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33603 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I (2015-16)

Datos generales  

Código: 33603
Profesor/a responsable:
BELENDEZ VAZQUEZ, TARSICIO
Crdts. ECTS: 6,00
Créditos teóricos: 1,50
Créditos prácticos: 0,90
Carga no presencial: 3,60

Departamentos con docencia

Estudios en los que se imparte



Competencias y objetivos

Contexto de la asignatura para el curso 2015-16

Esta asignatura pertenece a la materia de física del bloque de formación básica. Se estudia en el primer semestre del primer curso y tiene su continuidad en la asignatura de fundamentos físcos de la ingeniería II que se cursa durante el segundo semestre. Guarda estrecha relación con varias asignaturas del módulo básico ya que necesita de las herramientas matemáticas para un óptimo desarrollo de sus contenidos y, por otra parte, ayuda a crear un marco común en el que se comprendan mejor muchos fenómenos estudiados en química y biología. Presenta asimismo los conceptos físicos elementales que serán aplicados en asignaturas de cursos posteriores como fisiología.

 

 

Competencias de la asignatura (verificadas por ANECA en grados y másteres oficiales)

Competencias Generales del Título (CG)

  • CG4 : Evaluar y seleccionar equipos y plataformas tecnológicas para la implantación de sistemas biomédicos, servicios y aplicaciones en el ámbito de la salud, valorando el retorno de la inversión.
  • CG5 : Conocer, comprender y aplicar los estándares y normas técnicas, sobre el uso de tecnologías de información y comunicaciones en el ámbito de la salud.

 

Competencias específicas (CE)

  • CE21 : Comprender la relación existente entre diferentes tipos de sistemas asociados a la ingeniería biomédica como los sistemas mecánicos hidráulicos, térmicos y eléctricos.
  • CE32 : Comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería biomédica.

 

Competencia exclusiva de la asignatura

Sin datos

Resultados de aprendizaje (Objetivos formativos)

Sin datos

Objetivos específicos indicados por el profesorado para el curso 2015-16

  • Identificar la diferencia entre magnitud física, cantidad y unidad. Describir el Sistema Internacional de unidades de medida. Dominar la notación científica y los órdenes de magnitud. Comprender el concepto de incertidumbre o error de una medida.
  • Adquirir los conceptos fundamentales de la mecánica de una partícula para la resolución de problemas de cinemática, dinámica, trabajo y energía, así como en problemas que incluyan situaciones en las que aparecen estos conceptos simultáneamente.
  • Comprender los principios básicos de la mecánica de fluidos. Aplicar estos principios a la resolución de problemas.
  • Conocer las características fundamentas de los fenómenos ondulatorios: onda, resonancia, interferencia, refracción, reflexión y difracción. Aplicar estos conceptos a la resolución de problemas.
  • Conocer los principios de la termodinámica. Describir y comprender los conceptos de sistema, estado de equilibrio y proceso termodinámico. Asimilar los conocimientos elementales de calor y temperatura y aplicarlos a la resolución de problemas en los que aparecen los mecanismos de la transferencia de energía térmica.


Contenidos y bibliografía

Contenidos para el curso 2015-16

Tema 1: Magnitudes y unidades. Cálculo vectorial.

La naturaleza de la física. Magnitudes físicas. Unidades de medida. El Sistema Internacional de unidades. Conversión de unidades. Dimensiones de las magnitudes físicas. Indeterminación de los cálculos numéricos. Cifras significativas y órdenes de magnitud. Vectores. Propiedades generales de los vectores.


Tema 2: Cinemática.

Posición, velocidad y aceleración. Movimiento rectilíneo. Movimiento circular. Composición de movimientos.


Tema 3: Dinámica.

Leyes de Newton. Fuerza debida a la gravedad: el peso. Aplicación de las leyes de Newton a la resolución de problemas. Momento lineal y momento angular.


Tema 4: Trabajo y energía.

Trabajo y potencia. Energía cinética. Teorema de la energía cinética. Fuerzas conservativas y energía potencial. Conservación de la energía mecánica.


Tema 5: Movimiento oscilatorio.

Cinemática del movimiento armónico simple. Dinámica del movimiento armónico simple. Superposición de movimientos armónicos simples. Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas. Resonancia.


Tema 6: Movimiento ondulatorio.

Generalidades, ondas longitudinales y ondas transversales. Propagación de la perturbación en una dirección: Ecuación de onda. Ondas armónicas. Ondas en dos y tres dimensiones. Energía e intensidad del movimiento ondulatorio. Superposición de ondas. Interferencia de ondas armónicas. Ondas estacionarias. Ondas sonoras. Medición del campo acústico: niveles. Efecto Doppler.


