Fichas de asignaturas 2006-07
CÓDIGO | NOMBRE | |
Asignatura | 1712012 | FÍSICA II |
Titulación | 1712 | INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALIDADES EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
Departamento | C142 | FISICA APLICADA |
Curso | 1 | |
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 2Q | |
Créditos ECTS | 3,5 |
Créditos Teóricos | 3 | Créditos Prácticos | 1,5 | Tipo | Troncal |
- Capacidad de análisis y síntesis. - Comunicación oral y escrita de ideas y conceptos en lenguaje científico. - Resolución de problemas. - Trabajo en equipo. - Razonamiento crítico. - Aprendizaje autónomo. - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Cognitivas(Saber):
- Matemáticas. - Física.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
- Expresión Gráfica en la Ingeniería. - Conocimientos de Informática.
La asignatura de Física II debe proporcionar a los alumnos los fundamentos físicos necesarios para el desarrollo de sus estudios, relacionados con el programa de esta asignatura, con objeto de cimentar la formación de estos futuros ingenieros técnicos sobre una sólida base, para lo cual, deben: - Conocer los conceptos básicos, principios y modelos teóricos de las diferentes partes de la Física. - Aplicar las leyes de la Física a la interpretación y resolución de problemas. - Familiarizarse con la terminología propia de la Física, incluyendo interpretación de ecuaciones, gráficos y diferentes tipos de modelos físicos. - Familiarizarse con los métodos y la experimentación. - Analizar las relaciones de la Física con el resto de la Ciencia y la Tecnología. - Adquirir capacidad de consulta de bibliografía. - Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo.
UNIDAD TEMÁTICA I: ELECTROMAGNETISMO TEMA 1: CAMPO ELÉCTRICO EN EL VACÍO. Lección 1.1. Interacción electrostática: Ley de Coulomb. Lección 1.2. Campo eléctrico. Lección 1.3. Teorema de Gauss. Lección 1.4. Potencial y energía potencial electrostática. Lección 1.5. Estudio particular del dipolo eléctrico. Lección 1.6. Conductores en equilibrio electrostático. Condensadores. TEMA 2: CAMPO MAGNÉTICO EN EL VACÍO. Lección 2.1. Fuerzas magnéticas. Lección 2.2. Ley de Biot y Savart. Lección 2.3. Ley de circuición de Ampère. TEMA 3: INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA. TEMA 4: ECUACIONES DE MAXWELL. UNIDAD TEMÁTICA II: ONDAS Y ÓPTICA. TEMA 5: ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. TEMA 6: NATURALEZA Y PROPAGACIÓN DE LA LUZ. PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Práctica 1: Conversión de energía eléctrica en energía mecánica. Práctica 2: Caracterización de componentes eléctricos y electrónicos. 2.1. Descarga de un condensador. 2.2. Ley de Ohm. Práctica 3: Medidad del campo magnético terrestre. Práctica 4: Circuitos magnéticos. Práctica 5: Campos potenciales escalares. Práctica 6: Estudio de propagación de errores.
CLASES TEÓRICAS: Explicación de los contenidos teóricos del programa, intercalando ejemplos de aplicación práctica con objeto de facilitar la comprensión de los contenidos impartidos. CLASES DE PROBLEMAS: Discusión y resolución de problemas en los que se aplican los distintos principios, teoremas y leyes impartidos en las clases teóricas. PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Realización de la prácticas en pequeños grupos (3-5 alumnos) de acuerdo con los guiones entregados, tomando los alumnos los datos experimentales necesarios y presentando cada grupo un trabajo de las mismas, respondiendo a las cuestiones planteadas en los citados guiones. CONTROLES: A principio de curso, se propone a los alumnos la resolución de cuatro ejercicios prácticos, cada uno de 30 minutos de duración y distribuidos adecuadamente a lo largo del mismo, relacionados con contenidos básicos del temario que ya han trabajado durante el bachillerato. Una vez explicada la materia correspondiente, se entrega a los alumnos una relación de posibles ejercicios prácticos, con objeto de que los guíe en la preparación del control que van a realizar. En concreto, los controles propuestos se corresponden con las siguientes partes del temario: Campo eléctrico en el vacío: Evaluación del campo debido a distribuciones discretas (Tema 1, Lección 1.2.) Campo eléctrico en el vacío: Evaluación del potencial debido a distribuciones discreta (Tema 1, Lección 1.4.) Campo magnético en el vacío: Movimiento de partículas cargadas en el seno de campos uniformes (Tema 2, Lección 2.1.) Campo magnético en el vacío: Fuerza entre conductores rectilíneos e indefinidos (Tema 2, Lección 2.2.)
Nº de Horas (indicar total): 105 (suponiendo 1800 h de trabajo y 60 ECTS por curso)
- Clases Teóricas: 26 (90% de 3 cr�tos LRU)
- Clases Prácticas: 14 (90% de 1.5 cr�tos LRU)
- Exposiciones y Seminarios: 0
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas: 3
- Individules: 4
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado: 2
- Sin presencia del profesorado: 0
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 47 (1 h por cada h de teor�y 1.5 h por cada h de pr�ica)
- Preparación de Trabajo Personal: 0
- ...
Preparación de controles: 6 (3 h por cada h de control)
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal): 0
|
||||||
Otros (especificar):
Realización de controles |
La evalución de la asignatura se realizará mediante: - El examen escrito de problemas que se evaluará de 0 a 10 puntos y representa el 80% de la nota final de la asignatura. - La asistencia a las prácticas de laboratorio y la realización de los trabajos de cada una de ellas es obligatorio para aprobar la asignatura. Estos trabajos se evaluarán de 0 a 10 puntos y la nota media de todos ellos representa el 12% de la nota final de la asignatura. - La realización de los cuatro controles de ejercicios prácticos es optativa. Se evaluarán de 0 a 10 puntos cada uno de ellos y la nota media de los tres con mejor calificación representa el 8% de la nota final de la asignatura.
FÍSICA M. Alonso y E. J. Fin Ed. Addison-Wesley FÍSICA - Volumen 2 Raymon A. Serway y John W. Jewet Ed. Thomson-Paraninfo FÍSICA. FUNDAMENTOS Y APLICACIONES - Volumen 2 R. M. Eisberg y L. S. Lerner Ed. McGraw Hill FÍSICA UNIVERSITARIA - Volumen 2 Sears, Zemansky, Young y Freedman Ed. Pearson Educación ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Ejercicios y problemas resueltos F. Gascon Latasa, A. Bayón Rojo, R. Medina Ferro, M. A. Porras Borrego y F. Salazar Bloise Ed. Pearson - Prentice Hall ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Estrategia para la resolución de problemas y aplicaciones V. Serano Domínguez, G. García Arana y C. Gutiérrez Aranzeta Ed. Prentice Hall PROBLEMAS DE ELECTROSTÁTICA J. M. Tejera Rodríguez Copistería San Rafael INTRODUCCIÓN A LA ELECTROSTÁTICA Mariano Marcos Bárcena Copistería San Rafael APUNTES DE LA ASIGNATURA J. L. Cárdenas Leal Copistería San Rafael
El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente.