Ministerio de Cultura y Educación Universidad Nacional de San Luis Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales Departamento: Fisica Área: Area Unica - Física |
I - Oferta Académica | ||||||||||
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II - Equipo Docente | ||||||||||||||||||||||||||||
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III - Características del Curso | |||||||||||||||||||||||||||||||
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IV - Fundamentación |
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Dado el perfil de esta Carrera, el egresado deberá tener un balance equilibrado de conocimientos científicos y tecnológicos. Se espera que al término del curso los/las estudiantes hayan desarrollado una estructura cognitiva conceptual que les brinde una visión más analítica del mundo que los rodea y los ayude a resolver problemas relacionados con el contenido de la materia relacionados con su profesión.
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V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje |
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Que el/la estudiante:
• Adquiera los conocimientos teóricos básicos en Mecánica (Cinemática, Dinámica y Energía), Mecánica de los Fluidos, Electricidad, Magnetismo y Óptica, reconociendo su importancia relacionada con sus futuras tareas como Profesional. • Logre destreza en la resolución de problemas asociados a la temática descripta arriba, aprendiendo a razonar y plantear una situación física concreta. • Desarrolle habilidades en el uso de principios básicos para la estimación de posibles soluciones a problemas concretos relacionados a su campo laboral. • Desarrolle habilidades profesionales tales como, trabajo en grupo y expresión oral y escrita. • Se familiarice con el manejo apropiado de la Tecnología Informática de Comunicación, como el manejo de procesadores de textos, planillas de cálculo (realización de gráficos) y uso de Internet. |
VI - Contenidos |
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Capítulo 1 "Sistemas de Medición. Magnitudes Físicas. Unidades": La naturaleza de la ciencia. Modelos, teorías y leyes. Mediciones e incertezas. Clasificación de errores. Medidas directas e indirectas. Ejemplos. Errores relativos y porcentuales. Notación científica. Unidades, patrones y el sistema internacional de medida. Conversión de unidades. Orden de magnitud. Magnitudes físicas escalares y vectoriales Operaciones con vectores. Suma, resta, producto escalar y vectorial
Capítulo 2 “Cinemática”: Movimiento en una dimensión - vectores posición, velocidad y aceleración. Movimiento con velocidad constante - Movimiento con aceleración constante - Caída libre y Tiro vertical. Representación esquemática, diagramas de movimiento y gráficas. Análisis gráfico del movimiento. Ejemplos y problemas. Capítulo 3 “Dinámica”: Fuerzas sobre una partícula - Primera Ley de Newton. Equilibrio. Masa - Segunda Ley de Newton. Fuerza y aceleración - Tercera Ley de Newton. Interacción entre cuerpos - Fuerza Peso, Normal y de Rozamiento. Aplicaciones y Problemas. Capítulo 4 “Trabajo Energía y Potencia”: Trabajo realizado por una fuerza constante - Energía cinética - Principio del trabajo y la energía cinética - Energía potencial - Principio de conservación de la energía - Fuerzas disipativas - Representación esquemática y gráfica. Ejemplos y aplicaciones biológicas Capítulo 5 “Fluidos en Reposo”: Densidad. Presión en un fluido - Principio de Pascal - Principio de Arquímedes - Tensión superficial - Capilaridad - Aplicaciones y problemas. Capítulo 6 “Fluidos en Movimiento”: Caudal y Ecuación de continuidad - Ecuación de Bernoulli- Teorema de Torricelli - Viscosidad - Fluidos en un tubo: Ley de Poiseuille - Flujo laminar y turbulento: Número de Reynolds - Aplicaciones biológicas. Capítulo 7 “Electrostática”: Carga eléctrica - Fuerza eléctrica Ley de Coulomb - Campo eléctrico - Potencial eléctrico - Energía del campo eléctrico - Aplicaciones y problemas. Capítulo 8 “Circuitos eléctricos”: Intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia eléctrica - Circuitos serie y paralelo - Instrumentos de medición - Leyes de Kirchhoff. Aplicaciones y problemas. Capítulo 9 "Magnetismo": Campo magnético - Movimiento