2022L25 - quesiti prova scritta

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2022L25 - criteri di valutazione prove d'esame

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2022L25 - criteri di valutazione titoli

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2022PA553 - Bando parte generale e allegati

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Procedure valutative per professori di seconda fascia

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Il documento ufficiale è reperibile all’Albo on line di Ateneo


Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010,
n.240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato, a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2022PA553

Scadenza: 22 settembre 2022, ore 13

Domanda telematica

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Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010,
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Per il rimborso spese di missione consultare la pagina dedicata

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Ufficio Personale docente - Settore Reclutamento

Palazzo Storione
Riviera Tito Livio 6, 35123 Padova
tel. 049 827 3936/ 3170/ 3172/ 3173/ 3176/ 3162/ 3178/ 1934/ 3035/ 1937/ 1929/ 3994/ 3288
email: reclutamento.docenti@unipd.it

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Ufficio Personale docente - Settore Reclutamento

Palazzo Storione
Riviera Tito Livio 6, 35123 Padova
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Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010,
n.240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato, a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2022PA553

Scadenza: 22 settembre 2022, ore 13

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Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010,
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Ufficio Personale docente - Settore Reclutamento

Palazzo Storione
Riviera Tito Livio 6, 35123 Padova
tel. 049 827 3936/ 3170/ 3172/ 3173/ 3176/ 3162/ 3178/ 1934/ 3035/ 1937/ 1929/ 3994/ 3288
email: reclutamento.docenti@unipd.it

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Ufficio Personale docente - Settore Reclutamento

Palazzo Storione
Riviera Tito Livio 6, 35123 Padova
tel. 049 827 3936/ 3170/ 3172/ 3173/ 3176/ 3162/ 3178/ 1934/ 3035/ 1937/ 1929/ 3994/ 3288
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Il documento ufficiale è reperibile all’Albo on line di Ateneo


Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010,
n.240 nel terzo anno del contratto triennale di lavoro subordinato, a tempo determinato, stipulato con la medesima Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – 2022PA553

Scadenza: 22 settembre 2022, ore 13

Domanda telematica

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Procedura valutativa per la chiamata di un Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010,
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Ufficio Personale docente - Settore Reclutamento

Palazzo Storione
Riviera Tito Livio 6, 35123 Padova
tel. 049 827 3936/ 3170/ 3172/ 3173/ 3176/ 3162/ 3178/ 1934/ 3035/ 1937/ 1929/ 3994/ 3288
email: reclutamento.docenti@unipd.it

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Ufficio Personale docente - Settore Reclutamento

Palazzo Storione
Riviera Tito Livio 6, 35123 Padova
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Ufficio Personale docente - Settore Reclutamento

Palazzo Storione
Riviera Tito Livio 6, 35123 Padova
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Riviera Tito Livio 6, 35123 Padova
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Ufficio Personale docente - Settore Reclutamento

Palazzo Storione
Riviera Tito Livio 6, 35123 Padova
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email: reclutamento.docenti@unipd.it

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2022PA553 - Lettera pubblicazione avviso

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Ricerca Unipd-Inaf: misurato il “combustibile” delle galassie di 4 miliardi di anni fa

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L’evoluzione di una galassia è caratterizzata dalla formazione di nuove stelle e dalla trasformazione di quelle preesistenti. Lo scenario standard della formazione stellare nelle galassie prevede che ci sia stato un picco di attività circa 11-12 miliardi di anni fa e che da allora le galassie abbiano cominciato a formare progressivamente sempre meno stelle. Ma cosa determina questo comportamento?

Le stelle si formano a partire dal collasso di dense nubi di idrogeno molecolare che a loro volta si formano quando gli atomi di idrogeno neutro si legano insieme. Una galassia “consuma” idrogeno neutro, lo trasforma in idrogeno molecolare e, successivamente, in stelle. Per mantenere attiva la formazione di nuove stelle, una galassia, quindi, necessita di un continuo rifornimento di idrogeno atomico.

Come si genera il nuovo idrogeno neutro all’interno delle galassie? La letteratura scientifica suggerisce due vie: l’accrescimento di gas diffuso dal mezzo intergalattico (accrescimento cosmologico), la fusione di galassie (galaxy merging). Finora le relazioni che legano l’idrogeno neutro, ad altre proprietà osservabili delle galassie, è stato osservato in modo diretto solo nell’Universo vicino, corrispondente all’ultimo miliardo di anni.

