Fichas de asignaturas 2009-10
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FUNDAMENTOS DE LA FÍSICA |
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Asignatura |
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Profesorado |
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Técnicas Docentes |
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Evaluación |
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Recursos Bibliográficos |
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Código | Nombre | |||
Asignatura | 1409004 | FUNDAMENTOS DE LA FÍSICA | Créditos Teóricos | 3 |
Descriptor | PHYSICS FUNDAMENTALS | Créditos Prácticos | 3 | |
Titulación | 1409 | DIPLOMATURA EN RADIOELECTRÓNICA NAVAL | Tipo | Troncal |
Departamento | C142 | FISICA APLICADA | ||
Curso | 1 | |||
Duración (A: Anual, 1Q/2Q) | 1Q | |||
Créditos ECTS | 5,5 |
Para el curso | Créditos superados frente a presentados | Créditos superados frente a matriculados |
2007-08 | 100.0% | 70.0% |
Profesorado
Rufino Angel Ligero Gimenez
Situación
Prerrequisitos
Sería preferente haber realizado el bachillerato de Ciencia y Tecnología, para tener conocimientos básicos de: Matemáticas: ecuaciones algebraicas, funciones triginométricas, exponenciales y logarítimicas. Integracíón y derivadas de funcionas. Física: Cinemática y dinámica de la partícula. Fundamnetos del campo eléctrico y magnético.
Contexto dentro de la titulación
La asignatura proporciona los fundamentos de electromagnetismo para las asignaturas de "Instrumentación", "Tecnología de los dispositivos electrónicos" y "Electrónica y Electricidad" entre otras materias afines.
Recomendaciones
Si los alumnos no han cursado el bachillerato de Ciencia y Tecnología, debería matricularse en los cursos de nivelación de Matemáticas y Física.
Competencias
Competencias transversales/genéricas
Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. Comunicación oral y escrita en lengua propia. Conocimientos de informática en el ámbito de estudio. Resolución de problemas. Toma de decisioners. PERSONALES Razonamiento crítico. Trabajo en equipo. SISTEMÁTICAS Aprendizaje autónomo. Creatividad. Sensibilidad hacia temas medioambientales.
Competencias específicas
Cognitivas(Saber):
Conocer las diferencias entre magnitudes escalares y vectoriales. Conocer las leyes y principios fundamentales del Electromagnetismo. Aprender y comprender la esctructura de conceptos abstractos y su traducción al lenguaje matemático para la resolución de problemas. Adquirir el lenguaje en la terminología de la Física, sus magnitudes y unidades, teoría y modelos.
Procedimentales/Instrumentales(Saber hacer):
Utilizar técnicas y hábitos de estudio. Resolver problemas cuantitativos de los conceptos, leyes y teoría de la Física. Interpretar y evaluar los datos experimentales. Usar las herramientas informática de lenguajes y tratamiento de datos. Destreza en el cáculo.
Actitudinales:
Capacidad crítica y generación de ideas, con actitud a la discusión en equipo. Cuidar de los medios disponibles de uso compartidos.
Objetivos
OBJETIVOS GENERALES: Conocimiento básico de las leyes de la Electricidad y el Electromagnetismo. Desarrollar una cierta capacidad operativa experimental. Aplicar dicchos conceptos y leyes a la resolución de situaciones físicas concretas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Destreza en el cáculo del campo y potencial eléctrico para configuraciones sencillas de cargas discretas y continuas. Destraza en el cáculo del capo magnético pra configuraciones de corrientes sencillas. Introducir a alumnos en el hábito de la consulta bibliográfica. Resolución de Circuitos eléctricos. Objetivos de la asignatura dentro de la titulación: Dotación de suficientes conocimientos básicos y específicos a los alumnos que continúen con el estudio de asignaturas afines.