de cargas en campos magnéticos - Fuerza magnética sobre una carga en movimiento - Campo magnético de una corriente eléctrica - Fuerza sobre una línea de corriente en un campo magnético. Fuerza entre líneas de corrientes paralelas - Aplicaciones. Capítulo 10 "Óptica Geométrica": Leyes de la Reflexión - Espejos planos y esféricos - Refracción. Ley de Snell. Reflexión total interna - Lentes. Formación de imágenes reales y virtuales. Microscopio - Aplicaciones y problemas. Capítulo 11 "Óptica Física": Naturaleza de la luz - Principio de Huygens - Interferencia y difracción. Experimento de Young. Difracción en una Abertura - Difracción de Rayos X - Polarización de la luz - Aplicaciones y problemas. |
VII - Plan de Trabajos Prácticos |
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Práctico 1: “Sistemas de Medición. Magnitudes Físicas. Unidades ”
Práctico 2: “Cinemática” Práctico 3: “Dinámica” Práctico 4: “Trabajo, Energía y Potencia” Práctico 5: “Fluidos en Reposo” Práctico 6: “Fluidos en Movimiento” Práctico 7: “Electrostática” Práctico 8: “Circuitos Eléctricos” Práctico 9: “Magnetismo” Práctico 10: “Óptica Geométrica” Práctico 11: “Óptica Física” Laboratorios: Además de los contenidos de Física se dan las correspondientes normas de seguridad e higiene. |
VIII - Regimen de Aprobación |
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• Condiciones generales para regularizar esta asignatura:
- 70% de asistencia a las clases de trabajos prácticos de problemas. - 70% de asistencia a las clases Teóricas. - 100% de los Prácticos de Laboratorio - Aprobación del 100% de los parciales con nota igual o superior a 6 (seis). Número total de exámenes parciales: 2 (dos) Número total de recuperaciones: 4 (cuatro) a cada parcial le corresponderán dos recuperaciones. • Condiciones generales para promocionar esta asignatura - 70% de asistencia a las clases de trabajos prácticos de problemas. - 70% de asistencia a las clases Teóricas. - 100% de los Prácticos de Laboratorio - Aprobación del 100% de los parciales con nota igual o superior a 7 (siete). - Aprobación de un examen integrador con nota igual o superior a 7 (siete) • Condiciones para aprobar esta asignatura Aprobar (con nota mayor o igual a 4 (cuatro) un examen teórico final en cualquiera de las mesas de examen regulares o especiales. La modalidad del examen final podrá ser oral o escrita según disponga el responsable del curso. |
IX - Bibliografía Básica |
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[1] Young, Freedman, Sears, Zemanski, “Física Universitaria” Vol. 1 y 2 14° edisión, Editorial Pearson, 2018.
[2] Douglas Giancoli: “Física” 6° edición. Editorial Pearson, 2013. [3] Jerry Wilson, Anthony Buffa, Bo Lou “Física” Sexta Edición, Editorial Pearson, 2007. |
X - Bibliografia Complementaria |
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[1] Raymond Serway, “Física” 4ta Edición, McGraw Hill, México 1997.
[2] Paul Fishbane, Stephen Gasiorowicz y Stephen Thornton, “Physics for Scientists and Engineers” Prentice Hall, 1993. [3] Paul Hewitt, “Física conceptual” Addison- Wesley Iberoamericana, 1995. |
XI - Resumen de Objetivos |
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Que el/la estudiante adquiera los conocimientos teóricos básicos y destreza en la resolución y estimación de problemas en los temas de Mecánica, Fluidos, Electricidad, Magnetismo y Óptica.
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XII - Resumen del Programa |
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Capítulo 1: “Magnitudes Físicas. Unidades”
Capítulo 2: “Cinemática” Capítulo 3: “Dinámica” Capítulo 4: “Trabajo, Energía y Potencia” Capítulo 5: “Fluidos en Reposo” Capítulo 6: “Fluidos en Movimiento” Capítulo 7: “Electrostática” Capítulo 8: “Circuitos Eléctricos” Capítulo 9: “Magnetismo” Capítulo 10: “Óptica Geométrica” Capítulo 11: “Óptica Física” |
XIII - Imprevistos |
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Para dar cumplimiento a las 130h totales de la asignatura, se deben agregar 10 horas (que se destinarán a consultas de práctica/laboratorios). Quedando 8 hs semanales para las 15 semanas del cuatrimestre.
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XIV - Otros |
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