Nell’articolo dal titolo MIGHTEE-Hi: Evolution of Hi Scaling Relations of Star-forming Galaxies at z < 0.5 pubblicato su «Astrophysical Journal Letters», il team di ricerca guidato da Francesco Sinigaglia, dottorando al Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" dell’Università di Padova e associato all’Istituto Nazionale di Astrofisica – unitamente ai ricercatori di MIGHTEE (MeerKAT International GHz Tiered Extragalactic Exploration) – ha misurato per la prima volta le relazioni che legano la massa di idrogeno atomico alla massa stellare e al tasso di formazione stellare in galassie a una distanza corrispondente a 4 miliardi di anni fa.

«Abbiamo osservato, a una distanza mai raggiunta finora, come la variazione di idrogeno atomico muti in funzione della quantità di stelle e del tasso di formazione stellare in lontane galassie “attive” (star-forming) – spiega Francesco Sinigaglia, primo autore dello studio –. I risultati indicano che queste galassie lontane 4-5 miliardi di anni hanno riserve di idrogeno atomico comparabili a quelle delle galassie attuali, soprattutto nel caso delle galassie massicce. Questo dato, sapendo che la formazione delle stelle consuma rapidamente l'idrogeno atomico, può essere spiegato ipotizzando che esista un meccanismo che “rifornisce” di idrogeno atomico, in modo efficiente e dall’esterno, le galassie. Puntiamo in futuro a interpretare, utilizzando modelli teorici, quale meccanismo di rifornimento di idrogeno sia quello predominante ai fini di spiegare i risultati ottenuti dalle osservazioni».

«Sebbene sia evidente che l’idrogeno atomico rivesta un ruolo fondamentale, poiché è l’ingrediente primario per poter formare stelle, non è chiaro se si “limiti” a essere tale o se influenzi in modo più profondo la storia e la modalità di formazione stellare. Ecco perché diventa fondamentale capire se esistano o meno correlazioni tra la massa di idrogeno atomico e le altre proprietà delle galassie – afferma Giulia Rodighiero, professoressa del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" dell’Università di Padova e coordinatrice locale della partecipazione in MIGHTEE –. Per far questo ci servono sia i dati sull’idrogeno neutro provenienti da MeerKAT, situato in Sudafrica, che quelli sull’idrogeno molecolare ottenuti con telescopi submillimetrici come ALMA, situato in Cile nel deserto di Atacama».

«In futuro estenderemo, anche attraverso nuovi dati provenienti da MeerKAT e da altri radiotelescopi, lo studio a distanze maggiori e a nuove proprietà galattiche per capire come l’interazione con altre galassie, e in generale l'ambiente in cui esse vivono, influenzi la massa di idrogeno. Utilissima – conclude Sinigaglia – sarà quindi la collaborazione al progetto SKA (Square Kilometre Array), una delle infrastrutture astronomiche più grandi e affascinanti, operativo a partire dal 2030, che ha come obiettivo la costruzione della più grande rete di radiotelescopi al mondo tra Australia e Sudafrica».

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L’evoluzione di una galassia è caratterizzata dalla formazione di nuove stelle e dalla trasformazione di quelle preesistenti. Lo scenario standard della formazione stellare nelle galassie prevede che ci sia stato un picco di attività circa 11-12 miliardi di anni fa e che da allora le galassie abbiano cominciato a formare progressivamente sempre meno stelle. Ma cosa determina questo comportamento?

Le stelle si formano a partire dal collasso di dense nubi di idrogeno molecolare che a loro volta si formano quando gli atomi di idrogeno neutro si legano insieme. Una galassia “consuma” idrogeno neutro, lo trasforma in idrogeno molecolare e, successivamente, in stelle. Per mantenere attiva la formazione di nuove stelle, una galassia, quindi, necessita di un continuo rifornimento di idrogeno atomico.

Come si genera il nuovo idrogeno neutro all’interno delle galassie? La letteratura scientifica suggerisce due vie: l’accrescimento di gas diffuso dal mezzo intergalattico (accrescimento cosmologico), la fusione di galassie (galaxy merging). Finora le relazioni che legano l’idrogeno neutro, ad altre proprietà osservabili delle galassie, è stato osservato in modo diretto solo nell’Universo vicino, corrispondente all’ultimo miliardo di anni.

Nell’articolo dal titolo MIGHTEE-Hi: Evolution of Hi Scaling Relations of Star-forming Galaxies at z < 0.5 pubblicato su «Astrophysical Journal Letters», il team di ricerca guidato da Francesco Sinigaglia, dottorando al Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" dell’Università di Padova e associato all’Istituto Nazionale di Astrofisica – unitamente ai ricercatori di MIGHTEE (MeerKAT International GHz Tiered Extragalactic Exploration) – ha misurato per la prima volta le relazioni che legano la massa di idrogeno atomico alla massa stellare e al tasso di formazione stellare in galassie a una distanza corrispondente a 4 miliardi di anni fa.

