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   FÍSICA APLICADA    Any acadèmic       Versió PDF.  Versió PDF per a convalidació.
Codi7452Descripció
Crdts. Teor.4,5CIRCUITS I INSTRUMENTS ELÈCTRICS. DISPOSITIUS I INSTRUMENTS ELECTRÒNICS. INSTRUMENTS I SISTEMES ÒPTICS.
Crdts. Pract.4
A efectes d'intercanvis en programes de mobilitat, la càrrega d'aquesta assignatura equival a 10,62 ECTS.


Departamentos y Áreas
DepartamentsÀreaCrdts. Teor.Crdts. Pract.Dpto. Respon.Respon. Acta
FÍSICA APLICADAFÍSICA APLICADA4,54


Estudis en què s'imparteix
Llicenciatura en Químiques - pla 1999


Prerequisitos
Sense incompatibles


Incompatibilitats de matricula per continguts equivalents
Sense Dades


Matriculats (2013-14)
Grup (*)Nombre
1 2
TOTAL 2
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Oferida com a lliure elecció (2013-14)
Sense departament
Consulta Gràfica d'Horari
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Horari (2013-14)
Sense horari


Grups de matricula (2013-14)
Grup (*)QuadrimestreTornIdiomaDistribució (lletra nif)
1 2do. M CAS des de A fins a Z
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Objectius de l'assignatura / competències (2013-14)
Ver programa de la asignatura.


Continguts teòrics i pràctics (2013-14)
Tema I. CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTÍNUA.
1. Movimiento de cargas: intensidad de corriente y diferencia de potencial.
2. Resistencia de un conductor: Ley de Ohm.
3. Energía en los circuitos eléctricos.
3.1. Clasificación de los elementos de un circuito.
3.2. Fuerza electromotriz de un generador.
3.3. Potencia de un generador.
3.4. Calor y potencia disipados por una corriente eléctrica: leyes de Joule.
4. Reglas de Kirchhoff. 4.1. Asociación de resistencias.
5. Circuitos en régimen transitorio.
5.1. Circuitos RC : estudio de la variación Q = f(t).
5.1.1. Descarga de un condensador: constante de tiempo.
5.1.2. Carga de un condensador.
5.2. Circuitos RL .
5.2.1. Autoinducción: ley de Faraday.
5.2.2. Estudio de la variación I = f(t): constante de tiempo.
5.2.3. Energía magnética.
6. Instrumentos de medida.

* Bibliografía para este tema:
- Roller, D.E. y Blum, R. Física, vol. dos, Reverté.
- Santos, J.V. Problemas de Física Aplicada. Editorial Club Universitario.
- Tipler, P.A. : Física, 30 Ed., vol. II, Reverté.

Tema - II. CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA.
1. Generador de corriente alterna: fuerza electromotriz.
2. Corriente alterna en un resistencia.
2.1. Estudio de I = f(t). 2.2. Valor medio de una magnitud.
2.3. Potencia disipada por una resistencia.
2.4. Valores eficaces.
3. Corriente alterna en un condensador.
3.1. Estudio de I = f(t).
3.2. Potencia disipada por un condensador.
4. Corriente alterna en una bobina.
4.1. Estudio de I = f(t).
4.2. Potencia disipada por una bobina.
5. Circuitos LC sin generador.
5.1. Oscilaciones eléctricas: frecuencia de oscilación.
5.2. Energía en un circuito LC. 6. Circuitos LCR sin generador.
7. Circuitos LCR (serie) con generador.
7.1. Fasores.
7.2. Estudio de I = f(t).
7.3. Resonancia.
7.4. Potencia en un circuito LCR.
8. Circuitos LCR (paralelo) con generador.
9. Transformadores.
9.1. Transporte de la corriente eléctrica.

* Bibliografía para este tema:
- Roller, D.E. y Blum, R. Física, vol. dos, Reverté.
- Santos, J.V. Problemas de Física Aplicada. Editorial Club Universitario.
- Tipler, P.A. : Física, 30 Ed., vol. II, Reverté.

Tema - III. ELECTRÓNICA.
1. Conductores óhmicos y no óhmicos.
2. Semiconductores.
2.1. Unión PN: el diodo de unión.
2.2. Característica del diodo de unión: estudio de la variación I = f(V).
2.3. Rectificación.
2.4. Unión NPN y PNP : el transistor.
2.5. Característica del transistor: estudio de la variación IC = f(VCE , IB ).
2.6. Línea de carga y punto de funcionamiento.
2.7. El transistor como amplificador.

* Bibliografía para este tema:
- Beléndez, A. y otros. Física para estudiantes de informática III. Servicio de Publicaciones de la U.P.V.
- Brophy, J.J. Electrónica Fundamental para Científicos. Reverté.
- Gil Padilla, A.J., Electrónica General. McGraw-Hill.
- Malvino, A.P. Principios de electrónica. McGraw-Hill.
- Santos, J.V. Problemas de Física Aplicada. Editorial Club Universitario.

Tema - IV. ÓPTICA GEOMÉTRICA.
1. Reflexión de la luz.
2. Refracción de la luz.
3. Imágenes.
3.1. Sistemas estigmáticos.
3.2. Aproximación paraxial.
4. Dioptrio esférico.
4.1. Posición de la imagen.
4.3. Tamaño de la imagen: aumento lateral.
5. Dioptrio plano.
6. Fibra óptica.
7. Lentes delgadas.
7.1. Posición de la imagen.
7.2. Tamaño de la imagen: aumento lateral.
7.3. Potencia.
7.4. Formación de imágenes.
8. El ojo humano.
9. Espejos esféricos.
9.1. Posición de la imagen.
9.2. Tamaño de la imagen: aumento lateral.
9.3. Formación de imágenes.
10. Espejos planos.
11. Instrumentos ópticos.
11.1. La lupa.
11.2. Proyectores.
11.3. La cámara fotográfica.
11.4. Microscopio.
11.5. Anteojo terrestre.
11.6. Anteojo astronómico.

* Bibliografía para este tema:
-Tipler, P.A. Física, 30 Ed., vol. II, Reverté.
- Santos, J.V. Manual de Óptica Geométrica. Editorial Club Universitario


PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO.

1. Incertidumbre de las medidas experimentales.
1.1. Error absoluto y error relativo.
1.1.1. En medidas directas.
1.1.2. En medidas indirectas.
1.2. Expresión correcta del resultado de una medida.
2. Presentación y tratamiento de las medidas.
2.1. Representaciónes gráfica.
2.1.1. Papel logarítmico y semilogarítmico.
2.2. Ajuste a una recta: método de los mínimos cuadrados
3. Metrología de longitudes: Nonius.

* Bibliografía:
- Abril. Laboratori de Física Aplicada. Departament de Física Aplicada. Univ. d=Alacant
- Beléndez, a. Prácticas de Física. Univ. Politécnica de Valencia

PRÁCTICAS:
Primer Ciclo:

1. Medida de longitudes.
2. Circuito de corriente continua: manejo del polímetro.
3. Carga y descarga de un condensador.
4. Corriente alterna (I): comportamiento de resistores, condensadores e inductores.
5. Características de un diodo semiconductor.

Segundo Ciclo:

6. Puente de hilo: medida de resistencias
7. Osciloscopio.
8. Corriente alterna (II): circuitos LCR.
9. Características de un transistor.
10. Medida de distancias focales y potencias de lentes.
11. Instrumentos ópticos.


Enllaç al programa
Professor/a responsable
Denton Zanello , Cristian Diego


Metodologia docent (2013-14)
No especificat


Tipus d'activitats: teòriques i pràctiques
No especificat


Professorat (2013-14)
Grup Professor
TEORIA DE 74521Denton Zanello, Cristian Diego
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE 74521Chiappe Acosta, Guillermo
2VALLES ABARCA, JOSE ANTONIO
3Caturla Terol, Maria Jose
Pons Botella, Jose Antonio
Enllaços relacionats
Sense Dades