Tema 7: Estática de fluidos.

Presión en un fluido. Ecuación fundamental de la estática de fluidos: Principio de Pascal. Presión hodrostática sobre superficies sumergidas. Principio de Arquímedes. Equilibrio de cuerpos flotantes. Tensión superficial y energía superficial en los líquidos.


Tema 8: Dinámica de fluidos.

Estudio del flujo de los fluidos. Ecuación de continuidad. Teorema de Bernoulli. Viscosidad. Fluidos reales. Ecuación de Poiseuille. Ley de Stokes. Regímenes laminar y turbulento.


Tema 9: Calor y temperatura.

Equilibrio térmico y principio cero de la Termodinámica. Termómetros y escalas de temperatura. Dilatación térmica. Propagación del calor por conducción, convección y radiación. Capacidad calorífica, calor específico y calor latente.


Tema 10: Primer principio de la Termodinámica.

Sistemas termodinámicos. Trabajo. Funciones de estado y ecuación de estado Primer principio de la Termodinámica: Energía interna. Transformaciones termodinámicas de los gases ideales.


Tema 11: Segundo principio de la Termodinámica.

Máquinas térmicas y segundo principio de la Termodinámica. Rendimiento. Ciclo de Carnot. Entropía. Cálculo de las variaciones de entropía en diversos procesos. Entropía y segundo principio de la Termodinámica.

 

Enlaces relacionados

Sin datos

 

Bibliografía

Física
Autor(es): Serway, Raymond A.
Edición: Madrid : Thomson, 2003-2004;
ISBN: 84-9732-168-5 (v.1) -- 84-9732-169-3 (v.2)
Categoría: Básico

La física en problemas
Autor(es): González, Félix A.
Edición: Madrid : Tebar Flores, 2000;
ISBN: 84-95447-07-X
Categoría: Sin especificar

Física para la ciencia y la tecnología
Autor(es): Tipler, Paul A.; Bramon Planas, Albert; Mosca, Gene
Edición: Barcelona : Reverté, 2010;
ISBN: 978-84-291-4428-4 (o.c.)
Categoría: Básico

Problemas de física
Autor(es): Burbano de Ercilla, Santiago
Edición: Madrid : Tébar, 2004;
ISBN: 978-84-95447-27-2
Categoría: Sin especificar

Problemas de física
Autor(es): Burbano de Ercilla, Santiago
Edición: Madrid : Tébar, 2004;
ISBN: 978-84-95447-27-2
Categoría: Sin especificar

Física general
Autor(es): BURBANO DE ERCILLA, Santiago ; BURBANO GARCÍA, Enrique ; GRACIA MUÑOZ, Carlos
Edición: Madrid : Tebar, 2006;
ISBN: 84-7360-233-1
Categoría: Sin especificar

Introducción al análisis de errores : el estudio de las incertidumbres en las mediciones física
Autor(es): Taylor, John R.
Edición: Barcelona : Reverté, 2014;
ISBN: 978-84-291-5184-8
Categoría: Sin especificar

Problemas de física
Autor(es): Burbano de Ercilla, Santiago
Edición: Madrid : Tébar, 2004;
ISBN: 978-84-95447-27-2
Categoría: Sin especificar

Evaluación

Instrumentos y criterios de evaluación 2015-16

En la CONVOCATORIA ORDINARIA la nota final se obtiene mediante la expresión:

  • NOTA FINAL 1 = 50%(Nota Examen Final) + 20%(Nota Pruebas de Teoría) + 15%(Nota Prácticas de Problemas) + 15%(Nota Prácticas de Laboratorio) 

 

En la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA la nota final viene dada por el máximo valor entre las expresiones "NOTA FINAL 1" y "NOTA FINAL 2" siendo ésta última:

  • NOTA FINAL 2 = 85%(Nota Prueba Extraordinaria) + 15%(Nota Prácticas de Laboratorio)

En la prueba de evaluación extraordinaria (85%) se contempla la recuperación de las actividades de evaluación recuperables de las Pruebas de Teoría (20%), Prácticas de Problemas (15%) y el Examen Final (50%).

 

Para aprobar la asignatura es necesario que la nota final sea mayor o igual que 5 pero con la condición de que la "Nota Examen Final" o "Nota Prueba Extraordinaria" sea mayor o igual que 4.