«Abbiamo osservato, a una distanza mai raggiunta finora, come la variazione di idrogeno atomico muti in funzione della quantità di stelle e del tasso di formazione stellare in lontane galassie “attive” (star-forming) – spiega Francesco Sinigaglia, primo autore dello studio –. I risultati indicano che queste galassie lontane 4-5 miliardi di anni hanno riserve di idrogeno atomico comparabili a quelle delle galassie attuali, soprattutto nel caso delle galassie massicce. Questo dato, sapendo che la formazione delle stelle consuma rapidamente l'idrogeno atomico, può essere spiegato ipotizzando che esista un meccanismo che “rifornisce” di idrogeno atomico, in modo efficiente e dall’esterno, le galassie. Puntiamo in futuro a interpretare, utilizzando modelli teorici, quale meccanismo di rifornimento di idrogeno sia quello predominante ai fini di spiegare i risultati ottenuti dalle osservazioni».

«Sebbene sia evidente che l’idrogeno atomico rivesta un ruolo fondamentale, poiché è l’ingrediente primario per poter formare stelle, non è chiaro se si “limiti” a essere tale o se influenzi in modo più profondo la storia e la modalità di formazione stellare. Ecco perché diventa fondamentale capire se esistano o meno correlazioni tra la massa di idrogeno atomico e le altre proprietà delle galassie – afferma Giulia Rodighiero, professoressa del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" dell’Università di Padova e coordinatrice locale della partecipazione in MIGHTEE –. Per far questo ci servono sia i dati sull’idrogeno neutro provenienti da MeerKAT, situato in Sudafrica, che quelli sull’idrogeno molecolare ottenuti con telescopi submillimetrici come ALMA, situato in Cile nel deserto di Atacama».

«In futuro estenderemo, anche attraverso nuovi dati provenienti da MeerKAT e da altri radiotelescopi, lo studio a distanze maggiori e a nuove proprietà galattiche per capire come l’interazione con altre galassie, e in generale l'ambiente in cui esse vivono, influenzi la massa di idrogeno. Utilissima – conclude Sinigaglia – sarà quindi la collaborazione al progetto SKA (Square Kilometre Array), una delle infrastrutture astronomiche più grandi e affascinanti, operativo a partire dal 2030, che ha come obiettivo la costruzione della più grande rete di radiotelescopi al mondo tra Australia e Sudafrica».

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L’evoluzione di una galassia è caratterizzata dalla formazione di nuove stelle e dalla trasformazione di quelle preesistenti. Lo scenario standard della formazione stellare nelle galassie prevede che ci sia stato un picco di attività circa 11-12 miliardi di anni fa e che da allora le galassie abbiano cominciato a formare progressivamente sempre meno stelle. Ma cosa determina questo comportamento?

Le stelle si formano a partire dal collasso di dense nubi di idrogeno molecolare che a loro volta si formano quando gli atomi di idrogeno neutro si legano insieme. Una galassia “consuma” idrogeno neutro, lo trasforma in idrogeno molecolare e, successivamente, in stelle. Per mantenere attiva la formazione di nuove stelle, una galassia, quindi, necessita di un continuo rifornimento di idrogeno atomico.

Come si genera il nuovo idrogeno neutro all’interno delle galassie? La letteratura scientifica suggerisce due vie: l’accrescimento di gas diffuso dal mezzo intergalattico (accrescimento cosmologico), la fusione di galassie (galaxy merging). Finora le relazioni che legano l’idrogeno neutro, ad altre proprietà osservabili delle galassie, è stato osservato in modo diretto solo nell’Universo vicino, corrispondente all’ultimo miliardo di anni.

Nell’articolo dal titolo MIGHTEE-Hi: Evolution of Hi Scaling Relations of Star-forming Galaxies at z < 0.5 pubblicato su «Astrophysical Journal Letters», il team di ricerca guidato da Francesco Sinigaglia, dottorando al Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" dell’Università di Padova e associato all’Istituto Nazionale di Astrofisica – unitamente ai ricercatori di MIGHTEE (MeerKAT International GHz Tiered Extragalactic Exploration) – ha misurato per la prima volta le relazioni che legano la massa di idrogeno atomico alla massa stellare e al tasso di formazione stellare in galassie a una distanza corrispondente a 4 miliardi di anni fa.

