Acuerdo 6.1/CG 20-12-17, por el que se aprueba la propuesta de creación del Instituto Andaluz  Interuniversitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional.
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES  
I.2. Consejo de Gobierno  
Acuerdo 6.1/CG 20-12-17, por el que se aprueba la propuesta de creación del Instituto Andaluz  
Interuniversitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional.  
Acuerdo 6.1/CG 20-12-17, por el que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley  
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; el artículo 11.1 del Decreto Legislativo 1/2013,  
de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades; y los  
artículos 25 y 41.3 del EUS, se conviene, por asentimiento, proponer la creación del Instituto Andaluz  
Interuniversitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional, en los términos de la  
documentación obrante en el expediente.  
Procede la remisión del presente acuerdo para su informe al Consejo Social, a la Secretaría General de  
Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía y Conocimiento, así como a  
la Conferencia General de Política Universitaria.  
ANEXO  
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LAS UNIVERSIDADES  
DE GRANADA, ALMERÍA, MÁLAGA Y SEVILLA PARA LA CREACIÓN  
DEL INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN  
CARLOS I DE FÍSICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL.  
INTERVIENEN  
De una parte, Dña. María Pilar Aranda Ramírez Decreto como Rectora de la Universidad de Granada,  
según nombramiento en Decreto 157/2015, de 19 de junio, (BOJA, n.119 de 22/06/2015) y con base  
en las competencias que le atribuye el artículo 45 de los Estatutos de la Universidad de Granada,  
aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, (BOJA nº 147, de 28 de julio de 2011).  
De otra parte, D. Carmelo Rodríguez Torreblanca Decreto como Rector de la Universidad de Almería,  
según nombramiento en Decreto …, de … , (BOJA, n…..) y con base en las competencias que le  
atribuye el artículo … de los Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto …, de  
…, (BOJA nº …).  
De otra parte, D. José Ángel Narváez Bueno Decreto como Rector de la Universidad de Málaga, según  
nombramiento en Decreto …, de … , (BOJA, n…..) y con base en las competencias que le atribuye el  
artículo … de los Estatutos de la Universidad de Málaga, aprobados por Decreto …, de …, (BOJA nº  
…).  
De otra parte, D. Miguel Ángel Castro Arroyo Decreto como Rector de la Universidad de Sevilla,  
según nombramiento en Decreto …, de … , (BOJA, n…..) y con base en las competencias que le  
atribuye el artículo … de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por Decreto …, de …,  
(
BOJA nº …).  
EXPONEN  
Que las cuatro Universidades consideran de interés prioritario para España y especialmente para la  
Comunidad de Andalucía, la creación de un Instituto Interuniversitario de Investigación en Física  
Teórica y Computacional.  
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Por todo lo cual  
ACUERDAN  
Suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes  
CLÁUSULAS  
I. FINES Y OBJETIVOS.  
Primera. Por el presente Convenio, la Universidad de Granada (UGR) , la Universidad de Almería  
(
UAL), la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad de Sevilla (US) crean el Instituto Andaluz  
de Investigación Interuniversitario Carlos I de Física Teórica y Computacional (Universidad de  
Granada-Universidad de Almería-Universidad de Málaga-Universidad de Sevilla), con la naturaleza  
y carácter de instituto de investigación interuniversitario, en cuya estructura organizativa participan  
las cuatro instituciones signatarias. En lo que sigue denominaremos al Instituto Instituto Andaluz  
de Investigación Interuniversitario Carlos I de Física Teórica y Computacional (iC1) excluyendo el  
nombre de las universidades que lo suscriben por economía en el lenguaje y en algunas ocasiones  
utilizando solo sus siglas iC1. Este nuevo Instituto Interuniversitario se crea a partir del Instituto  
Universitario Carlos I de Física Teórica y Computacional ya existente en la Universidad de Granada.  
Segunda. La función general del iC1 es desarrollar una investigación centrada en aspectos básicos e  
interdisciplinares de la Física Teórica, estudiando la naturaleza que nos rodea mediante herramientas  
matemáticas y computacionales.  
Tercera. El iC1, articulado como Instituto Andaluz Interuniversitario, va a trabajar en el desarrollo  
de la investigación científica, en sus aspectos fundamental y aplicado, con un marcado énfasis en el  
campo de la física teórica y de la física computacional y la docencia especializada de aspectos básicos  
e interdisciplinares de la física. Con este objeto, el iC1 sistemáticamente:  
(
i) estimulará el mérito científico y una sana competitividad, así como una continua y eficaz interacción  
y coordinación entre todos sus miembros,  
(
(
ii) mejorará las infraestructuras, captando nuevos recursos y optimizando el uso de los disponibles, y  
iii) aumentará su visibilidad y la de sus actividades, mientras potencia la labor de sus investigadores  
y su proyección internacional.  
Los objetivos estratégicos básicos que tiene el iC1 son:  
Fomentar la investigación de excelencia incrementando el patrimonio científico y cultural de  
Andalucía.  
Apoyar la formación de calidad de los investigadores. Se hará en este sentido énfasis en la  
empleabilidad de los recursos humanos, contribuyendo a mejorar el mercado laboral de  
Andalucía mediante esta formación de excelencia.  
Fomentar la igualdad de oportunidades, trabajando por reducir la diferencia existente entre  
hombres y mujeres en la investigación en Física y de esta manera contribuyendo al mismo  
objetivo dentro del Sistema Andaluz de Conocimiento.  
Potenciar la internacionalización mediante la creación de redes con otros centros nacionales  
e internacionales, haciendo énfasis en las acciones europeas de investigación y el espacio  
hispanoamericano. Esto contribuirá al incremento de la presencia y de la competitividad a nivel  
internacional de la investigación andaluza. Además permitirá general resultados científicos de  
mayor calidad y que sean útiles a la sociedad y en particular al tejido productivo.  
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Fomentar la interdisciplinariedad, esto es, la transferencia de conocimiento y métodos  
científicos a través de los bordes disciplinares tradicionales. Apoyar e incentivar el trabajo  
en nuevos temas de investigación en áreas emergentes con potencial futuro en el avance del  
conocimiento. Favorecer una actividad científica más dinámica. Incrementando, consolidando  
e interconectando grupos de investigación.  
Captar fondos privados y públicos para financiar sus actividades así como su participación en  
proyectos marco regionales, nacionales e internacionales. Gestionar con eficacia estos recursos  
adecuándolos a las necesidades de los grupos de investigación de manera flexible y ágil.  
Adquirir y gestionar infraestructura científica de forma eficaz y adaptada a las necesidades de  
los investigadores.  
Colaborar con las Administraciones Públicas y contribuir al progreso científico mediante la  
difusión nacional e internacional del conocimiento generado y la transferencia de los resultados  
de la investigación a la sociedad y muy especialmente al marco Andaluz.  
II. ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN.  
Cuarta. Para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones, el iC1 se estructura en  
órganos de gobierno de dos tipos: colegiados y unipersonales.  
Órganos Colegiados:  
a) Consejo de Instituto. El Consejo de Instituto es el órgano colegiado de gobierno y representación  
del Instituto. El Consejo de Instituto, presidido por su Director y en el que actuará como Secretario  
el del Instituto, quedará integrado por todo el personal investigador doctor miembro del iC1 con  
vinculación permanente a alguna de las Universidades que suscriben este convenio y Profesores  
Eméritos de las mencionadas Universidades que sean miembros del iC1.  
a.1.) Las competencias del Consejo de Instituto serán:  
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) Elegir y, en su caso, deponer al Director del Instituto.  
) Elegir y, en su caso deponer a los Directores de sede.  
) Elegir y, en su caso deponer a los Coordinadores de grupo de investigación.  
) Establecer las directrices generales de funcionamiento del Instituto.  
) Analizar, organizar y desarrollar programas y estudios de posgrado.  
) Aprobar la programación anual de actividades docentes y plurianual de investigación  
del Instituto.  
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) Aprobar la distribución del presupuesto asignado al Instituto.  
) Formular propuestas referentes a las necesidades de dotación de plazas de personal  
investigador y de personal de administración y servicios correspondientes al Instituto,  
especificando sus características y perfil.  
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) Asumir cualesquiera otras competencias que le atribuya el Reglamento de Régimen  
Interno del iC1 que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de este convenio.  
a.2.) El funcionamiento interno del Consejo de Instituto quedará establecido en su Reglamento  
de Régimen Interno que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de este convenio.  
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
b) Comisión de Gobierno. La Comisión de Gobierno quedará integrada por el Director, el Secretario  
del iC1, los Directores de sede y los Coordinadores de los grupos de investigación que formen el iC1.  
Los Coordinadores de los grupos de investigación serán elegidos por el Consejo de Instituto cuando  
se constituya el iC1 de entre los miembros del Consejo de Instituto que presenten sus candidaturas.  
Los coordinadores cesarán por las siguientes causas: renuncia o pérdida de las condiciones necesarias  
para ser designado.  
b.1.) Las competencias de la Comisión de Gobierno serán: ejercer las funciones que en ella  
delegue el Consejo de Instituto y aquellas otras que, por su carácter extraordinario y urgente,  
deban ser asumidas para el mejor gobierno del Instituto, debiendo dar cuenta de las mismas para  
su ratificación cuando sea necesaria al Consejo de Instituto y haciéndolas públicas en cualquier  
caso. Además cualesquiera otras competencias que le atribuyan el Reglamento de Régimen  
Interno del iC1 que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de este convenio.  
b.2.) La Comisión de Gobierno se reunirá, al menos, seis veces al año, siempre mediante  
convocatoria del Director o a petición de un tercio de sus miembros. La Comisión de Gobierno  
procurará tomar sus acuerdos por unanimidad y, en todo caso, habrá de tomarlos por mayoría  
absoluta.  
c) Comisión de Gestión. La Comisión de Gestión quedará integrada por el Director, el Secretario del  
iC1 y los Directores de Sede del iC1.  
c.1.) Las competencias de la Comisión de Gestión serán: coordinar los aspectos de gestión  
administrativa y financieros del iC1, así como ejercer las funciones que en ella delegue el  
Consejo de Instituto. Además cualesquiera otras competencias que le atribuyan el Reglamento de  
Régimen Interno del iC1 que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de este convenio.  
Órganos Unipersonales:  
a) Director:  
a.1.) En la etapa inicial de constitución la dirección del iC1 corresponde a la profesora Elvira  
Romera Gutiérrez, Catedrática de Universidad de la Universidad de Granada.  
a.2.) Una vez constituido iC1, el Consejo de Instituto procederá a la elección del Director de  
entre los miembros del Consejo de Instituto que se presenten como candidatos.  
a.3.) Para ser elegido Director será necesario obtener en primera votación mayoría absoluta. Si  
ésta no se alcanzara, bastará obtener mayoría simple en segunda votación.  
a.4.) El nombramiento y cese del Director corresponde al Rector de la Universidad Coordinadora  
(
definida en la cláusula sexta) del iC1 a propuesta del Consejo de Instituto, con el informe  
preceptivo del Consejo de Gobierno de las Universidades firmantes del presente convenio. Su  
mandato tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido una sola vez consecutiva.  
a.5.) El Director cesará tras una moción de censura suscrita por el veinticinco por ciento de los  
miembros del Consejo de Instituto y aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del  
Consejo de Instituto. De no prosperar dicha moción, sus firmantes no podrán promover otra  
hasta transcurrido un año.  
a.6.) El Director o Directora cesará por las siguientes causas: a petición propia, por pérdida de  
las condiciones necesarias para ser elegido o por finalización legal de su mandato.  
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
a.7.) En caso de vacante, ausencia temporal o enfermedad, el Director será sustituido por el  
miembro del Consejo de Instituto de mayor edad, siempre que reúna los requisitos exigidos para  
ser Director.  
a.8.) Las competencias del Director del iC1 son ejercer la dirección y gestión ordinaria del  
Instituto, la dirección de la sede coordinadora del iC1 (ver claúsula Sexta de este convenio),  
ejecutar los acuerdos del Consejo de Instituto y proponer a la Comisión de Gobierno el titular  
de la Secretaría del Instituto. Además cualesquiera otras competencias que le atribuyan las leyes  
o su Reglamento de Régimen Interno que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de  
este convenio .  
b.) Secretario:  
b.1.) el Secretario será nombrado por el Rector de la Universidad Coordinadora, a propuesta del  
director del iC1, de entre los doctores del Consejo de Instituto una vez constituido el iC1.  
b.2.) Corresponde al Secretario dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno  
del Instituto, garantizar la difusión y publicidad de los acuerdos, resoluciones, convenios,  
reglamentos y demás normas generales de funcionamiento institucional entre los miembros del  
Instituto, llevar el registro y custodiar el archivo, expedir las certificaciones que le correspondan  
y desempeñar aquellas otras competencias que le sean delegadas por el Director, sin perjuicio de  
las funciones que le asigne el Reglamento de Régimen Interno del iC1 que será aprobado según  
la cláusula vigesimoprimera de este convenio.  
c.) Director de Sede:  
c.1.) La elección de los Directores de cada Sede corresponde al Consejo de Instituto de entre los  
miembros del Consejo de Instituto que se presenten como candidatos, y que tengan vinculación  
permanente a la Universidad a la que pertenezca la Sede. Su mandato tendrá una duración de  
cuatro años, pudiendo ser reelegido una sola vez consecutiva. Los Directores de Sede serán  
nombrados por el Rector de la Universidad a la que pertenezca cada Sede a propuesta del  
Consejo de Instituto.  
c.2.) Las competencias del Director de Sede son ejercer las funciones de gestión ordinaria en la  
misma, sin perjuicio de las funciones que le asigne el Reglamento de Régimen Interno del iC1  
que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de este convenio.  
c.3) Los directores de sede cesarán por las siguientes causas: a petición propia, por pérdida de las  
condiciones necesarias para ser elegido o por finalización legal de su mandato.  
Quinta. La evaluación del iC1 se realizará por los mecanismos que establece para sus Institutos cada  
una de las Universidades que suscriben este convenio. Además, cada cuatro años se someterá al  
Instituto, a través de la Junta de Andalucía y de las Universidades a una evaluación externa por alguna  
de las agencias existentes a nivel autonómico o estatal. De forma adicional el iC1 elaborará anualmente  
una memoria de sus actividades científicas, que remitirá a las cuatro Instituciones signatarias de este  
Convenio.  
Sexta. El iC1 se estructurará en 4 Sedes, una por cada una de las Universidades que suscriben  
este convenio. Se considerará a la Universidad de Granada Sede Coordinadora del iC1. La sede  
Coordinadora podrá cambiar si así lo decide el Consejo de Instituto por mayoría absoluta de sus  
miembros. Cada una de las Sedes contará con un Director de Sede, que pertenecerá a la Comisión de  
Gobierno y de Gestión del iC1 siguiendo la cláusula cuarta de este convenio.  
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0
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
III. FINANCIACIÓN DEL INSTITUTO, DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA ECONÓMICA Y, EN  
SU CASO, DE LOS BENEFICIOS.  
Séptima. Para desarrollar y gestionar sus funciones, además de la financiación asociada a los proyectos  
y contratos obtenidos, el iC1 contará con una partida presupuestaria específica en cada sede, asignada  
anualmente en los presupuestos de la Universidad sede según su normativa respectiva que garantice el  
desarrollo de sus actividades y siempre dentro de sus respectivas disponibilidades presupuestarias. La  
parte de financiación proveniente del presupuesto de la cada Universidad (firmantes de este convenio)  
se utilizará según su normativa respectiva. Además la financiación que pueda porvenir de la Junta de  
Andalucía se gestionará según la normativa que la Junta de Andalucía establezca. En todo caso el iC1  
deberá tender a la autofinanciación.  
Octava. El Consejo de Instituto, a propuesta de la Comisión de Gobierno, aprobará para cada año  
una programación económica de sus actividades, en la que se especifiquen los ingresos derivados del  
presupuesto de cada Universidad, los contratos y otras fuentes de financiación externa, los criterios de  
gastos, asignación a capítulos, las necesidades de financiación para la realización de sus actividades y el  
reparto de beneficios. Además se seguirán los criterios de financiación que le atribuya su Reglamento  
de Régimen Interno que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de este convenio  
IV. MODALIDADES DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA.  
Novena. El personal que pertenezca al Consejo de Instituto, tanto el que se incorpora en el momento de  
su creación, como aquél que pudiera hacerlo en el futuro, mantendrá a todos los efectos la dependencia  
administrativa o laboral de su Universidad.  
Décima.NingunadelaInstitucionesparticipantesperderálatitularidadsobrelosbienesyequipamiento  
aportados, que quedarán registrados a tal efecto en el inventario correspondiente de su Universidad.  
Cuando así proceda, las Instituciones deberán arbitrar las correspondientes cesiones de uso de los  
mismos en función de lo que determine su propia normativa reguladora.  
El material inventariable adquirido con cargo a proyectos o programas quedará adscrito al Instituto y  
será inscrito en el inventario de la Institución, a través de la cual se hubiera gestionado la adquisición.  
Sin perjuicio de lo anterior, el iC1 mantendrá un registro en el que quedarán inventariados todos los  
bienes adscritos al mismo.  
Undécima. El funcionamiento del iC1 se regirá por lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica  
aplicable, así como en la propia normativa de cada una de las Universidades firmantes del presente  
convenio y el propio Reglamento de Régimen Interno del iC1 que será aprobado según la cláusula  
vigesimoprimera de este convenio.  
Duodécima. Los proyectos y contratos de investigación que presenten los investigadores del iC1 a las  
convocatorias oficiales deberán cursarse a través de la Universidad a la que pertenezca el investigador  
que lidera la solicitud.  
Decimotercera. En las publicaciones o cualquier otra forma de difusión de los resultados a que den  
lugar los trabajos de investigación desarrollados en el iC1 se deberá reconocer y hacer constar la  
participación de todo el personal investigador que haya intervenido en dichos trabajos, así como la  
Universidad signataria a la que, en cada caso, pertenezca y el Instituto como “Instituto Carlos I de  
Física Teórica y Computacional”.  
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
V. FORMAS DE INCORPORACIÓN DEL PERSONAL Y EL RÉGIMEN DE INTERCAMBIO DE  
PROFESORADO E INVESTIGADORES.  
Decimocuarta. Miembros.  
Podrán ser miembros del iC1, siempre que cumplan con los requisitos de composición previstos en la  
Normativa de Institutos Universitarios y Centros de Investigación de la Universidades que suscriben  
este convenio, los siguientes:  
a. Los actuales miembros del Instituto Universitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y  
Computacional.  
b. Los profesores doctores permanentes pertenecientes a las plantillas de las Universidades que  
suscriben este convenio y Profesores Eméritos, previo informe favorable del Consejo de Instituto  
una vez oída la Comisión de Gobierno del iC1, siempre que se cuente con el informe favorable  
del Departamento al que pertenezcan, cumpliendo con lo recogido en los estatutos de cada  
universidad.  
c. Investigadores y personal de otros centros públicos o privados, previo informe favorable del  
Consejo de Instituto una vez oída la Comisión de Gobierno, debiendo además contar con el  
informe favorable del centro al que pertenezcan, no pudiendo estos investigadores superar el  
2
0% del total de personal del Instituto.  
d. Personal investigador contratado con cargo a programas, contratos o proyectos desarrollados  
por el Instituto, mientras esté vigente su contrato.  
e. Estudiantes de doctorado que estén realizando la tesis bajo la dirección de algún miembro del  
Instituto mientras esté vigente su periodo formativo.  
f. Personal administrativo y técnico permanente del Instituto.  
g. Personal administrativo y técnico contratado por el Instituto mientras esté vigente su contrato.  
h. Miembros honorarios nombrados a propuesta de la Comisión de Gobierno, por el Consejo de  
Instituto, de entre aquellas personalidades de reconocido prestigio en el ámbito del iC1.  
Decimoquinta. Normas de Admisión. El acceso de nuevos miembros al iC1 ser regirá por el  
Reglamento del iC1 que se apruebe según la cláusula vigesimoprimera para el Instituto.  
VI. DISOLUCIÓN DEL iC1.  
Decimosexta. Si el iC1 hubiera de disolverse, cada una de las instituciones partícipes designará un  
representante para la constitución de la correspondiente comisión liquidadora, que deberán efectuar  
la distribución de los bienes de acuerdo con las siguiente norma: el equipamiento científico y material  
inventariable adscritos al iC1 será reintegrado a la Universidad propietaria, salvo que ésta disponga  
de otro destino.  
VII. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.  
Decimoséptima. Se crea una comisión de seguimiento con el fin de interpretar y resolver las posibles  
cuestiones que puedan surgir en relación al contenido del convenio cuando fuera preciso. Para ello,  
cada Universidad tendrá como representante el Rector o la persona en quien delegue.  
Decimoctava. La resolución de las cuestiones litigiosas que no pueda resolver la Comisión de  
Seguimiento deberá ser resuelta por el Consejo de Gobierno de cada una de las Universidades que  
suscriben este convenio.  
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Decimonovena. El Instituto se someterá al seguimiento y control por cada una de las Universidades  
que suscriben este convenio, siguiendo sus respectivas normativas.  
VIII. REGLAMENTO, ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y CAUSA DE EXTINCIÓN DEL  
CONVENIO.  
Vigésima. El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia de  
treinta años. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto los firmantes de este  
convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales  
o su extinción.  
Vigesimoprimera. EL Reglamento de Régimen Interno del iC1, donde se establezca la denominación,  
el objeto, la ubicación, normas básicas de funcionamiento y adopción de acuerdos, régimen económico  
y estructura organizativa y de gobierno deberá ser aprobado por cada Universidad que suscribe este  
convenio, siguiendo sus respectivas normativas.  
Vigesimosegunda. Serán causas de extinción del presente convenio y consiguiente disolución del iC1  
las siguientes:  
a. El acuerdo expreso y por escrito de las Universidades cotitulares.  
b. La denuncia del Convenio por una de las partes por incumplimiento de los dispuesto en el  
mismo, notificada por escrito a las otras partes con seis mese de antelación a la fecha en que haya  
de producir efectos. Y en prueba de conformidad, todas las partes firman el presente documento  
por quintuplicado, en la fecha y lugar que al principio se indica.  
c. El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.  
La Rectora de la Universidad de Granada  
Fdo. María Pilar Aranda Ramírez  
El Rector de la Universidad de Almería  
Fdo. Carmelo Rodríguez Torreblan  
El Rector de la Universidad de Málaga  
Fdo. José Ángel Narváez Bueno  
El Rector de la Universidad de Sevilla  
Fdo. Miguel Ángel Castro Arroyo  
IC1 INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN  
CARLOS I DE FÍSICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL  
Memoria  
Octubre, 2017  
Índice  
1
2
. Antecedentes  
. Objetivos y líneas de investigación  
2
2
.1. Objetivos científicos asociados a la creación del nuevo Instituto.  
.2. Objetivos de Investigación  
3
. Justificación científica y social  
.1. Alcance Social de las Actividades desarrolladas en el iC1  
3
3
3
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
4
. Actividades precedentes  
4
4
.1. Investigación  
.2. Docencia y divulgación científica  
4
4
4
4
4
4
4
4
.2.1. Másteres y Expertos  
.2.2. Programas de doctorado  
.2.3. Ciclos de Conferencias  
.2.4. Organización de congresos científicos periódicos  
.2.5. Organización de congresos científicos no periódicos  
.2.6. Cursos de Verano  
.2.7. Escuelas de Verano Internacionales organizadas en el iC1  
.2.8. Cursos de postgrado  
5
. Programa de actividades para los próximos cuatro años  
5
.1. Plan de desarrollo y refuerzo de las líneas de investigación  
5
5
.1.1. Objetivos de investigación  
.1.2. Programa de Intensificación de la Investigación Científica de Excelencia y de captación  
de talento  
5
5
5
5
.2. Plan de fortalecimiento de la investigación interdisciplinar  
.3. Plan de Formación  
.4. Plan de divulgación  
.5. Plan refuerzo de los servicios de computación de apoyo a la investigación  
6
7
. Memoria Económica  
6
6
.1. Ingresos previstos  
.2. Gastos de Funcionamiento  
. Recursos humanos y estructura organizativa  
7
7
7
7
.1. Nodo de la Universidad de Granada  
.2. Nodo de la Universidad de Almería  
.3. Nodo de la Universidad de Málaga  
.4. Nodo de la Universidad de Sevilla  
8
9
1
1
1
1
1
. Estructura de dirección y coordinación  
. Recursos materiales  
0. ANEXO I  
1. ANEXO II  
2. ANEXO III  
3. Evaluación del iC1 por la ANEP 2010  
4. Gastos básicos de funcionamiento iC1  
3
4
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
1
. Antecedentes  
En esta memoria se presenta el proyecto de transformación del Instituto Carlos I de Física Teórica y  
Computacional (iC1), que actualmente es un Instituto Universitario de Investigación de la Universidad  
de Granada, con investigadores asociados de diferentes puntos de Andalucía, en un Instituto Andaluz  
de Investigación Interuniversitario con 4 sedes ubicadas en las Universidades de Granada, Almería,  
Málaga y Sevilla.  
El Instituto Andaluz de Investigación Interuniversitario Carlos I de Física Teórica y Computacional  
se concibe como un Instituto Andaluz que aglutinará investigadores de excelencia en el campo de la  
Física Teórica y Computacional y que pretende:  
Potenciar la articulación y coordinación de la investigación entre los miembros de los distintos  
nodos que lo conformaran.  
Permitir compartir grandes infraestructuras científicas, optimizando la financiación y evitando  
la duplicidad de las inversiones en la comunidad andaluza.  
Generar una red con suficiente masa crítica para concurrir con mayor garantía de éxito en  
convocatorias de centros de excelencia nacionales y en el espacio de investigación europeo,  
permitiendolagestióneconómicaencadanododeformaindependienteperoasuvezcoordinada  
a nivel de Instituto. Esta red permitirá en definitiva competir a un centro de investigación  
andaluz en el contexto nacional e internacional con mayor fuerza y capacidad investigadora.  
Contar con un sistema de gobernanza transparente, ágil y funcional, que permita aunar  
esfuerzos para orientar la investigación a los grandes retos de la sociedad andaluza, nacional e  
internacional.  
Este centro interuniversitario surge a partir de los grupos que conforman el Instituto iC1 de la  
Universidad de Granada, con una larga trayectoria de más de 20 años de existencia, entre los que ya  
existe una colaboración real y que han desarrollado una gran actividad investigadora y docente, como  
se mostrará en esta memoria.  
Antes de continuar hagamos una breve descripción del Instituto Universitario de Investigación Carlos  
I de Física Teórica y Computacional que en la actualidad forma parte de la estructura de Institutos  
y Centros de Investigación de la Universidad de Granada. Su propuesta de creación como Instituto  
Universitario se presentó el 25 de noviembre de 1991 ante los órganos de gobierno de la Universidad  
de Granada (UGR) y fue aprobado el 13 de Julio de 1993 por el Claustro de la UGR. Dentro de las  
unidadesinvestigadorascreadasenlaUGRtienecomoelementodiferenciadorsusingularidadtemática  
y organizativa, su carácter interdisciplinar, con un eje común en la física teórica y computacional y su  
vocación de participar de forma activa en la formación y el servicio a la sociedad.  
En el iC1 se desarrolla una investigación centrada en aspectos básicos e interdisciplinares de la Física  
Teórica, estudiando la naturaleza que nos rodea mediante herramientas computacionales. Para ello  
cuenta con una importante infraestructura computacional que se ha ido mejorando haciendo uso de  
fondos públicos a lo largo de los ultimos 20 años y que ha llevado a albergar en la actualidad una de  
los superordenadores más potentes de la Comunidad Andaluza para investigación.  
2
. Objetivos y líneas de investigación  
El iC1, articulado como Instituto Andaluz Interuniversitario, va a trabajar en el desarrollo de la  
investigación científica, en sus aspectos fundamental y aplicado, con un marcado énfasis en el campo  
de la física teórica y de la física computacional y la docencia especializada de aspectos básicos e  
interdisciplinares de la física.  
3
5
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Con este objeto, el iC1 sistemáticamente:  
-
-
-
estimulará el mérito científico y una sana competitividad, así como una continua y eficaz  
interacción y coordinación entre todos sus miembros,  
continuará en la mejora de infraestructuras, captando nuevos recursos y optimizando el uso de  
los disponibles, y  
aumentará su visibilidad y la de sus actividades, mientras potencia la labor de sus grupos y su  
proyección internacional.  
Los objetivos estratégicos básicos que tiene el iC1 son:  
Fomentar la investigación de excelencia incrementando el patrimonio científico y cultural de  
Andalucía.  
Apoyar la formación de calidad de los investigadores. Se hará en este sentido énfasis en la  
empleabilidad de los recursos humanos, contribuyendo a mejorar el mercado laboral de  
Andalucía mediante esta formación de excelencia.  
Fomentar la igualdad de oportunidades, trabajando por reducir la diferencia existente entre  
hombres y mujeres en la investigación en Física y de esta manera contribuyendo al mismo  
objetivo dentro del Sistema Andaluz de Conocimiento.  
Potenciar la internacionalización mediante la creación de redes con otros centros nacionales  
e internacionales, haciendo énfasis en las acciones europeas de investigación y el espacio  
Hispanoamericano. Esto contribuirá al incremento de la presencia y de la competitividad a  
nivel internacional de la investigación andaluza. Esto permitirá generar resultados científicos de  
mayor calidad y que sean útiles a la sociedad y, en particular, al tejido productivo.  
Fomentar la interdisciplinariedad, esto es, la transferencia de conocimiento y métodos  
científicos a través de las fronteras disciplinares tradicionales. Apoyar e incentivar el trabajo  
en nuevos temas de investigación en áreas emergentes con potencial futuro en el avance del  
conocimiento. Favorecer una actividad científica más dinámica, incrementando, consolidando  
e interconectando grupos de investigación.  
Captar fondos privados y públicos para financiar sus actividades así como su participación en  
proyectos marco regionales, nacionales e internacionales. Gestionar con eficacia estos recursos  
adecuándolos a las necesidades de los grupos de investigación de manera flexible y ágil.  
Adquirir y gestionar infraestructura científica de forma eficaz y adaptada a las necesidades de  
los investigadores.  
Colaborar con las Administraciones Públicas y contribuir al progreso científico mediante la  
difusión nacional e internacional del conocimiento generado y la transferencia de los resultados  
de la investigación a la sociedad y muy especialmente al marco Andaluz.  
2
.1. Objetivos científicos asociados a la creación del nuevo Instituto  
A los objetivos que se acaban de exponer y que ya se tenían presentes en el funcionamiento del iC1  
de Granada, podemos añadir algunos muy relevantes y propios del nuevo instituto interuniversitario:  
La coordinación y colaboración entre sus miembros y con los grupos cercanos a éstos en cada  
sede para lograr un enriquecimiento en la generación y distribución del conocimiento en el  
territorio de Andalucía.  
El impulso de la excelencia y calidad científica de la Comunidad Autónoma de Andalucía  
apoyando la tarea investigadora de los miembros del instituto y preparando a la nueva generación  
de investigadores.  
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
El aumento de los niveles de internacionalización y visualización de la creación científica  
que se genera en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ámbito de la Física Teórica y  
Computacional.  
El uso racional y eficiente de los recursos públicos y privados que se pongan a disposición del  
iC1 para optimizar la productividad científica de excelencia.  
UnavezcreadoeliC1sedesarrollaránunconjuntodeactividadesyservicioscuyofineselcumplimiento  
de los anteriores objetivos y que se encuentran detallados en la sección Programa de actividades para  
los próximos cuatro años.  
2
.2. Objetivos de Investigación  
La actividad investigadora en el iC1 está enfocada al estudio y comprensión de sistemas físicos de  
gran complejidad que se caracterizan por la existencia de muchos elementos en interacción y que  
está sustentada en cinco grandes líneas de investigación que incluyen Física Hadrónica, Información  
Cuántica y Física Matemática, Física Estadística de Sistemas Complejos, Astrofísica y Física de  
Nanoestructuras, Propiedades Cuánticas y Sistemas Mesoscópicos. A continuación se describen los  
temas de investigación que se están abordando en la actualidad y que continuarán desarrollándose en  
los próximos cuatro años:  
Astrofísica: La investigación se centra en la física de las galaxias, partiendo de su simiente a escala  
cosmológica, estudiando las estructuras primordiales mediante el CMB (Radiación Cósmica  
de Microondas), la estructura a gran escala del Universo (LSS) y la época de la Reionización,  
hasta los problemas de menor escala en la época actual sobre la estructura y dinámica de las  
galaxias. La complejidad ha sido creciente desde las estructuras primordiales hasta los rasgos  
morfológicos actuales. Se atiende de forma particular al medio interestelar y su capacidad de  
formación estelar. Se consideran los efectos dinámicos de campo magnético, energía oscura,  
materia oscura, materia bariónica y gravitación.  
