das atividades; Elaboração e apresentação do relatório de estágio.
Propriedades das Imagens Digitais; Bases Matemáticas do Processamento de Imagens; Técnicas de Filtragem; Sistema de Arquivamento e Distribuição de Imagens
Fundamentos de Teranóstica; Procedimentos em Teranóstica Aplicados ao Câncer; Pesquisas em (nano)teranóstica; Desafios na Utilização da Teranóstica
Desenvolvimento do projeto de pesquisa; Redação do trabalho de conclusão de curso; Finalização do trabalho de conclusão de curso ; Defesa oral
Optativas
Código | Disciplina | Ementa | Carga horária | Créditos |
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Obrigatórias | 2800h |
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Optativas | 120h |
ACC | 80h |
Estágio | 200h |
Total | 3200h |
- Pesquisa acadêmica;
- Professor em universidades e centros de pesquisa;
- Centros médicos (hospitais e clínicas).
- Medicina nuclear;
- Radiobiologia;
- Radiologia;
- Radioterapia;
- Bioestatística;
- Tecnologia nuclear;
- Anatomia e fisiologia;
- Bioquímica;
- Computação.
Contato
E-mail: fisicamedica@ufn.edu.br
Telefone: (55) 3220-1200
Ramal: 1293