«Abbiamo osservato, a una distanza mai raggiunta finora, come la variazione di idrogeno atomico muti in funzione della quantità di stelle e del tasso di formazione stellare in lontane galassie “attive” (star-forming) – spiega Francesco Sinigaglia, primo autore dello studio –. I risultati indicano che queste galassie lontane 4-5 miliardi di anni hanno riserve di idrogeno atomico comparabili a quelle delle galassie attuali, soprattutto nel caso delle galassie massicce. Questo dato, sapendo che la formazione delle stelle consuma rapidamente l'idrogeno atomico, può essere spiegato ipotizzando che esista un meccanismo che “rifornisce” di idrogeno atomico, in modo efficiente e dall’esterno, le galassie. Puntiamo in futuro a interpretare, utilizzando modelli teorici, quale meccanismo di rifornimento di idrogeno sia quello predominante ai fini di spiegare i risultati ottenuti dalle osservazioni».

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«In futuro estenderemo, anche attraverso nuovi dati provenienti da MeerKAT e da altri radiotelescopi, lo studio a distanze maggiori e a nuove proprietà galattiche per capire come l’interazione con altre galassie, e in generale l'ambiente in cui esse vivono, influenzi la massa di idrogeno. Utilissima – conclude Sinigaglia – sarà quindi la collaborazione al progetto SKA (Square Kilometre Array), una delle infrastrutture astronomiche più grandi e affascinanti, operativo a partire dal 2030, che ha come obiettivo la costruzione della più grande rete di radiotelescopi al mondo tra Australia e Sudafrica».

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L’evoluzione di una galassia è caratterizzata dalla formazione di nuove stelle e dalla trasformazione di quelle preesistenti. Lo scenario standard della formazione stellare nelle galassie prevede che ci sia stato un picco di attività circa 11-12 miliardi di anni fa e che da allora le galassie abbiano cominciato a formare progressivamente sempre meno stelle. Ma cosa determina questo comportamento?

Le stelle si formano a partire dal collasso di dense nubi di idrogeno molecolare che a loro volta si formano quando gli atomi di idrogeno neutro si legano insieme. Una galassia “consuma” idrogeno neutro, lo trasforma in idrogeno molecolare e, successivamente, in stelle. Per mantenere attiva la formazione di nuove stelle, una galassia, quindi, necessita di un continuo rifornimento di idrogeno atomico.

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Le stelle si formano a partire dal collasso di dense nubi di idrogeno molecolare che a loro volta si formano quando gli atomi di idrogeno neutro si legano insieme. Una galassia “consuma” idrogeno neutro, lo trasforma in idrogeno molecolare e, successivamente, in stelle. Per mantenere attiva la formazione di nuove stelle, una galassia, quindi, necessita di un continuo rifornimento di idrogeno atomico.

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L’evoluzione di una galassia è caratterizzata dalla formazione di nuove stelle e dalla trasformazione di quelle preesistenti. Lo scenario standard della formazione stellare nelle galassie prevede che ci sia stato un picco di attività circa 11-12 miliardi di anni fa e che da allora le galassie abbiano cominciato a formare progressivamente sempre meno stelle. Ma cosa determina questo comportamento?

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«Abbiamo osservato, a una distanza mai raggiunta finora, come la variazione di idrogeno atomico muti in funzione della quantità di stelle e del tasso di formazione stellare in lontane galassie “attive” (star-forming) – spiega Francesco Sinigaglia, primo autore dello studio –. I risultati indicano che queste galassie lontane 4-5 miliardi di anni hanno riserve di idrogeno atomico comparabili a quelle delle galassie attuali, soprattutto nel caso delle galassie massicce. Questo dato, sapendo che la formazione delle stelle consuma rapidamente l'idrogeno atomico, può essere spiegato ipotizzando che esista un meccanismo che “rifornisce” di idrogeno atomico, in modo efficiente e dall’esterno, le galassie. Puntiamo in futuro a interpretare, utilizzando modelli teorici, quale meccanismo di rifornimento di idrogeno sia quello predominante ai fini di spiegare i risultati ottenuti dalle osservazioni».