Física Estadística y Sistemas Complejos: Interesa el estudio de sistemas con muchos componentes  
que interaccionan entre sí dando lugar a comportamientos complejos. Esto cubre aspectos  
tradicionales de la Física, como el estudio de sus fundamentos en relación con la conexión  
matemática entre niveles microscópico y macroscópico y con el estudio de sistemas fuera del  
equilibrio, a nivel clásico y cuántico, y con pilares matemáticos significativos, como teorías de  
procesos estocásticos, de sistemas dinámicos y no-lineales, y de redes complejas (incluyendo  
análisis espectrales, interacción entre procesos dinámicos y co-evolución de dinámica y  
estructura). Se trata de buscar nuevo conocimiento y de desarrollar técnicas analíticas y  
computacionales. Además, interesan propiedades cooperativas en materia condensada,  
especialmente estudio de vidrios de espín y propiedades del agua, fenómenos de transporte y  
propiedades de relajación en los medios granulares, comportamientos peculiares de los sistemas  
confinadosfueradelequilibrio, sólidosdesordenadoscondesordencorrelacionado, regeneración  
de paquetes de onda y transporte en sistemas cuánticos abiertos, efectos cooperativos y de  
red en ecología de poblaciones y meta-comunidades (fluctuaciones demográficas, estabilidad  
global de ecosistemas, puntos de no retorno, etc), efectos no-lineales, colectivos y fenómenos  
complejos en neurociencia, incluyendo procesado de información, sincronización, emergencia  
de oscilaciones, criticidad en el córtex, e interacción entre la arquitectura del cerebro y sus  
propiedades dinámicas emergentes, así como análisis de redes complejas y sus propiedades,  
y de sistemas de nanopartículas magnéticas desordenadas de las que emerge comportamiento  
complejo. Dentro de esta línea, destaca también la aplicación de técnicas de sistemas dinámicos  
no lineales y Teoría de la Información al análisis de señales genómicas (secuencias de ADN,  
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
datos metagenómicos), fisiológicas (señales cardíacas y cerebrales) y al análisis automático de  
textos. Finalmente, también es de interés el estudio teórico y computacional del comportamiento  
colectivo de sistemas de partículas como las suspensiones de nanopartículas en medios líquidos  
(
con interés en biotecnología y aplicaciones biomédicas).  
Física Hadrónica: Principalmente se cubre la investigación de los siguientes temas. La dispersión  
de electrones y neutrinos por núcleos, transiciones de fase en cromodinámica cuántica, el estudio  
de fuerzas nucleares: determinación e implicaciones. El estudio del grupo de renormalización  
en teorías efectivas a baja energía y simetría quiral, así como de bariones y mesones pesados con  
encanto y belleza en el medio nuclear.  
Información Cuántica y Física Matemática: En el proyecto investigador de este grupo se  
consideran los sistemas atómicos, moleculares y nolineales, investigándose los tres aspectos  
fundamentales siguientes. Primero, el control y manipulación de tales sistemas por medio de  
campos electromagnéticos en el marco de la óptica cuántica, información cuántica y física  
no-lineal. Los sistemas cuánticos bajo la acción de campos externos constituyen un área  
perfecta para estudiar y explotar las estrategias de control cuánticas debido a la gran sintonía  
de la potencia y frecuencia de los láseres y las numerosas aplicaciones de los procesos ópticos  
de escala atómica. En este sentido, nuestro objetivo general es el de investigar el impacto de  
campos electromagnéticos en átomos ultrafríos y moléculas poliatómicas frías para controlar  
la dinámica rotacional, la formación de moléculas Rydberg, y la interacción entre dos átomos  
usando luz láser no-resonante. Segundo, la caracterización y cuantificación de las correlaciones  
cuánticas de sistemas fermiónicos y bosónicos finitos por medios teóricoinformacionales  
clásicos y cuánticos basados en los conceptos de entropía, complejidad y entrelazamiento  
cuánticos. En este sentido, se considerarán desde los sistemas electrónicos y armónicos de baja  
dimensionalidad hasta sistemas moleculares complejos tales como los aminoácidos que son los  
bloques constituyentes de las proteínas. Tercero, la comprensión de fenómenos que aparecen en  
modelos y experimentos en Física no lineal mediante análisis de simetrías, teorías de funcionales  
integrales, coordenadas colectivas y simulaciones numéricas, para conocer sus causas y predecir  
su control de manera sistemática.  
Nanoestructuras, Propiedades Cuánticas y Sistemas Mesoscópicos: El iC1 desarrolla una línea  
de investigación focalizada en transiciones de fase topológicas y propiedades electrónicas en  
materiales nanoestructurados de baja dimensionalidad. Se estudian materiales bidimensionales  
descritos por una ecuación de Dirac tales como el grafeno y otros materiales isoestructurales  
con el grafeno, tales como el siliceno o el germaneno, pero que a diferencia del grafeno tienen  
un acoplamiento espín-órbita no despreciable y muestran efecto de Hall cuántico de espín. Se  
están estudiando transiciones de fase topológicas, cuyas fases vienen caracterizadas por cargas  
topológicas como los números de Chern. Además se están estudiando propiedades electrónicas  
del grafeno y sus aplicaciones como biosensor. Otro de los temas que se viene desarrollando  
dentro de esta línea de invesigación es el estudio de transiciones de fase cuánticas, que juegan  
un importante papel en la comprensión de sistemas muy diversos. Entre ellos cabe destacar  
modelos de interacción radiación-materia en física del estado sólido, el núcleo atómico, sistemas  
óptico-cuánticos, sistemas moleculares y otros sistemas cuánticos mesoscópicos. Asociadas a  
estas transiciones destaca la aparición de fenómenos críticos en la dinámica del sistema, así  
como la posible conexión con la aparición de caos cuántico o con el fenómeno de decoherencia  
cuántica.  
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
3
. Justificación científica y social  
El iC1 se creó hace más de veinte años como un espacio para la articulación de la investigación entre  
los grupos de investigación y los departamentos. Es una estructura que permite la programación de  
objetivos de investigación, una buena planificación y la rendición de cuentas de forma casi continua  
*
en lo que a investigación se refiere. El informe PAIDI-2020 pone de manifiesto el hecho de que el  
panorama regional en cuanto a investigación e innovación sigue estando fragmentado. Y la existencia  
del iC1 y su reconocimiento como Instituto Andaluz de Investigación, es decir, como agente andaluz  
de conocimiento, de forma clara va a contribuir positivamente en este sentido a mejorar el Sistema  
Andaluz de Conocimiento. De hecho, el iC1 ha permitido generar una agrupación de investigadores  
cuyas líneas de investigación se enmarcan en la Física Teórica y Computacional con suficiente masa  
*
*
crítica para así poder competir en grandes convocatorias nacionales e internacionales. En este sentido  
está completamente justificada la necesidad a nivel científico y social de convertir el iC1, en un Instituto  
Andaluz Interuniversitario de Investigación pues es un centro de investigación en el que se desarrollan  
líneas e investigación básica, en la frontera del conocimiento dentro de los ámbitos de la Física  
Teórica y Computacional, con un modelo de gobernanza eficiente y que incentiva la investigación de  
excelencia, apoya la formación de calidad de nuevos investigadores, facilitando el empleo de jóvenes  
investigadores, fomenta la interdisciplinaridad, impulsa nuevos temas de investigación e interconecta  
grupos de investigación de diferentes Universidades Andaluzas. Como se pondrá de manifiesto a lo  
largo de esta memoria el iC1, durante los más de veinte años de existencia como Instituto Universitario  
de Investigación, ha sido capaz de gestionar y captar recursos para realizar sus actividades, adquirir  
infraestructuras, colaborar con las administraciones públicas difundiendo los resultados de  
investigación y, por último, potenciar las relaciones con otros centros nacionales e internacionales. Por  
otro lado, se ha generado una sinergia positiva entre todos los grupos de investigación e investigadores  
que lo integran, incrementando colectivamente su calidad científica y docente, generando un entorno  
de gestión cercano y ágil y coordinando esfuerzos para el desarrollo de iniciativas investigadoras y de  
formación que difícilmente podrían haberse llevado a cabo sin la existencia del instituto.  
3
.1. Alcance Social de las Actividades desarrolladas en el iC1:  
La investigación que se desarrolla en el iC1 no solo ha conseguido en estos años tener un impacto  
internacional y alcanzar altos niveles de excelencia, como se puede deducir del resumen de la actividad  
investigadora que presentamos en esta memoria, sino que esta investigación tiene un importante  
impacto social en distintos ejes que detallamos a continuación, siendo de un gran valor estratégico  
para Andalucía y para la comunidad científica en general. En primer lugar, la participación del iC1 en la  
Colaboración Planck (ESA), a niveles de organización, instrumentación y ciencia tiene trascendencia  
social directa y evidente, por lo que supone de internacionalización de la ciencia española en un  
programa de colaboración de casi todos los páıses europeos. Se trata de un telescopio en microondas  
con una precisión sin precedentes. En este punto debemos señalar la aportación tecnológica del iC1 a  
la instrumentación utilizada en la Colaboración Planck, en concreto un prerregulador para el sistema  
de enfriamiento del instrumento de alta frecuencia, que se realizó en su día en colaboración con la  
empresa española CRISA de instrumentación espacial. El proyecto CALIFA también es un proyecto de  
colaboración científica internacional en el que el iC1 participa activamente. Destacamos igualmente  
nuestra participación en los programas de grandes instalaciones de observaciones astronómicas, tales  
como el GRANTECAN o el telescopio QUIJOTE, de tecnología puntera. Las investigaciones que se  
*
*
1Ver PAIDI-2020, Plan Andaluz de Investigacion, Desarrollo e Innovacion 2020. (BOJA del 22 de marzo)  
* El PAIDI-2020 considera como una debilidad del Sistema Andaluz de Conocimiento (pagina 46, punto 7 "Insuciente  
estímulo para la agregacion y la creacion de grupos de investigacion con masa crtica suciente.")  
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
están llevando a cabo en estas colaboraciones internacionales, en las que participa el iC1 pueden  
hacer cambiar los paradigmas actuales del cosmos, hecho de gran trascendencia, además de contribuir  
a que empresas españolas especializadas desarrollen instrumentación espacial. Por otro lado, en el  
iC1 estamos trabajando en la comprensión de las funciones de alto nivel del cerebro como memoria,  
aprendizaje y conciencia. Estos trabajos se están realizando en colaboración con el equipo clínico de  
neurología del Hospital Las Cruces de Bilbao, y tienen una importante aplicación en el estudio de  
problemas tan relevantes como el autismo, esquizofrenia, párkinson o alzhéimer. También se estudian  
con el mismo tipo de herramientas físico-matemáticas la dinámica y estabilidad de ecosistemas así  
como las dinámicas evolutivas y de ensamblado de redes. El estudio de los medios granulares es  
de fundamental importancia desde la perspectiva práctica e interdisciplinar. Una gran parte de la  
Naturaleza está constituida por medios granulares, y un alto porcentaje de los productos que se manejan  
en la industria se encuentran en forma granular, por lo que su manipulación, transporte, almacenaje,  
etc. tienen un gran impacto sobre el rendimiento económico. Hay que señalar también la relevancia de  
fenómenos como los aludes, avalanchas, deslizamiento de tierras, etc., que producen con frecuencia  
grandes daños personales y materiales. Una mejor comprensión de su origen y de cómo controlarlos  
implicaría de forma directa grandes beneficios sociales. Desde el iC1 también se está contribuyendo  
activamente a la mejora de nuestra comprensión de la interacción de los neutrinos con los núcleos que  
componen los detectores, desarrollando modelos de interacción de neutrinos, para implementar en  
los generadores Monte Carlo que se utilizan en los grandes experimentos de oscilación de neutrinos  
como MiniBooNE, NOMAD, MINERvA, T2K o ArgoNeuT . Como es sabido actualmente ya está  
asumido que los neutrinos tienen masa y que oscilan. Pero todavía no sabemos si los antineutrinos  
cambian de forma distinta a los neutrinos. En caso afirmativo, esto podría ayudarnos a entender por  
qué el universo está compuesto de materia y no de antimateria. De igual forma hemos contribuido a la  
selección y depuración de una gran cantidad (8000) de medidas experimentales, realizadas entre 1990  
y 2013 en aceleradores de partículas, de la fuerza nuclear responsable de la estabilidad atómica y las  
reacciones de fusión nuclear, mediante técnicas estadísticas avanzadas, permitiéndonos desarrollar la  
más precisa determinación de la historia. De hecho, hemos determinado los efectos de los quarks en  
dicha fuerza y hemos establecido que los neutrones se atraen más fuertemente que los protones en los  
núcleos atómicos. Desde la línea de investigación de Información Cuántica y Física Matemática se está  
trabajando con diferentes grupos internacionales de cara al desarrollo de las nuevas tecnologías de la  
segunda revolución cuántica que actualmente se está llevando a cabo y que tendrá una gran incidencia  
en el contexto social. Por último señalar el trabajo que se está realizando en el estudio de propiedades  
cuánticas y sus aplicaciones en materiales nanoestructurados como el grafeno o el siliceno, con el  
apoyo de empresas líderes en el sector, como Graphenea SA.  
Por otro lado, la docencia de posgrado ha contribuido a la formación de muchos jóvenes científicos a  
lo largo de nuestros 25 años de existencia. En este punto hay que destacar la repercusión científica y  
social de los seminarios periódicos, Granada Seminar, así como de los ciclos de conferencias, jornadas  
y congresos que han contribuido de forma sobresaliente a la divulgación científica.  
En el ámbito de la internacionalización hay que resaltar la acción de liderazgo internacional realizada  
desde el iC1 en el CECAM (Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire), así como el  
establecimiento y participación en redes de colaboración en el ámbito de la Física Estadística, la Física  
Cuántica, la Física Nuclear, Nanoestructuras y la Astrofísica.  
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
4
. Actividades precedentes  
Como se pone de manifiesto a lo largo de esta memoria el iC1 ha sido capaz de gestionar y captar  
recursos para realizar sus actividades, adquirir infraestructuras, colaborar con las administraciones  
públicas difundiendo los resultados de investigación y, por último, potenciar las relaciones con  
otros centros nacionales e internacionales. Las actividades que se han desarrollado en el iC1 pueden  
clasificarse en dos grandes grupos: por un lado las actividades investigadoras y por otro lado las  
actividades docentes. Pasamos a describir a continuación ambas.  
4
.1. Investigación  
Los investigadores que forman el iC1 han obtenido 46 proyectos de investigación en convocatorias  
públicas que hayan estado vigentes desde 2012 (véase Anexo 1) consiguiendo una financiación total de  
más de 3 millones de euros. Esta cantidad es especialmente importante teniendo en cuenta que toda la  
investigación que se desarrolla en el iC1 es teórica. En cuanto a la productividad de los investigadores  
del iC1, destacaremos que desde 2012 se han publicado 587 artículos en revistas indexadas en la  
Web of Science, de los cuales el 76 % están publicados en revistas del primer cuartil (los artículos  
publicados se incluyen en el Anexo 3 y además se pueden consultar en la web del iC1 http://ic1.ugr.es).  
Estas publicaciones se encuentran en revistas internacionales de prestigio, destacando algunas de ellas  
publicadas en: Nature, Science, Nature Physics, Nature Communications, Proceedings of the National  
Academy of Sciences o Physical Review Letters.  
Figura 1: Porcentaje de trabajos de investigación publicados en revistas situadas en el primer (Q1), segundo  
(Q2), tercer (Q3) y cuarto cuartil (Q4) del listado del Journal Scitation Reports de la Web of Science.  
A continuación y solamente a nivel orientativo, mostramos un esquema de la producción científica  
por grupos de investigación, mostrando para cada grupo según la Web of Science de omson Reuters  
sus parámetros de producción, citas globales y haciendo una selección de los cinco artículos más  
citados en cada grupo. El total de publicaciones se encuentra en el Anexo 1, como ya se ha dicho  
anteriormente.  
Grupo de Astrofísica  
Resultados encontrados: 446  
Total de veces citados: 23830  
Total de veces citado sin citas propias: 19692  
Artículos en que se citan: 13085  
Artículos totales en que se cita sin citas propias: 12730  
Promedio de citas por elementos: 53.43  
h-index: 69  
4
1
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Las 5 publicaciones más citadas en este grupo son:  
1
. Planck 2013 results. XXIV. Constraints on primordial non-Gaussianity Ade, P. A. R.; Aghanim,  
N.; Armitage-Caplan, C.; et ál.. Autoría conjunta: Planck Collaboration ASTRONOMY &  
ASTROPHYSICS Volumen: 571 Número de artículo: A24 Fecha de publicación: NOV 2014  
(
4099 citas)  
2
3
4
. Planck 2013 results. XXII. Constraints on inflation Ade, P. A. R.; Aghanim, N.; ArmitageCaplan,  
C.; et ál.. Autoría conjunta: Planck Collaboration ASTRONOMY & ASTROPHYSICS Volumen:  
5
71 Número de artículo: A22 Fecha de publicación: NOV 2014 (1109 citas)  
. Planck 2013 results. XVI. Cosmological parameters Ade, P. A. R.; Aghanim, N.; ArmitageCaplan,  
C.; et ál.. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS Volumen: 571 Número de artículo: A16 Fecha de  
publicación: NOV 2014 (633 citas)  
. Medium-resolution isaac newton telescope library of empirical spectra Sanchez-Blazquez,  
P.; Peletier, R. F.; Jimenez-Vicente, J.; et ál.. MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL  
ASTRONOMICAL SOCIETY Volumen: 371 Número: 2 Páginas: 703-718 Fecha de publicación:  
SEP 11 2006 (516 citas)  
5
. Planck 2013 results. XV. CMB power spectra and likelihood Ade, P. A. R.; Aghanim, N.; Armitage-  
Caplan, C.; et ál.. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS Volumen: 571 Número de artículo: A15  
Fecha de publicación: NOV 2014 (405 citas)  
Figura 2: Artículos publicados  
Número de citas  
Física Estadística y de Sistemas Complejos  
Resultados encontrados: 776  
Total de veces citado: 15860  
Total de veces citado sin citas propias: 13281  
Artículos en que se citan: 10292  
Artículos totales en que se cita sin citas propias: 9706  
Promedio de citas por elemento: 20.44  
h-index: 55  
Las 5 publicaciones más citadas en este grupo son:  
1
. Effect of trends on detrended fluctuation analysis  
Hu, K; Ivanov, PC; Chen, Z; et ál.. PHYSICAL REVIEW E Volumen: 64 Número: 1 Número de  
artículo: 011114 Subdivisión: 1 Fecha de publicación: JUL 2001 (730 citas)  
4
2
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
2
3
. Scale-free networks from varying vertex intrinsic fitness  
Caldarelli, G; Capocci, A; De Los Rios, P; et ál.. PHYSICAL REVIEW LETTERS Volumen: 89  
Número: 25 Número de artículo: 258702 Fecha de publicación: DEC 16 2002 (354 citas)  
. On the determination of the critical micelle concentration by the pyrene 1 : 3 ratio method  
Aguiar, J; Carpena, P; Molina-Bolivar, JA; et ál.. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE  
SCIENCE Volumen: 258 Número: 1 Páginas: 116-122 Fecha de publicación: FEB 1 2003 (314  
citas)  
4
5
. NUMERICAL EVIDENCE FOR BCC ORDERING AT THE SURFACE OF A CRITICAL FCC  
NUCLEUS  
TENWOLDE, PR; RUIZMONTERO, MJ; FRENKEL, D PHYSICAL REVIEW LETTERS  
Volumen: 75 Número: 14 Páginas: 2714-2717 Fecha de publicación: OCT 2 1995 (314 citas)  
. Hydrodynamics for granular flow at low density  
Brey, JJ; Duf y, JW; Kim, CS; et ál.. PHYSICAL REVIEW E Volumen: 58 Número: 4 Páginas:  
4
638-4653 Fecha de publicación: OCT 1998 (302 citas)  
Figura 3: Artículos publicados  
Número de citas  
Información Cuántica y Física Matemática  
Resultados encontrados: 711  
Total de veces citado: 10433  
Total de veces citado sin citas propias: 7440  
Artículos en que se citan: 4830  
Artículos totales en que se cita sin citas propias: 4245  
Promedio de citas por elemento: 14.67  
h-index: 44  
Las 5 publicaciones más citadas en este grupo son:  
1
. Quantum key distribution in the Holevo limit  
Cabello, A, PHYSICAL REVIEW LETTERS Volumen: 85 Número: 26 Páginas: 5635-5638  
Subdivisión: 1 Fecha de publicación: DEC 25 2000 (230 citas)  
2
. State-independent experimental test of quantum contextuality  
Kirchmair, G.; Zaehringer, F.; Gerritsma, R.; et ál.. NATURE Volumen: 460 Número: 7254  
Páginas: 494-+ Fecha de publicación: JUL 23 2009 (161 citas)  
4
3
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
3
4
. Experimentally Testable State-Independent Quantum Contextuality  
Cabello, Adan PHYSICAL REVIEW LETTERS Volumen: 101 Número: 21 Número de artículo:  
2
10401 Fecha de publicación: NOV 21 2008 (158 citas)  
. POSITION AND MOMENTUM INFORMATION ENTROPIES OF THE D-DIMENSIONAL  
HARMONIC-OSCILLATOR AND HYDROGEN-ATOM  
YANEZ, RJ; VANASSCHE, W; DEHESA, JS, PHYSICAL REVIEW A Volumen: 50 Número: 4  
Páginas: 3065-3079 Fecha de publicación: OCT 1994 (141 citas)  
5
. Decoherence-free quantum information processing with four-photon entangled states  
Bourennane, M; Eibl, M; Gaertner, S; et ál.. PHYSICAL REVIEW LETTERS Volumen: 92  
Número: 10 Número de artículo: 107901 Fecha de publicación: MAR 12 2004 (136 citas)  
Figura 4: Artículos publicados  
Número de citas  
Física Hadrónica  
Resultados encontrados: 732  
Total de veces citado: 12244  
Total de veces citado sin citas propias: 8707  
Artículos en que se citan: 5630  
Artículos totales en que se cita sin citas propias: 5003  
Promedio de citas por elemento: 16.73  
h-index: 54  
Las 5 publicaciones más citadas en este grupo son:  
1
. Baryons as non-topological chiral solitons  
Christov, CV; Blotz, A; Kim, HC; et ál.. Editado por: Faessler, A PROGRESS IN PARTICLE AND  
NUCLEAR PHYSICS, VOL 37 Colección: Progress in Particle and Nuclear Physics Volumen: 37  
Páginas: 91-191 Fecha de publicación: 1996 (232 citas)  
2
3
. Polyakov loop in chiral quark models at finite temperature  
Megias, E.; Arriola, E. Ruiz; Salcedo, L. L. PHYSICAL REVIEW D Volumen: 74 Número: 6  
Número de artículo: 065005 Fecha de publicación: SEP 2006 (193 citas)  
. S=-1 meson-baryon unitarized coupled channel chiral perturbation theory and the S-01  
resonances Lambda(1405) and -Lambda(1670)  
Garcia-Recio, C; Nieves, J; Arriola, ER; et ál.. PHYSICAL REVIEW D Volumen: 67 Número: 7  
Número de artículo: 076009 Fecha de publicación: APR 2003 (154 citas)  
4
. Quark mass dependence of s-wave baryon resonances  
4
4
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Garcia-Recio, C; Lutz, MFM; Nieves, J PHYSICS LETTERS B Volumen: 582 Número: 1-2  
Páginas: 49-54 Fecha de publicación: FEB 26 2004 (146 citas)  
5
. Bethe-Salpeter approach for unitarized chiral perturbation theory Nieves, J; Arriola, ER  
NUCLEAR PHYSICS A Volumen: 679 Número: 1 Páginas: 57-117 Fecha de publicación: NOV  
6
2000 (132 citas)  
Figura 5: Artículos publicados  
Número de citas  
Nanoestructuras, Propiedades Cuánticas y Sistemas Mesoscópicos  
Resultados encontrados: 440  
Total de veces citado: 5423  
Total de veces citado sin citas propias: 4061  
Artículos en que se citan: 2828  
Artículos totales en que se cita sin citas propias: 2474  
Promedio de citas por elemento: 12.32  
h-index: 38  
Las 5 publicaciones más citadas en este grupo son:  
1
2
3
4
. e Fisher-Shannon information plane, an electron correlation tool  
Romera, E; Dehesa, JS JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volumen: 120 Número: 19 Páginas:  
8
906-8912 Fecha de publicación: MAY 15 2004 (121 citas)  
. Interaction of lithium with graphene: An ab initio study  
Khantha, M; Cordero, NA; Molina, LM; et ál.. PHYSICAL REVIEW B Volumen: 70 Número: 12  
Número de artículo: 125422 Fecha de publicación: SEP 2004 (119 citas)  
. Study of the elastic scattering of He-6 on Pb-208 at energies around the Coulomb barrier  
Sanchez-Benitez, A. M.; Escrig, D.; Alvarez, M. A. G.; et ál.. NUCLEAR PHYSICS A Volumen:  
8
03 Número: 1-2 Páginas: 30-45 Fecha de publicación: APR 15 2008 (104 citas)  
. Elastic Scattering and Reaction Mechanisms of the Halo Nucleus Be-11 around the Coulomb  
Barrier  
Di Pietro, A.; Randisi, G.; Scuderi, V.; et ál.. PHYSICAL REVIEW LETTERS Volumen: 105  
Número: 2 Número de artículo: 022701 Fecha de publicación: JUL 6 2010 (93 citas)  
5
. Four-body continuum-discretized coupled-channels calculations using a transformed harmonic  
oscillator basis  
4
5
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Rodriguez-Gallardo, M.; Arias, J. M.; Gomez-Camacho, J.; et al.. PHYSICAL REVIEW C  
Volumen: 77 Número: 6 Número de artículo: 064609 Fecha de publicación: JUN 2008 (94 citas)  
Figura 6: Artículos publicados  
Número de citas  
Como indicio de calidad también debemos destacar que el iC1 aparece además en la prestigiosa  
base de datos Nature Index (http://goo.gl/rIodpO). Además se han establecido 10 redes nacionales e  
internacionales financiadas con fondos públicos en convocatorias competitivas en los último 5 años,  
que detallamos en el Anexo 2.  
4
4
.2. Docencia y divulgación científica  
.2.1. Másteres y Expertos  
Los grupos de investigación que conforman el iC1 imparten docencia en los siguientes Másteres:  
1. Máster cuya gestión administra el iC1 (Vigente)  
Máster de Física y Matemáticas (Fisymat)  
La orientación del máster universitario FisyMat tiene una doble vertiente tanto investigadora y  
la de propiciar la inserción en un mercado laboral exigente que demanda un marcado carácter  
interdisciplinar en la intersección de dos ciencias básicas como son la Física y las Matemáticas.  
El objetivo de este máster es proporcionar al estudiante una formación académica avanzada,  
de carácter especializado y multidisciplinar, enfocada a diversas áreas donde un análisis y  
tratamiento físico y matemático jueguen un papel decisivo.  
Universidades Participantes: Universidad de Granada y Universidad de Castilla-La Mancha.  
Coordinador : Manuel Calixto. http://www.ugr.es/~fisymat/master/ index.php  
2
. Másteres en los que participa el iC1 (Vigente)  
Máster de Física  
La orientación del Máster es eminentemente científica e investigadora. En las diferentes  
asignaturas se muestran los últimos avances en distintas ramas de la Física. En este Máster, los  
alumnos podrán iniciarse en el fascinante mundo de la investigación que podrían continuar, si  
desean realizar su tesis doctoral, a través del Programa de Doctorado en Física y Ciencias del  
Espacio  
Universidad Participante: Universidad de Granada  
http://masteres.ugr.es/fisica/  
Máster interuniversitario Física Nuclear  
La orientación del Máster es eminentemente científica e investigadora.  
Universidad Participante: Universidad de Sevilla  
4
6
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Coordinador: José M. Arias  
Máster ERASMUS MUNDUS JMD on Nuclear Physics  
La orientación del Máster es eminentemente científica e investigadora.  
Universidad Participante: Universidad de Sevilla  
Coordinador: José M. Arias  
Programa de doctorado en Ingeniería Mecánica y Eficiencia Energética  
Universidad Participante: Universidad de Málaga  
http://www.uma.es/doctorado-imee  
3
. Máster organizado y gestionado por el iC1 (Curso 2002/2003)  
Aplicaciones Científico Técnicas del Ordenador  
http://ergodic.ugr.es/master/pages/Objetivos.htm  
4
.2.2. Programas de doctorado  
. Programas de doctorado en los que participa  
1
Programa de doctorado en Física y Matemáticas (Fisymat)  
Universidad Participante: Universidad de Granada http://www.ugr.es/~fisymat/doctorado/  
Programa de doctorado en Física y Ciencias del Espacio  
Universidad Participante: Universidad de Granada http://doctorados.ugr.es/fisica_ciencias_  
espacio/  
Programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Industrial y Ambiental  
Universidad Participante: Universidad de Huelva  
http://www.uhu.es/pd_cienciaindustrialambiental  
4
.2.3. Ciclos de Conferencias  
Ciclo de Conferencias del iC1 Fronteras de la Física  
El Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional promueve el ciclo de conferencias  
Fronteras de la Física”sobre problemas abiertos en distintos campos de la Física en general y sus  
posibles conexiones con otras disciplinas. Las charlas son en viernes alternos, alrededor de las  
1
2:30, de 45 minutos de duración más otros 15 adicionales de preguntas y están orientadas para  
un auditorio de investigadores no especialistas y estudiantes interesados.  
Ciclo Seminarios iC1-Crónicas de Física  
Este ciclo de conferencias se viene organizando desde el año 2016, con el objetivo de hacer  
divulgación científica en el ámbito local.  
4
.2.4. Organización de congresos científicos periodicos  
Los congresos internacionales Granada Seminar organizados han sido los siguientes:  
Tabla 1: Ediciones del Granada Seminar on Statistical and Computational Physics  
EDICIONES DEL GRANADA SEMINAR ON STATISTICAL AND COMPUTATIONAL PHYSICS  
1
2
. Edition of 1990: “Aplicaciones Científicas del Ordenador”, 3 al 8 de Septiembre de 1990.  
. Edition of 1992: “Granada Seminar on Computational Physics“ (book: World Scientific Publishing  
Co., Singapore 1993), 7-12 Septiembre 1992.  
4
7
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
EDICIONES DEL GRANADA SEMINAR ON STATISTICAL AND COMPUTATIONAL PHYSICS  
3
. Edition of 1994: “Granada Seminar on Computational Physics“ (book: Lecture Notes in Physics,  
vol. 448, Springer-Verlag, Berlin 1995). 5-10 Septiembre 1994.  
4
. Edition of 1996: “Granada Seminar on Computational Physics“ (book: Lecture Notes in Physics,  
vol. 493, Springer, Berlin 1997), 9-14 Septiembre 1996.  
5
. Edition of 1998: “EPS-IUPAP Conference on Computational Physics (CCP2008)” (book:  
Europhysics Conference Abstracts, vol. 22F, European Physical Society 1999; Computer Physics  
Communications, vols. 121 and 122, North-Holland, Amsterdam 1999), 2-5 Septiembre 1998.  
6
. Edition of 2000: “Modeling Complex Systems“ (book: AIP Conference Proceedings, vol. 574,  
American Institute of Physics, New York 2001), 4-9 Septiembre 2000.  
7
. Edition of 2002: “Modeling of Complex Systems“ (book: AIP Conf. Proc., vol. 661, American  
Institute of Physics, New York 2003), 2-7 Septiembre 2002.  
8
. Edition of 2005: “Modeling Cooperative Behavior in the Social Sciences“ (book: AIP Conf. Proc.,  
vol. 779, American Institute of Physics, New York 2005), 7-11 Febrero 2005.  
9
. Edition of 2006: “Cooperative Behavior in Neural Systems“ (book: AIP Conf. Proc., vol. 887,  
American Institute of Physics, New York 2007), 11-15 Septiembre 2006.  
1
0. Edition of 2008: “Modeling and Simulation of New Materials“ (book: AIP Conf. Proc., vol. 1091,  
American Institute of Physics, New York 2009), 15-19 Septiembre 2008.  
1
1. Edition of 2010: “Foundations of Nonequilibrium Statistical Physics – From Basic Science to  
Future Challenges“ (book: AIP Conf. Proc., vol. 1332, American Institute of Physics, New York  
2
011), 13-17 Septiembre 2010.  
1
2. Edition of 2012: “Physics, Computation and the Mind: Advances and Challenges at Interfaces“  
(
book: AIP Conf. Proc., vol. 1510, American Institute of Physics, New York 2013), 17-21 Septiembre  
2
012.  
1
3. Edition of 2015: “ Physics Meets the Social Sciences: Emergent cooperative phenomena, from  
bacterial to human group behaviour “, 15-19 Junio 2015.  
1
4. Edition 2017: “Quantum Systems In and Out of Equilibrium: Fundamentals, dynamics and  
applications”, 20-23 Junio 2017.  
4
8
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Jornadas Científicas del iC1 (celebradas en los años 2014, 2015 y 2016).  
4
.2.5. Organización de congresos científicos no periodicos  
Quantum Matter Out of Equilibrium Granada, 27-31 Agosto, 2017.  
Non perturbative QCD 2016 on Hadro-Particle Physics.  
Sevilla, 17-21 Octubre, 2016  
EDU. 50 años Escudriñando y Descifrando el Universo.  
Granada, Septiembre 2015  
2nd Granada Workshop on Quantum Phase Transitions,  
Granada, diciembre, 2015  
Basic Concepts in Nuclear Physics: eory, Experiment and Applications.  