Programa
I. ELEMENTOS MATEMÁTICOS (3 horas) Lección 1. Magnitudes escalares y vectoriales.Sisten¡mas de coordenadas: cartesianas, polares y esféricas. Opreaciones vectoriales. El opredadr Nabla: gradiente, divergencia, rotacional, circulación. Flujo. Teorema de Stokes. Teorema de Gauss. II. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE CAMPOS (8 horas) Lección 2: Campo y potencial eléctrico. Introducción. Cargas puntuales y distribuidas. Ley de Coulomb. Campo eléctrico de distribuciones de cargas puntuales y cargas distribuidas. Flujo del campo eléctrico: ley de Gauss. Potencial y diferencia de potencial eléctrostático. Trabajo y energía. Lección 3: El campo eléctrico en medios materiales Conductores en presencia de campos. Conductores en equilibrio eléctrico. Campo en el interior de un conductor. Capacidad. Energía de un conductor. Condensadores. Dieléctricos. Polarización. Lección 4: corriente eléctrica y circuitos c.c. Densidad de corriente. Intensidad de corriente. Ley de Ohm: conductividad y resistencia eléctrica. Asociación de resistencias. Amperímetros y voltímetros. Generadores de corriente: fuerza electromotríz y resistencia interna. Energía eléctrica y potencia. Circuitos eléctricos. Reglas de Kirchoff. Método de nudos y de mallas. III. MAGNETISMO (8 horas) Lección 5: El Campo magnético Campo magnético. Movimiento de cargas puntuales: fuerza en un campo magnético y campo magnético debido a cargas puntuales. Conductores de corriente: fuerza en uncampo magnético y campo magnético debido a conductores de corriente. Espiras. Momento magnético. Ley de Biot-Savart. Aplicación a distribuciones de corriente de geometría sencilla. Ley de Ampère a distribuciones de corriente con simetría. Fuerzas entre corrientes. Flujo magnético y le de Gauss. Lección 6: Inducción electromagnética Ley de Farady-Lenz. Fuerza electromotriz inducida por movimiento. Generadores y alternadores. Campos eléctricos inducidos. Inducción magnética. Fuerza electromotriz autoinducidad y autoinductancia. Lección 7. Circuitos en carriente alterna Oscilaciones electromagnéticas y circuitos en corriente alterna. Diagramas fasoriales. Comportamiento de los elemtos pasivos de un circuito. Circuitos: RC, RL y RCL. Leyes de Kirchoff. Lección 8: Ondas electromagnéticas Transversalidad de los campos eléctrico y magnético. Ondas electromagnéticas planas: ecuación de onda. Espectro electromagnético. IV. INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA (1hora) Lección 9: Introducción a la óptica öptica física: leyes de reflexión y refracción. öptica geométrica: marco resctrictivo de la óptica geométrica. Leyes de reflexión y refracción. Imágenes por reflexión en espejos. Imágenes por refracción en lentes. Dispositivos ópticos.
Metodología
Estudio de la materia impartida en clase teóricas presenciales y mediante el uso de bibliografía. Realización de trabajos teóricos. Realización de problemas.
Distribución de horas de trabajo del alumno/a
Nº de Horas (indicar total): 118,6
- Clases Teóricas: 21
- Clases Prácticas: 30
- Exposiciones y Seminarios:
- Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):
- Colectivas:
- Individules:
- Realización de Actividades Académicas Dirigidas:
- Con presencia del profesorado:
- Sin presencia del profesorado: 9
- Otro Trabajo Personal Autónomo:
- Horas de estudio: 58,6
- Preparación de Trabajo Personal: 25.6
- ...
- Realización de Exámenes:
- Examen escrito: 3
- Exámenes orales (control del Trabajo Personal):
Técnicas Docentes
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Criterios y Sistemas de Evaluación
Examen final relacionado con las actividades que se proponen. Evaluación de los ejercicios propuestos en clases de problemas.Esta actividad de evaluación, se tendrán en cuanta, si el alumno ha superado con una nota mayor que 3.5 puntos el examen final
Recursos Bibliográficos
F.J.Galvez "FISICA. CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA IMNGENIERIA". Ed. Tebar Flores. R.D. Carril y J. Prieto " FISICA GENERLA VOL II" Ed. Júcar R.A. Serway: "FISICA VOL II" Ed. Thompson V. Serrano Dominguéz: "ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO. ESTRATEGIAS..." Ed. Prentice Hall
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