«Sebbene sia evidente che l’idrogeno atomico rivesta un ruolo fondamentale, poiché è l’ingrediente primario per poter formare stelle, non è chiaro se si “limiti” a essere tale o se influenzi in modo più profondo la storia e la modalità di formazione stellare. Ecco perché diventa fondamentale capire se esistano o meno correlazioni tra la massa di idrogeno atomico e le altre proprietà delle galassie – afferma Giulia Rodighiero, professoressa del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Galileo Galilei" dell’Università di Padova e coordinatrice locale della partecipazione in MIGHTEE –. Per far questo ci servono sia i dati sull’idrogeno neutro provenienti da MeerKAT, situato in Sudafrica, che quelli sull’idrogeno molecolare ottenuti con telescopi submillimetrici come ALMA, situato in Cile nel deserto di Atacama».

«In futuro estenderemo, anche attraverso nuovi dati provenienti da MeerKAT e da altri radiotelescopi, lo studio a distanze maggiori e a nuove proprietà galattiche per capire come l’interazione con altre galassie, e in generale l'ambiente in cui esse vivono, influenzi la massa di idrogeno. Utilissima – conclude Sinigaglia – sarà quindi la collaborazione al progetto SKA (Square Kilometre Array), una delle infrastrutture astronomiche più grandi e affascinanti, operativo a partire dal 2030, che ha come obiettivo la costruzione della più grande rete di radiotelescopi al mondo tra Australia e Sudafrica».

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L’evoluzione di una galassia è caratterizzata dalla formazione di nuove stelle e dalla trasformazione di quelle preesistenti. Lo scenario standard della formazione stellare nelle galassie prevede che ci sia stato un picco di attività circa 11-12 miliardi di anni fa e che da allora le galassie abbiano cominciato a formare progressivamente sempre meno stelle. Ma cosa determina questo comportamento?

Le stelle si formano a partire dal collasso di dense nubi di idrogeno molecolare che a loro volta si formano quando gli atomi di idrogeno neutro si legano insieme. Una galassia “consuma” idrogeno neutro, lo trasforma in idrogeno molecolare e, successivamente, in stelle. Per mantenere attiva la formazione di nuove stelle, una galassia, quindi, necessita di un continuo rifornimento di idrogeno atomico.

Come si genera il nuovo idrogeno neutro all’interno delle galassie? La letteratura scientifica suggerisce due vie: l’accrescimento di gas diffuso dal mezzo intergalattico (accrescimento cosmologico), la fusione di galassie (galaxy merging). Finora le relazioni che legano l’idrogeno neutro, ad altre proprietà osservabili delle galassie, è stato osservato in modo diretto solo nell’Universo vicino, corrispondente all’ultimo miliardo di anni.

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L’evoluzione di una galassia è caratterizzata dalla formazione di nuove stelle e dalla trasformazione di quelle preesistenti. Lo scenario standard della formazione stellare nelle galassie prevede che ci sia stato un picco di attività circa 11-12 miliardi di anni fa e che da allora le galassie abbiano cominciato a formare progressivamente sempre meno stelle. Ma cosa determina questo comportamento?

Le stelle si formano a partire dal collasso di dense nubi di idrogeno molecolare che a loro volta si formano quando gli atomi di idrogeno neutro si legano insieme. Una galassia “consuma” idrogeno neutro, lo trasforma in idrogeno molecolare e, successivamente, in stelle. Per mantenere attiva la formazione di nuove stelle, una galassia, quindi, necessita di un continuo rifornimento di idrogeno atomico.

Come si genera il nuovo idrogeno neutro all’interno delle galassie? La letteratura scientifica suggerisce due vie: l’accrescimento di gas diffuso dal mezzo intergalattico (accrescimento cosmologico), la fusione di galassie (galaxy merging). Finora le relazioni che legano l’idrogeno neutro, ad altre proprietà osservabili delle galassie, è stato osservato in modo diretto solo nell’Universo vicino, corrispondente all’ultimo miliardo di anni.

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«Abbiamo osservato, a una distanza mai raggiunta finora, come la variazione di idrogeno atomico muti in funzione della quantità di stelle e del tasso di formazione stellare in lontane galassie “attive” (star-forming) – spiega Francesco Sinigaglia, primo autore dello studio –. I risultati indicano che queste galassie lontane 4-5 miliardi di anni hanno riserve di idrogeno atomico comparabili a quelle delle galassie attuali, soprattutto nel caso delle galassie massicce. Questo dato, sapendo che la formazione delle stelle consuma rapidamente l'idrogeno atomico, può essere spiegato ipotizzando che esista un meccanismo che “rifornisce” di idrogeno atomico, in modo efficiente e dall’esterno, le galassie. Puntiamo in futuro a interpretare, utilizzando modelli teorici, quale meccanismo di rifornimento di idrogeno sia quello predominante ai fini di spiegare i risultati ottenuti dalle osservazioni».