1
-5 Junio, 2015. La Rábida. Universidad Internacional de Andalucía.  
Quantum Phase Transitions in Nuclei and Many-body Systems.  
Sevilla, Mayo 2015.  
e Role of Bars in Galaxy Evolution  
Granada, Mayo 2013  
Granada Workshop on Quantum Phase Transitions,  
Granada, 27-28 June, 2013.  
Granada 12: Graphene Nanoscience: from Dirac Physics to Applications  
Granada, septiembre 2012  
Basic Concepts in Nuclear Physics: eory, Experiment and Applications.  
9
-13 Septiembre, 2012.  
Pathways rough an Eclectic Universe  
Dedicado a J.E. Beckman  
Santiago del Teide, 2007  
Outer Edges of Disk Galaxies: a Truncated Perspective  
(
en colaboración con la Univ. De Groningen)  
Leiden. Lorentz Center, 2005  
International Research Workshop on Density Functionals of Quantum-Mechanical Systems  
and Constructive Complex Analysis,  
Granada, 20/02/95 al 25/02/95  
VII Simposium on Orthogonal Polynomials and eir Applications,  
Granada, España, 23/09/91 al 27/09/91.  
4
.2.6. Cursos de Verano  
Aspectos Físicos y Matemáticos de la Naturaleza y la Sociedad (Julio de 2015).  
.2.7. Escuelas de Verano Internacionales organizadas en el iC1  
4
2011 Granada Summer School on Quantum matter Foundations and new trends, 18-22  
September 2011, Granada.  
2013 Granada Summer School on Quantum matter Foundations and applications, 15-19  
September 2013, Granada.  
2015 Granada Summer School on Quantum matter Foundations out of equilibrium, 14-17  
September 2015, Granada.  
4
9
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
4
.2.8. Cursos de postgrado  
Curso de formación complementaria Utilización de las tecnologías de la información y la  
comunicación (TIC) en el aula de educación infantil y primaria (Cursos 2009/2010 y 2010/2011).  
Curso de formación complementaria Aplicaciones del ordenador para el aula de ciencias en  
educación secundaria (Cursos 2009/2010).  
Curso de formación complementaria Uso del sof ware libre en el contexto científico (Cursos  
2
010/2011, 2011/2012).  
Tabla 2: Ponencias del Ciclo de Conferencias Fronteras de la Física iC1  
PONENCIAS DEL CICLO DE CONFERNCIAS FRONTERAS DE LA FÍSICA iC1  
Prof. Ute Lisenfeld, Departamento de Física Teórica  
2
8/04/2017 Interacciones entre galaxias  
y del Cosmos (UGR)  
Prof. Belén Valenzuela, Instituto de Ciencia de  
Materiales de Madrid (CSIC)  
2
1
2
0
7
3
4/03/2017 Aislantes topológicos  
Fronteras en electromagnetismo: materiales  
Prof. Mario Fernández Pantoja, Depto. de  
7/02/2017  
avanzados y límites fundamentales  
Electromagnetismo y Física de la Materia (UGR)  
Prof. Manuel PérezVictoria, Depto. de Física  
Teórica y del Cosmos (UGR)  
Prof. Alejandro Jenkins, Florida State University y  
Universidad de Costa Rica  
Prof. Pedro Amado, Instituto de Astrofísica de  
Andalucía (IAA, CSIC)  
Prof. Arturo Moncho Jordá, Departamento de Física  
Aplicada (UGR)  
0/01/2017 Explorando el Hiperespacio  
1/12/2016 Auto-oscilación  
/10/16  
/06/16  
¿Existen otras Tierras en nuestra Galaxia?  
Los coloides vistos comóatomos grandes con  
interacciones controlables  
Prof. Milagros Gallo Torre, Depto. de Psicobiología,  
Instituto de Neurociencias, Centro de Investigación  
Biomédica (UGR)  
2
0/05/16  
Psicobiología de la memoria de reconocimiento  
1
2
0/05/16  
2/04/16  
Cosmología física y filosofía  
Computación simbólica y modelos matemáticos  
Prof. Francisco J. Soler Gil  
Prof. Pascual Jara, Departamento de Álgebra (UGR)  
El nacimiento de los planetas fuera del sistema  
solar  
Prof. Mayra Osorio, Instituto de Astrofísica de  
Andalucía (IAA), CSIC  
Prof. Mar Bastero, Departamento de Física Teórica y  
del Cosmos (UGR)  
Prof. Enrique Amaro, Departamento de Física  
Atómica, Molecular y Nuclear (UGR)  
1/04/16  
4/03/16  
22/01/16  
Inflación: Cómo, cuándo y por qué  
Hermann von Helmholtz: De la conservación de  
la energía a la física de los sentidos  
Prof. Alberto Palma, Departamento de Electrónica  
y Tecnología de Computadores, Universidad de  
Granada  
4
/12/15  
Sensores para nuestro bienestar  
Prof. Henrik Zinkernagel, Departamento de  
Filosofía I, Universidad de Granada  
Prof. Francisco de los Santos, Departamento de  
Electromagnetismo y Física de la Materia, UGR  
2
7/11/15  
6/10/15  
Estética y límites de la física  
Agua: el líquido más extraño  
1
Physicist’s eory of Biological Robustness  
and Plasticity: Fluctuation and Response in  
Adaptation and Evolution  
Prof. Kunihiko Kaneko, Research Center for  
Complex Systems Biology, University of Tokyo  
(Komaba, Japan)  
1
2/06/15  
Experimentos de precisión con iones enfriados  
con láseres en trampas electromagnéticas  
Neurofísica: extendiendo las fronteras de la física Prof. Joaquín J. Torres, Departamento de  
a la comprensión del funcionamiento del cerebro Electromagnetismo y Física de la Materia (UGR)  
Prof. Daniel Rodríguez, Departamento de Física  
Atómica, Molecular y Nuclear (UGR)  
2
9/05/15  
/05/15  
8
5
0
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
PONENCIAS DEL CICLO DE CONFERNCIAS FRONTERAS DE LA FÍSICA iC1  
Aplicación del electromagnetismo computacional Prof. Rafael Gómez Martín, Departamento de  
1
7/04/15  
7/03/15  
en la industria aeronáutica y otras tecnologías  
Electromagnetismo y Física de la Materia (UGR)  
Prof. Jairo Méndez Abreu, School of Physics and  
Astronomy, University of St Andrews (Reino  
Unido)  
Barras de estrellas: ¿meras curiosidades o  
2
elementos clave para la evolución de las galaxias?  
Análisis no Lineal, pinceladas con reminiscencias Prof. David Arcoya, Departamento de Análisis  
13/03/15  
27/02/15  
16/01/15  
de Física  
Matemático e IEMath-Ugr, UGR  
La Física y la Biología de la Multicelularidad:  
algunas historias cortas  
Prof. Idan Tuval, IMEDEA (Instituto Mediterráneo  
de Estudios Avanzados), UIB  
Prof. Bert Janssen, Depto. de Física Teórica y del  
Cosmos (UGR)  
Termodinámica de agujeros negros  
Prof. Rosario González Férez, Departamento de  
Física Atómica, Molecular y Nuclear, Universidad  
de Granada  
Prof. Javier Brey Abalo, Departamento de Física  
Atómica, Molecular y Nuclear, Universidad de  
Sevilla  
Moléculas frías y ultrafrías: control y  
manipulación con campos externos  
2
1/11/14  
0/05/14  
Investigación en fluidos granulares: una  
perspectiva personal  
3
El cartografiado ALHAMBRA: 10.000 millones de Prof. Alberto Molino, Instituto de Astrofísica de  
2
1
9
2
4
2
7
1
1
2
8
2
1
1
1
1
5
3/05/14  
6/05/14  
/05/14  
años de Evolución Cósmica  
Andalucía (IAA-CSIC)  
Prof. Narciso Benítez, Instituto de Astrofísica de  
Andalucía (CSIC)  
Estudiando el universo oscuro con colores  
Los fríos cuerpos subestelares y la materia oscura Prof. Ma Rosa Zapatero, Centro de Astrobiología  
de la Galaxia  
(INTACSIC)  
Prof. Miguel Sánchez Caja, Departamento de  
Geometría y Topología, UGR  
5/04/14  
/04/14  
Un repaso a las geometrías del espaciotiempo  
Prof. José Ramón Jiménez Cuesta, Departamento de  
Ó ptica, UGR  
Prof. Francisco Herrera, Departamento de Ciencias  
de la Computación e Inteligencia Artificial (UGR)  
Avances y nuevas aplicaciones en óptica visual  
Big Data  
8/03/14  
/03/14  
Prof. Antxón Alberdi, Instituto de Astrofísica de  
Andalucía (CSIC)  
Prof. Julyan Cartwright, Instituto Andaluz de  
Ciencias de la Tierra, CSIC-UGR  
Púlsares, laboratorios astrofísicos para los físicos  
La física de la vida  
0/01/14  
0/12/13  
2/11/13  
/11/13  
Modelización y predicción: Un paseo matemático Prof. Juan Soler, Departamento de Matemática  
por la forma (biológica) y el fondo (estelar) Aplicada, UGR  
Ciencia a contracorriente: Física de partículas sin Prof. Antonio Bueno, Departamento de Física  
Higgs ni colisionadores  
Teórica y del Cosmos, UGR  
Física a escala nanométrica: algo más que una  
moda  
Prof. Ángel Delgado, Departamento de Física  
Aplicada, UGR  
Prof. Francisco Gámiz, Departamento de  
5/10/13  
1/10/13  
7/05/13  
0/05/13  
9/04/13  
/04/13  
Nanoelectrónica y Sociedad  
Electrónica y Tecnología de Computadores, UGR  
Puntos críticos y la transmisión de información  
en sistemas biológicos  
Prof. Miguel A. Muñoz, Departamento de  
Electromagnetismo y Física de la Materia, UGR  
Prof. Joaquín Marro, Departamento de  
El Curioso Caso de la Complejidad en Ciencia  
Electromagnetismo y Física de la Materia (UGR)  
La física de partículas tras el descubrimiento del  
Higgs  
Prof. Francisco del Águila, Departamento de Física  
Teórica y del Cosmos (UGR)  
Prof. Roque Hidalgo Álvarez, Departamento de  
Física Aplicada (UGR)  
Táctica y estrategia en el mundo mesoscópico  
Teoría de la información de los sistemas  
Prof. Jesús Sánchez-Dehesa, Departamento de Física  
Atómica, Molecular y Nuclear (UGR)  
cuánticos. Aplicaciones científicas y tecnológicas  
5
1
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
PONENCIAS DEL CICLO DE CONFERNCIAS FRONTERAS DE LA FÍSICA iC1  
Calentando el vacío: de los hadrones al plasma de Prof. Enrique Ruiz Arriola, Departamento de Física  
8
2
/03/13  
quarks y gluones  
Atómica, Molecular y Nuclear (UGR)  
Prof. Eduardo Battaner, Departamento de Física  
Teórica y del Cosmos (UGR)  
2/02/13  
Magnetismo primordial y galáctico  
5
. Programa de actividades para los próximos cuatro años  
El plan de trabajo para los próximos cuatro años tiene cinco ejes principales: el primero es un plan  
de desarrollo y refuerzo de las líneas de investigación, plan de fortalecimiento de la investigación  
interdisciplinar, plan de formación, plan de divulgación y plan de refuerzo de los servicios de  
computación de apoyo a la investigación.  
5
.1. Plan de desarrollo y refuerzo de las líneas de investigación  
Por un lado y de forma general, se continuará desarrollando las líneas de investigación descritas  
en la sección 2, es decir lo que vamos a denominar Objetivos de Investigación para los próximos  
cuatro años. Haremos una descripción resumida de cada los principales problemas que se van a  
abordar en los distintos grupos en los próximos cuatro años. Así mismo enumeraremos los proyectos  
de investigación que están vigentes actualmente y los que están solicitados. Por otro lado se va a  
desarrollar un Programa de Intensificación de la Investigación Científica de Excelencia y de captación  
de talento que describimos tras la exposición de las líneas de investigación.  
5
.1.1. Objetivos de investigación  
Grupo de Astrofísica  
-
Formación, evolución y estructura galáctica. Estudiaremos la relación entre la formación estelar,  
el gas molecular y el polvo interestelar en galaxias en diferentes entornos. El estudio se centrará  
en galaxias normales y en interacción por su interés en el Universo temprano. Usaremos  
modelos de calentamiento y emisión del polvo que nos permiten una comparación detallada  
con los datos observacionales. Prestaremos especial atención a las propiedades físico-químicas  
de las regiones HII y en los centros galácticos de las galaxias de disco. Las galaxias grupo local  
nos permite estudiar objetos avanzados con una resolución sin precedentes mientras que la  
comparación con galaxias del Universo lejano nos permitirán estudiar los efectos seculares de la  
evolución galáctica así como el acceso en galaxias muy jóvenes.  
-
-
Microlentes y cuásares. Estudio de propiedades de cuásares y galaxias lente usando microlensing  
de cuásares. En particular trataremos de estudiar: la fracción relativa de estrellas/materia  
oscura e IMF en las galaxias lente, las subestructuras de materia oscura en las galaxias lentes  
(
millilensing), las velocidades peculiares de galaxias (en particular, usando datos de Gaia.) y la  
estructura de cuásares (Tamaño y estructura del disco de acreción y BLR).  
Magnetismo Cósmico. Pretendemos estudiar el magnetism en el Fondo Cósmico de  
Microondas, en la época de la Reionización y en las galaxias. En nuestra galaxia queremos  
estudiar especialmente la region FAN, caracterizada por una extraña alta intensidad sincrotrón  
y gran ordenación del vector campo magnético. Además queremos conocer la influencia del  
magnetismo en la formación estelar en galaxias barradas, en las que el campo es especialmete  
grande.Los métodos observacionales serán Planck, telescopios QUIJOTE (Tenerife) y SKA  
(
Square Kilometer Array).  
Grupo de Física Estadística y Sistemas complejos  
Los objetivos de los próximos años son una continuación natural de las actividades de  
investigación de nuestro grupo, centradas en problemas fundamentales de Física Estadística  
5
2
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
y Sistemas Complejos y, por otro lado, un desarrollo tanto de nuevas líneas de investigación  
exploratorias como de aplicaciones multidisciplinarias. El marco general en el que se focaliza  
este plan es el estudio de sistemas con multitud de componentes que interactuán entre sí, de  
donde emergen comportamientos complejos y una rica fenomenología colectiva. Este amplio  
escenario cubre, más específicamente, aspectos tradicionales de la Física Estadística tales como:  
-
-
FundamentosdelaFísicaEstadísticadelno-equilibrio:construccióndeunaconexiónmatemática  
entre los niveles microscópico y macroscópico y contribuciones al desarrollo de una teoría  
general para el estudio de sistemas fuera del equilibrio, tanto a nivel clásico como cuántico.  
Pilares matemáticos: desarrollos de la teoría de procesos estocásticos, aspectos de teoría de  
sistemas dinámicos y no-lineales, y el estudio de redes complejas (incluyendo análisis espectrales,  
la interacción entre procesos dinámicos en redes y la coevolución de dinámica y estructura).  
Estas 2 amplias líneas de investigación incluyen:  
(
(
i) investigación y búsqueda de nuevo Conocimiento (esencial para futuros logros) y  
ii) el desarrollo de nuevas técnicas analíticas y computacionales con un amplio espectro de  
aplicabilidad, que son la base para la transferencia de ciencia fundamental al estudio de  
problemas complejos tanto en Física como en otros campos interdisciplinares en los que las  
ideas de la teoría de sistemas complejos son relevantes. Estos incluyen:  
-
-
Propiedades cooperativas en Física de la Materia Condensada, especialmente estudio de vidrios  
de espín y propiedades del agua.  
Efectos cooperativos y de red en problemas de ecología de poblaciones y metacomunidades  
(
efectos de fluctuaciones demográficas, estabilidad global de ecosistemas, puntos de no retorno,  
etc).  
-
Efectos no-lineales, colectivos y fenómenos complejos en Neurociencia: procesado de  
información, sincronización, emergencia de oscilaciones en redes corticales, criticalidad en la  
dinámica del córtex, y la interacción entre la arquitectura del cerebro y sus propiedades dinámicas  
emergentes. Interesan también aspectos similares en Biología de Sistemas, a través del análisis  
de redes (metabólicas, genéticas o regulatorias) complejas y sus propiedades emergentes.  
Grupo de Física Hadrónica  
Los principales objetivos científicos que se van a abordar en los próximos cuatro años son los  
que se describen a continuación.  
-
-
Estudio de reacciones nucleares inducidas por neutrinos, añadiendo el canal de emisión de dos  
nucleones, incluyendo un análisis pormenorizado de diversas aproximaciones. Será necesario  
incluir en la descripción de la reacción mecanismos físicos fundamentales tales como corrientes  
de intercambio mesónicas y excitaciones de dos partículas dos huecos.  
Estudio teórico de colisiones ultrarrelativistas entre núcleos ligeros e iones pesados, para  
dilucidar la estructura geométrica pseudocristalina en términos de agregados de particulas  
alfa. Dichas formas son potencialmente visibles mediante el colapso inducido de la función de  
onda nuclear y el posterior análisis armónico e hidrodinámico del flujo elíptico y trianglar de la  
expansión de la bola de fuego tras su enfriamento químico y cinético.  
-
Aplicación de potenciales granulados al análisis estadístico consistente en ondas parciales de  
datos de colisión de sistemas cuánticos diversos donde la simetría quiral desempeñe un papel  
importante. Estudiaremos las reacciones nucleares con partículas alfa a bajas energías, mediante  
el intercambio de dos piones, y las reacciones entre piones en un amplio rango de energías.  
5
3
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
-
Estudio de la interacción mesón-mesón y barión-mesón mediante el análisis relativista de  
canales acoplados aplicado a teorías efectivas que implementen la simetría quiral y de quarks  
pesados de espínsabor de QCD, así como un correcto escalamiento en el número de colores,  
con el fin de determinar el espectro de resonancias resultante en sistemas con quarks con sabor  
u,d,s,c,b.  
-
-
Estudio de la acción efectiva del modelo estándar incluyendo violación simultánea de CP y P  
por los quarks, para poder determinar y cuantificar el momento dipolar inducido en quarks y  
en neutrones.  
Determinación de diversos observables de QCD en la fase confinada, como la ecuación de estado,  
el loop de Polyakov o el condensado quiral, mediante un estudio exhaustivo de la hadronización  
y el análisis relativista, estadístico y cuántico de partículas compuestas, con el fín de detectar los  
mecanismos precursores de la transición de fase de deconfinamiento de los hadrones en plasma  
de quarks y gluones, y esclarecer el mecanismo físico de la transición.  
Grupo de Información Cuántica y Física Matemática  
El objetivo global del grupo es  
(
i) el estudio de las propiedades estructurales y la dinámica de las moléculas asimétricas y las  
macromoléculas Rydberg junto con el análisis de los fenómenos solitónicos y de entrelazamiento  
de los sistemas fermiónicos y bosónicos finitos, así como de ciertos procesos y fenómenos en  
sistemas atómicos y moleculares de interés químico, biológico y farmacológico; y  
(
ii) el análisis tanto teórico como experimental de propiedades fundamentales ligadas a la  
contextualidad y a la no-localidad cuánticas y de nuevos protocolos de información cuántica.  
Entre los objetivos específicos que pretendemos abordar, cabe mencionar los siguientes:  
-
-
Análisis de la estructura y dinámica de moléculas poliatómicas asimétricas sin simetría rotacional  
sometidas a campos electromagnéticos.  
Estudio del impacto de campos externos en fenómenos no-adiabáticos que aparecen en  
moléculas poliatómicas, tales como cruces evitados entre niveles electrónicos, intersecciones  
cónicas y efectos de torsión.  
-
-
Estudio de moléculas Rydberg poliatómicas formadas a patir de un átomo Rydberg y varias  
moléculas diatómicas polares en su estado fundamental.  
Investigar las propiedades estructurales y la formación de macromoléculas Rydberg formadas  
por dos átomos Rydberg en estados excitados con número cuántico principal diferentes, y la  
posibilidad de manipular sus propiedades con un campo eléctrico estático.  
-
-
-
-
-
Estudio de la dinámica de los solitones en la ecuación double-sine Gordon asimétrica discreta,  
amortiguada y forzada.  
Investigar y controlar el transporte de fluxones en sistemas no lineales no homogéneos.  
Aplicaciones en las uniones Josephson.  
Estudio de la dinámica de las ondas solitarias en la ecuación no lineal de Dirac con disipación  
y con potenciales paramétricos.  
Control del movimiento rotacional de moléculas a partir de invarianzas y simetrías del sistema.  
Exploración de nuevas fenomenologías  
Estudio de la variación del entrelazamiento de los sistemas cuánticos con la dimensionalidad  
del sistema.  
5
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
-
-
-
Búsqueda de las medidas de entrelazamiento cuántico de los sistemas atómicos y moleculares  
que son proporcionales a la energía de correlación de tales sistemas.  
Diseño de medidas de complejidad cuántica intrínseca tanto axiomáticamente como a partir de  
las medidas de entropía cuántica de tipo von Neumann y Rényi.  
Análisis teórico-informacional de los bloques de construcción de macromoléculas biológicas  
(
ácidos grasos, codones, monopéptidos). Estudio de la relación entre los sesenta y cuatro  
codones a través de medidas de divergencia y complejidad estadística.  
-
-
Estudio de reacciones químicas elementales mediante medidas de divergencia y de  
entrelazamiento con el fin de encontrar las semejanzas y diferencias entre los diferentes procesos  
concurrentes. Caracterización de los puntos críticos de la hipersuperficie de sistemas con dos  
grados de libertad (e.g., molécula HNO) mediante conceptos y técnicas de información cuántica.  
Análisis de los estados térmicos de bosones compuestos, y cálculo de la función de correlación  
de segundo orden para tales estados. Estudio de las conexiones entre el carácter bosónico de  
bosones compuestos por tres o más constituyentes y las medidas de entrelazamiento multipartito.  
-
-
Exploración de una nueva via para el procesamiento de la información independiente de  
dispositivos; a saber, el coste termodinámico de la contextualidad cuántica.  
Diseño de experimentos basados en iones atrapados para resolver la controversia Lüders-von  
Neumann acerca del estado cuántica de pos-medida.  
Grupo de Nanoestructuras, Propiedades Cuánticas y Sistemas Mesoscópicos  
-
Caracterización de transiciones de fase cuánticas en el espacio de las fases. Nos proponemos  
avanzarenelestudiodelastransicionesdefasecuánticashaciendousodemodelosalgebraicoscon  
interacciones tipo bosón-bosón, bosón-fermión y fermión-fermión. Para ello se utilizará como  
herramienta la función de Husimi, definida a partir de los estados coherentes correspondientes  
a la simetría del espacio de Hilbert en el que se esté trabajando. La función de Husimi va a ser  
de gran utilidad a la hora de caracterizar y visualizar las transiciones de fase en el espacio de las  
fases. Para ello es necesario construir antes los estados coherentes adaptados a la simetría del  
correspondiente sistema físico, una tarea a veces matemáticamente complicada. Por ejemplo,  
para modelos de efecto Hall cuántico fraccionario bicapa con factor de llenado ν = 2/λ, así  
como para ciertos modelos partícula-hueco, los correspondientes estados coherentes han sido  
estudiados recientemente. Nos proponemos también estudiar los diagramas de fase cuánticos de  
dichos sistemas críticos. Del mismo modo se utilizarán medidas de información y relaciones de  
incertidumbre para caracterizar y entender las correspondientes transiciones de fase cuánticas.  
-
Estudio de fenómenos de regeneración cuántica en sistemas de muchas partículas. Extensión del  
estudio de los fenómenos de regeneración cuántica de paquetes de onda a sistemas con muchas  
partículas y a estados excitados, así como la implicaciones cuando el sistema se halle en el entorno  
de un cambio de fase cuántico. Para ello, condideraremos el modelo vibrónico del plegamiento  
de moléculas poliatómicas, el modelo de Dicke de superradiancia y el modelo de cambio de  
forma nuclear de Lipkin-Meshkov-Glick. Hemos encontrado pruebas de regeneración cuántica  
en paquetes de onda centrados en el estado fundamental. Lejos de los puntos de transición, los  
tiempos de regeneración son regulares y proporcionales al tamaño del sistema. Al acercarse a un  
cambio de fase cuántico, sin embargo, divergen como leyes de potencia y escalan con el tamaño  
del sistema con exponentes característicos. Se estudirá el comportamiento en estados excitados  
y la aparición o no de leyes de escala universales.  
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5
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
-
Estudio de la regeneración de corrientes electrónicas en materiales bidimensionales (siliceno,  
fósforo negro, germaneno,. . . ) monocapa y bicapa a bajas energías, sujeto a campos eléctricos y  
magnéticos externos. Regeneración electrónica y Zitterbewegung.  
º Seampliaráelestudiorealizadohastaahoradelaregeneracióndecorrienteparaelsilicenoy  
fósforo negro monocapa a bajas energías en presencia de un campo externo perpendicular  
y homogéneo, al problema con campos magnéticos periódicos a lo largo de una dirección,  
analizando sus efectos en las corrientes electrónicas y en el Zitterbewegung. Ampliaremos  
el estudio considerando el caso en el cual hay campos magnético y/o eléctricos con  
orientación arbitraria.  
º Se estudiarán las propiedades de regeneración de paquetes de onda en sistemas de baja  
dimensionalidad bicapa en presencia de campos magnéticos constantes y variables a lo  
largo de una dirección, así como sus consecuencias en la corriente electrónica.  
º La evolución del paquete de onda en sistemas bidimensionales en los anteriores contextos  
será estudiada dentro de un modelo tight-binding, donde el scattering intravalle a estados  
de mayor energía y el intravalle debido a los defectos, aparezca de forma natural, estudiando  
las similitudes y diferencias en un modelo de hamiltoniano efectivo. Se realizará un estudio  
de propiedades de transporte en el sistema.  
-
-
Otro de los objetivo es estudiar fenónemos críticos en puntos cuánticos de materiales  
bidimensionales y entender los efectos de esta criticalidad en propiedades macroscópicas del  
sistema. Una vez entendidas estas propiedades intentaremos plasmar este estudio teórico en  
posibles aplicaciones tecnológicas.  
También se trabajará en el estudio de transiciones de fase topológicas en materiales  
bidimensionales de Dirac en presencia de campos externos, eléctricos y magnéticos. Estudio de  
propiedades de transporte y propiedades ópticas.  
Para concretar, enumeramos los proyectos de investigación que se van a desarrollar en estos cuatro  
años, incluyendo los que estarán todavía vigentes en este periodo (y que aparecen en el listado de  
proyectos de investigación de Anexo 1), así como proyectos que se han solicitado y están actualmente  
siendo evaluados. La evaluación de la consecución de los objetivos científicos de cada proyecto se hará  
en cada caso por la entidad que financia el proyecto de investigación.  
1
. Ámbito local  
Programa“UnidadesCientíficasdeExcelencia”delPlanPropiodeInvestigacióndelaUniversidad  
de Granada. Unidad Científica de Excelencia iC1 años 2016/2017.  
. Ámbito autonómico  
2
Proyecto de Excelencia “Teoría de la aproximación, funciones especiales y modelos matemáticos:  
de la teoría a las aplicaciones of almológicas” Entidad financiadora: Junta de Andalucía, P11-  
FQM7276, 2013-2017  
Proyecto de Excelencia “Propiedades Electrónicas del Grafeno con Aplicaciones en Dispositivos  
y Biotecnológicas” Entidad financiadora: Junta de Andalucía, Proyecto P12-FQM-1861, 2013-  
2
017  
. Ámbito nacional  
Proyecto: Diseccionando galaxias: de las épocas oscuras al luminoso presente, AYA 2014-53506-  
P, Años: 2015-2017. MINECO  
3
5
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Proyecto: Red de Cosmología a través del estudio del fondo de microondas y la estructura a gran  
escala del Universo AYA2015-71855REDT, 2016-2017. MINECO  
Proyecto: Dinámica de Sistemas Hadrónicos en Física Nuclear a energías Intermedias, FIS2014-  
5
9386-P, 2015-2017. MINECO  
Proyecto: Física Estadística de los Sistemas Complejos: de los principios básicos a las fronteras  
de la Física de la materia, la ecología y la neurociencia. FIS 2013-43201-P, 2014 a 2017. MINECO  
Proyecto: Información y complejidad en sistemas multielectrónicos. aplicaciones fisicas,  
biotecnológicas y farmacológicas, FIS201459311-P, 2014-2017. MINECO  
Proyecto: Control de Sistemas Cuánticos, FIS2014-54497-P, 20152017. MINECO  
Proyecto: Información cuántica avanzada, FIS2014-60843P, MINECO, 2015-2017  
Proyecto: Aproximación y ortogonalidad: de la teoría a las aplicaciones, MTM2014-53963-P,  
2
015-2017. MINECO  
Proyecto: Interacciones y propiedades colectivas de sistemas de materia blanda basados en  
nanogeles/microgeles de interés en Nanotecnología, FIS2016-80087-C2-1-P, 2017-2019.  
MINECO  
Proyecto: Fenómenos críticos en estructura molecular y nuclear. Análisis de especies moleculares  
de interes astrofísico, FIS2014-53448C2-2-P, 2015-2017. MINECO  
Proyecto: Gases granulares: relajación, confinamiento, efectos hidrodinámicos complejos.  
FIS2014-53808-P, 2015-2017. MINECO  
4. Ámbito internacional  
Proyecto Constraints on Primordial Magnetic Fields. PLANCK Project. Desde 2007  
Participación en EAST (Emir, Grantecan) Study of the truncation curve of the stellar disc in  
spiral galaxias. Desde 2005  
5
.1.2. Programa de Intensificación de la Investigación Científica de Excelencia y de captación de  
talento  
Proponemos una serie de acciones que pensamos son necesarios para dinamizar y enriquecer la  
actividad científica de los miembros del instituto, fomentar las colaboraciones entre sus miembros y  
favorecer relaciones con otros grupos de investigadores de alta calidad.  
Programa de Movilidad del iC1: Ofrecer medios a los jóvenes investigadores del iC1 para formarse  
en áreas emergentes de interés estratégico, para lo que se establecerán convenios de colaboración con  
los centros de investigación del más alto nivel en las áreas de conocimiento propias del mismo, y se  
fortalecerán los mecanismos de apoyo a dichos investigadores.  
Incentivos para publicar en revistas de alto impacto científico: Se facilitarán recursos y se  
incentivará la publicación de los resultados científicos en revistas internacionales alto índice de  
impacto, especialmente en revistas del primer decil, para contribuir a aumentar significativamente los  
índices de producción del iC1.  
Programa de apoyo a solicitudes de financiación en convocatorias públicas y privadas: Se  
establecerán los mecanismos y apoyos adecuados para preparar y presentar las memorias necesarias  
para participar en los programas marco de la Unión Europea, Gobierno de España o cualquier otro  
organismo privado o público. Creemos que esta actuación será un potente elemento cohesionador y  
optimizador de recursos públicos.  
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
iC1 Iniciación a la Investigación: Continuaremos con el programa de Inicicación a la Investigación  
dirigido a estudiantes de Másteres de Física, que ahora extenderemos a todos los nodos participantes  
de las distintas universidades. Este programa se financia mediante becas ícaro Andaluzas y permite la  
captación de talento entre gente joven para después continuar con el programa de doctorado.  
iC1 Postdocs: En la actualidad, para desarrollar una investigación de calidad, es conveniente e incluso  
necesario poder atraer a jóvenes científicos para que completen su formación después de defender  
su doctorado. Estas relaciones son típicamente el germen de colaboraciones futuras y estables entre  
los grupos de investigación que puedan formar estos postdocs en el futuro y el iC1. Todo ello genera  
un dinamismo científico intenso a medio y largo plazo. Por todo lo anterior, cualquier centro de  
investigación de calidad cuida y promueve especialmente esta actividad. En nuestro caso se realizará  
un esfuerzo para obtener la financiación necesaria para poder ofertar de forma regular un conjunto  
de estos contratos.  
Invitados del iC1: De igual forma es conveniente invitar a investigadores para que realicen visitas  
de colaboración científica. Apoyo financiero para este aspecto mejorará la flexibilidad y la calidad de  
las relaciones con otros grupos de investigación. Pensamos que Andalucía debe ser capaz de atraer  
a científicos de calidad para que trabajen e interaccionen con nuestros grupos de investigación. En  
particular fomentaremos la estancia de profesores senior del máximo nivel para que, realizando  
estancias de un cuatrimestre, impulsen investigaciones, respalden los másteres de calidad que se  
impartan, contribuyan a mejorar las líneas de investigación que se desarrollen y el nivel y prestigio  
de las publicaciones que de ellas se deriven, y sirvan como “embajadores académicos” ante sus  
instituciones para el establecimiento de relaciones (convenios) duraderas y estables.  
5
.2. Plan de fortalecimiento de la investigación interdisciplinar  
A fin de fortalecer y potenciar la investigación de frontera entre las distintas líneas de investigación  
que existen en el instituto se establecerá un plan de actividades (seminarios y workshops) que permita  
potenciar el intercambio de ideas entre las distintas áreas de investigación, que estimule la producción  
científica de calidad en la frontera, que potencie la creatividad y facilite abordar nuevos retos científicos  
interdisciplinares. Además se define un conjunto inical de objetivos científicos sobre los que establecer  
colaboracionesentrelosmiembrosdelosdistintosgrupos, quefacilitaráeldesarrollodelainvestigación  
interdisciplinar en el Instituto. Por otro lado se realizará un seguimiento de esta actividad que se  
describe al final de la sección. Por último se propone en este plan un incentivo a la investigación  
interdisciplinar que se traducirá en una ayuda para la intensificación, impulso y consolidación de la  
investigación interdisciplinar en el iC1. El objetivo final de este plan es aprovechar el valor añadido  
que supone tener un Instituto de Investigación en Andalucía donde se desarrolla investigación de  
excelencia, formado por medio centenar de investigadores permanentes que trabajan en el ámbito de  
la Física Teórica y Computacional, para poder tratar temas de investigación que se encuentran en la  
vanguardia de las distintos ámbitos de conocimiento en los que cada investigador es especialista.  
Plan de actividades: Se crearán ciclos de seminarios y workshops que pasamos a describir.  
1
2
.
.
Ciclo de seminarios “Retos de investigación en las fronteras de la Física”  
Workshops internos “Workshops iC1”  
1
. Ciclo de seminarios “Retos de investigación en las fronteras de la Física”.  
Este ciclo de seminarios será un espacio de debate y discusión sobre nuevos problemas que  
requieren para su resolución la aportación de conocimiento desde diferentes perspectivas de la  
Física Teórica. Serán impartidos por miembros del iC1, colaboradores externos e investigadores  
internacionales de prestigio reconocido. Tendrá una preiocidad mensual.  
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
2
. Workshops internos “Workshops iC1”.  
Estos workshops tendrán un componente formativo y de discusión sobre temas de gran  
actualidad asociados a investigaciones que se estén desarrollando por investigadores del iC1 y  
que se ecuentren en la frontera de los distintos ámbitos científicos existentes en el iC1. Tendrán  
una duración de uno o dos días, potenciando el debate científico sobre problemas abiertos que  
va a posibilitar el intercambio de ideas, la obtención de sinergias, posibilitará la transferencia  
de conocimiento, técnicas matemáticas y computacionales y en general la experiencia entre los  
distintos grupos de investigación que forman el iC1.  
A continuación hacemos una propuesta de objetivos científicos interdisciplinares sobre los que  
comenzaremos a trabajar dentro de esta línea estratégica que presentamos en el iC1. Son objetivos  
conjuntos de investigación que van a ser abordados de forma colaborativa entre miembros de distintos  
grupos de investigación. La idea es potenciar sinergias en campos afines que lleven al planteamiento y  
resolución de nuevos retos en campos frontera. De los objetivos que proponemos, algunos de ellos ya  
están en marcha y otros están en una fase más inicial. Pasamos a continuación a describirlos.  
Objetivos científicos interdisciplinares:  
Estrellas de neutrones e incertidumbre en la interacción nucleón-nucleón para alta densidad.  
(
Colaboración entre el Grupo de Física Hadrónica y el Grupo de Astrofísica)  
La comprensión teórica de la materia nuclear asimétrica y de los núcleos atómicos en el rango  
de densidades presentes en el interior de las estrellas de neutrones se encuentra en la frontera de  
la ciencia nuclear y hadrónica [1,2,3]. La ecuación de estado (EDE) de la materia nuclear densa  
es un ingrediente esencial para modelar la formación y evolución de las estrellas de neutrones  
y agujeros negros. En particular las señales de ondas gravitatorias resultantes de la fusión de  
estrellas de neutrones binarias y de estrellas de neutrones y agujeros negros son sensibles a ella.  
Las EDE de materia densa más normalmente utilizadas en simulaciones astrofísicas se basan en  
interacciones fenomenológicas nucleón-nucleón (NN). No existe ni se conoce una interacción  
NN única basada en fuerzas entre nucleones puntuales. Las interacciones NN se construyen  
a partir de ajustes a los datos de dispersión NN de baja energía (por debajo del umbral de  
emisión de piones 350 MeV). Estas interacciones están sujetas a incertidumbres estadísticas y  
sistemáticas.  
En este proyecto pretendemos determinar cómo estas incertidumbres se propagan a la ecuación  
de estado y a las propiedades observables de las estrellas de neutrones, y si las observaciones  
astrofísicas pueden proporcionar información acerca de la interacción NN a cortas distancias.  
Recientemente [4] el grupo de Física Hadrónica del IC1 ha realizado la determinación más  
precisa de la interacción NN hasta la fecha mediante un análisis de ondas parciales (AOP) de la  
base de datos GRANADA-2013, que contiene un total de 6720 datos de dispersión por debajo  
de 350 MeV de energía en el sistema de laboratorio. La interacción utlizada consiste en un  
potencial granulado (potencial de Granada) para describir la interacción a cortas distancias, lo  
que ha permitido determinar por primera vez los errores de los 40 parámetros de la interacción  
NN y validar estadísticamente nuestro ajuste chi2 verificando todos los test de normalidad.  
En este proyecto utilizaremos la interacción de Granada para calcular la matriz G en materia  
nuclear para distintas densidades. La matriz G de brueckner o interacción efectiva es el  
ingrediente fundamental para calcular la energía de ligadura nuclear, y por tanto, la ecuación  
de estado. Para altas densidades los choques entre nucleones pueden producirse a energías que  
exploran las componentes de alto momento de la función de onda del par. Recientemente [5], el  
grupo HADRONICA ha calculado el efecto de estas correlaciones de corto alcance para distintos  
5
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
potenciales NN fenomenológicos para onda S. En este proyecto pretendemos calcular todas las  
ondas parciales de la matriz G y la incertidumbre teórica ligada al error en la descripción de la  
interacción NN a cortas distancias. Esto permitirá determinar la incertidumbre en la energía  
de materia nuclear a altas desidades, incertidumbre que se podrá propagar posteriormente a la  
ecuación de estado y a las propiedades de las estrellas de neutrones.  
Referencias fundamentales:  
1
2
. M. Fallot, M. Grasso, E. Khan, and J. Margueron, Neutron Stars and Nuclei: two dense systems.  
Nuclear Physics News International, vol. 17 No.4 (2007) 24  
. K. Hebeller, J.M. Latimer, C.J. Pethick, and A. Schwenk, Equation of estate and neutron star  
properties constrained by nuclear physics and observation. e Astrophysical Journal, 773  
(
2013) 11  
3
4
. J.M. Lattimer and Prakash, e physics of neutron stars, SCIENCE 304 (2004) 536  
. R. Navarro Pérez, J.E. Amaro, E. Ruiz Arriola. Apr 3, 2013. 7 pp. Partial Wave Analysis of  
Nucleon-Nucleon Scattering below pion production threshold. Phys.Rev. C88 (2013) 024002,  
Erratum: Phys.Rev. C88 (2013) no.6, 069902. ARTICULO SELECCIONADO POR EL EDITOR  
5
. Coarse grained short-range correlations I. Ruiz Simo, R. Navarro Perez, J.E. Amaro, E. Ruiz  
Arriola. Dec 19, 2016. 17 pp. e-Print: arXiv:1612.06228 [nucl-th]. Aceptado en Physical Review  
C
Evolución de la entropía en los cúmulos de galaxias  
(
Colaboración entre el Grupo de Información Cuántica y Física Matemática y el Grupo de  
Astrofísica)  
El grupo de Información Cuántica y Física Matemática ha estudiado la entropía de sistemas fuera  
del equilibrio, considerando diversos conceptos de entropía cada uno caracterizado por una  
interpretación física diferencial, S. La misión Planck (en la que participa el grupo de Astrofísica)  
ha identificado cúmulos de galaxias mediante el efecto Sunyaev-Zeldovich y descubierto nuevos  
cúmulos no previamente conocidos. La identificación con cúmulos ópticos permite encontrar  
su desplazamiento al rojo, z. El cúmulo Sunyaev-Zeldovich se caracteriza por el parámetro de  
Compton, y. Debe existir una relación entre los diferentes tipos de entropía y el parámetro de  
Compton. Puesto que puede establecerse una relación (y,z) podemos tener información sobre la  
evolución temporal de la entropía de los cúmulos, que sería de gran interés como información  
adicional de parámetros cosmológicos. La separación del equilibrio estudiada por el grupo  
de Información Cuántica y Física Matemática podría aplicarse a otros continuos de interés  
cosmológico, como pueden ser los fondos cósmicos de infrarrojo y de rayos X.  
Auto-organización en el Universo  
(
Colaboración entre el Grupo de Sistemas Complejos y el Grupo de Astrofísica)  
Una de las características más generales de los sistemas complejos es la emergencia de  
distribuciones de probabilidad libres de escala, es decir, una ley de potencia. Precisamente  
en el Universo se prescriben y se encuentra distribuciones de ley de potencias para muchas  
magnitudes de interés cosmológico, tales como las perturbaciones escalares y tensoriales, tan  
importantes en la observación de ondas gravitatorias primordiales. También se atribuyen leyes  
de potencia al magnetismo primordial. La razón subyacente es que el Universo, dentro de ciertos  
límites en la escala, no debería dar preferencia a una escala determinada. También hay modelos  
6
0
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
y observaciones que indican estructuras geométricas singulares, lo que precisaría un mayor  
grado de auto-organización, pudiendo encontrase fenómenos en situaciones críticas.  
Todos estos aspectos motivan una colaboración entre los grupos de Sistemas Complejos y de  
Astrofísica, en particular, e.g. estudiando y modelando la distribución de material en el universo  
o al magnetismo primordial.  
Redes Neuronales Cuánticas  
(
Colaboración entre el Grupo de Información Cuántica y Física Matemática y el Grupo de  
Sistemas Complejos)  
Es una línea de investigación que se está empezando a desarrollar y cuyo objetivo es la  
construcción de nuevos paradigmas de redes neuronales que estén basados en los principios  
de la mecánica cuántica. Existen dos tipos de aproximaciones que se están llevando a cabo  
en este campo. La primera trata de explorar las ventajas de un procesamiento de información  
cuántico que podría mejorar las capacidades de memoria de las redes de neuronas tradicionales.  
La segunda perspectiva trata de buscar si determinados fenómenos emergentes en el cerebro  
podrían ser debidos a efectos cuánticos. En el primer caso se trata de combinar los modelos de  
redes neuronales artificiales (ampliamente utilizados en la teoría del aprendizaje y clasificación  
de patrones) con las ventajas que aporta la información cuántica con la finalidad de desarrollar  
algoritmos más eficientes (ver por ejemplo [1] para un compendio de trabajos relacionados). La  
motivación principal para lo anterior es el hecho de que es muy difícil entrenar redes neuronales  
clásicas, por ejemplo en problemas y aplicaciones de ”Big Data”. De hecho se espera que las  
características de la computación cuántica como el paralelismo cuántico y la interferencia y  
entrelazamiento cuánticos puedan ser utilizados como recursos para resolver este problema. En  
cuando a la segunda perspectiva, está menos desarrollada y todavía hay debate sobre la misma  
y una falta de consenso. Sin embargo, la fusión entere biología y física cuántica ha ganado  
recientemente adeptos por el descubrimiento de señales claras de un más eficiente transporte  
de energía en la fotosíntesis debido a los efectos cuánticos [2], de forma que la idea de efectos  
similares pueden ocurrir en cerebro empieza a ser más atractiva.  
Referencias fundamentales:  
1
2
. M. Schuld, I. Sinayskiy, F. Petruccione: e quest for a Quantum Neural Network, Quantum  
Information Processing 13, 11, pp. 2567-2586 (2014)  
. Sarovar, Mohan; Ishizaki, Akihito; Fleming, Graham R.; Whaley, K. Birgitta. Quantum  
entanglement in photosynthetic light-harvesting complexes. Nature Physics. 6 (6): 462–467  
(
2010)  
Macromoléculas en la galaxia  
(
Colaboración entre el Nanoestructuras, propiedades cuánticas y sistemas mesoscópicos y el  
Grupo de Astrofísica)  
En nuestra galaxia se observan un gran número de moléculas complejas (COM) siendo la  
identificación de sus líneas y bandas un problema en el que queremos profundizar. Estudiaremos  
de forma especial moléculas de metilo monodeuteradas (ej. DCOOCH3, HCOOCH2D),  
especies con sulfuro como (HCOSCH3) y otras como HCSOCH3 . Así, la detección de moléculas  
monodeuteradas nos permitirá conocer la concentración de deuterio en las COM, clave para  
los mecanismos de formación. Estudiaremos la densidad columnal y la temperatura. Usaremos  
métodos altamente correlacionados ab initio para caracterizar los espectros de las moléculas que  
tienen un papel importante en astroquímica, tal como el thioethanol (CH3CH2SH). Muchas  
6
1
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
de estas moléculas tienen modos de vibración de gran amplitud asociadas a un rotor de CH3  
interno que dificulta el análisis espectral.  
ElgrupodeM. CarvajaldeHuelvaencolaboraciónconI. KleinerdelaUniversitéParisDiderotyS.  
Yurchenko in University College London, proporcionaría el estudio espectral de estas moléculas  
y el grupo de Astrofísica de Granada, que tiene expertos en la utilización del radiotelescopio de  
3
0m de Pico Veleta aportará las observaciones. Este telescopio es actualmente el más activo en  
la observación de moléculas en la Vía Láctea y la colaboración de predicción de espectros y su  
observación puede ser decisiva.  
Fenómenos de Transporte en sistemas Cuánticos  
(
Colaboración entre el Grupo de Información Cuántica y Física Matemática y el Grupo de  
Sistemas Complejos y Física Hadrónica)  
Los recientes avances en nanotecnología y las nuevas posibilidades de control experimental  
preciso de átomos fríos e iones atrapados están abriendo la puerta al desarrollo de nuevos  
dispositivos cuánticos de escala microscópica con propiedades sorprendentes y aplicaciones  
prometedoras, entre las que destacan las nuevas tecnologías de información cuántica.  
Entre las características más importantes de este conjunto amplio de sistemas cabe destacar la  
importancia de los efectos cuánticos para entender su dinámica y la interacción insoslayable  
con un entorno decoherente, por lo que el marco teórico para estudiar estos sistemas es el de la  
mecánica cuántica de los sistemas abiertos. Debido a su tamaño microscópico, la física de estos  
sistemas está dominada por las fluctuaciones. Además estos dispositivos operan normalmente  
bajo condiciones de no-equilibrio, por lo que una caracterización completa de su física es sólo  
posible investigando su comportamiento fluctuante fuera del equilibrio. El lenguaje matemático  
natural para desarrollar este programa científico es el de la teoría de grandes desviaciones,  
un pilar central de la física estadística que ha sido recientemente generalizado a los sistemas  
cuánticos abiertos. El objeto central de la teoría es la función de grandes desviaciones, que mide  
la probabilidad de diferentes eventos raros en el sistema de interés. Esta función de grandes  
desviaciones juega en sistemas fuera del equilibrio un papel análogo al de la energía libre en  
sistemas en equilibrio termodinámico, y permite entender en detalle la estadística del transporte  
de energía en estos sistemas cuánticos.  
De esta forma, el estudio de estos sistemas se encuentra en la frontera entre la física estadística y  
la física e información cuántica, y es aquí donde surge la estrecha y fructífera colaboración entre  
los grupos de física estadística e información cuántica del iC1.  
Esta línea de investigación se ha centrado recientemente en entender el papel de la simetría  
sobre el transporte de energía y las fluctuaciones en sistemas cuánticos abiertos. Se ha  
demostrado que la presencia de simetrías afecta fuertemente las propiedades de transporte de  
estos sistemas, ofreciendo oportunidades de control sobre este transporte usando la simetría  
como herramienta. Así, se han propuesto conceptos novedosos como el de interruptor cuántico  
de energía controlado por simetría, un concepto con importantes aplicaciones en el diseño de  
estrategias óptimas de control cuántico, preparación de estados cuánticos mediante disipación, y  
computación cuántica en entornos disipativos, aplicaciones todas relevantes para las tecnologías  
emergentes de la información cuántica. Además se han propuesto realizaciones a nivel atómico  
de dicho interruptor cuántico controlado por simetría, y se ha propuesto un método de ingeniería  
inversa para detectar simetrías moleculares a partir de la señal que dejan en las propiedades de  
transporte de la molécula de interés.  
En la actualidad ambos grupos siguen trabajando conjuntamente en estas líneas de investigación,  
estudiando diferentes transiciones de fase dinámicas en las propiedades de transporte cuántico  
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de estos sistemas inducidas por la presencia de simetrías ocultas. Otra línea de investigación  
relacionada consiste en desarrollar nuevos algoritmos para medir y caracterizar a nivel  
computacional diferentes eventos raros en sistemas cuánticos abiertos.  
Algunas publicaciones sobre estos temas son:  
Symmetry and the thermodynamics of currents in open quantum systems, Daniel  
Manzano, Pablo I. Hurtado, Phys. Rev. B 90, 125138 (2014)  
An atomic symmetry-controlled ermal switch, Daniel Manzano, Elica Kyoseva, Nature  
Scientific Reports 6, 31161 (2016)  
Dynamical signatures of molecular symmetries in nonequilibrium quantum transport,  
Juzar ingna, Daniel Manzano, Jianshu Cao, Nature Scientific Reports 6, 28027 (2016)  
Harnessing symmetry to control quantum transport, Daniel Manzano, Pablo I. Hurtado,  
Preprint (2017)  
Scaling in quantum Fourier’s law, Daniel Manzano, Pablo I. Hurtado, Preprint (2017)  
Ruiz Arriola, E., Bonilla, L. L., & Soler, J. (2002). Quantum Kinetic Equation Including  
Phonon Scattering. In Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2000 (pp. 347-357).  
Springer Berlin Heidelberg.  
Bechouche, P., Nieto, J., Ruiz Arriola, E., & Soler, J. (2000). On the time evolution of the  
mean-field polaron. Journal of Mathematical Physics, 41(7), 4293-4312.  
Explorando los Fundamentos de Física  
(Colaboración entre el Grupo de Información Cuántica y Física Matemática y el Grupo de  
Sistemas Complejos y Física Hadrónica)  
Desarrollo de la aproximación teórica de grafos para explorar los principios fundamentales que  
limitan a las correlaciones cuánticas. Existe una profunda conexión entre la teoría de grafos y las  
correlaciones cuánticas que, entre otras muchas virtudes, nos permite abordar de una manera  
prometedora el problema de cuál es el principio fundamental que rige los límites de éstas.  
Nuestro objetivo es encontrar esa prueba.  
Coste termodinámico de la contextualidad cuántica: Una nueva manera para un procesado de  
información independiente del dispositivo utilizado. La simulación de la no-localidad cuántica  
con un sistema clásico requiere de una acción a distancia. La imposibilidad de que exista esta  
acción a distancia, de acuerdo con la relatividad especial, es la razón del poder de la no-localidad  
cuántica para definir tareas que sean independientes del dispositivo. Del mismo modo, la  
simulación de la contextualidad cuántica requiere de memoria. Para ciertos experimentos, esta  
memoria es ilimitada. Por lo tanto, si se supone que el portador de información tiene capacidad  
de información finita y certifica que no emite calor extra debido al principio de borrado de  
Landauer, entonces uno se encuentra en una situación similar a la de suponer que las causas se  
propagan a velocidad finita y certifica que los eventos se comportan como si estuviesen separados  
espacialmente. El objetivo es desarrollar nuevas formas de procesamiento de información  
basadas en esta analogía.  
Pruebas de fenómenos cuánticos que no pueden ser simuladas con la teoría cuántica sobre  
espacios reales de Hilbert. La teoría cuántica estándar se formula sobre los números complejos  
y no sobre los números reales. Curiosamente, se ha demostrado que esta propiedad central  
de la teoría cuántica no es accesible por ningún experimento de tipo Bell. Nuestro objetivo es  
identificar y realizar un experimento que no puede ser explicado dentro de la teoría cuántica  
real.  
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Algunas referencias sobre estos aspectos:  
A Cabello, Phys. Rev. Lett. 110, 060402 (2013)  
A. Cabello, Phys. Rev. Lett. 114, 220402 (2015)  
A. Cabello et al., Phys. Rev. A 94, 052127 (2016)  
A. Cabello, https://www.youtube.com/watch?v=VaZiKJcjbog  
A. Cabello, S. Severini, and A. Winter, Phys. Rev. Lett. 112, 040401 (2014)  
M. Kleinmann, O. Gu¨hne, J. R Portillo, J.-A. Larsson, and A. Cabello, New J. Phys. 13,  
1
13011 (2011)  
M. McKague, M. Mosca, and N. Gisin, Phys. Rev. Lett. 102, 020505 (2009)  
Teorías cuánticas de campos efectivas palicadas en las interacciones de grafeno  
(Colaboración entre el Grupo de Nanoestructuras, propiedades cuánticas y sistemas  
mesoscópicos y el Grupo de Física Hadrónica)  
El estudio del grafeno se complica a menudo por la necesidad de utilizar programas comerciales  
basados en la teoría del funcional de la densidad (DFT) que no permiten la manipulacion interna  
de los mismos, dificultando asi su utilidad en situaciones fisicas novedosas. Esto se debe en parte  
a la presuncion de que el mecanismo microscopico de las interacciones es imprescindible para  
posibilitar el poder predictivo de la teoria.  
Nos proponemos aprovechar la gran separacion de escalas que existe en contextos practicos  
relativos al grafeno. Para ello utilizaremos una teoria efectiva de campos en 2+1 dimensiones  
basada en interacciones de contacto y correcciones derivativas [1]. Esto permitira un desarrollo  
sistematico en derivadas en un espacio plano-curvo que se valida en el regimen de longitudes  
de onda largas [2]. Una vez definido dicho esquema de calculo procederemos a estudiar las  
propiedades en presencia de campos magneticos. De hecho, el grafeno podria ser un prototipo de  
sistema experimental donde las propiedas físicas de baja energia podrían estudiarse teóricamente  
y proporcionar confianza en los métodos teoricos. Esto permitiria exportar nuestra experiencia  
a otros campos (por ejemplo los magnetares[3]) donde los campos magneticos son importantes  
pero datos experimentales son muy escasos.  
Usaremos la teoria cuántica de campos relativista en espacios curvos asi como elementos del  
grupoderenormalizacionquepermitenmejorarlascorreccionescuanticasdeformaperturbativa  
y definir las interacciones a baja energia [4].  
Referencias:  
1
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4
. Cordeiro, C. E., Delfino, A., & Frederico, T. (2009). eoretical study of work function of  
conducting single-walled carbon nanotubes by a non-relativistic field theory approach.  
Carbon, 47(3), 690-695.  
. Megias, E., Arriola, E. R., Salcedo, L. L., & Broniowski, W. (2004). Low Energy Chiral  
Lagrangian in Curved Space-Time from the Spectral Quark Model Physical Review D,  
7
0(3), 034031.  
. Menezes, D. P., Pinto, M. B., Avancini, S. S., Martinez, A. P., & Providencia, C. (2009).  
Quark matter under strong magnetic fields in the Nambu–Jona-Lasinio model. Physical  
Review C, 79(3), 035807.  
. Ruiz Arriola, E., Szpigel, S., & Timóteo, V. S. (2014). Implicit vs explicit renormalization  
and effective interactions. Physics Letters B, 728, 596-601.  
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7
. Enrique Ruiz Arriola. Low Scale Saturation of Effective NN Interactions and eir  
Symmetries 2016. Symmetry 8 (2016) no.6, 42  
. E. Romera and M. Calixto. Uncertainty relations and topological-band insulator transitions  
in 2D gapped Dirac materials. Journal of Physics: Condensed Matter, 27, 175003 (2015).  
. T. García, , N. A. Cordero and E. Romera, Zitterbewegung and quantum revivals in  
monolayer graphene quantum dots in magnetic fields. Physical Review B 89, 075416  
(
2014).  
8
. T. García, S. Rodríguez-Bolívar, N. A. Cordero and Romera, Wave packet revivals in  
monolayer and bilayer graphene rings, Journal of Physics: Condensed Matter, 25, 235301  
(
2013).  
Correcciones cuánticas de largo alcance al principio de estados correspondientes  
(
Colaboración entre el Grupo de Física Estadísica y el Grupo de Física Hadrónica)  
El principio de estados correspondientes fué postulado hace 150 años por van der Waals [1]  
como la expresión universal de una única ecuación de estado. En su deducción admitió la imagen  
atómica de la materia así como el tamaño de los átomos y las interacciones entre átomos neutros.  
A partir de ella, se estableció la existencia de puntos críticos, es decir, valores de P, V, T, en torno  
a los cuales la diferencia entre la fase líquida y la gaseosa no es obvia. Igualmente encontró  
una universalidad entre todos los gases, denominada ley de los estados correspondientes, que  
básicamente los reduce a un único gas tipo, y como demostró Guggenheim en 1945 [2], esto es  
particularmente cierto cerca del punto crítico. El análisis de los datos de temperatura y densidad  
sugirió revisar el concepto de transición de fase en torno al punto crítico y desembocó en el grupo  
de renormalización de Wilson y la moderna teoría de fenómenos críticos [3]. Van der Waals  
postuló además las fuerzas de su nombre que medio siglo después encontrarían justificación  
mediante la mecánica cuántica por Fritz London [4] , y que explican la cohesión de materiales  
sólidos, así como las interacciones entre líquidos, gases y coloides.  
Pues bien, no existen hasta la fecha cálculos que aborden las correcciones debidas a las fuerzas  
de van der Waals a la curva de Guggenheim en las zonas más alejadas del punto crítico. Ello  
se debe que la fuerza es de largo alcance (cae como la sexta potencia de la distancia) aunque  
existen patrones de universalidad [5] e incipientes tratamientos basados en renormalización en  
el regimen ultrafrío [6]. En este proyecto pretendemos por vez primera abordar las correcciones  
debidas a las fuerzas de van der Waals para describir la curva de Guggenheim en la zona subcrítia.  
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6
. Van der Waals, J. D. (1873). Over de Continuiteit van den Gas-en Vloeistof oestand (Vol.  
). Sijthoff.  
1
. Guggenheim, E. A. (1945). e principle of corresponding states. e Journal of Chemical  
Physics, 13(7), 253-261.  
. Wilson, K. G., & Kogut, J. (1974). e renormalization group and the E expansion. Physics  
Reports, 12(2), 75-199.  
. London, F. (1930). Zur theorie und systematik der molekularkra¨f e. Zeitschrif fu¨r  
Physik A Hadrons and Nuclei, 63(3), 245-279.  
. Gordón, A. C., & Ruiz Arriola, E. (2010). Low-energy universality and scaling of van der  
Waals forces. Physical Review A, 81(4), 044701.  
. Ruiz Arriola, E. (2011). Van der Waals Forces and Photon-Less Effective Field eory.  
Few-Body Systems, 50(1-4), 399-402.  
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Análisis de las soluciones de la ecuación de Fokker-Planck en el espacio de Hilbert  
(
Colaboración entre el Grupo de Física Estadísica y Sistemas Complejos y el Grupo de Física  
Hadrónica)  
La ecuación de Fokker-Planck es la base para la descripción de los procesos Markovianos[1,2]  
donde la variable aleatoria está sujeta a variaciones lentas. Permite además describir la  
cuantización estocástica de sistemas microscópicos en términos del tiempo de simulación  
permitiendo extender la noción de probabilidad al caso complejo [3,4] un aspecto que podría  
ser crucial en la resolución del problema del signo en Cromodinámica Cuántica. Los métodos  
de solución basados de la ecuación de Fokker-Planck basados en desarrollos de autofunciones  
dejan de lado casos interesantes cuyo interpretación física es perfectamente admisible [5]. Es por  
tanto imperativo buscar métodos extendidos que incorporen situaciones no cubiertas dentro del  
espacio de Hilbert convencional [6].  
1
2
3
4
5
6
. N.G. van Kampen, Stochastic Processes in Physics and Chemistry (NorthHolland,  
Amsterdam 1981, 1992).  
. Hannes Risken, e FokkerPlanck Equation: Methods of Solutions and Applications, 2nd  
edition, Springer Series in Synergetics, Springer  
. Spurious solutions of the complex Langevin equation L.L. Salcedo, Phys.Lett. B305 (1993)  
1
25-130  
. Does the complex Langevin method give unbiased results? L.L. Salcedo, Phys.Rev. D94  
2016) no.11, 114505  
(
. E. Ruiz Arriola, L.L. Salcedo Remarks on the Eigenfunction Method for the Fokker Planck  
equation Preprint UGR (Mayo 2009) 4 páginas.  
. J. Brey, E. Ruiz Arriola, L.L. Salcedo (en preparación)  
Seguimiento:  
Para realizar un seguimiento de este plan de fortalecimiento de la interdisciplineariedad, que es uno  
de los puntos que se pretende reforzar dentro del iC1 se hará un control cuantitativo del mismo en el  
que se considerará:  
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. Número de Seminarios y Workshops llevados a cabo.  
. Número de asistente a las actividades organizadas.  
. Número de investigadores internos y externos que actuén como ponentes.  
. Asistentes externos e internos a las reuniones.  
Seintentaráhacerunacoordinaciónpotenciandounequilibrioentrelosdistintostemasdeinvestigación  
para dar cabida a todas las líneas que se desarrollan en el iC1, procurando una participación equilibrada  
entre miembros senior, investigadores jóvenes y doctorandos, para enriquecer el debate y aprovechar  
el potencial en los distintos grupos de investigación.  
Se realizará anualmente un análisis detallado de las publicaciones que surjan a partir de estas  
colaboraciones así como la difusión en congresos internacionales.  
Ayuda para la intensificación, impulso y consolidación de la investigación interdisciplinar en el  
iC1  
Esta ayuda está encaminada a facilitar, impulsar y consolidar los trabajos de investigación  
interdisciplinares en el iC1. Consideramos que es una forma de animar y motivar a la comunidad  
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de científicos que forman el iC1 en el desarrollo de este Plan de fortalecimiento de la investigación  
interdisciplinar. Para recibir esta ayuda los investigadores deberán presentar publicaciones en revistas  
del primer cuartil del JCR de la WoS, que reflejen el desarrollo de un trabajo científico interdisciplinar  
en el seno del iC1. La evaluación se realizará por parte de la Comisión de Gobierno del iC1 y el trabajo  
se presentará como charla invitada en las Jornadas del iC1 que se celebran anualmente.  
5
.3. Plan de Formación  
El iC1 continuará las actividades de formación que se han especificado en la sección de Actividades  
precedentes y se pondrán en marcha algunas nuevas.  
En particular:  
Se continuará participando y gestionando el Master de Física y Matemáticas.  
Se continuará participando en el Master en Física: Radiaciones, Nanotecnología, Partículas y  
Astrofísica  
Se continuará la formación de doctorandos en los programas de doctorado Programa de  
Doctorado en Física y Matemáticas (Fisymat) y Programa de Doctorado en Física y Ciencias  
del Espacio.  
Organización del Granada Seminar 2017 (organiza grupo de Física Estadística y Sistemas  
Complejos).  
Organización de un Workshop sobre Información Cuántica en 2017 (organiza grupo de  
Información Cuántica y Física Matemática).  
Organización de un Workshop sobre Sistemas Complejos en 2018 (organiza grupo de Física  
Estadística y Sistemas Complejos).  
Organización de dos Workshops sobre Transiciones de Fase Cuánticas en 2017 y 2019 (organiza  
grupo de Nanoestructuras, Sistemas Cuánticos y Sistemas Mesoscópicos).  
Organización de dos Escuelas de Verano en 2017 y 2019 (organiza grupo de Información  
Cuántica y FísicaMatemática).  
La evaluación y seguimiento de estas actividades se viene realizando mediante encuestas de opinión  
que se estudian por la comisión de gobierno del iC1, y se utilizan para mejorar la calidad de las  
actividades que desarrollamos.  
5
.4. Plan de divulgación  
El iC1 considera fundamental la divulgación de las investigaciones científicas que se desarrollan en el  
Instituto, ya que esta divulgación juega un papel fundamental en la atracción de vocaciones al mundo  
de la ciencia y en la sensibilización de la sociedad de la necesidad del desarrollo de una investigación  
de excelencia para su avance. Se hará especial énfasis en la visibilidad de las mujeres, físicas teóricas,  
que investigan en el iC1 en este tipo de actividades para ayudar a disminuir la brecha existente en  
vocaciones de mujeres en física teórica.  
Organización del Ciclo de Divulgación Seminarios iC1Crónicas de Física en el Palacio de la  
Madraza de la UGR  
Continuación con el ciclo de Conferencias iC1 Fronteras de la Física, que se desarrolla desde  
hace 4 años  
Participación en actividades de divulgación organizadas por la propias universidades a nivel  
andaluz (noche de los investigadores, café con ciencia, semana de la ciencia,. . . .) en las que el  
iC1 participa activamente  
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La evaluación y seguimiento de estas actividades se viene realizando mediante encuestas de opinión  
que se estudian por la comisión de gobierno del iC1, y se utilizan para mejorar la calidad de las  
actividades que desarrollamos.  