Bibliografia

Electrónica fundamental para científicos
Autors:James J. Brophy
Edició:Barcelona [etc].
ISBN:84-291-3421-2
Recomanat per: DENTON ZANELLO, CRISTIAN DIEGO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Física
Autors:ROLLER, Duane E.; BLUM, Ronald
Edició:Barcelona [etc] : Reverté, 1986.
ISBN:84-291-4340-8
Recomanat per: DENTON ZANELLO, CRISTIAN DIEGO (*1)

Física para la ciencia y la tecnología
Autors:Tipler, Paul A.; Bramon Planas, Albert; Mosca, Gene
Edició:Barcelona : Reverté, 2010.
ISBN:978-84-291-4428-4 (o.c.)
Recomanat per: DENTON ZANELLO, CRISTIAN DIEGO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]

Manual de óptica geométrica
Autors:SANTOS BENITO, Julio V.
Edició:Alicante : [El autor], 1990.
ISBN:84-404-8001-6
Recomanat per: DENTON ZANELLO, CRISTIAN DIEGO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ]

Principios de electrónica
Autors:Malvino, Albert Paul ; Bates, David J.
Edició:Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 2007.
ISBN:978-84-481-5619-0
Recomanat per: DENTON ZANELLO, CRISTIAN DIEGO (*1)
[ Accés al catàleg de la biblioteca universitària ] [ Accés a les edicions anteriors ]
(*1) Aquest professor ha recomanat el recurs bibliogràfic a tot l'alumnat de l'assignatura.
Dates d'exàmens oficials (2013-14)
ConvocatòriaGrup (*)DataHora d’iniciHora d’fiAules assignadesObservacions:
Proves extraordinarias de finalització d'estudis -1 18/11/2013 -
Període ordinari per a assignatures de segon semestre i anuals -1 10/06/2014 09:00 12:00 DE/1-18P -
Període extraordinari de setembre -1 01/09/2014 12:00 15:00 A2/A21A -
(*) 1: GRUPO 1 - CAS


Instruments i criteris d'avaluació (2013-14)
No especificat
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA.

1. PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

Será obligatoria la asistencia al mismo, la realización de todas las prácticas y la adecuada presentación de un cuaderno en el que el alumno habrá de reflejar el trabajo realizado en cada sesión. Para aprobar la asignatura será necesario obtener una calificación igual o superior al aprobado en las prácticas de laboratorio. Su incidencia en la nota final será del 15%.

2. PROBLEMAS.

Una vez concluido por el profesor el desarrollo de cada tema, se propondrá a todos los alumnos la resolución de un problema. Los enunciados de estos problemas, iguales para todos los alumnos, contendrán esquemas de circuitos o sistemas ópticos pero no los datos relativos a los elementos que figuren en ellos, de manera que será cada alumno el que asignará a cada elemento el valor que crea oportuno. Los alumnos dispondrán de una semana para resolverlo y al cabo de este plazo entregarán únicamente los resultados obtenidos y los valores que han asignado a cada elemento. Mediante un programa informático el profesor obtendrá los resultados correspondientes a los datos asignados por los alumnos y los cotejará con los de éstos. Únicamente si existiera una correspondencia plena entre ambos resultados, el alumno obtendría 0.20 puntos por cada uno de los cinco problemas que se le propondrán a lo largo del curso, lo que supondrá el 10% de la calificación final.

Puntualizaciones:
1) en el supuesto, muy poco probable, de que dos o más alumnos asignaran los mismos valores a todos los elementos del circuito o sistema óptico propuesto, el programa informático lo detectará.
2) el día señalado para la entrega de los problemas, el profesor podrá citar a algunos alumnos para que realicen ante él el desarrollo completo del problema propuesto.

3. EXÁMENES.

El examen se celebrará, según el calendario establecido por la Facultad, el lunes 6/junio/11. No se permitirá la consulta de libros o apuntes pero sí la de una hoja-formulario que se entregará a los alumnos oportunamente. La nota del examen, entre 0 y 10 puntos, supondrá el 75% de la calificación final.

4. NOTA FINAL.

La nota final se obtendrá mediante la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada una de las partes.
Nota final = 0,2.P + 0,15.L + 0,75.E

siendo: P = Número de problemas propuestos resueltos correctamente.
L = calificación de las prácticas de laboratorio (siendo L >= 5).
E = nota del examen.