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Medicine and Dentistry Admission Test Scheduled for Tuesday, September 6

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At 1 pm on Tuesday, September 6, the Fiera di Padova (via Niccolò Tommaseo 59) hosts the entrance test delivered in Italian for the Medicine and Surgery, and the Dentistry and Dental Prostheticssingle-cycle master's degree courses.

Candidates have 100 minutes to complete 60 multiple-choice questions for which they may only select one out of five options by discarding incorrect, arbitrary or less probable answers. Entrance tests hold a maximum value of 90 points toward a candidate’s final score. The test includes topics comprised of: reading skills and general knowledge (4 questions); logical reasoning and problem-solving (5 questions); biology (23 questions); chemistry (15 questions); physics and mathematics (13 questions). Concerning exams offered in previous years, this version includes 15% of the testing to cover logical reasoning, numerical reasoning and the humanities. The remaining percentage of the test is dedicated to disciplinary subjects such as biology, chemistry, physics and mathematics. A candidate’s total score is formulated by combining 1.5 (+1.5) points for each correct answer, subtracting 0.4 (-0.4) points for each wrong answer, and 0 points for each question not answered.

To avoid large gatherings, candidates will access the exam site in stages, demonstrate a mandatory self-certification (candidates and security personnel), and must wear an FFP2 mask while on site. The exam site offers adequate space to ensure social distancing and an area to store personal belongings. University of Padua staff members will be on site to offer surveillance of the 270 candidates estimated to take the exam.

On Tuesday, Sept. 13 at 12 noon, the Medicine and surgery test, Medicine and Surgery in English, will take place, for which 748 have registered to compete for the 76 available places (past registered candidates included 471 in 2019, 625 in 2020, and 651 in 2021). The test is held at the Fiera di Padova as well as the following international test sites;  British Council (Baku, Azerbaijan), Winner Idiomas (San Paolo, Brazil), Centre of English Studies (Toronto, Canada), British Council Beijing (Beijing, China), British Council Cyprus (Nicosia, Cyprus), The British School of Paris (Paris, France), Provadis (Frankfurt, Germany), Münchner Volkshochschule (Munich, Germany), British Council Athens (Athens, Greece), ITS Education Asia (Hong Kong, Hong Kong), BC Education India Private Limited (New Delhi, India), British Council Lahore (Lahore, Pakistan), Lang LTC (Warsaw, Poland), British Council Jeddah (Jeddah, Saudi Arabia), British Council Johannesburg (Johannesburg, South Africa), British Council Madrid (Madrid, Spain), Zurich Flying Teachers (Zurich, Switzerland), British Council Ankara (Ankara, Turkey), British Side (Istanbul, Turkey), British Council Dubai (Dubai, UAE), Mobile Testing Solutions (London, UK) and OHC New York (New York, USA)>

Other test dates (held in Italian)
5 September - Science in Education and Training
7 September - Pharmaceutical Biotechnologies
8 September - Veterinary Medicine
8 September - Galilean School
9 September - Galilean School
12 September - Sciences and Techniques of Preventive and Adapted Physical Activities
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12 September - Sciences and Techniques of Preventive and Adapted Physical Activities
12 September - Motor Sciences
15 September - Health Professions
>20 September - Primary Education Sciences

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At 1 pm on Tuesday, September 6, the Fiera di Padova (via Niccolò Tommaseo 59) hosts the entrance test delivered in Italian for the Medicine and Surgery, and the Dentistry and Dental Prostheticssingle-cycle master's degree courses.

Candidates have 100 minutes to complete 60 multiple-choice questions for which they may only select one out of five options by discarding incorrect, arbitrary or less probable answers. Entrance tests hold a maximum value of 90 points toward a candidate’s final score. The test includes topics comprised of: reading skills and general knowledge (4 questions); logical reasoning and problem-solving (5 questions); biology (23 questions); chemistry (15 questions); physics and mathematics (13 questions). Concerning exams offered in previous years, this version includes 15% of the testing to cover logical reasoning, numerical reasoning and the humanities. The remaining percentage of the test is dedicated to disciplinary subjects such as biology, chemistry, physics and mathematics. A candidate’s total score is formulated by combining 1.5 (+1.5) points for each correct answer, subtracting 0.4 (-0.4) points for each wrong answer, and 0 points for each question not answered.

To avoid large gatherings, candidates will access the exam site in stages, demonstrate a mandatory self-certification (candidates and security personnel), and must wear an FFP2 mask while on site. The exam site offers adequate space to ensure social distancing and an area to store personal belongings. University of Padua staff members will be on site to offer surveillance of the 270 candidates estimated to take the exam.