5
.5. Plan refuerzo de los servicios de computación de apoyo a la investigación  
Como se explica en la sección de Recursos Materiales de esta memoria, Proteus es el cluster de  
supercomputación del iC1. Cuenta con más de 1200 cores que permiten la ejecución de programas  
secuenciales, paralelos y masivamente paralelos. Además de ofrecer esta importante herramienta a  
todos los miembros del iC1, pretendemos añadir nuevos servicios que ayuden a su labor investigadora  
y a la difusión y acceso de los resultados obtenidos. Para ello desarrollaremos y pondremos a disposición  
de todos los miembros del iC1 los siguientes elementos:  
Repositorios web para la recopilación, clasificación de las principales herramientas científicas en  
el ámbito de iC1: programas, artículos, videos,. . . . El objetivo es convertir esos repositorios en  
referencias de consulta y uso obligado a nivel mundial..  
Alojamiento de páginas web: Las páginas personales de los miembros del iC1 y otras de carácter  
institucional, como páginas de congresos, conferencias, cursos, etc. se pueden almacenar en este  
mismo servidor. Permite tecnologías tales como PHP, ASP o Perl. El acceso al servidor se puede  
realizar mediante FTP y WebDAV.  
Correo electrónico: Contamos con nuestro propio servidor de correo electrónico (onsager.ugr.  
es) que se ofrecerá a todos los miembros del instituto. Es más flexible en cuanto a su uso y  
configuración, y no tiene cuota. Se puede consultar mediante IMAP, POP3 y webmail.  
Backup y respaldo de datos: Se pueden hacer copias de seguridad de los datos de los equipos  
personales en los servidores para garantizar la integridad de los mismos.  
Almacenamiento en la nube: Éste es un servicio similar al conocido ”Dropbox”, pero los datos  
se almacenan en servidores propios, garantizándose la privacidad y confidencialidad de los  
mismos, y sin límite de cuota.  
Almacenamiento temporal de ficheros: Creado para compartir de una manera fácil ficheros  
entre varios, sobre todo cuando el fichero es demasiado grande como para mandarlo por correo.  
Al subir el fichero al servidor, este devuelve un enlace para enviar a las personas con las que se  
quiera compartir.  
Desarrollar y poner en marcha un Centro de Soporte a la Computación Científica. Los esfuerzos  
de los grupos, sus experiencias y sus técnicas numéricas muchas veces no son compartidos y  
menos sus herramientas computacionales. Por ello pensamos que es necesario poner en marcha  
un gabinete compuesto de varios técnicos que apoye y optimice las tareas computacionales de  
los grupos de investigación y, en algunos casos, pueda coordinar esfuerzos computacionales  
singulares. En concreto, las funciones de este centro serían:  
-
Programas de Formación en técnicas de computación avanzada para los grupos de investigación:  
Es importante que se diseñen cursos formativos que sirvan para MEJORAR y OPTIMIZAR el  
uso de los recursos informáticos por parte de los investigadores. Especialmente útil sería formar  
en la paralelización de programas, técnicas de programación, métodos numéricos avanzados,....  
-
Servicio de Apoyo y Consulting: Este servicio estaría a disposición de los grupos de investigación  
para INFORMAR sobre los elementos de “hardware” o “sof ware” mejores para las prestaciones  
que necesitasen. Además podría, de acuerdo con los grupos, actualizar remotamente los equipos  
o realizar actividades de mejora o instalación de equipos “in situ”.  
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-
Taller de sof ware y biblioteca de sof ware libre: Un elemento necesario para los grupos es el  
desarrollodeherramientasespecíficasparaelanálisisdedatos,presentacióngráficadelosmismos,  
filtros, conversores de formatos,.... El centro estaría a servicio de los grupos de investigación  
para desarrollar el sof ware que necesitasen para la realización de sus proyectos y podría poner  
a disposición de los grupos de herramientas de análisis diseñadas para los tipos de problemas  
más comunes. Además se crearía una biblioteca de sof ware libre que contendría elementos  
actualizados de interés para los grupos: Transformadas de Fourier, números aleatorios,... además  
de las herramientas desarrolladas por los grupos y que pudiesen ser de interés para los demás.  
Para la evaluación y seguimiento de esta actividad haremos encuestas a los usuarios de PROTEUS  
para comprobar la utilidad y beneficios que reportan a cada uno de los grupos estas actividades. Se  
hará una reunión con los usuarios de PROTEUS una vez conocidos los resultados, para analizarlos,  
modificar los servicios que no se esté usando y reforzar los que sean más útiles a la comunidad.  
Aunque en cada uno de los planes hemos detallado la forma de seguimiento de las actividades, de  
forma general la evaluación de la consecución de las actividades que se desarrollen en el iC1 se  
realizarán cada año mediante el contrato-programa de las propias Universidades. Además se solicitará  
una evaluación a los cuatro años, a través de la Junta de Andalucía y de las Universidades, a la ANEP  
o a la DEVA. Como muestra de los buenos resultados obtenidos en el iC1 incluimos en el Anexo 5 el  
resultado de la evaluación a la que se sometió el iC1 en el año 2010 por la ANEP, en la que obtuvo una  
calificación de 98 puntos sobre 100.  
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6
. Memoria Económica  
.1. Ingresos previstos  
El iC1 tendrá varias vías de financiación:  
En primer lugar las cantidades que se le asignen desde las Universidades que participan en la  
nueva estructura interuniversitaria que proponemos en esta memoria.  
En segundo lugar, como hasta ahora, se obtendrán fondos para investigación concurriendo a  
convocatorias competitivas en los ámbitos local, autonómico, nacional e internacional. Destacar  
que en los últimos 5 años se ha obtenido un total de 2,7 millones de euros por esta vía.  
El mantenimiento del supercomputador PROTEUS se hará como hasta el momento mediante el  
personal técnico asociado al iC1 (financiado por la Universidad de Granada) y los fondos para  
reparación y ampliación del mismo se obtendrán, como viene siendo usual, concurriendo a las  
convocatorias para infraestructuras que se convocan a nivel autonómico y estatal.  
La formación de doctorados vendrá financiada mediante becas FPU, FPI, contratos con cargo a  
proyectos de investigación, programas andaluces de promoción de empleo (como el Programa  
ícaro) o programas asociados a empresas con las que se puedan establecer convenios de  
colaboración.  
6
.2. Gastos de Funcionamiento  
. Personal Requerido  
1
En la sede de Granada, que es la sede Coordinadora (véase el borrador de convenio) existe en  
la actualidad un responsable de negociado y un técnico informático que gestiona los recursos  
computacionales del iC1. En el resto de sedes en un principio no será necesario personal de  
administración y servicios adicional aunque si las correspondientes Universidades lo consideran  
necesario podrá dotarse de personal de apoyo administrativo a cada una de las sedes de Málaga,  
Huelva y Almería.  
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
2
. Gastos corrientes  
Los gastos corrientes del iC1 varían cada año según las necesidades que van surgiendo. Si uno  
considera los gastos corrientes de los últimos 5 años (Véase Anexo 5) se puede estimar un gasto  
anual de unos 12000 euros.  
3
. Equipamiento  
La sede del iC1 de la Universidad de Granada (sede coordinadora) consta de un despacho de  
invitados, una sala de Juntas, dos despachos para el personal de administración y servicios, tres  
salas en las que se albergan los nodos que conforman el superordenador PROTEUS (véase la  
sección 8 para su descripción) y un aula de ordenadores con fines docentes.  
El resto de sedes se organizarán una vez aprobada la creación del Instituto, según establezca cada  
una de las universidades que suscriban el borrador de convenio que se aprobará por cada una de  
las Universidades (Granada, Málaga, Sevilla y Almería).  
7
. Recursos humanos y estructura organizativa  
El iC1 como Instituto Andaluz Interuniversitario de Investigación se va a estructurar a nivel de gestión  
de recursos en 4 sedes. A continuación se enumeran por orden alfabético los miembros permanentes  
de cada una de las cuatro Universidades que serán las sedes que conformarán el iC1. Indicamos en  
la tabla el número de sexenios obtenidos por cada investigador y el número de sexenios posibles por  
antigu¨edad (SO/SP), para cada uno de ellos. También damos un enlace a sus artículos personales o  
número de reasercher-Id, indicando también el número H de cada uno y su número de citas.  
7
.1. Nodo de la Universidad de Granada  
Tabla 3: Nodo de la Universidad de Granada  
Nodo de la Universidad de Granada  
Enrique Amaro Soriano  
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)  
https://scholar.google.es/citations?user=-Jur2ekAAAAJ  
H= 29 citas: 2837  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
4/4  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Juan Carlos Angulo Ibáñez  
Titular de Universidad (Universidad de Granada)  
https://scholar.google.es/citations?user=ZifqnMMAAAAJ  
H= 21 citas: 1461  
4/4  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Eduardo Battaner López  
Profesor Emérito (Universidad de Granada)  
https://scholar.google.es/citations?user=jCT0G40AAAAJ  
H= 50 citas: 23565  
6/6  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Juan A. Bonachela  
Associate Professor (University of Strathclyde)  
https://scholar.google.es/citations?user=pAS9jgYAAAAJ  
H= 16 citas: 620  
No aplica  
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0
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Nodo de la Universidad de Granada  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
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índice h y número de citas  
Sexenios  
Manuel Calixto Molina  
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)  
https://scholar.google.es/citations?user=2hrwhs0AAAAJ  
H= 14 citas: 662  
3/3  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Julyan Cartwright  
Científico Titular del CSIC (CSIC)  
https://scholar.google.es/citations?user=V78-fnAAAAAJ  
H= 29 citas: 2827  
4/4  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
ResearcherID  
Miguel Carvajal Zaera  
Titular de Universidad (Universidad de Huelva)  
L-2756-2014  
índice h y número de citas  
Sexenios  
H= 17 citas: 739  
2/2  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
ResearcherID  
Juan Antolín Comá  
Titular de Universidad (Universidad de Zaragoza)  
L-4616-2014  
índice h y número de citas  
Sexenios  
H= 14 citas: 552  
5/5  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
ResearcherID  
Nicolás A. Cordero Tejedor  
Titular de Universidad (Universidad de Burgos)  
H-2534-2013  
índice h y número de citas  
Sexenios  
H= 9 citas: 309  
3/3  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
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índice h y número de citas  
Sexenios  
Rodolfo O. Esquivel  
Catedrático de Universidad (UNAM, México)  
https://scholar.google.es/citations?user=fKRGo QAAAAJ  
H= 24 citas: 1462  
No aplica  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Estrella Florido Navío  
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)  
———  
H= 16 citas: 1172  
4/4  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
José Enrique García Ramos  
Titular de Universidad (Universidad de Huelva)  
https://scholar.google.es/citations?user=AdQsVzkAAAAJ  
H= 28 citas: 1803  
3/3  
Nombre y Apellidos  
Carmen García Recio  
7
1
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Nodo de la Universidad de Granada  
Categoría Profesional  
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índice h y número de citas  
Sexenios  
Titular de Universidad (Universidad de Huelva)  
https://scholar.google.es/citations?user=MFoelVMAAAAJ  
H= 27 citas: 2903  
5/5  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
ResearcherID  
Pedro Luis Garrido Galera  
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)  
P-6477-2014  
índice h y número de citas  
Sexenios  
H= 21 citas: 1355  
4/4  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
ResearcherID  
Rosario González Férez  
Titular de Universidad (Universidad de Granada)  
A-2421-2009  
índice h y número de citas  
Sexenios  
H= 15 citas: 687  
3/3  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Pablo Ignacio Hurtado  
Titular de Universidad (Universidad de Granada)  
https://scholar.google.es/citations?user=9vYs8AIAAAAJ  
H= 18 citas: 1274  
2/2  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Jorge Jiménez Vicente  
Titular de Universidad (Universidad de Granada)  
https://scholar.google.es/citations?user=NRMLZksAAAAJ  
H= 16 citas: 1534  
3/3  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Ute Lisenfeld  
Titular de Universidad (Universidad de Granada)  
A-1637-2015  
H= 28 citas: 2205  
4/4  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Joaquín Marro Borau  
Profesor Emérito (Universidad de Granada)  
https://scholar.google.es/citations?user=3R5GejMAAAAJ  
H= 28 citas: 4786  
6/6  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Arturo Moncho Jordá  
Titular de Universidad (Universidad de Granada)  
https://scholar.google.es/citations?user=59QQHm0AAAAJ  
H= 18 citas: 855  
3/3  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Miguel Ángel Muñoz Martínez  
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)  
7
2
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Nodo de la Universidad de Granada  
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índice h y número de citas  
Sexenios  
https://scholar.google.es/citations?user=IwZEKqoAAAAJ  
H= 36 citas: 5269  
4/4  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Francisco Pérez Bernal  
Titular de Universidad (Universidad de Granada)  
https://scholar.google.es/citations?user=OvmPSZkAAAAJ  
H= 20 citas: 1309  
3/3  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
ResearcherID  
Javier Prior Arce  
Prof. Contratado Doctor (Universidad de Cartagena)  
P-9944-2017  
índice h y número de citas  
Sexenios  
H= 12 citas: 738  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
ResearcherID  
Mónica Relaño Pastor  
Titular de Universidad (Universidad de Granada)  
H-8111-2016  
índice h y número de citas  
Sexenios  
H= 19 citas: 1125  
2/2  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Juan Bautista Roldán Aranda  
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)  
———  
H= 17 citas: 1029  
3/3  
Nombre y Apellidos  
Elvira  
Romera  
Gutiérrez  
(DIRECTORA  
DEL  
IC1RESPONSABLE DEL NODO)  
Categoría Profesional  
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índice h y número de citas  
Sexenios  
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)  
https://scholar.google.es/citations?user=1FHs60gAAAAJ  
H= 20 citas: 1370  
3/3  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Enrique Ruiz Arriola  
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)  
https://scholar.google.es/citations?user=Yxfx7A8AAAAJ  
H= 40 citas: 5729  
5/5  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Lorenzo Luis Salcedo  
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)  
https://scholar.google.es/citations?user=OxnSwKkAAAAJ  
H= 32 citas: 3879  
5/5  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Pablo Sánchez Moreno  
Titular de Universidad (Universidad de Granada)  
7
3
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Nodo de la Universidad de Granada  
https://scholar.google.es/citations?user=U1SayHYAAAAJ  
H= 14 citas: 656  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
2/2  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
Jesús Sánchez-Dehesa Moreno-Cid  
Catedrático de Universidad (Universidad de Granada)  
https://scholar.google.es/citations?user=IM07PTcAAAAJ  
índice h y número de citas  
Sexenios  
H= 35 citas: 4659  
6/6  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
ResearcherID  
Francisco de los Santos Fernández  
Titular de Universidad (Universidad de Granada)  
P-6498-2014  
índice h y número de citas  
Sexenios  
H= 12 citas: 387  
2/2  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Joaquín J. Torres Agudo  
Titular de Universidad (Universidad de Granada)  
https://scholar.google.es/citations?user=nGRtncsAAAAJ  
H= 21 citas: 1235  
3/3  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Simon Verley  
Titular de Universidad (Universidad de Granada)  
——  
H= 19 citas: 1043  
2/2  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Rafael Yáñez García  
Titular de Universidad (Universidad de Granada)  
——  
H= 14 citas: 702  
4/4  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
ResearcherID  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Almudena Zurita  
Titular de Universidad (Universidad de Granada)  
A-2218-2015  
H= 16 citas: 985  
2/2  
7
.2. Nodo de la Universidad de Almería  
Tabla 4: Nodo de la Universidad de Almería  
Nodo de la Universidad de Almería  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
ResearcherID  
Andrei Martínez Finkelshtein (RESPONSABLE DEL NODO)  
Catedrático de Universidad (Universidad de Almería)  
A-1253-2008  
7
4
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Nodo de la Universidad de Almería  
índice h y número de citas  
Sexenios  
H= 19 citas: 925  
4/4  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Juan José Moreno Balcázar  
Titular de Universidad (Universidad de Almería)  
——  
H= 6 citas: 134  
3/3  
7
.3. Nodo de la Universidad de Málaga  
Tabla 5: Nodo de la Universidad de Málaga  
Nodo de la Universidad de Málaga  
Nombre y Apellidos  
Juan José Alonso Pereda  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Titular de Universidad (Universidad de Málaga)  
——  
H= 13 citas: 687  
4/4  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Pedro A. Bernaola Galván  
Catedrático de Universidad (Universidad de Málaga)  
https://scholar.google.es/citations?user=d5m1RmIAAAAJ  
H= 27 citas: 2997  
3/3  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Pedro Carpena Sánchez (RESPONSABLE DEL NODO)  
Catedrático de Universidad (Universidad de Málaga)  
https://scholar.google.es/citations?user=EryOqrsAAAAJ  
H= 25 citas: 3922  
3/3  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Félix Carrique Fernández  
Catedrático de Universidad (Universidad de Málaga)  
https://scholar.google.es/citations?user=XtJPEgoAAAAJ  
H= 21 citas: 1289  
4/4  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Emilio Ruiz Reina  
Titular de Universidad (Universidad de Málaga)  
https://scholar.google.es/citations?user=eS78SZ4AAAAJ  
H= 15 citas: 532  
3/3  
7
5
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
7
.4. Nodo de la Universidad de Sevilla  
Tabla 6: Nodo de la Universidad de Sevilla  
Nodo de la Universidad de Sevilla  
Nombre y Apellidos  
Clara E. Alonso Alonso  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Catedrática de Universidad (Universidad de Sevilla)  
——  
H= 13 citas: 582  
5/5  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
María Victoria Andrés Martín  
Catedrática de Universidad (Universidad de Sevilla)  
——  
H= 14 citas:656  
5/5  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
José Miguel Arias Carrasco  
Catedrático de Universidad (Universidad de Sevilla)  
https://goo.gl/e4dtf3  
H= 28 citas: 1958  
5/5  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Francisco Barranco Paulano  
Catedrático de Universidad (Universidad de Sevilla)  
https://goo.gl/YcR5h1  
H= 26 citas: 1750  
5/5  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Javier Brey Ábalo (RESPONSABLE DEL NODO)  
Catedrático de Universidad (Universidad de Sevilla)  
—-  
H= 37 citas: 3914  
6/6  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Juan Antonio Caballero Carretero  
Catedrático de Universidad (Universidad de Sevilla)  
https://goo.gl/2sYRJJ  
H= 29 citas: 2399  
5/5  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Adán Cabello Quintero  
Catedrático de Universidad (Universidad de Sevilla)  
https://scholar.google.es/citations?user=9icIeGAAAAAJ  
H= 39 citas: 5724  
4/4  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Álvaro Domínguez Álvarez  
Titular de Universidad (Universidad de Sevilla)  
——  
H= 17 citas: 702  
7
6
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Nodo de la Universidad de Sevilla  
Sexenios  
3/3  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Mª. Isabel García de Soria Lucena  
Prof. Contratada Doctora (Universidad de Sevilla)  
——  
H= 7 citas: 131  
No aplica  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
José Antonio Lay Valera  
Contrato Juan de la Cierva  
——  
H= 8 citas: 225  
——  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Sheila López Rosa  
Prof. Contratada Doctora (Universidad de Sevilla)  
https://scholar.google.es/citations?user=75gTnxEAAAAJ  
H= 13 citas: 533  
No aplica  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Pablo Maynar Blanco  
Prof. Contratado Doctora (Universidad de Sevilla)  
——  
H= 9 citas: 239  
No aplica  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Antonio Moro Muñoz  
Profesor Titular de Universidad (Universidad de Sevilla)  
https://goo.gl/XwENqZ  
H= 24 citas: 1757  
3/3  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Pedro Pérez Fernández  
Profesor Ayudante doctor  
——  
H= 7 citas: 188  
No aplica  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Manuela Rodríguez Gallardo  
Contrato doctor  
——  
H= 13 citas: 638  
No aplica  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
Niurka Rodríguez Quintero  
Titular de Universidad (Universidad de Sevilla)  
https://scholar.google.es/citations?user=z4a8qegAAAAJ  
H= 18 citas: 972  
3/3  
7
7
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Nodo de la Universidad de Sevilla  
Nombre y Apellidos  
Categoría Profesional  
Link Google Scholar  
índice h y número de citas  
Sexenios  
María José Ruiz Montero  
Catedrática de Universidad (Universidad de Sevilla)  
——  
H= 19 citas: 875  
4/4  
PorlotantonlaactualidadeliC1cuentacon57investigadorespermanentes. Hayquedestacarquetodos  
han conseguido el número máximo de sexenios de investigación que pueden tener por antigüedad.  
Además hay 2 miembros del personal de administración y servicios: un técnico de laboratorio que se  
ocupa del mantenimiento del superordenador PROTEUS (ver sección de Recursos Materiales) y otro  
responsable de negociado. Además en el momento actual cuenta con 10 investigadores postdoctorales,  
12 predoctorales y 2 Profesores Eméritos.  
El Instituto se organiza a nivel científico en cinco grupos de investigación correspondientes a las  
cinco líneas de investigación, cuya descripción científica hemos hecho en la sección Objetivos y líneas  
de investigación. Paso a detallar como se agrupan los investigadores en cada línea de investigación,  
indicando el grupo de investigación PAIDI al que pertenece cada uno de ellos.  
Tabla 7: Astrofísica  
Astrofísica  
Eduardo Battaner López (Coordinador)  
Estrella Florido Navío  
Jorge Jiménez Vicente  
Ute Lisenfeld  
Mónica Relaño Pastor  
Simon Verley  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Granada  
PAIDI FQM108  
PAIDI FQM108  
PAIDI FQM108  
PAIDI FQM108  
PAIDI FQM108  
PAIDI FQM108  
PAIDI FQM108  
Almudena Zurita Muñoz  
Tabla 8: Física Estadística y Sistemas complejos  
Física Estadística y Sistemas complejos  
Pedro Luis Garrido Galera (Coordinador)  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Málaga  
Nodo U. de Málaga  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Sevilla  
Nodo U. de Málaga  
Nodo U. de Málaga  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Sevilla  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Sevilla  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Sevilla  
PAIDI FQM165  
Juan José Alonso Pereda  
Pedro A. Bernaola Galván  
Juan A. Bonachela  
PAIDI FQM278  
PAIDI FQM362  
PAIDI FQM165  
PAIDI FQM112  
PAIDI FQM362  
PAIDI FQM278  
PAIDI RNM 363  
PAIDI FQM112  
PAIDI FQM165  
PAIDI FQM165  
PAIDI FQM112  
PAIDI FQM115  
PAIDI FQM165  
PAIDI FQM112  
Javier Brey Ábalo  
Pedro Carpena Sánchez  
Félix Carrique Fernández  
Julyan Cartwright  
Álvaro Domíngues Álvarez  
Pablo Ignacio Hurtado  
Joaquín Marro Borau  
Pablo Maynar Blanco  
Arturo Moncho Jordá  
Miguel Ángel Muñoz Martínez  
María José Ruiz Montero  
7
8
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Física Estadística y Sistemas complejos  
Emilio Ruiz Reina  
Nodo U. de Málaga  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Sevilla  
Nodo U. de Granada  
PAIDI FQM278  
Francisco de los Santos Fernández  
Mª. Isabel García de Soria Lucena  
Joaquín J. Torres Agudo  
PAIDI FQM165  
PAIDI FQM112  
PAIDI FQM165  
Tabla 9: Información Cuántica y Física Matemática  
Información Cuántica y Física Matemática  
Jesús Sánchez-Dehesa Moreno-Cid (Coordinador)  
Nodo U. de Granada  
PAIDI FQM207  
Juan Carlos Angulo Ibáñez  
Juan A. Antolín Coma  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Granada  
PAIDI FQM020  
PAIDI FQM020  
Adán Cabello Quintero  
Rodolfo O. Esquivel  
Rosario González Férez  
Sheila López Rosa  
Andrei Martínez Finkelshtein  
Juan José Moreno Balcazar  
Niurka Rodríguez Quintero  
Pablo Sánchez Moreno  
Rafael Yáñez García  
Nodo U. de Sevilla  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Sevilla  
Nodo U. de Almería  
Nodo U. de Almería  
Nodo U. de Sevilla  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Granada  
PAIDI FQM-239  
PAIDI FQM165  
PAIDI FQM207  
PAIDI FQM239  
PAIDI FQM229  
PAIDI FQM229  
PAIDI FQM207  
PAIDI FQM207  
PAIDI FQM381  
Tabla 10: Física Hadrónica  
Física Hadrónica  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Sevilla  
Nodo U. de Sevilla  
Nodo U. de Sevilla  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Sevilla  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Sevilla  
Nodo U. de Sevilla  
Enrique Ruiz Arriola (Coordinador)  
Enrique Amaro Soriano  
María Victoria Andrés Martín  
Francisco Barranco Paulano  
Juan Antonio Caballero Carretero  
Carmen García Recio  
José Antonio Lay Valera  
Lorenzo Luis Salcedo  
Antonio Moro Muñoz  
Manuela Rodríguez Gallardo  
PAIDI FQM225  
PAIDI FQM225  
PAIDI FQM160 & FQM7632  
PAIDI FQM160 & FQM7632  
PAIDI FQM160 & FQM7632  
PAIDI FQM225  
PAIDI FQM160 & FQM7632  
PAIDI FQM225  
PAIDI FQM160 & FQM7632  
PAIDI FQM160 & FQM7632  
Tabla 11: Nanoestructuras, Propiedades Cuánticas y Sistemas Mesoscópicos  
Nanoestructuras, Propiedades Cuánticas y Sistemas Mesoscópicos  
Elvira Romera Gutiérrez (Coordinadora)  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Sevilla  
Nodo U. de Sevilla  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Huelva  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Huelva  
Nodo U. de Huelva  
PAIDI FQM381  
Clara E. Alonso Alonso  
José Miguel Arias Carrasco  
Manuel Calixto Molina  
Miguel Carvajal Zarea  
Nicolás A. Cordero Tejedor  
José Enrique García Ramos  
Francisco Pérez Bernal  
PAIDI FQM160 & FQM7632  
PAIDI FQM160 & FQM7632  
PAIDI FQM381  
PAIDI FQM370  
PAIDI FQM381  
PAIDI FQM370  
PAIDI FQM370  
7
9
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Nanoestructuras, Propiedades Cuánticas y Sistemas Mesoscópicos  
Pedro Pérez Fernández  
Javier Prior Arce  
Juan Bautista Roldán Aranda  
Nodo U. de Sevilla  
Nodo U. de Granada  
Nodo U. de Granada  
PAIDI FQM160 & FQM7632  
PAIDI FQM381  
Actualmente existe una pirámide intergeneracional equilibrada que esperamos se mantenga en  
el futuro como garantía de interlocución científica donde todas las opiniones cuentan. Además  
del Profesorado Emérito, que aporta una experiencia y conocimientos de incalculable valor y que  
siguen en plena actividad científica, también hay una amplia banda de edad de investigadores en  
plenitud científica que lideran sus propios proyectos científicos y docentes. También trabajan en el  
iC1 investigadores postdoctorales que dinamizan el instituto aportando su talento y personalidad.  
Por otro lado contamos en la actualidad con un total de 12 estudiantes de doctorado que realizan un  
trabajo dirigido y estimulado para conseguir ser científicos independientes. Finalmente destacar que  
existen vínculos abundantes y canales de comunicación con estudiantes motivados, que contribuyen  
a su formación científica desde el iC1 (en este sentido destacar que el iC1 cofinancia a través de sus  
grupos de investigación contratos en prácticas de iniciación a la investigación, a través del programa  
ícaro de la UGR). Esta diversidad forma parte de la identidad del iC1 y contribuye a incentivar la  
pasión por la ciencia.  
Se adjuntan a la solicitud, en fichero comprimido, todos los curricula de los miembros que formarán  
parte del iC1 interuniversitario.  
8
. Estructura de dirección y coordinación  
Para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones, el iC1 se estructurará en órganos de  
gobierno de dos tipos: colegiados y unipersonales.  
Órganos Colegiados:  
ConsejodeInstituto.ElConsejodeInstitutoseráelórganocolegiadodegobiernoyrepresentación  
del Instituto. El Consejo de Instituto, presidido por su Director y en el que actuará como  
Secretario el del Instituto, quedará integrado por todo el personal investigador doctor miembro  
del iC1 con vinculación permanente a alguna de las Universidades que suscriben este convenio  
y Profesores Eméritos de las mencionadas Universidades que sean miembros del iC1.  
-
Las competencias del Consejo del Instituto serán:  
º Elegir y, en su caso, deponer al Director del Instituto.  
º Elegir y, en su caso deponer a los Directores de sede.  
º Elegir y, en su caso deponer a los Coordinadores de grupo de investigación.  
º Establecer las directrices generales de funcionamiento del Instituto.  
º Analizar, organizar y desarrollar programas y estudios de posgrado.  
º Aprobar la programación anual de actividades docentes y plurianual de investigación del  
Instituto.  
º Aprobar la distribución del presupuesto asignado al Instituto.  
º Formular propuestas referentes a las necesidades de dotación de plazas de personal  
investigador y de personal de administración y servicios correspondientes al Instituto,  
especificando sus características y perfil.  
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
º Asumir cualesquiera otras competencias que le atribuya el Reglamento de Régimen  
Interno del iC1 que será aprobado según la cláusula vigesimoprimera de este convenio.  
-
El funcionamiento interno del Consejo de Instituto quedará establecido en su Reglamento de  
Régimen Interno que será aprobado por el Consejo de Gobierno de cada una de las Universidades  
participantes en el Instituto.  
Comisión de Gobierno. La Comisión de Gobierno quedará integrada por el Director, el  
Secretario del iC1, los Directores de sede y los Coordinadores de los grupos de investigación que  
formen el iC1. Los Coordinadores de los grupos de investigación serán elegidos por el Consejo  
de Instituto cuando se constituya el iC1 de entre los miembros del Consejo de Instituto que  
presenten sus candidaturas. Los coordinadores cesarán por las siguientes causas: renuncia o  
pérdida de las condiciones necesarias para ser designado.  
-
-
Las competencias de la Comisión de Gobierno serán: ejercer las funciones que en ella delegue  
el Consejo de Instituto y aquellas otras que, por su carácter extraordinario y urgente, deban  
ser asumidas para el mejor gobierno del Instituto, debiendo dar cuenta de las mismas para su  
ratificación cuando sea necesaria al Consejo de Instituto y haciéndolas públicas en cualquier  
caso. Además cualesquiera otras competencias que le atribuyan el Reglamento de Régimen  
Interno del iC1 que será aprobado según se ha indicado anteriormente.  
La Comisión de Gobierno se reunirá, al menos, seis veces al año, siempre mediante convocatoria  
del Director o a petición de un terciode sus miembros. La Comisión de Gobierno procurará  
tomar sus acuerdos por unanimidad y, en todo caso, habrá de tomarlos por mayoría absoluta.  
Comisión de Gestión. La comisión de Gestión quedará integrada por el Director, el Secretario  
del iC1 y los Directores de Sede del iC1.  
-
Las competencias de la Comisión de Gestión serán: coordinar los aspectos de gestión  
administrativa y financieros del iC1, así como ejercer las funciones que en ella delegue el  
Consejo de Instituto. Además cualesquiera otras competencias que le atribuyan el Reglamento  
de Régimen Interno del iC1.  
Órganos Unipersonales:  
Director:  
-
-
-
-
En la etapa inicial de constitución la dirección del iC1 corresponderá a la profesora Elvira  
Romera Gutiérrez, Catedrática de Universidad de la Universidad de Granada.  
Una vez constituido iC1, el Consejo de Instituto procederá a la elección del Director de  
entre los miembros del Consejo de Instituto que se presenten como candidatos.  
Para ser elegido Director será necesario obtener en primera votación mayoría absoluta. Si  
ésta no se alcanzara, bastará obtener mayoría simple en segunda votación.  
El nombramiento y cese del Director corresponderá al Rector de la Universidad  
Coordinadora (al final de la sección queda definida la Universidad Coordinadora) del iC1  
a propuesta del Consejo de Instituto, con el informe preceptivo del Consejo de Gobierno  
de las Universidades firmantes del presente convenio. Su mandato tendrá una duración de  
cuatro años, pudiendo ser reelegido una sola vez consecutiva.  
-
El Director cesará tras una moción de censura suscrita por el veinticinco por ciento de los  
miembros del Consejo de Instituto y aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del  
Consejo de Instituto. De no prosperar dicha moción, sus firmantes no podrán promover  
otra hasta transcurrido un año.  
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1
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
-
-
El Director o Directora cesará por las siguientes causas: a petición propia, por pérdida de  
las condiciones necesarias para ser elegido o por finalización legal de su mandato.  
En caso de vacante, ausencia temporal o enfermedad, el Director será sustituido por  
el miembro del Consejo de Instituto de mayor edad, siempre que reúna los requisitos  
exigidos para ser Director.  
-
Las competencias del Director del iC1 son ejercer la dirección y gestión ordinaria del  
Instituto, la dirección de la sede coordinadora del iC1, ejecutar los acuerdos del Consejo  
de Instituto y proponer a la Comisión de Gobierno el titular de la Secretaría del Instituto.  
Además cualesquiera otras competencias que le atribuyan las leyes o su Reglamento de  
Régimen Interno.  
Secretario:  
-
El Secretario será nombrado por el Rector de la Universidad Coordinadora, a propuesta  
del director del iC1, de entre los doctores del Consejo de Instituto una vez constituido el  
iC1.  
