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Timestamp: 2019-01-18 03:28:10+00:00

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Uploaded by José María Pérez Gómez
606210107
Trabajo estimado:
1º - Primero
*Gómez Alós, José Manuel
alos@dfaie.uhu.es
959217581
ALPB-16
*Profesor coordinador de la asignatura
Consultar los horarios de la asignatura
Estos fundamentos se aplicarán al estudio de materias relacionadas con tecnología química. 6.1. etc 2. The Second Law of Thermodynamics. Magnetic Induction. adquirir destrezas en la aplicación básica del cálculo diferencial a problemas dinámicos. Contexto dentro de la titulación: En la materia de “Física II” se desarrollan conceptos básicos de gran interés en la formación de un graduado en ingeniería de química industrial. cálculo y física elemental.1. Electric current. tecnología de fluidos. 7.2. Magnetic Field. 5. The First Law of Thermodynamics. Descripción de contenidos 1. Introduction of Fields Theory. Competencias específicas: • B02: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica. Competencias básicas.1. tanto para el estudio de otras asignaturas de cursos superiores como en el posterior ejercicio profesional de los titulados. así como en en las que se derivan de los principios de conservación. Situación de la asignatura 2. tecnología energética. 2. profundizar en las implicaciones de los principios fundamentales de la dinámica. Recomendaciones: Tener una formación adecuada en álgebra. termodinámica. 2. -Corriente eléctrica. Breve descripción (en castellano): -Campo eléctrico.2. Objetivos (Expresados como resultados del aprendizaje): -Conseguir que el alumno adquiera los fundamentos físicos esenciales que le permitan abordar adecuadamente las distintas materias que conforman el currículo de la titulación.2. 4. -Inducción electromagnética. 4. -Aprender a analizar.DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 1. Electric Field 3. -Conocer las características fundamentales de las magnitudes físicas. generales o transversales: . Competencias a adquirir por los estudiantes 4. -Campo magnético. a nivel del último curso de Enseñanzas Medias. 1. Breve descripción (en inglés): 1. plantear y resolver problemas prácticos. 3. campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería 4. tecnología térmica. profundizar en el álgebra vectorial. -Termodinámica.
y se suele encontrar a un nivel que. incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio • CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio • CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social. si bien se apoya en libros de texto avanzados.• CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general. científica o ética • G01: Capacidad para la resolución de problemas • G04: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica • G07: Capacidad de análisis y síntesis .
Metologías docentes: • • • • • Clase Magistral Participativa.2. Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de Informática. actividades de evaluación y autoevaluación. desarrollo de trabajos. Desarrollo y justificación: En las sesiones de teoría se desarrollaran los conceptos básicos. donde la experiencia sobrepasa el ámbito de la pura descripción. así como a la resolución de exámenes. conferencias. Con esto se pretende conectar lo que sería el modelo abstracto teórico. para familiarizarse con los métodos y la instrumentación propios de esta materia . se dedicarán otras horas complementarias en el aula a investigar aplicaciones académicas (es decir. lo que se entiende por problemas) de tales conceptos.1. Resolución de Problemas y Ejercicios Prácticos. Actividades Formativas y Metodologías Docentes 5. Interacción directa profesorado-estudiantes. debates. A su vez. Evaluaciones y Exámenes. Sesiones de Resolución de Problemas. Desarrollo de Prácticas en Laboratorios Especializados o Aulas de Informática en grupos reducidos. 5.3. se realizarán prácticas de laboratorio. Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado: seminarios. Tutorías Individuales o Colectivas.5. 5. con casos concretos idealizados que responden a lo que se puede entender como experiencia física. Finalmente. basados en los dos aspectos (teórico-aplicado) citados. tutorías colectivas. Actividades formativas: • • • • Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa. de aplicación general.
2. Addison-Wesley Iberoamericana (Delaware. trabajo directo de laboratorio u otros trabajos complementarios. K. Ed. 1992).1995) · R. Krane.1995). · Tema 5: Inducción magnética: fundamento y aplicaciones de la ley de Faraday. G. Campos escalares y vectoriales. Concepto de entropía. I. 90% (incluye teoría. Máquinas térmicas 7. Bibliografía 7. Campo y ondas electromagnéticas.1. · Tema 3: Corriente eléctrica: aplicación de la teoría de campos a la corriente eléctrica. De Juana. Temario desarrollado: · Tema 1: Introducción a la teoría de campos: Repaso del álgebra vectorial.en los exámenes. Física. Vector gradiente. E. Alonso. . ITS Paraninfo (Madrid 2003) · J. 7.A. Tema 7: Segundo principio de la Termodinámica. Serway. Reverté (Barcelona. Ed. Alambra Universidad (Madrid. La asistencia a las sesiones de prácticas de laboratorio es obligatoria. • El porcentaje aproximado es: examen.W. Addison-Wesley Iberoamericana (Delaware. · Tema 4: Campo magnetostático: aprender a calcular el campo magnético y el potencial vector para diversas distribuciones de corriente y conocer las propiedades magnéticas de la materia. 10%. Sistemas de evaluación: • Examen de teoría/problemas • Defensa de Prácticas • Examen de prácticas 8. Trabajo y calor. P. Física. Conceptos cinéticos. Cheng. Addison-Wesley Iberoamericana (Delaware.1. I y II. Flujo y circulación de un vector.6. I y II . Criterios de evaluación y calificación: • Para superar globalmente la asignatura será imprescindible obtener una calificación mínima –a determinar. J. Física para la ciencia y la tecnología Vol. Halliday. D. · Tema 2: Campo eléctrico: cálculo del campo y del potencial eléctrico para diversas distribuciones de carga y conocer las propiedades eléctricas de la materia.Vol. · M.A. Fundamentos de Electromagnetismo para Ingeniería. Jewett. problemas y podría incluir prácticas). Compañía Editorial Continental (México. · Tema 6: Primer principio de la Termodinámica. Finn. Sistemas de coordenadas. Tipler. 8.1995). . .M.. Ed.1996) . Ed. Sistemas y criterios de evaluación.2. Bibliografía básica: · D. Equilibrio térmico. Estudio elemental de la teoría de circuitos y aspectos energéticos. Mosca. Resnick. Calor específico y calor latente. 2005e Electromagnetismo para Ingeniería. Vol. 8. Ed. Física General.J. Tipos de ciclo.K. Bibliografía complementaria: · R.
Organización docente semanal orientativa: #1 3 0 0 0 0 #2 3 0 0 0 0 #3 3 0 0 0 0 #4 3 0 0 0 0 #5 3 0 0 0 0 #6 3 0 0 0 0 #7 3 0 0 0 0 #8 3 0 0 5 0 Actividades dirigidas laboratorio #9 3 0 0 5 0 Actividades dirigidas laboratorio #10 3 0 0 5 0 Actividades dirigidas laboratorio #11 3 0 0 0 0 #12 3 0 0 0 0 #13 3 1.4 2 0 0 0 Actividades dirigidas aula #15 0 0 0 0 0 41.6 0 15 0 .9.4 3.6 0 0 0 Actividades dirigidas aula #14 2.
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