On Tuesday, Sept. 13 at 12 noon, the Medicine and surgery test, Medicine and Surgery in English, will take place, for which 748 have registered to compete for the 76 available places (past registered candidates included 471 in 2019, 625 in 2020, and 651 in 2021). The test is held at the Fiera di Padova as well as the following international test sites;  British Council (Baku, Azerbaijan), Winner Idiomas (San Paolo, Brazil), Centre of English Studies (Toronto, Canada), British Council Beijing (Beijing, China), British Council Cyprus (Nicosia, Cyprus), The British School of Paris (Paris, France), Provadis (Frankfurt, Germany), Münchner Volkshochschule (Munich, Germany), British Council Athens (Athens, Greece), ITS Education Asia (Hong Kong, Hong Kong), BC Education India Private Limited (New Delhi, India), British Council Lahore (Lahore, Pakistan), Lang LTC (Warsaw, Poland), British Council Jeddah (Jeddah, Saudi Arabia), British Council Johannesburg (Johannesburg, South Africa), British Council Madrid (Madrid, Spain), Zurich Flying Teachers (Zurich, Switzerland), British Council Ankara (Ankara, Turkey), British Side (Istanbul, Turkey), British Council Dubai (Dubai, UAE), Mobile Testing Solutions (London, UK) and OHC New York (New York, USA)>

Other test dates (held in Italian)
5 September - Science in Education and Training
7 September - Pharmaceutical Biotechnologies
8 September - Veterinary Medicine
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At 1 pm on Tuesday, September 6, the Fiera di Padova (via Niccolò Tommaseo 59) hosts the entrance test delivered in Italian for the Medicine and Surgery, and the Dentistry and Dental Prostheticssingle-cycle master's degree courses.

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At 1 pm on Tuesday, September 6, the Fiera di Padova (via Niccolò Tommaseo 59) hosts the entrance test delivered in Italian for the Medicine and Surgery, and the Dentistry and Dental Prostheticssingle-cycle master's degree courses.

Candidates have 100 minutes to complete 60 multiple-choice questions for which they may only select one out of five options by discarding incorrect, arbitrary or less probable answers. Entrance tests hold a maximum value of 90 points toward a candidate’s final score. The test includes topics comprised of: reading skills and general knowledge (4 questions); logical reasoning and problem-solving (5 questions); biology (23 questions); chemistry (15 questions); physics and mathematics (13 questions). Concerning exams offered in previous years, this version includes 15% of the testing to cover logical reasoning, numerical reasoning and the humanities. The remaining percentage of the test is dedicated to disciplinary subjects such as biology, chemistry, physics and mathematics. A candidate’s total score is formulated by combining 1.5 (+1.5) points for each correct answer, subtracting 0.4 (-0.4) points for each wrong answer, and 0 points for each question not answered.

To avoid large gatherings, candidates will access the exam site in stages, demonstrate a mandatory self-certification (candidates and security personnel), and must wear an FFP2 mask while on site. The exam site offers adequate space to ensure social distancing and an area to store personal belongings. University of Padua staff members will be on site to offer surveillance of the 270 candidates estimated to take the exam.

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Other test dates (held in Italian)
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To avoid large gatherings, candidates will access the exam site in stages, demonstrate a mandatory self-certification (candidates and security personnel), and must wear an FFP2 mask while on site. The exam site offers adequate space to ensure social distancing and an area to store personal belongings. University of Padua staff members will be on site to offer surveillance of the 270 candidates estimated to take the exam.

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5 September - Science in Education and Training
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On Tuesday, Sept. 13 at 12 noon, the Medicine and surgery test, Medicine and Surgery in English, will take place, for which 748 have registered to compete for the 76 available places (past registered candidates included 471 in 2019, 625 in 2020, and 651 in 2021). The test is held at the Fiera di Padova as well as the following international test sites;  British Council (Baku, Azerbaijan), Winner Idiomas (San Paolo, Brazil), Centre of English Studies (Toronto, Canada), British Council Beijing (Beijing, China), British Council Cyprus (Nicosia, Cyprus), The British School of Paris (Paris, France), Provadis (Frankfurt, Germany), Münchner Volkshochschule (Munich, Germany), British Council Athens (Athens, Greece), ITS Education Asia (Hong Kong, Hong Kong), BC Education India Private Limited (New Delhi, India), British Council Lahore (Lahore, Pakistan), Lang LTC (Warsaw, Poland), British Council Jeddah (Jeddah, Saudi Arabia), British Council Johannesburg (Johannesburg, South Africa), British Council Madrid (Madrid, Spain), Zurich Flying Teachers (Zurich, Switzerland), British Council Ankara (Ankara, Turkey), British Side (Istanbul, Turkey), British Council Dubai (Dubai, UAE), Mobile Testing Solutions (London, UK) and OHC New York (New York, USA)>

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At 1 pm on Tuesday, September 6, the Fiera di Padova (via Niccolò Tommaseo 59) hosts the entrance test delivered in Italian for the Medicine and Surgery, and the Dentistry and Dental Prostheticssingle-cycle master's degree courses.