-
Corresponde al Secretario dar fe de los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno  
del Instituto, garantizar la difusión y publicidad de los acuerdos, resoluciones, convenios,  
reglamentos y demás normas generales de funcionamiento institucional entre los  
miembros del Instituto, llevar el registro y custodiar el archivo, expedir las certificaciones  
que le correspondan y desempeñar aquellas otras competencias que le sean delegadas por  
el Director, sin perjuicio de las funciones que le asigne el Reglamento de Régimen Interno  
del iC1.  
Director de Sede:  
-
La elección de los Directores de cada Sede corresponde al Consejo de Instituto de entre  
los miembros del Consejo de Instituto que se presenten como candidatos, y que tengan  
vinculación permanente a la Universidad a la que pertenezca la Sede. Su mandato tendrá  
una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido una sola vez consecutiva. Los  
Directores de Sede serán nombrados por el Rector de la Universidad a la que pertenezca  
cada Sede a propuesta del Consejo de Instituto.  
-
-
Las competencias del Director de Sede son ejercer las funciones de gestión ordinaria en  
la misma, sin perjuicio de las funciones que le asigne el Reglamento de Régimen Interno  
del iC1.  
Los directores de sede cesarán por las siguientes causas: a petición propia, por pérdida de  
las condiciones necesarias para ser elegido o por finalización legal de su mandato.  
El iC1 se estructurará en 4 Sedes, una por cada una de las Universidades que lo conforman. Se  
considerará a la Universidad de Granada Sede Coordinadora del iC1. La sede Coordinadora podrá  
cambiar si así lo decide el Consejo de Instituto por mayoría absoluta de sus miembros. Cada una de  
las Sedes contará con un Director de Sede, que pertenecerá a la Comisión de Gobierno y de Gestión  
del iC1, como ya se ha indicado en el párrafo anterior.  
9
. Recursos materiales  
El iC1 actualmente está ubicado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y dispone  
de una sala de reuniones, un aula de computación, un despacho para invitados, dos despachos para el  
PAS (uno para el responsable del negociado y otro para el técnico de laboratorio), además de tres salas  
dedicadas a ubicar las infraestructuras de computación con conforman el superordenador PROTEUS.  
A continuación describimos el superordenador PROTEUS del iC1.  
8
2
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
El iC1 gestiona el superordenador PROTEUS desde 1997. Éste da servicio a sus investigadores (de  
varias universidades, españolas y extranjeras) para el estudio de temas multidisciplinares avanzados  
en Física, abarcando todas las líneas de investigación que se desarrollan en el iC1 y que ya se han  
expuesto anteriormente.  
Dada la demanda de computación en el iC1, PROTEUS ha sido constantemente perfeccionado y  
ampliado, generalmente añadiendo nodos y mejorando las infraestructuras. PROTEUS nació a partir  
de una veintena de PCs independientes conectados en la misma red. En 2007 se incorporaron más de  
2
00 núcleos con procesadores Intel Xeon P4 (x86) y Core 2 (x86-64), formando un conjunto o clúster  
de ordenadores interconectados por una red Ethernet de alta velocidad y gestionados por un sistema  
operativo GNU/Linux, lo que se conoce como clúster Beowulf. Se optó por esta arquitectura por  
su excelente relación prestaciones/precio, su flexibilidad a la hora de ejecutar programas de diversa  
índole (arquitectura de propósito general) y por su fácil y barato mantenimiento y reparación. Esta  
primera ampliación de PROTEUS tenía una potencia aproximada de 1700 GFlops (miles de millones  
de operaciones en coma flotante por segundo).  
A finales de 2008 se puso en funcionamiento otra ampliación, contando entonces PROTEUS con 600  
procesadores (núcleos), 616 Gigabytes de memoria RAM y 21 Terabytes de disco duro (equivalente  
a 300 ordenadores personales de última generación) distribuidos en 75 nodos conectados por una  
doble red de alta velocidad GigaEthernet. Su potencia máxima de cálculo era de 5592 Gflops. En julio  
de 2012 se inauguró otra ampliación y mejora. Esta revisión, que había empezado unos 6 meses antes,  
llevó añadido el cambio de ubicación de los equipos a una sala mucho más visible, para tener una  
gestión óptima de los equipos. En esa ampliación se duplicaron el número de procesadores, de 600 a  
unos 1100, siendo los últimos casi 3 veces más rápidos que los antiguos. Por último, en 2015 se realizó  
la última ampliación. En la actualidad PROTEUS cuenta con:  
Potencia de cómputo: 27,5 Teraflops (27’5*1012 operaciones en doble precisión por segundo)  
Memoria principal: 4,5 Terabytes (en nodos de 256, 96, 64, 48 y 8 GB)  
Almacenamiento: 80 Terabytes (espacio principal)  
Núcleos de ejecución: 1380 núcleos + 2 tarjetas GPGPU  
Número de nodos: 135  
Redes de comunicación:  
-
-
-
GigaEthernet (administración y gestión)  
10GbE (servidores de disco)  
Infiniband FDR (programación distribuida)  
Cabina robótica de cintas con 70 Terabytes  
Duración media por trabajo enviado: 35 días  
PROTEUS, como herramienta de investigación singular, ha recibido el interés de grupos ajenos al  
Instituto Carlos I, como por ejemplo, el departamento de búsqueda de yacimientos petrolíficos de  
REPSOL o un grupos de investigación distintas Universidades. PROTEUS, junto con el otro gran  
supercomputador de la UGR, Alhambra, situán a la Universidad de Granada como referente nacional  
en el cálculo ciéntifico.  
1
0. ANEXO I  
Proyectos de Investigación financiados con fondos públicos en los últimos 5 en los años.  
1
. Diseccionando galaxias: de las épocas oscuras al luminoso presente  
IP Jorge Jiménez-Vicente y Ute Lisenfeld AYA 2014-53506-P  
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3
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
2
015-2017  
Importe: 45000 euros  
2
. Red de Cosmología a través del estudio del fondo de microondas y la estructura a gran escala  
del Universo  
IP Patricio Vielva (IFCA)  
IP del Subproyecto de Granada Eduardo Battaner  
Otros IP de los nodos de la red: Rubiño (IAC), L. Verde, N. Benítez (IAA), C. Hernández-  
Monteagudo (CEFCA), R. Lacoz (ehu), V. Martínez (UV), Miralda-Escudé, F. Prada (CSIC)  
AYA2015-71855-REDT 2016-2017  
Importe: 30000 euros  
3
4
. Exploring the Physics of Inflation  
IP del Subproyecto de Granada: Eduardo Battaner  
Coordinador: Enrique Martínez (Instituto de Física de Cantabria) Proyecto Consolider  
CSD2010-00064  
2
010-2016  
Importe: 135845 euros  
. Dinámica de Sistemas Hadrónicos en Física Nuclear a energías Intermedias  
FIS2011-24149  
Ministerio de Ciencia y Tecnología  
2
011-2014  
IP: Enrique Ruiz-Arriola  
Importe: 90000 euros  
5
6
7
. Dinámica de Sistemas Hadrónicos en Física Nuclear a energías Intermedias  
Ministerio de Economía y competitividad. FIS2014-59386-P  
2
015-2017  
IP: Enrique Ruiz-Arriola y Enrique Amaro Soriano  
Importe: 70000 euros  
. COHERENCE: Cooperativity in Highly Excited Rydberg Ensembles Control and Entanglement  
FP7-PEOPLE-2010-ITN  
Marie Curie Actions ITN 2010-2015  
IP del nodo de Granada: Rosario González Férez  
Importe: 250000 euros  
. Estudio de nuevos compuestos y nanoestrucras de boro como blancos potenciales para la terapia  
del cáncer mediante captura de neutrones  
CEI-BIOTIC dentro del programa Compromiso con la investigación y el desarrollo  
2
012  
IP: Ignacio Porras y Elvira Romera  
Importe: 25000 euros  
8
. Red Multinanomat: Modelización multiescala y validación experimental de nuevos materiales  
base  
Ministerio de Economía y competitividad. MAT2011-15800-E  
2
012-2013  
Responsable del nodo de Granada: Elvira Romera  
IP: Santiago Cuesta López  
8
4
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Importe: 10000 euros  
9
. Granada 12: Graphene Nanoscience: form Dirac Physics to Applications  
Ministerio de Economía y competitividad. MAT2011-16095-E  
2
012-2013  
IP: Elvira Romera  
Importe: 10000 euros  
1
1
0. Estudio de propiedades del grafeno. Aspectos Teóricos y aplicaciones en biosensores  
CEI-BIOTIC dentro del programa Compromiso con la investigación y el desarrollo  
2
014  
IP: Elvira Romera y Javier Méndez (CSIC)  
Importe: 25000 euros  
1. Física Estadística de los Sistemas Complejos: de los principios básicos a las fronteras de la Física  
de la materia, la ecología y la neurociencia Física Estadística de los Sistemas Complejos: de los  
principios básicos a las fronteras de la Física de la materia, la ecología y la neurociencia.  
FIS 2013-43201-P  
Ministerio de Educación y Ciencia  
2
014 a 30 de Junio de 2017  
IP: Miguel Ángel Muñoz y Joaquín Marro Borau (Universidad de Granada)  
Importe: 150591 euros  
1
1
1
1
2. Renovación del Cluster PROTEUS  
UNGR13-1E-1553  
Ministerio de Economía, Ciencia y Competitividad  
2
014-2015  
IP: Pedro Luis Garrido Galera (Universidad de Granada)  
Importe: 97000 euros  
3. Física estadística: teoría y simulación de sistemas complejos y sus aplicaciones multidisciplinares  
FIS2009-08451  
Ministerio de Ciencia e Innovación  
2
009 2013  
IP: Joaquín Marro Borau (Universidad de Granada)  
Importe: 252890 euros  
4. Redes complejas y auto-organización en ecología, biodiversidad y neurociencia  
P09FQM-4682  
Proyecto de Excelencia Junta de Andalucia  
2
009-2012  
IP: Miguel Ángel Muñoz Martínez (Universidad de Granada)  
Importe: 266500 euros  
5. Fenómenos colectivos en sistemas complejos: teoría y computación  
P07FQM02725  
Junta de Andalucía  
2
008-2012  
IP: Pedro L. Garrido Galera (Universidad de Granada)  
Importe: 199668 euros  
8
5
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
1
6. Acción Integrada Hispano-Argentina: redes complejas y sus aplicaciones en Bioinformatica  
AR2009-0003  
Ministerio de Ciencia e Innovación  
2
010-2012  
IP: Miguel A. Muñoz (Universidad de Granada)  
Importe: 16000 euros  
1
7. Información y complejidad en sistemas multielectrónicos. aplicaciones fisicas, biotecnológicas  
y farmacológicas  
FIS2014-59311-P  
Ministerio de Economía, Ciencia y Competitividad  
2
015-2017  
IP: Juan Carlos Angulo  
Importe: 30000 euros  
1
1
2
2
2
8. Control de Sistemas Cuánticos  
FIS2014-54497-P  
Ministerio de Economía, Ciencia y Competitividad  
2
015-2017  
IP: Rosario González Férez  
Importe: 25000 euros  
9. Teoría de la aproximación, funciones especiales y modelos matemáticos: de la teoría a las  
aplicaciones  
P11-FQM7276  
Junta de Andalucía 2011-2015  
IP: Andrei Martínez Filkenstein  
Importe: 239478,30 euros  
0. Física de la Información, sistemas ultrafrios y no-linealidad. Aplicaciones multidisciplinares  
FIS2011-24540  
Ministerio de Ciencia e Innovación  
2
012-2014  
IP: Jesús Sánchez Dehesa  
Importe: 89000 euros  
1. Funciones especiales y teoría de aproximación: aplicaciones en ciencia y tecnología  
MTM201128952-C02  
MICINN  
2
012-2014  
IP: Andrei Martínez Filkenstein  
Importe: 74000 euros  
2. Aproximación y ortogonalidad: de la teoría a las aplicaciones  
MTM2014-53963-P  
MICINN  
2
015-2017  
IP: Andrei Martínez Filkenstein  
Importe: 63800 euros  
8
6
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
2
3. Interacciones y propiedades colectivas de sistemas de materia blanda basados en nanogeles/  
microgeles de interés en Nanotecnología  
FIS2016-80087-C2-1-P  
MINECO  
2
017-2019  
IP: Arturo Moncho Jordá  
Importe: 40000 euros  
2
2
4. Estructura e interacciones en sistemas de nanopartículas blandas (nanogeles y liposomas)  
MAT2012-36270-C04-02  
MINECO  
2
013-2015  
IP: Arturo Moncho Jordá  
Importe: 93600 euros  
5. e dynamics of life  
MFIS2010-22322-C02-02  
MINECO  
2
011-2013  
IP: Julyan Cartwright  
Importe: 48400 euros  
2
2
6. e dynamics of life II  
FIS2013-48444-C2-2-P MINECO  
2
013-2016  
IP: Julyan Cartwright  
Importe: 55000 euros  
7. Caracterización de especies moleculares de interés astrofísico  
FIS2011-26738-C02-02  
MICCIN  
2
012-2014  
IP: José Enrique García Ramos  
Importe: 26000 euros  
2
2
3
8. Métodos Algebraicos en Sistemas Nucleares y Moleculares  
AIC-D-2011-0682  
ES/INFN  
2
012-2013  
IP: Francisco Pérez-Bernal  
Importe: 2000 euros  
9. Fenómenos críticos en estructura molecular y nuclear. Análisis de especies moleculares de  
interes astrofísico  
FIS2014-53448-C2-2-P  
2
015-2017  
IP: Francisco Pérez-Bernal  
Importe: 43560 euros  
0. Equipamiento de Cálculo Científico de Alto Rendimiento @UHU UNHU-CE-2848  
Ayudas a Infraestructuras y Equipamiento Científico Técnico MINECO/Fondos FEDER  
8
7
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
2
016-2017  
IP: José Enrique García Ramos Importe: 165310 euros  
3
1. Física Estadística en Textos y Secuencias de ADN: Identificación de Palabras Relevantes,  
Correlaciones de Largo Alcance e Interacciones Mediante Redes Complejas  
FIS2012-36282  
MINECO  
2
013-2016  
IP: Pedro Carpena Sánchez  
Importe: 32760 euros  
3
3
2. Detección automática de palabras clave en textos ordinarios y en secuencias de ADN  
Junta de Andalucía  
FQM-3163  
2
008-2012  
IP: Pedro Carpena Sánchez  
Importe: 177688 euros  
3. Desarrollo de nuevos modelos de celda electrocinéticos y reológicos para suspensiones  
concentradas de nanopartículas en medios salt-free con correcciones por tamaño iónico finito  
Junta de Andalucía  
FQM-3779  
2
009-2012  
IP: Félix Carrique Fernández  
Importe: 142923 euros  
3
4. Análisis de la complejidad multifractal de la dinámica de señales Fisiológicas y su relación con  
los mecanismos de control neuronal  
Junta de Andalucía  
FQM-7964  
2
012-2016  
IP: Pedro Bernaola Galván  
Importe: 167632.05 euros  
3
3
5. Propiedades Electrónicas del Grafeno con Aplicaciones en Dispositivos y Biotecnológicas  
Junta de Andalucía  
FQM-1861  
2
014-2017  
IP: Elvira Romera Gutiérrez  
Importe: 17000 euros  
6. A Modelos teóricos de las propiedades eléctricas de interfases sólido/disolución. Aplicación a la  
obtención de energía eléctrica por cambio de salinidad (proyecto coordinado)  
MINECO  
FIS2013-47666-C3-3-R  
2
014-2017  
IP: Emilio Ruiz Reina  
Importe: 22000 euros  
3
7. Gases Granulares: relajación, confinamiento, efectos hidrodinámicos complejos  
MINECO. FIS2014-53808-P.  
8
8
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
IP: J. Javier Brey Abalo  
0
1/01/2015-31/12/2017.  
Importe: 66.550,0 euros.  
3
3
4
8. Red de Excelencia: Física Estadística de No equilibrio y sus aplicaciones interdisciplinares  
MINECO. FIS2014-57117-DEDT  
IP: Miguel Rubí (U. Barcelona).  
0
1/01/2015-31/12/2016.  
Importe: 30.000,0 euros.  
9. Fluctuaciones e interacciones entre subsistemas en gases granulares  
MINECO (FIS2011-24460).  
IP: J. Javier Brey Abalo  
Duración: 01/01/2012-31/12/2014.  
Cuantía: 99.220,0 euros.  
0. Estructura de Núcleos, Moléculas y Hadrones y su Dinámica en Procesos de Dispersión Fuerte  
y Electrodébil.  
Referencia del proyecto: FIS2014-53448-C2-1-P  
IP: Antonio M. Moro Muñoz y Juan Antonio Caballero Carretero  
Ministerio de Economía y Competitividad.  
Duración : 01/01/2015-31/12/2017  
Financiación recibida (en euros): 72600 EUR.  
4
4
1. El núcleo atómico más allá de la línea de estabilidad y sus implicaciones astrofísicas (ANASIM).  
Referencia del proyecto: FIS2014-51941-P  
IP: Manuela Rodríguez Gallardo.  
Ministerio de Economía y Competitividad.  
Duración : 01/01/2015-31/12/2017  
Financiación recibida (en euros): 10000 EUR.  
2. Física con Sistemas de Fermiones Correlacionados: Estudios en Física Nuclear y Extensión a  
Otros Campos  
Referencia del proyecto: FIS2011-28738-C02-01  
IP: Juan Antonio Caballero Carretero  
Ministerio de Ciencia e Innovación  
Duración: 01/01/2012-31/12/2014  
Financiación recibida (en euros): 71390 EUR  
4
4
3. La física nuclear fuera del valle de beta-estabilidad: sus implicaciones en Astrofísica  
Referencia del proyecto: P11-FQM-7632  
IP: Manuel L. Lozano Leyva  
Entidad financiadora: Junta de Andalucía (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas)  
Duración (fecha inicio fecha fin): 26/03/2013 y 01/09/2017  
Financiación recibida (en euros): 176918,30 euros  
4. Desarrollos en teoría de reacciones y cálculos para la interpretación de experimentos con  
núcleos exóticos  
Referencia del proyecto: FIS2013-41994-P  
IP: Antonio M. Moro Muñoz  
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad  
8
9
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Duración (fecha inicio fecha fin): 01/01/2014 31/12/2014  
Financiación recibida (en euros): 15 000 euros  
4
4
5. Cálculos para la Interpretación de Experimentos de Reacciones con Núcleos Exóticos.  
Referencia del proyecto: FPA2009-07653 IP: Antonio M. Moro Muñoz  
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad  
Duración (fecha inicio fecha fin): 01/01/2010 31/12/2012  
Financiación recibida (en euros): 105 700 euros  
6. European Nuclear Science and Application Research 2 (ENSAR2).  
Referencia del proyecto: convocatoria Horizonte 2020 (H2020-INFRAIA2014-2015, proposal  
number 654002)  
Sevilla nodo coordinador del “work package” titulado: “eoretical Support for Nuclear Facilities  
in Europe” (eoS)  
IP: Muhsin Harakeh, GANIL (ENSAR2 coordinator)  
Entidad financiadora: European Comission  
Duración: 01/03/2016 – 29/02/2020  
Financiación solicitada: 10 000 000 EUR (ENSAR2); Univ. Sevilla (165.000 EUR)  
1
1. ANEXO II  
Tabla con las redes nacionales e internacionales establecidas en los últimos 5 años.  
Tabla 12: Redes nacionales e internacionales establecidas en los últimos 5 años  
Redes nacionales e internacionales establecidas en los últimos 5 años  
Responsable Nodo de Granada Institución financiadora  
Temática  
Constraints on primoridal magnetic  
Eduardo Battaner López  
Planck (ESA)  
fields  
Eduardo Battaner López y Estrella  
Florido Navío  
Square Kilometer Array SKA  
Observación cuerpos celestes  
Estrella Florido Navío y Mónica  
Relaño Pastor  
CALIFA (e Calar Alto Legacy  
Integral Field Area Survey)  
Observaciones con espectrofotómetro  
PMAS/PPAK  
Avalanchas en biofisica, geofisica,  
materiales y plasmas  
Complex System Digital Campus  
Joaquín Torres Agudo  
Joaquín Marro Borau  
Joaquin Marro Borau  
Carmen García Recio  
Elvira Romera Gutiérrez  
MAT2015-69777-REDT  
UNESCO  
Red de investigación sobre cálculo  
científico 07833379Q  
ZCAM  
MINECO  
Hadron Spanish Network  
MULTINANOMAT: : Modelización y  
validación de nuevos materiales base.  
MINECO  
COHERENCE: Cooperativity in Highly  
Excited Rydberg Ensembles Control and  
Entanglement  
ORTHONET  
Rosario Gonzalez Ferez  
Jesus Sanchez-Dehesa  
UNION EUROPEA  
MINECO  
9
0
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
1
2. ANEXO III  
Publicaciones de los miembros del iC1 en los últimos 5 años por orden cronológico.  
2
012  
1
. Cartwright, Julyan H. E., Piro, Oreste, Sanchez, Pedro A. & Sintes, Tomas Ice polyamorphism in  
the minimal Mercedes-Benz model of water JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS volume 137  
issue 24 (DEC 28 2012) DOI: 10.1063/1.4772202  
2
. Cubero, M., Fernandez-Garcia, J. P., Rodriguez-Gallardo, M., Acosta, L., Alcorta, M., Alvarez,  
M. A. G., Borge, M. J. G., Buchmann, L., Diget, C. A., Al Falou, H., Fulton, B. R., Fynbo, H. O.  
U., Galaviz, D., Gomez-Camacho, J., Kanungo, R., Lay, J. A., Madurga, M., Martel, I., Moro,  
A. M., Mukha, I., Nilsson, T., Sanchez-Benitez, A. M., Shotter, A., Tengblad, O. & Walden, P.  
Do Halo Nuclei Follow Rutherford Elastic Scattering at Energies Below the Barrier? e Case  
of Li-11 PHYSICAL REVIEW LETTERS volume 109 issue 26 (DEC 26 2012) DOI: 10.1103/  
PhysRevLett.109.262701  
3
4
. Gonzalez-Ferez, Rosario & Koch, Christiane P. Enhancing photoassociation rates by  
nonresonant-light control of shape resonances PHYSICAL REVIEW A volume 86 issue 6 (DEC  
2
6 2012) DOI: 10.1103/PhysRevA.86.063420  
. Reinmann, Matthias, Budroni, Costantino, Larsson, Jan-Ake, Guehne, Otfried & Cabello, Adan  
Optimal Inequalities for State-Independent Contextuality PHYSICAL REVIEW LETTERS  
volume 109 issue 25 (DEC 19 2012) DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.250402  
5
6
. Pinamonti, Giovanni, Marro, J. & Torres, Joaquin J. Stochastic Resonance Crossovers in Complex  
Networks PLOS ONE volume 7 issue 12 (DEC 14 2012) DOI: 10.1371/journal.pone.0051170  
. Dehesa, J. S., Koga, T., Yanez, R. J., Plastino, A. R. & Esquivel, R. O. Quantum entanglement  
in helium (vol 45, 015504, 2012) JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND  
OPTICAL PHYSICS volume 45 issue 23 (DEC 14 2012) DOI: 10.1088/0953-4075/45/23/239501  
7
8
9
. Manzano, Daniel, Tiersch, Markus, Asadian, Ali & Briegel, Hans J. Quantum transport efficiency  
and Fourier’s law PHYSICAL REVIEW E volume 86 issue 6 (DEC 13 2012) DOI: 10.1103/  
PhysRevE.86.061118  
. Javier Brey, J., Maynar, P. & Garcia de Soria, M. I. Rheological effects in the linear response and  
spontaneous fluctuations of a sheared granular gas PHYSICAL REVIEW E volume 86 issue 6  
(
DEC 13 2012) DOI: 10.1103/PhysRevE.86.061308  
. Moro, A. M. & Lay, J. A. Interplay Between Valence and Core Excitation Mechanisms in the  
Breakup of Halo Nuclei PHYSICAL REVIEW LETTERS volume 109 issue 23 (DEC 5 2012)  
DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.232502  
1
1
0. Cabello, Adan Maximum quantum nonlocality between systems that never interacted PHYSICS  
LETTERSAvolume377issue1-2pages64-68(DEC32012)DOI:10.1016/j.physleta.2012.11.015  
1. Sanchez-Castellanos, M., Lemus, R., Carvajal, M., Perez-Bernal, F. & Fernandez, J. M. A study  
of the Raman spectrum of CO2 using an algebraic approach CHEMICAL PHYSICS LETTERS  
volume 554 pages 208-213 (DEC 3 2012) DOI: 10.1016/j.cplett.2012.09.075  
1
2. Buslaev, V. I., Martinez-Finkelshtein, A. & Suetin, S. P. Method of interior variations and existence  
of S-compact sets PROCEEDINGS OF THE STEKLOV INSTITUTE OF MATHEMATICS  
volume 279 issue 1 pages 25-51 (DEC 2012) DOI: 10.1134/S0081543812080044  
9
1
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
1
1
1
1
1
3. Romera, E. & Torres, J. J. Characterization of a quantum phase transition in Dirac systems  
by means of the wave-packet dynamics AIP ADVANCES volume 2 issue 4 (DEC 2012) DOI:  
1
0.1063/1.4764862  
4. Zurita, A. & Bresolin, F. e chemical abundance in M31 from H II regions MONTHLY  
NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY volume 427 issue 2 pages 1463-1481  
(
DEC 2012) DOI: 10.1111/j.13652966.2012.22075.x  
5. Manzano, D. Statistical measures of complexity for quantum systems with continuous variables  
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS volume 391 issue 23  
pages 6238-6244 (DEC 1 2012) DOI: 10.1016/j.physa.2012.06.058  
6. Roa, Rafael, Carrique, Felix & Ruiz-Reina, Emilio Ion size effects on the electrokinetics of  
salt-free concentrated suspensions in ac fields JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE  
SCIENCE volume 387 pages 153-161 (DEC 1 2012) DOI: 10.1016/j.jcis.2012.07.094  
7. Guerrero, J., Lopez-Ruiz, F. F., Aldaya, V. & Cossio, F. Symmetries of the quantum damped  
harmonic oscillator JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL  
volume 45 issue 47 (NOV 30 2012) DOI: 10.1088/1751-8113/45/47/475303  
1
1
8. Segovia, J., Entem, D. R., Fernandez, F. & Ruiz Arriola, E. Renormalized quarkonium PHYSICAL  
REVIEW D volume 86 issue 9 (NOV 16 2012) DOI: 10.1103/PhysRevD.86.094027  
9. Esquivel, Rodolfo O., Molina-Espiritu, Moyocoyani, Dehesa, Jesus S., Carlos Angulo, Juan &  
Antolin, Juan Concurrent Phenomena at the Transition Region of Selected Elementary Chemical  
Reactions: An Informationeoretical Complexity Analysis INTERNATIONAL JOURNAL OF  
QUANTUM CHEMISTRY volume 112 issue 22 pages 3578-3586 (NOV 15 2012) DOI: 10.1002/  
qua.24219  
2
2
0. Sanchez-Castellanos, M., Lemus, R., Carvajal, M. & Perez-Bernal, F. e potential energy  
surface of CO2 from an algebraic approach INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM  
CHEMISTRY volume 112 issue 21 pages 3498-3507 (NOV 5 2012) DOI: 10.1002/qua.24141  
1. Pelaez-Fernandez, M., Callejas-Fernandez, J. & Moncho-Jorda, A. Effective interaction in  
asymmetric charged binary mixtures: e nonmonotonic behaviour with the colloidal charge  
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E volume 35 issue 11 (NOV 2012) DOI: 10.1140/epje/  
i201212120-0  
2
2
2
2
2. Javier Brey, J. & Khalil, Nagi An adiabatic piston in a temperature gradient JOURNAL OF  
STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT (NOV 2012) DOI: 10.1088/1742-  
5
468/2012/11/P11012  
3. Dehesa, J. S., Plastino, A. R., Sanchez-Moreno, P. & Vignat, C. Generalized Cramer-Rao relations  
for non-relativistic quantum systems APPLIED MATHEMATICS LETTERS volume 25 issue 11  
pages 1689-1694 (NOV 2012) DOI: 10.1016/j.aml.2012.01.038  
4. Omiste, Juan J. & Gonzalez-Ferez, Rosario Nonadiabatic effects in longpulse mixed-field  
orientation of a linear polar molecule PHYSICAL REVIEW A volume 86 issue 4 (OCT 31 2012)  
DOI: 10.1103/PhysRevA.86.043437  
5. Mertens, Franz G., Quintero, Niurka R., Cooper, Fred, Khare, Avinash & Saxena, Avadh  
Nonlinear Dirac equation solitary waves in external fields PHYSICAL REVIEW E volume 86  
issue 4 (OCT 24 2012) DOI: 10.1103/PhysRevE.86.046602  
9
2
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
2
6. Marin, E. G., Ruiz, F. G., Tienda-Luna, I. M., Godoy, A., SanchezMoreno, P. & Gamiz, F. Analytic  
potential and charge model for III-V surrounding gate metal-oxide-semiconductor field-  
effect transistors JOURNAL OF APPLIED PHYSICS volume 112 issue 8 (OCT 15 2012) DOI:  
1
0.1063/1.4759275  
2
7. Teresa Blazquez, M., Anguiano, Marta, Arias de Saavedra, Fernando, Lallena, Antonio M. &  
Carpena, Pedro On the length of stabilograms: A study performed with detrended fluctuation  
analysis PHYSICA ASTATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS volume 391  
issue 20 pages 4933-4942 (OCT 15 2012) DOI: 10.1016/j.physa.2012.05.010  
2
2
8. Fernandez, Julio F. & Alonso, Juan J. Pair correlation function for spin glasses PHYSICAL  
REVIEW B volume 86 issue 14 (OCT 9 2012) DOI: 10.1103/PhysRevB.86.140402  
9. Megias, E., Arriola, E. Ruiz & Salcedo, L. L. Polyakov Loop and the Hadron Resonance Gas  
Model PHYSICAL REVIEW LETTERS volume 109 issue 15 (OCT 9 2012) DOI: 10.1103/  
PhysRevLett.109.151601  
3
0. Sengupta, C., Scott, T. C., Verdes Montenegro, L., Bosma, A., Verley, S., Vilchez, J. M., Durbala,  
A., Fernandez Lorenzo, M., Espada, D., Yun, M. S., Athanassoula, E., Sulentic, J. & Portas, A.  