 

Descripción Criterio Tipo Ponderación
PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Se evaluarán la realización de las prácticas de laboratorio y las memorias entregadas. La asistencia  es obligatoria (al menos al 80% de las clases). Actividad NO RECUPERABLE dada la propia naturaleza del trabajo de laboratorio.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE 15
PRÁCTICAS DE PROBLEMAS

Se realizarán controles consistentes en la resolución de problemas de cada uno de los bloques temáticos de la asignatura.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE 15
PRUEBAS DE TEORÍA

Se realizarán pruebas objetivas de opción múltiple (tipo test) correspondientes a los bloques temáticos de la asignatura.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DURANTE EL SEMESTRE 20
PRUEBA FINAL

El examen final consistirá en la resolución de ejercicios y problemas correspondientes a los diferentes bloques temáticos de la asignatura.

EXAMEN FINAL 50

 

Fechas de pruebas de evaluación oficiales para el curso 2015-16

Convocatoria Fecha Hora Grupo - Aula(s) asignada(s) Observaciones
(C2) Periodo ordinario para asignaturas de primer semestre 15/01/2016 09:00 - 13:00 A2/D12 
(C4) Pruebas extraordinarias para asignaturas de grado y máster 30/06/2016 09:00 - 13:00 A2/A12 

 

 



Profesorado

BELENDEZ VAZQUEZ, TARSICIO
Profesor/a responsable

  • CLASE TEÓRICA: Grupos:
    • 1
  • PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Grupos:
    • 1
    • 3
  • PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER: Grupos:
    • 1
    • 2

MORENO MARIN, JUAN CARLOS

  • PRÁCTICAS DE LABORATORIO: Grupos:
    • 1
    • 2
    • 4

 

Grupos

CLASE TEÓRICA

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados
Gr. 1 (CLASE TEÓRICA) : 1 1S Mañana CAS 39


PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados
Gr. 1 (PRÁCTICAS DE LABORATORIO) : 1 1S Mañana CAS 8
Gr. 2 (PRÁCTICAS DE LABORATORIO) : 2 1S Mañana CAS 10
Gr. 3 (PRÁCTICAS DE LABORATORIO) : 3 1S Mañana CAS 8
Gr. 4 (PRÁCTICAS DE LABORATORIO) : 4 1S Mañana CAS 13


PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER

Grupo Semestre Turno Idioma Matriculados
Gr. 1 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : 1 1S Mañana CAS 17
Gr. 2 (PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER) : 2 1S Mañana CAS 22




Horarios

CLASE TEÓRICA

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día Hora inicio Hora fin Aula
1 10/09/2015 23/12/2015 MAR 13:00 14:00 A2/E11  
1 10/09/2015 23/12/2015 JUE 09:00 10:30 A2/E11  

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día Hora inicio Hora fin Aula
1 16/10/2015 16/10/2015 VIE 11:00 12:30 0016P1004  
1 30/10/2015 30/10/2015 VIE 11:00 12:30 0016P1004  
1 13/11/2015 13/11/2015 VIE 11:00 12:30 0016P1004  
1 27/11/2015 27/11/2015 VIE 11:00 12:30 0016P1004  
1 11/12/2015 11/12/2015 VIE 11:00 12:30 0016P1004  
2 15/10/2015 15/10/2015 JUE 10:30 12:00 0016P1004  
2 29/10/2015 29/10/2015 JUE 10:30 12:00 0016P1004  
2 12/11/2015 12/11/2015 JUE 10:30 12:00 0016P1004  
2 26/11/2015 26/11/2015 JUE 10:30 12:00 0016P1004  
2 10/12/2015 10/12/2015 JUE 10:30 12:00 0016P1004  
3 14/10/2015 14/10/2015 MIE 11:00 12:30 0016P1004  
3 28/10/2015 28/10/2015 MIE 11:00 12:30 0016P1004  
3 11/11/2015 11/11/2015 MIE 11:00 12:30 0016P1004  
3 25/11/2015 25/11/2015 MIE 11:00 12:30 0016P1004  
3 09/12/2015 09/12/2015 MIE 11:00 12:30 0016P1004  
4 13/10/2015 13/10/2015 MAR 11:30 13:00 0016P1004  
4 27/10/2015 27/10/2015 MAR 11:30 13:00 0016P1004  
4 10/11/2015 10/11/2015 MAR 11:30 13:00 0016P1004  
4 24/11/2015 24/11/2015 MAR 11:30 13:00 0016P1004  
4 22/12/2015 22/12/2015 MAR 11:30 13:00 0016P1004  

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS / TALLER

Grupo Fecha inicio Fecha fin Día Hora inicio Hora fin Aula
1 10/09/2015 23/12/2015 JUE 12:00 13:00 A2/E11  
2 10/09/2015 23/12/2015 MAR 14:00 15:00 A2/E11