Candidates have 100 minutes to complete 60 multiple-choice questions for which they may only select one out of five options by discarding incorrect, arbitrary or less probable answers. Entrance tests hold a maximum value of 90 points toward a candidate’s final score. The test includes topics comprised of: reading skills and general knowledge (4 questions); logical reasoning and problem-solving (5 questions); biology (23 questions); chemistry (15 questions); physics and mathematics (13 questions). Concerning exams offered in previous years, this version includes 15% of the testing to cover logical reasoning, numerical reasoning and the humanities. The remaining percentage of the test is dedicated to disciplinary subjects such as biology, chemistry, physics and mathematics. A candidate’s total score is formulated by combining 1.5 (+1.5) points for each correct answer, subtracting 0.4 (-0.4) points for each wrong answer, and 0 points for each question not answered.

To avoid large gatherings, candidates will access the exam site in stages, demonstrate a mandatory self-certification (candidates and security personnel), and must wear an FFP2 mask while on site. The exam site offers adequate space to ensure social distancing and an area to store personal belongings. University of Padua staff members will be on site to offer surveillance of the 270 candidates estimated to take the exam.

On Tuesday, Sept. 13 at 12 noon, the Medicine and surgery test, Medicine and Surgery in English, will take place, for which 748 have registered to compete for the 76 available places (past registered candidates included 471 in 2019, 625 in 2020, and 651 in 2021). The test is held at the Fiera di Padova as well as the following international test sites;  British Council (Baku, Azerbaijan), Winner Idiomas (San Paolo, Brazil), Centre of English Studies (Toronto, Canada), British Council Beijing (Beijing, China), British Council Cyprus (Nicosia, Cyprus), The British School of Paris (Paris, France), Provadis (Frankfurt, Germany), Münchner Volkshochschule (Munich, Germany), British Council Athens (Athens, Greece), ITS Education Asia (Hong Kong, Hong Kong), BC Education India Private Limited (New Delhi, India), British Council Lahore (Lahore, Pakistan), Lang LTC (Warsaw, Poland), British Council Jeddah (Jeddah, Saudi Arabia), British Council Johannesburg (Johannesburg, South Africa), British Council Madrid (Madrid, Spain), Zurich Flying Teachers (Zurich, Switzerland), British Council Ankara (Ankara, Turkey), British Side (Istanbul, Turkey), British Council Dubai (Dubai, UAE), Mobile Testing Solutions (London, UK) and OHC New York (New York, USA)>

Other test dates (held in Italian)
5 September - Science in Education and Training
7 September - Pharmaceutical Biotechnologies
8 September - Veterinary Medicine
8 September - Galilean School
9 September - Galilean School
12 September - Sciences and Techniques of Preventive and Adapted Physical Activities
12 September - Motor Sciences
15 September - Health Professions
>20 September - Primary Education Sciences

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At 1 pm on Tuesday, September 6, the Fiera di Padova (via Niccolò Tommaseo 59) hosts the entrance test delivered in Italian for the Medicine and Surgery, and the Dentistry and Dental Prostheticssingle-cycle master's degree courses.

Candidates have 100 minutes to complete 60 multiple-choice questions for which they may only select one out of five options by discarding incorrect, arbitrary or less probable answers. Entrance tests hold a maximum value of 90 points toward a candidate’s final score. The test includes topics comprised of: reading skills and general knowledge (4 questions); logical reasoning and problem-solving (5 questions); biology (23 questions); chemistry (15 questions); physics and mathematics (13 questions). Concerning exams offered in previous years, this version includes 15% of the testing to cover logical reasoning, numerical reasoning and the humanities. The remaining percentage of the test is dedicated to disciplinary subjects such as biology, chemistry, physics and mathematics. A candidate’s total score is formulated by combining 1.5 (+1.5) points for each correct answer, subtracting 0.4 (-0.4) points for each wrong answer, and 0 points for each question not answered.

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La Musique creuse le ciel - 2022

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