HI asymmetry in the isolated galaxy CIG 85 (UGC 1547) ASTRONOMY & ASTROPHYSICS  
volume 546 (OCT 2012) DOI: 10.1051/0004-6361/201219948  
3
3
3
3
3
3
3
1. Budroni, Costantino & Cabello, Adan Bell inequalities from variableelimination methods  
JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL volume 45 issue 38 (SEP  
2
8 2012) DOI: 10.1088/17518113/45/38/385304  
2. Prados, A., Lasanta, A. & Hurtado, Pablo I. Nonlinear driven diffusive systems with dissipation:  
Fluctuating hydrodynamics PHYSICAL REVIEW E volume 86 issue 3 (SEP 24 2012) DOI:  
1
0.1103/PhysRevE.86.031134  
3. Calixto, M., del Real, R. & Romera, E. Husimi distribution and phasespace analysis of a vibron-  
model quantum phase transition PHYSICAL REVIEW A volume 86 issue 3 (SEP 24 2012) DOI:  
1
0.1103/PhysRevA.86.032508  
4. Javier Brey, J., Garcia de Soria, M. I. & Maynar, P. Internal energy fluctuations of a granular gas  
under steady uniform shear flow PHYSICAL REVIEW E volume 86 issue 3 (SEP 20 2012) DOI:  
1
0.1103/PhysRevE.86.031304  
5. Timoteo, V. S., Szpigel, S. & Ruiz Arriola, E. Symmetries of the similarity renormalization group  
for nuclear forces PHYSICAL REVIEW C volume 86 issue 3 (SEP 14 2012) DOI: 10.1103/  
PhysRevC.86.034002  
6. Calixto,M.,Romera,E.&delReal,R.Parity-symmetry-adaptedcoherentstatesandentanglement  
in quantum phase transitions of vibron models JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL  
ANDTHEORETI-CALvolume45issue36(SEP142012)DOI:10.1088/1751-8113/45/36/365301  
7. Araujo, Mateus, Quintino, Marco Tulio, Cavalcanti, Daniel, Santos, Marcelo Franca, Cabello,  
Adan & Cunha, Marcelo Terra Tests of Bell inequality with arbitrarily low photodetection  
efficiency and homodyne measurements PHYSICAL REVIEW A volume 86 issue 3 (SEP 4  
2
012) DOI: 10.1103/PhysRevA.86.030101  
3
8. Carvajal, M., Alvarez-Bajo, O., Senent, M. L., Dominguez-Gomez, R. & Villa, M. Raman and  
infrared spectra of dimethyl ether C-13-isotopologue ((CH3OCH3)-C-13) from a CCSD(T)  
9
3
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
potential energy surface JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY volume 279 pages  
3
-11 (SEP 2012) DOI: 10.1016/j.jms.2012.07.018  
3
4
4
4
4
4
9. Bonachela, Juan A., Munoz, Miguel A. & Levin, Simon A. Patchiness and Demographic Noise  
in ree Ecological Examples JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS volume 148 issue 4 pages  
7
23-739 (SEP 2012) DOI: 10.1007/s10955-012-0506-x  
0. Ayala, Isabel G. & Cordero, Nicolas A. Interaction of sodium bisulfate with monoand bi-layer  
graphene JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH volume 14 issue 9 (SEP 2012) DOI:  
1
0.1007/s11051-0121071-6  
1. Ruiz-Granados, B., Battaner, E., Calvo, J., Florido, E. & Rubino-Martin, J. A. DARK MATTER,  
MAGNETICFIELDS,ANDTHEROTATIONCURVEOFTHEMILKYWAYASTROPHYSICAL  
JOURNAL LETTERS volume 755 issue 2 (AUG 20 2012) DOI: 10.1088/2041-8205/755/2/L23  
2. Olmos, B., Gonzalez-Ferez, R., Lesanovsky, I. & Velazquez, L. Universal time evolution of a  
Rydberg lattice gas with perfect blockade JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND  
THEORETICAL volume 45 issue 32 (AUG 17 2012) DOI: 10.1088/1751-8113/45/32/325301  
3. Hidalgo, Jorge, Seoane, Luis F., Cortes, Jesus M. & Munoz, Miguel A. Stochastic Amplification  
of Fluctuations in Cortical Up-States PLOS ONE volume 7 issue 8 (AUG 7 2012) DOI: 10.1371/  
journal.pone.0040710  
4. Perez, C. A., Moncho-Jorda, A., Hidalgo-Alvarez, R. & Casanova, H. Brownian dynamics  
simulation of monolayer formation by deposition of colloidal particles: A kinetic study at high  
bulk particle concentration EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E volume 35 issue 8 (AUG  
2
012) DOI: 10.1140/epje/i2012-12069-x  
4
4
5. Ahrens, Johan, Badziag, Piotr, Cabello, Adan & Bourennane, Mohamed Experimental device-  
independent tests of classical and quantum dimensions NATURE PHYSICS volume 8 issue 8  
pages 592-595 (AUG 2012) DOI: 10.1038/NPHYS2333  
6. Molina-Espiritu, Moyocoyani, Esquivel, Rodolfo O., Carlos Angulo, Juan, Antolin, Juan &  
Dehesa, Jesus S. Information-theoretical complexity for the hydrogenic identity S(N)2 exchange  
reaction JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY volume 50 issue 7 pages 1882-1900  
(
AUG 2012) DOI: 10.1007/s10910-012-0009-7  
4
4
4
7. Borile, C., Munoz, M. A., Azaele, S., Banavar, Jayanth R. & Maritan, A. Spontaneously Broken  
Neutral Symmetry in an Ecological System PHYSICAL REVIEW LETTERS volume 109 issue 3  
(
JUL 20 2012) DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.038102  
8. Cabello, Adan, Danielsen, Lars Eirik, Lopez-Tarrida, Antonio J. & Portillo, Jose R. Quantum  
social networks JOURNAL OF PHYSICS AMATHEMATICAL AND THEORETICAL volume  
4
5 issue 28 (JUL 20 2012) DOI: 10.1088/1751-8113/45/28/285101  
9. Kolenderski, Piotr, Sinha, Urbasi, Li Youning, Zhao, Tong, Volpini, Matthew, Cabello, Adan,  
Laflamme, Raymond & Jennewein, omas AharonVaidman quantum game with a Young-  
type photonic qutrit PHYSICAL REVIEW A volume 86 issue 1 (JUL 18 2012) DOI: 10.1103/  
PhysRevA.86.012321  
5
0. Bouvrie, P. A., Lopez-Rosa, S. & Dehesa, J. S. Quantifying Dirac hydrogenic effects via  
complexity measures PHYSICAL REVIEW A volume 86 issue 1 (JUL 17 2012) DOI: 10.1103/  
PhysRevA.86.012507  
9
4
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
5
1. Florido, E., Perez, I., Zurita, A. & Sanchez-Blazquez, P. Ionised gas abundances in barred spiral  
galaxies ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 543 (JUL 2012) DOI: 10.1051/0004-  
6
361/201118292  
5
2. Aghanim, N. et al. Planck intermediate results I. Further validation of new Planck clusters with  
XMM-Newton ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 543 (JUL 2012) DOI: 10.1051/0004-  
6
361/201118731  
5
3. Xilouris, E. M., Tabatabaei, F. S., Boquien, M., Kramer, C., Buchbender, C., Bertoldi, F.,  
Anderl, S., Braine, J., Verley, S., Relano, M., QuintanaLacaci, G., Akras, S., Beck, R., Calzetti, D.,  
Combes, F., Gonzalez, M., Gratier, P., Henkel, C., Israel, F., Koribalski, B., Lord, S., Mookerjea,  
B., Rosolowsky, E., Stacey, G., Tilanus, R. P. J., van der Tak, F. & van der Werf, P. Cool and warm  
dust emission from M 33 (HerM33es) ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 543 (JUL  
2
012) DOI: 10.1051/00046361/201219291  
5
4. Relano, M., Kennicutt, R. C., Jr., Eldridge, J. J., Lee, J. C. & Verley, S. On how leakage can affect  
the star formation rate estimation using H alpha luminosity MONTHLY NOTICES OF THE  
ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY volume 423 issue 3 pages 2933-2940 (JUL 2012) DOI:  
1
0.1111/j.1365-2966.2012.21107.x  
5
5
5
5
5. Nagy, A. & Romera, E. Fisher information, Renyi entropy power and quantum phase transition  
in the Dicke model PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS  
volume 391 issue 13 pages 3650-3655 (JUL 1 2012) DOI: 10.1016/j.physa.2012.02.024  
6. Bouvrie, P. A., Angulo, J. C. & Antolin, J. A generalized relative complexity: Application to atomic  
one-particle densities CHEMICAL PHYSICS LETTERS volume 539 pages 191-196 (JUN 29  
2
012) DOI: 10.1016/j.cplett.2012.04.060  
7. Senent, M. L., Dominguez-Gomez, R., Carvajal, M. & Villa, M. CCSD(T) Study of CD3-O-CD3  
and CH3-O-CD3 Far-Infrared Spectra JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A volume 116  
issue 25 pages 6901-6910 (JUN 28 2012) DOI: 10.1021/jp3030107  
8. Cartwright, Julyan H. E., Checa, Antonio G., Escribano, Bruno & Ignacio Sainz-Diaz, C.  
Crystal growth as an excitable medium PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL  
SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES volume 370  
issue 1969 pages 2866-2876 (JUN 28 2012) DOI: 10.1098/rsta.2011.0600  
5
6
6
9. Cartwright, Julyan H. E. Happy birthday Alan: a Festschrif for Alan Mackay PHILOSOPHICAL  
TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND  
ENGINEERING SCIENCES volume 370 issue 1969 pages 2823-2823 (JUN 28 2012) DOI:  
1
0.1098/rsta.2012.0108  
0. Cartwright, Julyan H. E. & Mackay, Alan L. Beyond crystals: the dialectic of materials and  
information INTRODUCTION PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL  
SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES volume 370  
issue 1969 pages 2807-2822 (JUN 28 2012) DOI: 10.1098/rsta.2012.0106  
1. Calixto, M., Guerrero, J. &Sanchez-Monreal, J. C. Almostcompletecoherentstatesubsystemsand  
partial reconstruction of wavefunctions in the Fock-Bargmann phase-number representation  
JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL volume 45 issue 24  
(
JUN 22 2012) DOI: 10.1088/1751-8113/45/24/244029  
9
5
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
6
2. Calixto, M., Perez-Romero, E. & Aldaya, V. Coherent states of accelerated relativistic quantum  
particles, vacuum radiation and the spontaneous breakdown of the conformal SU(2,2) symmetry  
JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL volume 45 issue 24  
(
JUN 22 2012) DOI: 10.1088/1751-8113/45/24/244010  
6
6
3. Hurtado, P. I. & Krapivsky, P. L. Compact waves in microscopic nonlinear diffusion PHYSICAL  
REVIEW E volume 85 issue 6 (JUN 21 2012) DOI: 10.1103/PhysRevE.85.060103  
4. Romanets, O., Tolos, L., Garcia-Recio, C., Nieves, J., Salcedo, L. L. & Timmermans, R. G. E.  
Charmed and strange baryon resonances with heavy-quark spin symmetry PHYSICAL REVIEW  
D volume 85 issue 11 (JUN 20 2012) DOI: 10.1103/PhysRevD.85.114032  
6
6
6
5. Juhasz, Robert, Odor, Geza, Castellano, Claudio & Munoz, Miguel A. Rare-region effects in the  
contact process on networks PHYSICAL REVIEW E volume 85 issue 6 (JUN 20 2012) DOI:  
1
0.1103/PhysRevE.85.066125  
6. Cabello, Adan & Sciarrino, Fabio Loophole-Free Bell Test Based on Local Precertification of  
Photon’s Presence PHYSICAL REVIEW X volume 2 issue 2 (JUN 11 2012) DOI: 10.1103/  
PhysRevX.2.021010  
7. Rudnicki, Lukasz, Sanchez-Moreno, Pablo & Dehesa, Jesus S. e Shannonentropy-  
based uncertainty relation for D-dimensional central potentials JOURNAL OF PHYSICS  
A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL volume 45 issue 22 (JUN 8 2012) DOI:  
1
0.1088/1751-8113/45/22/225303  
6
6
7
8. Cencini, Massimo, Pigolotti, Simone & Munoz, Miguel A. What Ecological Factors Shape  
Species-Area Curves in Neutral Models? PLOS ONE volume 7 issue 6 (JUN 4 2012) DOI:  
1
0.1371/journal.pone.0038232  
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41. Planck Collaboration Planck intermediate results XI. e gas content of dark matter halos:  
the Sunyaev-Zeldovich-stellar mass relation for locally brightest galaxies ASTRONOMY &  
ASTROPHYSICS volume 557 (SEP 2013) DOI: 10.1051/0004-6361/201220941  
42. Araujo, Mateus, Quintino, Marco Tulio, Budroni, Costantino, Cunha, Marcelo Terra & Cabello,  
Adan All noncontextuality inequalities for the n-cycle scenario PHYSICAL REVIEW A volume  
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43. Gonzalez-Jimenez, R., Caballero, J. A., Meucci, Andrea, Giusti, Carlotta, Barbaro, M. B., Ivanov,  
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
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and antineutrino cross sections PHYSICAL REVIEW C volume 88 issue 2 (AUG 21 2013) DOI:  
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scattering below the pion-production threshold PHYSICAL REVIEW C volume 88 issue 2  
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tests with random measurements require very high detection efficiencies PHYSICAL REVIEW  
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51. Tolos, L., Garcia-Recio, C., Nieves, J., Romanets, O. & Salcedo, L. L. Charmed Mesons in Nuclei  
with Heavy-Quark Spin Symmetry FEWBODY SYSTEMS volume 54 issue 7-10 pages 923-929  
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52. Lopez Lagomasino, Guillermo, Martinez Finkelshtein, Andrei, Nevai, Paul & Saff, Edward  
B. Andrei Aleksandrovich Gonchar November 21, 1931-October 10, 2012 In memoriam  
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53. Casal, J., Rodriguez-Gallardo, M. & Arias, J. M. Analytical transformed harmonic oscillator  
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Experimental Tests of Nonclassicality with Qutrits SCIENTIFIC REPORTS volume 3 (JUL 10  
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03  
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
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56. Chen, Jing-Ling, Ye, Xiang-Jun, Wu, Chunfeng, Su, Hong-Yi, Cabello, Adan, Kwek, L. C. & Oh,  
C. H. All-Versus-Nothing Proof of EinsteinPodolsky-Rosen Steering SCIENTIFIC REPORTS  
volume 3 (JUL 5 2013) DOI: 10.1038/srep02143  
57. Cartwright, Julyan H. E., Checa, Antonio G. & Rousseau, Marthe Pearls Are Self-Organized  
Natural Ratchets LANGMUIR volume 29 issue 26 pages 8370-8376 (JUL 2 2013) DOI: 10.1021/  
la4014202  
58. Gaerttner, Martin, Omiste, Juan J., Schmelcher, Peter & Gonzalez-Ferez, Rosario Fine structure of  
open-shelldiatomicmoleculesincombinedelectricandmagneticfieldsMOLECULARPHYSICS  
volume 111 issue 12-13 pages 1865-1878 (JUL 1 2013) DOI: 10.1080/00268976.2013.799296  
59. Tomza, Michal, Skomorowski, Wojciech, Musial, Monika, Gonzalez-Ferez, Rosario, Koch,  
Christiane P. & Moszynski, Robert Interatomic potentials, electric properties and spectroscopy  
of the ground and excited states of the Rb-2 molecule: ab initio calculations and effect of a  
nonresonant field MOLECULAR PHYSICS volume 111 issue 12-13 pages 1781-1797 (JUL 1  
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013) DOI: 10.1080/00268976.2013.793835  
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60. Cabello, Adan, Parker, Matthew G., Scarpa, Giannicola & Severini, Simone Exclusivity structures  
and graph representatives of local complementation orbits JOURNAL OF MATHEMATICAL  
PHYSICS volume 54 issue 7 (JUL 2013) DOI: 10.1063/1.4813438  
61. Cartwright, Julyan H. E., Escribano, Bruno, Gonzalez, Diego L., Ignacio Sainz-Diaz, C. & Tuval,  
Idan Brinicles as a Case of Inverse Chemical Gardens LANGMUIR volume 29 issue 25 pages  
7
655-7660 (JUN 25 2013) DOI: 10.1021/la4009703  
62. Garcia, Trinidad, Rodriguez-Bolivar, Salvador, Cordero, NicolasA. &Romera, ElviraWavepacket  
revivals in monolayer and bilayer graphene rings JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED  
MATTER volume 25 issue 23 (JUN 12 2013) DOI: 10.1088/0953-8984/25/23/235301  
63. Standylo, L., Acosta, L., Angulo, C., Berjillos, R., Duenas, J. A., Golovkov, M. S., Keeley, N.,  
Keutgen, T., Martel, I., Mazzocco, M., PerezBernal, F., Sanchez-Benitez, A. M., Signorini, C.,  
Romoli, M., Rusek, K. & Wolski, R. Breakup and neutron-transfer effects on He-6+Pb-206  
elastic scattering below the Coulomb barrier PHYSICAL REVIEW C volume 87 issue 6 (JUN 4  
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013) DOI: 10.1103/PhysRevC.87.064603  
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64. Masjuan,Pere,RuizArriola,Enrique&Broniowski,WojciechReplytoC¸ommenton’Systematics  
of radial and angular-momentum Regge trajectories of light nonstrange q(q)over-bar-states’  
PHYSICAL REVIEW D volume 87 issue 11 (JUN 3 2013) DOI: 10.1103/PhysRevD.87.118502  
65. Castano-Garcia, Laura & Moreno-Balcazar, Juan J. ZEROS OF VARYING LAGUERRE-KRALL  
ORTHOGONAL POLYNOMIALS PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL  
SOCIETY volume 141 issue 6 pages 2051-2060 (JUN 2013) DOI:  
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66. Planck Collaboration Planck intermediate results X. Physics of the hot gas in the Coma cluster  
ASTRONOMY&ASTROPHYSICSvolume554(JUN2013)DOI:10.1051/0004-6361/201220247  
67. Planck Collaboration Planck intermediate results IX. Detection of the Galactic haze with  
Planck ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 554 (JUN 2013) DOI: 10.1051/0004-  
6
361/201220271  
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68. CALIFA Collaboration Mass-metallicity relation explored with CALIFA I. Is there a dependence  
on the star-formation rate? ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 554 (JUN 2013) DOI:  
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0.1051/0004-6361/201220669  
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04  
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
1
69. Zorrilla-Casanova, Jose, Piliougine, Michel, Carretero, Jesus, BernaolaGalvan, Pedro, Carpena,  
Pedro, Mora-Lopez, Llanos & Sidrach-de-Cardona, Mariano Losses produced by soiling in the  
incoming radiation to photovoltaic modules PROGRESS IN PHOTOVOLTAICS volume 21  
issue 4 pages 790-796 (JUN 2013) DOI: 10.1002/pip.1258  
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1
70. Fejzullahu, B. Xh., Marcellan, F. & Moreno-Balcazar, J. J. Jacobi-Sobolev orthogonal polynomials:  
Asymptotics and a Cohen type inequality JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY volume  
1
70 pages 78-93 (JUN 2013) DOI: 10.1016/j.jat.2012.05.015  
71. Lopez Lagomasino, Guillermo, Martinez Finkelshtein, Andrei, Nevai, Paul & Van Assche, Walter  
OPSFA’ 11 JOURNAL OF APPROXIMATION THEORY volume 170 pages 1-2 (JUN 2013)  
DOI: 10.1016/j.jat.2012.10.007  
72. Garcia-Recio, C., Geng, L. S., Nieves, J., Salcedo, L. L., Wang, En & Xie, Ju-Jun Low-lying even  
parity meson resonances and spin-flavor symmetry revisited PHYSICAL REVIEW D volume 87  
issue 9 (MAY 14 2013) DOI: 10.1103/PhysRevD.87.096006  
73. Garcia-Recio, C. & Salcedo, L. L. e perturbative scalar massless propagator in Schwarzschild  
spacetime CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY volume 30 issue 9 (MAY 7 2013) DOI:  
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0.1088/0264-9381/30/9/097001  
74. Kramer, C., Abreu-Vicente, J., Garcia-Burillo, S., Relano, M., Aalto, S., Boquien, M., Braine,  
J., Buchbender, C., Gratier, P., Israel, F. P., Nikola, T., Roellig, M., Verley, S., van der Werf, P. &  
Xilouris, E. M. Gas and dust cooling along the major axis of M33 (HerM33es) ISO/LWS [C II]  
observations ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 553 (MAY 2013) DOI: 10.1051/0004-  
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361/201220683  
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75. Iglesias-Paramo, J., Vilchez, J. M., Galbany, L., Sanchez, S. F., RosalesOrtega, F. F., Mast, D.,  
Garcia-Benito, R., Husemann, B., Aguerri, J. A. L., Alves, J., Bekeraite, S., Bland-Hawthorn,  
J., Catalan-Torrecilla, C., de Amorim, A. L., de Lorenzo-Caceres, A., Ellis, S., Falcon-Barroso,  
J., Flores, H., Florido, E., Gallazzi, A., Gomes, J. M., Gonzalez Delgado, R. M., Haines, T.,  
Hernandez-Fernandez, J. D., Kehrig, C., Lopez-Sanchez, A. R., Lyubenova, M., Marino, R.  
A., Molla, M., Monreal-Ibero, A., Mourao, A., Papaderos, P., Rodrigues, M., Sanchez-Blazquez,  
P., Spekkens, K., Stanishev, V., van de Ven, G., Walcher, C. J., Wisotzki, L., Zibetti, S. & Ziegler,  
B. Aperture corrections for disk galaxy properties derived from the CALIFA survey Balmer  
emission lines in spiral galaxies ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 553 (MAY 2013)  
DOI: 10.1051/0004-6361/201321460  
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76. Lopez-Rosa, S., Toranzo, I. V., Sanchez-Moreno, P. & Dehesa, J. S. Entropy and complexity  
analysis of hydrogenic Rydberg atoms JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS volume 54  
issue 5 (MAY 2013) DOI: 10.1063/1.4807095  
77. de los Santos, Francisco & Lopez-Lacomba, Antonio A note on heat reservoirs and the like  
EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS volume 34 issue 3 pages 659-665 (MAY 2013) DOI:  
1
0.1088/0143-0807/34/3/659  
78. Garcia-Recio, C., Nieves, J., Romanets, O., Salcedo, L. L. & Tolos, L. Hidden charm N and Delta  
resonances with heavy-quark symmetry PHYSICAL REVIEW D volume 87 issue 7 (APR 26  
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013) DOI: 10.1103/PhysRevD.87.074034  
79. Fernandez, Julio F. & Alonso, Juan J. Numerical results for the EdwardsAnderson spin-glass  
model at low temperature PHYSICAL REVIEW B volume 87 issue 13 (APR 25 2013) DOI:  
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0.1103/PhysRevB.87.134205  
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05  
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
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80. Moncho-Jorda, A., Anta, J. A. & Callejas-Fernandez, J. Effective electrostatic interactions  
arising in core-shell charged microgel suspensions with added salt JOURNAL OF CHEMICAL  
PHYSICS volume 138 issue 13 (APR 7 2013) DOI: 10.1063/1.4798708  
81. Torres, Joaquin J. & Kappen, Hilbert J. Emerging phenomena in neural networks with  
dynamic synapses and their computational implications FRONTIERS IN COMPUTATIONAL  
NEUROSCIENCE volume 7 (APR 5 2013) DOI: 10.3389/fncom.2013.00030  
82. Fernandez-Garcia, J. P., Cubero, M., Rodriguez-Gallardo, M., Acosta, L., Alcorta, M., Alvarez,  
M. A. G., Borge, M. J. G., Buchmann, L., Diget, C. A., Falou, H. A., Fulton, B. R., Fynbo, H. O.  
U., Galaviz, D., Gomez-Camacho, J., Kanungo, R., Lay, J. A., Madurga, M., Martel, I., Moro, A.  
M., Mukha, I., Nilsson, T., Sanchez-Benitez, A. M., Shotter, A., Tengblad, O. & Walden, P. Li-11  
Breakup on Pb-208 at Energies Around the Coulomb Barrier PHYSICAL REVIEW LETTERS  
volume 110 issue 14 (APR 5 2013) DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.142701  
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83. Borile, Claudio, Maritan, Amos & Munoz, Miguel A. e effect of quenched disorder in neutral  
theories JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICSTHEORY AND EXPERIMENT (APR  
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013) DOI: 10.1088/1742-5468/2013/04/P04032  
84. Relano, M., Verley, S., Perez, I., Kramer, C., Calzetti, D., Xilouris, E. M., Boquien, M., Abreu-  
Vicente, J., Combes, F., Israel, F., Tabatabaei, F. S., Braine, J., Buchbender, C., Gonzalez, M.,  
Gratier, P., Lord, S., Mookerjea, B., Quintana-Lacaci, G. & van der Werf, P. Spectral energy  
distributions of H II regions in M 33 (HerM33es) ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume  
5
52 (APR 2013) DOI: 10.1051/0004-6361/201220073  
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85. Canca, David, Zarzo, Alejandro, Gonzalez-R, Pedro L., Barrena, Eva & Algaba, Encarnacion A  
methodology for schedule-based paths recommendation in multimodal public transportation  
networks JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION volume 47 issue 3 pages 319-335  
(
APR 2013) DOI: 10.1002/atr.1207  
86. Ramos-Lopez, Dario, Martinez-Finkelshtein, Andrei, Castro-Luna, Gracia M., Burguera-  
Gimenez, Neus, Vega-Estrada, Alfredo, Pinero, David & Alio, Jorge L. Screening Subclinical  
Keratoconus With Placido-Based Corneal Indices OPTOMETRY AND VISION SCIENCE  
volume 90 issue 4 pages 335-343 (APR 2013) DOI: 10.1097/OPX.0b013e3182843f2a  
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87. Mertens, Franz G., Quintero, Niurka R. & Bishop, A. R. Nonlinear Schrodinger solitons oscillate  
under a constant external force PHYSICAL REVIEW E volume 87 issue 3 (MAR 27 2013) DOI:  
1
0.1103/PhysRevE.87.032917  
88. Haider, H., Ruiz Simo, I. & Athar, M. Sajjad Effects of the nuclear medium and non-isoscalarity  
in extracting sin(2) theta(W) using the Paschos-Wolfenstein relation PHYSICAL REVIEW C  
volume 87 issue 3 (MAR 18 2013) DOI: 10.1103/PhysRevC.87.035502  
89. Carretero-Campos, C., Bernaola-Galvan, P., Coronado, A. V. & Carpena, P. Improving statistical  
keyworddetectioninshorttexts:EntropicandclusteringapproachesPHYSICAA-STATISTICAL  
MECHANICS AND ITS APPLICATIONS volume 392 issue 6 pages 1481-1492 (MAR 15 2013)  
DOI: 10.1016/j.physa.2012.11.052  
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90. Alam, M. Rafi, Ruiz Simo, I., Athar, M. Sajjad & Vicente Vacas, M. J. Charged lepton induced  
one kaon production off the nucleon PHYSICAL REVIEW D volume 87 issue 5 (MAR 14 2013)  
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06  
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
1
91. Cluver, M. E., Appleton, P. N., Ogle, P., Jarrett, T. H., Rasmussen, J., Lisenfeld, U., Guillard, P.,  
Verdes-Montenegro, L., Antonucci, R., Bitsakis, T., Charmandaris, V., Boulanger, F., Egami, E.,  
Xu, C. K. & Yun, M. S. ENHANCED WARM H-2 EMISSION IN THE COMPACT GROUP  
MID-INFRARED ”GREEN VALLEY.ASTROPHYSICAL JOURNAL volume 765 issue 2 (MAR  
1
0 2013) DOI: 10.1088/0004-637X/765/2/93  
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1
92. Espigares, Carlos P., Garrido, Pedro L. & Hurtado, Pablo I. Dynamical phase transition for  
current statistics in a simple driven diffusive system PHYSICAL REVIEW E volume 87 issue 3  
(
MAR 7 2013) DOI: 10.1103/PhysRevE.87.032115  
93. Marquinez-Duran, G., Sanchez-Benitez, A. M., Martel, I., Acosta, L., Rusek, K., Alvarez, M. A.  
G., Berjillos, R., Borge, M. J. G., Chbihi, A., Cruz, C., Cubero, M., Duenas, J. A., Fernandez-  
Garcia, J. P., FernandezMartinez, B., Flores, J. L., Gomez-Camacho, J., Keeley, N., Labrador, J.  
A., Marques, M., Moro, A. M., Mazzocco, M., Pakou, A., Parkar, V. V., Patronis, N., Pesudo, V.,  
Pierroutsakou, D., Raabe, R., Silvestri, R., Soic, N., Standylo, L., Strojek, I., Tengblad, O., Wolski,  
R. & Ziad, A. H. ELASTIC SCATTERING OF He-8+Pb-208 AT 22 MeV ACTA PHYSICA  
POLONICA B volume 44 issue 3 pages 467-470 (MAR 2013) DOI: 10.5506/APhysPolB.44.467  
1
94. Scuderi, V., Di Pietro, A., Moro, A. M., Acosta, L., Amorini, F., Borge, M. J. G., Figuera, P.,  
Fisichella, M., Fraile, L. M., Gomez-Camacho, J., Jeppesen, H., Lattuada, M., Martel, I., Milin,  
M., Musumarra, A., Papa, M., Pellegriti, M. G., Perez-Bernal, F., Raabe, R., Randisi, G., Rizzo,  
F., Scalia, G., Tengblad, O., Torresi, D., Maira Vidal, A., Voulot, D., Wenander, F. & Zadro, M.  
ELASTIC SCATTERING FOR THE Be11+Zn-64 SYSTEM CLOSE TO THE COULOMB  
BARRIER ACTA PHYSICA POLONICA B volume 44 issue 3 pages 463-466 (MAR 2013) DOI:  
1
0.5506/APhysPolB.44.463  
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95. Francoise, J. -P., Garrido, P. L. & Gallavotti, G. Rigid motions: Actionangles, relative cohomology  
and polynomials with roots on the unit circle JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS  
volume 54 issue 3 (MAR 2013) DOI: 10.1063/1.4794089  
96. del Real, R., Calixto, M. & Romera, E. e Husimi distribution, the Wehrl entropy and the  
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Lisenfeld, Ute, Weilbacher, PeterM., Boquien, Mederic, Revaz, Yves, Braine, Jonathan, Koribalski,  
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from quasi-elastic electron scattering: Implications for neutrino reactions PHYSICAL REVIEW  
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25. Santos, Lea F. & Perez-Bernal, Francisco Structure of eigenstates and quench dynamics at an  
excited-state quantum phase transition PHYSICAL REVIEW A volume 92 issue 5 (NOV 9  
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26. Castanos, Octavio, Calixto, Manuel, Perez-Bernal, Francisco & Romera, Elvira Identifying the  
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J., Kroell, T., Laurent, B., Lecesne, N., Lutter, R., Pakarinen, J., Peura, P., Piselli, E., Prochniak, L.,  
Rahkila, P., Rapisarda, E., Reiter, P., Scheck, M., Seidlitz, M., Sferrazza, M., Siebeck, B., Sjodin,  
M., Tornqvist, H., Traykov, E., Van De Walle, J., Van Duppen, P., Vermeulen, M., Voulot, D.,  
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Camacho, J., Kanungo, R., Lay, J. A., Madurga, M., Martel, I., Moro, A. M., Mukha, I., Nilsson,  
T., Rodriguez-Gallardo, M., Sanchez-Benitez, A. M., Shotter, A., Tengblad, O. & Walden, P.  
Simultaneous analysis of the elastic scattering and breakup channel for the reaction Li-11+Pb-208  
at energies near the Coulomb barrier PHYSICAL REVIEW C volume 92 issue 4 (OCT 15 2015)  
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39. Moro, A. M. ree-body model for the analysis of quasifree scattering reactions in inverse  
kinematics PHYSICAL REVIEW C volume 92 issue 4 (OCT 12 2015) DOI: 10.1100/  
PhysRevC.92.044605  
1
18  
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
3
40. Esquivel, Rodolfo O., Molina-Espiritu, Moyocoyani, Plastino, A. R. & Dehesa, Jesus S. Quantum  
information from selected elementary chemical reactions: Maximum entangled transition state  
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY volume 115 issue 19 pages 1417-  
1
430 (OCT 5 2015) DOI: 10.1002/qua.24926  
3
41. Planck Collaboration Planck intermediate results XXVII. High-redshif infrared galaxy  
overdensity candidates and lensed sources discovered by Planck and confirmed by Herschel-  
SPIRE ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 582 (OCT 2015) DOI: 10.1051/0004-  
6
361/201424790  
3
3
3
3
42. Planck Collaboration Planck intermediate results. XXVI. Optical identification and redshif s  
of Planck clusters with the RTT150 telescope ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 582  
(
OCT 2015) DOI: 10.1051/00046361/201424674  
43. Planck Collaboration & Fermi Collaboration Planck intermediate results XXVIII. Interstellar  
gas and dust in the Chamaeleon clouds as seen by Fermi LAT and Planck ASTRONOMY &  
ASTROPHYSICS volume 582 (OCT 2015) DOI: 10.1051/0004-6361/201424955  
44. Planck Collaboration Planck intermediate results XXV. e Andromeda galaxy as seen by  
Planck ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 582 (OCT 2015) DOI: 10.1051/0004-  
6
361/201424643  
45. Carrique, Felix, Ruiz-Reina, Emilio, Roa, Rafael, Arroyo, Francisco J. & Delgado, Angel V.  
General electrokinetic model for concentrated suspensions in aqueous electrolyte solutions:  
Electrophoretic mobility and electrical conductivity in static electric fields JOURNAL OF  
COLLOID AND INTERFACE SCIENCE volume 455 pages 46-54 (OCT 1 2015) DOI: 10.1016/j.  
jcis.2015.05.023  
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46. Arias, Mauricio, Canas, Gustavo, Gomez, Esteban S., Barra, Johanna F., Xavier, Guilherme B.,  
Lima, Gustavo, D ’A mbrosio, Vincenzo, Baccari, Flavio, Sciarrino, Fabio & Cabello, Adan Testing  
noncontextuality inequalities that are building blocks of quantum correlations PHYSICAL  
REVIEW A volume 92 issue 3 (SEP 21 2015) DOI: 10.1103/PhysRevA.92.032126  
47. Lopez-Rosa, S., Esquivel, R. O., Plastino, A. R. & Dehesa, J. S. Quantum entanglement of helium-  
like systems with varying-Z: compact stateof-the-art CI wave functions JOURNAL OF PHYSICS  
B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS volume 48 issue 17 (SEP 14 2015) DOI:  
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0.1088/0953-4075/48/17/175002  
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48. Garcia-Ramos, J. E. & Heyde, K. Nuclear shape coexistence in Po isotopes: An interacting  
boson model study PHYSICAL REVIEW C volume 92 issue 3 (SEP 11 2015) DOI: 10.1103/  
PhysRevC.92.034309  
49. Planck Collaboration Planck 2013 results. XXXII. e updated Planck catalogue of Sunyaev-  
Zeldovich sources ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 581 (SEP 2015) DOI:  
1
0.1051/0004-6361/201525787  
50. Mouginot, Celine, Zimmerman, Amy E., Bonachela, Juan A., Fredricks, Helen, Allison,  
Steven D., Van Mooy, Benjamin A. S. & Martiny, Adam C. Resource allocation by the marine  
cyanobacterium Synechococcus WH8102 in response to different nutrient supply ratios  
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY volume 60 issue 5 pages 1634-1641 (SEP 2015) DOI:  
1
0.1002/lno.10123  
1
19  
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
3
51. Aldaya, Victor, Guerrero, Julio, Lopez-Ruiz, Francisco F. & Cossio, Francisco Symmetries  
from the solution manifold INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN  
MODERN PHYSICS volume 12 issue 8 (SEP 2015) DOI: 10.1142/S0219887815600166  
3
52. Barge, Laura M., Cardoso, Silvana S. S., Cartwright, Julyan H. E., Cooper, Geoffrey J. T.,  
Cronin, Leroy, De Wit, Anne, Doloboff, Ivria J., Escribano, Bruno, Goldstein, Raymond  
E., Haudin, Florence, Jones, David E. H., Mackay, Alan L., Maselko, Jerzy, Pagano, Jason  
J., Pantaleone, J., Russell, Michael J., Ignacio Sainz-Diaz, C., Steinbock, Oliver, Stone, David  
A., Tanimoto, Yoshifumi & omas, Noreen L. From Chemical Gardens to Chemobrionics  
CHEMICAL REVIEWS volume 115 issue 16 pages 8652-8703 (AUG 26 2015) DOI: 10.1021/  
acs.chemrev.5b00014  
3
3
53. Esquivel, Rodolfo O., Molina-Espiritu, Moyocoyani, Lopez-Rosa, Sheila, Soriano-Correa,  
Catalina, Barrientos-Salcedo, Carolina, Kohout, Miroslav & Dehesa, Jesus S. Predominant  
Information Quality Scheme for the Essential Amino Acids: An Information-eoretical  
Analysis CHEMPHYSCHEM volume 16 issue 12 pages 2571-2581 (AUG 24 2015) DOI: 10.1002/  
cphc.201500282  
54. Mazzocco, M., Torresi, D., Pierroutsakou, D., Keeley, N., Acosta, L., Boiano, A., Boiano, C.,  
Glodariu, T., Guglielmetti, A., La Commara, M., Lay, J. A., Martel, I., Mazzocchi, C., Molini,  
P., Parascandolo, C., Pakou, A., Parkar, V. V., Romoli, M., Rusek, K., Sanchez-Benitez, A. M.,  
Sandoli, M., Sgouros, O., Signorini, C., Silvestri, R., Soramel, F., Soukeras, V., Stiliaris, E., Strano,  
E., Stroe, L. & Zerva, K. Direct and compound-nucleus reaction mechanisms in the Be-7+Ni-58  
system at near-barrier energies PHYSICAL REVIEW C volume 92 issue 2 (AUG 20 2015) DOI:  
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0.1103/PhysRevC.92.024615  
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55. Soriano-Correa, Catalina, Barrientos-Salcedo, Carolina, Campos-Fernandez, Linda, Alvarado-  
Salazar, Andres & Esquivel, Rodolfo O. Importance of asparagine on the conformational stability  
and chemical reactivity of selected anti-inflammatory peptides CHEMICAL PHYSICS volume  
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57 pages 180-187 (AUG 18 2015) DOI: 10.1016/j.chemphys.2015.06.005  
3
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56. Martin, A. L., Lopez-Rosa, S., Angulo, J. C. & Antolin, J. JensenShannon and Kullback-Leibler  
divergences as quantifiers of relativistic effects in neutral atoms CHEMICAL PHYSICS LETTERS  
volume 635 pages 75-79 (AUG 16 2015) DOI: 10.1016/j.cplett.2015.06.037  
57. Area, I., Godoy, E., Rodal, J., Ronveaux, A. & Zarzo, A. Bivariate Krawtchouk polynomials:  
Inversion and connection problems with the NAVIMA algorithm JOURNAL OF  
COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS volume 284 pages 50-57 (AUG 15  
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015) DOI: 10.1016/j.cam.2014.11.022  
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58. Dehesa, J. S., Guerrero, A. & Sanchez-Moreno, P. Complexity analysis of hypergeometric  
orthogonal polynomials JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS  
volume 284 pages 144-154 (AUG 15 2015) DOI: 10.1016/j.cam.2014.08.013  
59. Moreno-Balcazar, Juan J. Delta-Meixner-Sobolev orthogonal polynomials: Mehler-Heine type  
formula and zeros JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS  
volume 284 pages 228-234 (AUG 15 2015) DOI: 10.1016/j.cam.2014.11.018  
60. Garcia-Recio, C., Hidalgo-Duque, C., Nieves, J., Salcedo, L. L. & Tolos, L. Compositeness of the  
strange, charm, and beauty odd parity Lambda states PHYSICAL REVIEW D volume 92 issue 3  
(
AUG 11 2015) DOI: 10.1103/PhysRevD.92.034011  
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
361. del Pozo, J. J., Garrido, P. L. & Hurtado, P. I. Probing local equilibrium in nonequilibrium fluids  
PHYSICAL REVIEW E volume 92 issue 2 (AUG 10 2015) DOI: 10.1103/PhysRevE.92.022117  
3
62. Ankowski, Artur M., Barbaro, Maria B., Benhar, Omar, Caballero, Juan A., Giusti, Carlotta,  
Gonzalez-Jimenez, Raul, Megias, Guillermo D. & Meucci, Andrea Estimate of the theoretical  
uncertainty of the cross sections for nucleon knockout in neutral-current neutrino-oxygen  
interactions PHYSICAL REVIEW C volume 92 issue 2 (AUG 6 2015) DOI: 10.1103/  
PhysRevC.92.025501  
3
3
3
63. PlanckCollaborationPlanckintermediateresultsXXIV.Constraintsonvariationsinfundamental  
constants ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 580 (AUG 2015) DOI: 10.1051/0004-  
6
361/201424496  
64. Planck Collaboration Planck intermediate results XXIII. Galactic plane emission components  
derived from Planck with ancillary data ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 580 (AUG  
2
015) DOI: 10.1051/00046361/201424434  
65. Esquivel, R. O., Lopez-Rosa, S. & Dehesa, J. S. Correlation energy as a measure of non-locality:  
Quantum entanglement of helium-like systems EPL volume 111 issue 4 (AUG 2015) DOI:  
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0.1209/0295-5075/111/40009  
3
3
66. Romera, E. & Calixto, M. Band inversion at critical magnetic fields in a silicene quantum dot  
EPL volume 111 issue 3 (AUG 2015) DOI: 10.1209/0295-5075/111/37006  
67. Haider, H., Sajjad Athar, M., Singh, S. K. & Ruiz Simo, I. Parity violating asymmetry with nuclear  
medium effects in deep inelastic (e)overright-arrow scattering NUCLEAR PHYSICS A volume  
9
40 pages 138157 (AUG 2015) DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2015.04.001  
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68. Torres, Joaquin J. & Marro, J. Brain Performance versus Phase Transitions SCIENTIFIC  
REPORTS volume 5 (JUL 20 2015) DOI: 10.1038/srep12216  
69. Callejas-Fernandez, J., Ramos, J., Forcada, J. & Moncho-Jorda, A. On the scattered light by  
dilute aqueous dispersions of nanogel particles JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE  
SCIENCE volume 450 pages 310-315 (JUL 15 2015) DOI: 10.1016/j.jcis.2015.03.031  
3
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70. Adroher-Benitez, Irene, Ahualli, Silvia, Martin-Molina, Alberto, QuesadaPerez, Manuel &  
Moncho-Jorda, Arturo Role of Steric Interactions on the Ionic Permeation Inside Charged  
Microgels: eory and Simulations MACROMOLECULES volume 48 issue 13 pages 4645-4656  
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JUL 14 2015) DOI: 10.1021/acs.macromol.5b00356  
71. Carvacho, Gonzalo, Carine, Jaime, Saavedra, Gabriel, Cuevas, Alvaro, Fuenzalida, Jorge, Toledo,  
Felipe, Figueroa, Miguel, Cabello, Adan, Larsson, Jan-Ake, Mataloni, Paolo, Lima, Gustavo &  
Xavier, Guilherme B. Postselection-Loophole-Free Bell Test Over an Installed Optical Fiber  
Network PHYSICAL REVIEW LETTERS volume 115 issue 3 (JUL 14 2015) DOI: 10.1103/  
PhysRevLett.115.030503  
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72. Javier Brey, J. & Ruiz-Montero, M. J. Anomalous self-diffusion in a freely evolving granular gas  
near the shearing instability PHYSICAL REVIEW E volume 92 issue 1 (JUL 13 2015) DOI:  
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0.1103/PhysRevE.92.010201  
73. Gomez-Ramos, M., Moro, A. M., Gomez-Camacho, J. & ompson, I. J. Transfer induced by  
core excitation within an extended distorted-wave Born approximation method PHYSICAL  
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1
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
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3
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74. Haudin, Florence, Cartwright, Julyan H. E. & De Witt, A. Direct and Reverse Chemical Garden  
PatternsGrownuponInjectioninConfinedGeometriesJOURNALOFPHYSICALCHEMISTRY  
C volume 119 issue 27 pages 15067-15076 (JUL 9 2015) DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b00599  
75. Arrieta, Jorge, Cartwright, Julyan H. E., Gouillart, Emmanuelle, Piro, Nicolas, Piro, Oreste &  
Tuval, Idan Geometric Mixing, Peristalsis, and the Geometric Phase of the Stomach PLOS ONE  
volume 10 issue 7 (JUL 8 2015) DOI: 10.1371/journal.pone.0130735  
76. Barge, Laura M., Abedian, Yeghegis, Russell, Michael J., Doloboff, Ivria J., Cartwright, Julyan H.  
E., Kidd, Richard D. & Kanik, Isik From Chemical Gardens to Fuel Cells: Generation of Electrical  
Potential and Current Across Self-Assembling Iron Mineral Membranes ANGEWANDTE  
CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION volume 54 issue 28 pages 81848187 (JUL 6 2015) DOI:  
1
0.1002/anie.201501663  
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77. Guerrero, Julio & Lopez-Ruiz, Francisco F. On the Lewis-Riesenfeld (Dodonov-Man’ko)  
invariant method PHYSICA SCRIPTA volume 90 issue 7 (JUL 2015) DOI: 10.1088/0031-  
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949/90/7/074046  
78. Sanchez-Menguiano, L., Perez, I., Zurita, A., Martinez-Valpuesta, I., Aguerri, J. A. L., Sanchez, S.  
F., Comeron, S. & Diaz-Garcia, S. On the morphology of dust lanes in galactic bars MONTHLY  
NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY volume 450 issue 3 pages 2670-2676  
(
JUL 1 2015) DOI: 10.1093/mnras/stv782  
3
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79. Cabello, Adan, Kleinmann, Matthias & Budroni, Costantino Necessary and Sufficient Condition  
for Quantum State-Independent Contextuality PHYSICAL REVIEW LETTERS volume 114  
issue 25 (JUN 24 2015) DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.250402  
80. Jimenez-Vicente, J., Mediavilla, E., Kochanek, C. S. & Munoz, J. A. PROBING THE DARK  
MATTER RADIAL PROFILE IN LENS GALAXIES AND THE SIZE OF X-RAY EMITTING  
REGION IN QUASARS WITH MICROLENSING ASTROPHYSICAL JOURNAL volume 806  
issue 2 (JUN 20 2015) DOI: 10.1088/0004-637X/806/2/251  
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81. Toranzo, I. V., Lopez-Rosa, S., Esquivel, R. O. & Dehesa, J. S. Heisenberglike and Fisher-  
information-based uncertainty relations for N-electron ddimensional systems PHYSICAL  
REVIEW A volume 91 issue 6 (JUN 19 2015) DOI: 10.1103/PhysRevA.91.062122  
82. Checa, Antonio G., Cartwright, Julyan H. E., Sanchez-Almazo, Isabel, Andrade, Jose P. & Ruiz-  
Raya, Francisco e cuttlefish Sepia officinalis (Sepiidae, Cephalopoda) constructs cuttlebone  
from a liquid-crystal precursor SCIENTIFIC REPORTS volume 5 (JUN 18 2015) DOI: 10.1038/  
srep11513  
3
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83. Cabello, Adan Simple Explanation of the Quantum Limits of Genuine n-Body Nonlocality  
PHYSICAL REVIEW LETTERS volume 114 issue 22 (JUN 4 2015) DOI: 10.1103/  
PhysRevLett.114.220402  
84. Diez, Ibai, Bonifazi, Paolo, Escudero, Iaki, Mateos, Beatriz, Munoz, Miguel A., Stramaglia,  
Sebastiano & Cortes, Jesus M. A novel brain partition highlights the modular skeleton shared by  
structure and function SCIENTIFIC REPORTS volume 5 (JUN 3 2015) DOI: 10.1038/srep10532  
85. Argudo-Fernandez, M., Verley, S., Bergond, G., Duarte Puertas, S., Ramos Carmona, E.,  
Sabater, J., Fernandez Lorenzo, M., Espada, D., Sulentic, J., Ruiz, J. E. & Leon, S. Catalogues  
of isolated galaxies, isolated pairs, and isolated triplets in the local Universe ASTRONOMY &  
ASTROPHYSICS volume 578 (JUN 2015) DOI: 10.1051/0004-6361/201526016  
1
22  
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
3
86. Boquien, M., Calzetti, D., Aalto, S., Boselli, A., Braine, J., Buat, V., Combes, F., Israel, F., Kramer,  
C., Lord, S., Relano, M., Rosolowsky, E., Stacey, G., Tabatabaei, F., van der Tak, F., van der Werf,  
P., Verley, S. & Xilouris, M. Measuring star formation with resolved observations: the test case  
of M 33 ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 578 (JUN 2015) DOI: 10.1051/0004-  
6
361/201423518  
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87. Calixto, M. & Romera, E. Inverse participation ratio and localization in topological insulator  
phase transitions JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT  
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88. Navarro Perez, R., Amaro, J. E. & Ruiz Arriola, E. Low-energy chiral two-pion exchange potential  
with statistical uncertainties PHYSICAL REVIEW C volume 91 issue 5 (MAY 11 2015) DOI:  
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89. Romera, E. & Calixto, M. Uncertainty relations and topological-band insulator transitions in 2D  
gapped Dirac materials JOURNAL OF PHYSICSCONDENSED MATTER volume 27 issue 17  
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MAY 8 2015) DOI: 10.1088/09538984/27/17/175003  
90. Chaudhuri, Pinaki, Hurtado, Pablo I., Berthier, Ludovic & Kob, Walter Relaxation dynamics  
in a transient network fluid with competing gel and glass phases JOURNAL OF CHEMICAL  
PHYSICS volume 142 issue 17 (MAY 7 2015) DOI: 10.1063/1.4919645  
91. Javier Brey, J., Buzon, V., Maynar, P. & Garcia de Soria, M. I. Hydrodynamics for a model of a  
confined quasi-two-dimensional granular gas PHYSICAL REVIEW E volume 91 issue 5 (MAY  
5
2015) DOI: 10.1103/PhysRevE.91.052201  
92. Crubellier, Anne, Gonzalez-Ferez, Rosario, Koch, Christiane P. & LucKoenig, Eliane Asymptotic  
model for shape resonance control of diatomics by intense non-resonant light NEW JOURNAL  
OF PHYSICS volume 17 (APR 27 2015) DOI: 10.1088/1367-2630/17/4/045020  
93. Crubellier, Anne, Gonzalez-Ferez, Rosario, Koch, Christiane P. & LucKoenig, Eliane Asymptotic  
model for shape resonance control of diatomics by intense non-resonant light: universality in  
the single-channel approximation NEW JOURNAL OF PHYSICS volume 17 (APR 27 2015)  
DOI: 10.1088/1367-2630/174/045022  
3
94. Martin, Paula Villa, Bonachela, Juan A., Levin, Simon A. & Munoz, Miguel A. Eluding  
catastrophic shif s PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE  
UNITED STATES OF AMERICA volume 112 issue 15 pages E1828-E1836 (APR 14 2015) DOI:  
1
0.1073/pnas.1414708112  
3
3
3
95. de Los Santos, F., Romera, E. & Castanos, O. Time scales at quantum phase transitions in the  
Lipkin-Meshkov-Glick model PHYSICAL REVIEW A volume 91 issue 4 (APR 13 2015) DOI:  
1
0.1103/PhysRevA.91.043409  
96. Gonzalez-Jimenez, R., Caballero, J. A. & Donnelly, T. W. Parity violation and dynamical  
relativistic effects in ((e)over-right-arrow,e ’ N) reactions PHYSICAL REVIEW C volume 91  
issue 4 (APR 13 2015) DOI: 10.1103/PhysRevC.91.045503  
97. Gonzalez-Jimenez, R., Caballero, J. A. & Donnelly, T. W. Parity violation in quasielastic electron-  
nucleus scattering within the relativistic impulse approximation PHYSICAL REVIEW C volume  
9
1 issue 4 (APR 13 2015) DOI: 10.1103/PhysRevC.91.045502  
1
23  
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
3
98. Perez, R. Navarro, Arriola, E. Ruiz & de Elvira, J. Ruiz Self-consistent statistical error analysis  
of pi pi scattering PHYSICAL REVIEW D volume 91 issue 7 (APR 8 2015) DOI: 10.1103/  
PhysRevD.91.074014  
3
99. Megias, G. D., Donnelly, T. W., Moreno, O., Williamson, C. F., Caballero, J. A., Gonzalez-  
Jimenez, R., De Pace, A., Barbaro, M. B., Alberico, W. M., Nardi, M. & Amaro, J. E. Meson-  
exchange currents and quasielastic predictions for charged-current neutrino-C-12 scattering  
in the superscaling approach PHYSICAL REVIEW D volume 91 issue 7 (APR 7 2015) DOI:  
1
0.1103/PhysRevD.91.073004  
4
00. Garcia-Benito, R., Zibetti, S., Sanchez, S. F., Husemann, B., de Amorim, A. L., Castillo-Morales,  
A., Cid Fernandes, R., Ellis, S. C., FalconBarroso, J., Galbany, L., Gil de Paz, A., Gonzalez  
Delgado, R. M., Lacerda, E. A. D., Lopez-Fernandez, R., de Lorenzo-Caceres, A., Lyubenova, M.,  
Marino, R. A., Mast, D., Mendoza, M. A., Perez, E., Vale Asari, N., Aguerri, J. A. L., Ascasibar,  
Y., Bekeraite, S., Bland-Hawthorn, J., Barrera-Ballesteros, J. K., Bomans, D. J., Cano-Diaz, M.,  
CatalanTorrecilla, C., Cortijo, C., Delgado-Inglada, G., Demleitner, M., Dettmar, R. -J., Diaz,  
A. I., Florido, E., Gallazzi, A., Garcia-Lorenzo, B., Gomes, J. M., Holmes, L., Iglesias-Paramo,  
J., Jahnke, K., Kalinova, V., Kehrig, C., Kennicutt, R. C., Jr., Lopez-Sanchez, A. R., Marquez, I.,  
Masegosa, J., Meidt, S. E., Mendez-Abreu, J., Molla, M., Monreal-Ibero, A., Morisset, C., del  
Olmo, A., Papaderos, P., Perez, I., Quirrenbach, A., Rosales-Ortega, F. F., Roth, M. M., Ruiz-  
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ASTRONOMY&ASTROPHYSICSvolume594(OCT2016)DOI:10.1051/0004-6361/201525818  
73. PlanckCollaborationPlanck2015resultsVI.LFImapmakingASTRONOMY&ASTROPHYSICS  
volume 594 (OCT 2016) DOI: 10.1051/00046361/201525813  
74. Planck Collaboration Planck 2015 results IV. Low Frequency Instrument beams and window  
functions ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 594 (OCT 2016) DOI: 10.1051/0004-  
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361/201525809  
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76. Planck Collaboration Planck 2015 results XVI. Isotropy and statistics of the CMB ASTRONOMY  
ASTROPHYSICS volume 594 (OCT 2016) DOI: 10.1051/0004-6361/201526681  
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83. Planck Collaboration Planck 2015 results XV. Gravitational lensing ASTRONOMY &  
ASTROPHYSICS volume 594 (OCT 2016) DOI: 10.1051/00046361/201525941  
84. Planck Collaboration Planck 2015 results XI. CMB power spectra, likelihoods, and robustness  
of parameters ASTRONOMY & ASTROPHYSICS volume 594 (OCT 2016) DOI: 10.1051/0004-  
6
361/201526926  
4
85. Planck Collaboration Planck 2015 results XXI. e integrated SachsWolfe effect ASTRONOMY  
ASTROPHYSICS volume 594 (OCT 2016) DOI: 10.1051/0004-6361/201525831  
&
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
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86. Planck Collaboration Planck 2015 results IX. Diffuse component separation: CMB maps  
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87. Planck Collaboration Planck 2015 results XX. Constraints on inflation ASTRONOMY &  
ASTROPHYSICS volume 594 (OCT 2016) DOI: 10.1051/00046361/201525898  
88. Planck Collaboration Planck 2015 results XVII. Constraints on primordial non-Gaussianity  
ASTRONOMY&ASTROPHYSICSvolume594(OCT2016)DOI:10.1051/0004-6361/201525836  
89. Planck Collaboration Planck 2015 results I. Overview of products and scientific results  
ASTRONOMY&ASTROPHYSICSvolume594(OCT2016)DOI:10.1051/0004-6361/201527101  
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Emmanuelle, van Heijst, GertJan F., Krasnopolskaya, Tatyana S., Le Guer, Yves, MacKay, Robert  
S., Meleshko, Vyacheslav V., Metcalfe, Guy, Mezic, Igor, de Moura, Alessandro P. S., Piro, Oreste,  
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Acosta, L., Alcorta, M., Alvarez, M. A. G., Andreoiu, C., Bender, P. C., Braid, R., Cubero, M., Di  
Pietro, A., Fernandez-Garcia, J. P., Figuera, P., Fisichella, M., Fulton, B. R., Garnsworthy, A. B.,  
Hackman, G., Hager, U., Kirsebom, O. S., Kuhn, K., Lattuada, M., Marquinez-Duran, G., Martel,  
I., Miller, D., Moukaddam, M., O’Malley, P. D., Perea, A., Rajabali, M. M., Sanchez-Benitez,  
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
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66. Strano, E., Torresi, D., Mazzocco, M., Keeley, N., Boiano, A., Boiano, C., Di Meo, P., Guglielmetti,  
A., La Commara, M., Molini, P., Manea, C., Parascandolo, C., Pierroutsakou, D., Signorini, C.,  
Soramel, F., Filipescu, D., Gheorghe, A., Glodariu, T., Grebosz, J., Jeong, S., Kim, Y. H., Lay, J. A.,  
Miyatake, H., Nicoletto, M., Pakou, A., Rusek, K., Sgouros, O., Soukeras, V., Stroe, L., Toniolo,  
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MODEL ANALYSIS IN THE O-17+Ni-58 COLLISION AROUND THE COULOMB BARRIER  
ACTA PHYSICA POLONICA B volume 48 issue 3 pages 615-618 (MAR 2017) DOI: 10.5506/  
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
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OF BIOSPHERES volume 47 issue 1 pages 39-56 (MAR 2017) DOI: 10.1007/s11084-016-9508-z  
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69. Mediavilla, E., Jimenez-Vicente, J., Munoz, J. A., Vives-Arias, H. & Calderon-Infante, J. Limits  
on the Mass and Abundance of Primordial Black Holes from Quasar Gravitational Microlensing  
ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS volume 836 issue 2 (FEB 20 2017) DOI: 10.3847/2041-  
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213/aa5dab  
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70. Appleton, P. N., Guillard, P., Togi, A., Alatalo, K., Boulanger, F., Cluver, M., des Forets, G. Pineau,  
Lisenfeld, U., Ogle, P. & Xu, C. K. Powerful H-2 Line Cooling in Stephan’s Quintet. II. Group-  
wide Gas and Shock Modeling of the Warm H2 and a Comparison with [C II] 157.7 mu m  
Emission and Kinematics ASTROPHYSICAL JOURNAL volume 836 issue 1 (FEB 10 2017)  
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71. Crubellier, Anne, Gonzalez-Ferez, Rosario, Koch, Christiane P. & LucKoenig, Eliane Controlling  
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PHYSICAL REVIEW A volume 95 issue 2 (FEB 8 2017) DOI: 10.1103/PhysRevA.95.023405  
72. Mendez-Abreu, J., Ruiz-Lara, T., Sanchez-Menguiano, L., de LorenzoCaceres, A., Costantin,  
L., Catalan-Torrecilla, C., Florido, E., Aguerri, J. A. L., Bland-Hawthorn, J., Corsini, E. M.,  
Dettmar, R. J., Galbany, L., Garcia-Benito, R., Marino, R. A., Marquez, I., Ortega-Minakata,  
R. A., Papaderos, P., Sanchez, S. F., Sanchez-Blazquez, P., Spekkens, K., van de Ven, G., Wild,  
V. & Ziegler, B. Two-dimensional multi-component photometric decomposition of CALIFA  
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73. Javier Brey, J., Buzon, Vicente, Isabel Garcia de Soria, Maria & Maynar, Pablo Kinetic eory of  
a Confined Quasi-Two-Dimensional Gas of Hard Spheres ENTROPY volume 19 issue 2 (FEB  
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Broad-Line Region and the Accretion Disk in the Lensed Quasars HE0435-1223, WFI2033-  
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723, and HE2149-2745 Using Gravitational Microlensing ASTROPHYSICAL JOURNAL  
volume 835 issue 2 (FEB 1 2017) DOI: 10.3847/1538-4357/835/2/132  
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76. Martin, A. L., Angulo, J. C., Antolin, J. &Lopez-Rosa, S. Generalizedquantumsimilarityinatomic  
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77. Gil, V. & Salcedo, L. L. Canonical bracket in quantum-classical hybrid systems PHYSICAL  
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78. Tarnita, Corina E., Bonachela, Juan A., Sheffer, Efrat, Guyton, Jennifer A., Coverdale, Tyler C.,  
Long, Ryan A. & Pringle, Robert M. A theoretical foundation for multi-scale regular vegetation  
patterns NATURE volume 541 issue 7637 pages 398-+ (JAN 19 2017) DOI: 10.1038/nature20801  
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Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
5
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79. Gonzalez-Ferez, Rosario, Inarrea, Manuel, Pablo Salas, J. & Schmelcher, Peter Analysis of the  
classical phase space and energy transfer for two rotating dipoles with and without external  
electric field PHYSICAL REVIEW E volume 95 issue 1 (JAN 17 2017) DOI: 10.1103/  
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80. Maldonado-Valderrama, J., del Castillo-Santaella, T., Adroher-Benitez, I., Moncho-Jorda, A. &  
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swelling state on interfacial conformation SOFT MATTER volume 13 issue 1 pages 230-238  
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JAN 7 2017) DOI: 10.1039/c6sm01375a  
81. Lebron, Ricardo, Gomez-Martin, Cristina, Carpena, Pedro, BernaolaGalvan, Pedro, Barturen,  
Guillermo, Hackenberg, Michael & Oliver, Jose L. NGSmethDB 2017: enhanced methylomes and  
differential methylation NUCLEIC ACIDS RESEARCH volume 45 issue D1 pages D97-D103  
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5
5
82. Toranzo, Irene V., Sanchez-Moreno, Pablo, Rudnicki, Lukasz & Dehesa, Jesus S. One-Parameter  
Fisher-Renyi Complexity: Notion and Hydrogenic Applications Entropy volume 19 issue 1 (JAN  
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017) DOI: 10.3390/e19010016  
83. Romera, Elvira, Castanos, Octavio, Calixto, Manuel & Perez-Bernal, Francisco Delocalization  
properties at isolated avoided crossings in LipkinMeshkov-Glick type Hamiltonian models  
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT (JAN 2017) DOI:  
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5
84. Dehesa, Jesus S., Toranzo, Irene V. & Puertas-Centeno, David Entropic measures of Rydberg-  
like harmonic states INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY volume 117  
issue 1 pages 48-56 (JAN 2017) DOI: 10.1002/qua.25315  
5
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85. I.RuizSimo,J.E.Amaro,M.B.Barbaro,A.dePace,J.A.Caballero,T.W.DonnellyarXiv:1604.08423.  
J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 44 (2017) 065105 (29pp)  
86. Oviedo-Casado, S., Urbina, A. & Prior, J. Magnetic field enhancement of organic photovoltaic  
cells performance SCIENTIFIC REPORTS volume 7 (JUN 27 2017) DOI: 10.1038/s41598-017-  
0
4621-9  
5
87. Novoderezhkin, Vladimir I., Romero, Elisabet, Prior, Javier & van Grondelle, Rienk Exciton-  
vibrational resonance and dynamics of charge separation in the photosystem II reaction center  
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS volume 19 issue 7 pages 5195-5208 (FEB 21  
2
017) DOI: 10.1039/c6cp07308e  
1
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
1
3. Evaluación del iC1 por la ANEP 2010  
1
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1
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I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
1
4. Gastos básicos de funcionamiento iC1  
Tabla 13: Gastos año 2012  
Gastos año 2012  
TIPO  
CONCEPTO  
EUROS  
MATERIAL DE OFICINA  
MATERIAL INFORMATICO  
COMUNICACIONES  
934.58  
944.52  
372.18  
136.88  
NO INVENTARIABLE  
MANTENIMIENTO  
TOTAL  
2388.16  
INSTALACIONES  
11945.34  
INVENTARIABLE  
MOBILIARIO DE OFICINA  
MATERIAL INFORMATICO  
393.92  
375.13  
TOTAL  
12714.39  
COMISIONES DE SERVICIO  
93  
VIAJES Y DIETAS  
OTROS GASTOS  
BOLSAS DE VIAJE  
960.99  
TOTAL  
1054.75  
PROTOCOLARIOS  
284.99  
CONFERENCIAS Y CONGRESOS  
SUPERCOMPUTACION (+RESERVA)  
1591.36  
2300.11  
TOTAL  
4176.46  
TOTAL  
20333.76  
Tabla 14: Gastos año 2013  
Gastos año 2013  
TIPO  
CONCEPTO  
EUROS  
MATERIAL DE OFICINA  
MATERIAL INFORMÁTICO  
COMUNICACIÓN  
1045  
879  
589  
713  
NO INVENTARIABLE  
MANTENIEMIENTO  
TOTAL  
3226  
INSTALACIONES  
9934  
INVENTARIABLE  
VIAJES Y DIETAS  
OTROS GASTOS  
MOBILIARIO DE OFICINA  
MATERIAL INFORMÁTICO  
315  
451  
10700  
TOTAL  
COMISIONES DE SERVICIO  
74  
BOLSAS DE VIAJE  
768  
TOTAL  
842  
PROTOCOLARIOS  
290  
CONFERENCIAS Y CONGRESOS  
SUPERCOMPUTACIÓN (+RESERVA)  
2073  
3000  
TOTAL  
5363  
TOTAL  
20131  
Tabla 15: Gastos año 2014  
Gastos año 2014  
TIPO  
CONCEPTO  
EUROS  
MATERIAL DE OFICINA  
MATERIAL INFORMATICO  
COMUNICACIONES  
533.04  
2906.90  
171.15  
490.08  
NO INVENTARIABLE  
MANTENIMIENTO  
1
42  
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Gastos año 2014  
TOTAL  
4101.17  
INSTALACIONES  
INVENTARIABLE  
MOBILIARIO DE OFICINA  
MATERIAL INFORMATICO  
159.01  
546.29  
TOTAL  
705.30  
COMISIONES DE SERVICIO  
74  
VIAJES Y DIETAS  
OTROS GASTOS  
BOLSAS DE VIAJE  
799.58  
TOTAL  
799.58  
PROTOCOLARIOS  
CONFERENCIAS Y CONGRESOS  
SUPERCOMPUTACION (+RESERVA)  
3
2
015.81  
15  
TOTAL  
3230.81  
TOTAL  
8836.86  
Tabla 16: Gastos año 2015  
Gastos año 2015  
TIPO  
CONCEPTO  
EUROS  
MATERIAL DE OFICINA  
MATERIAL INFORMATICO  
COMUNICACIONES  
421.15  
NO INVENTARIABLE  
INVENTARIABLE  
MANTENIMIENTO  
1222.05  
TOTAL  
1643.65  
INSTALACIONES  
MOBILIARIO DE OFICINA  
MATERIAL INFORMATICO  
432.82  
329.58  
TOTAL  
762.40  
259.22  
259.22  
VIAJES Y DIETAS  
VIAJES Y DIETAS  
COMISIONES DE SERVICIO  
BOLSAS DE VIAJE  
TOTAL  
PROTOCOLARIOS  
OTROS GASTOS  
CONFERENCIAS Y CONGRESOS  
SUPERCOMPUTACION (+RESERVA)  
1144.15  
TOTAL  
1144.15  
TOTAL  
3809.42  
Tabla 17: Gastos año 2016  
Gastos año 2016  
TIPO  
CONCEPTO  
EUROS  
MATERIAL DE OFICINA  
MATERIAL INFORMÁTICO  
COMUNICACIONES (CORRESPONDENCIA Y  
TELEFONÍA)  
5
61.54  
NO INVENTARIABLE  
INVENTARIABLE  
306.04  
1
1
18.75  
41.82  
LIBROS  
MANTENIMIENTO  
TOTAL  
1128.15  
INSTALACIONES (AIRE ACONDICIONADO)  
2980  
MOBILIARIO OFICINA  
MATERIAL INFORMÁTICO  
TOTAL  
2980  
1
43  
Núm. 1/2018, de 31 de enero  
I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS GENERALES I.2. Consejo de Gobierno  
Gastos año 2016  
COMISIONES DE SERVICIO  
VIAJES Y DIETAS  
BOLSAS DE VIAJES  
1642.93  
TOTAL  
1642.93  
814.5  
CONFERENCIAS Y CONGRESOS  
CURSOS  
941.2  
TOTAL  
1755.7  
7506.78  
TOTAL  
*
**  
1
44