Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Mecànica. Termodinàmica. Electricitat. Magnetisme.
Crèdits:
10,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:

Altres Competències

  • 1. Competències Genèriques: 1.1.- Coneixements de física aplicables en l’àmbit de la titulació. 1.2.- Capacitat d’anàlisi i de síntesi. 1.3.- Capacitat d’organització i planificació. 1.4.- Comunicació escrita 1.5.- Resolució de problemes i anàlisis crítica de resultats. 1.6.- Treball en equip. 1.7.- Raonament crític. 1.8.- Aprenentatge autònom 2. Competències Específiques: 2.1.- Aprendre a utilitzar correctament les unitats de les magnituds físiques emprades. 2.2.- Calcular els diferents tipus d’errors associats a la mesura de les magnituds físiques 2.3.- Conèixer les lleis que descriuen els efectes de les forces sobre el moviment dels objectes i la seva aplicació. 2.4.- Conèixer les lleis que descriuen els efectes de les forces sobre la deformació dels objectes i la seva aplicació. 2.5.- Descriure i calcular les diferents manifestacions energètiques associades al moviment, posició i deformació dels objectes. 2.6.- Avaluar les repercussions mediambientals de l’ús de les fonts d’energies emprades habitualment, per tal de prendre actituds de defensa de l’entorn. 2.7.- Interpretar els conceptes de moviment, velocitat i acceleració del moviment vibratori harmònic simple. 2.8.- Descriure i calcular les diferents manifestacions energètiques en un moviment oscil•latori. 2.9.- Interpretar les lleis de la termodinàmica i les seves restriccions en les màquines tèrmiques reals. 2.9.- Observar analíticament informació científica en forma d’imatges, com ara, esquemes termodinàmics, cicles termodinàmics, maquetes tant reals com en suport informàtic. 2.10.- Conèixer l’estructura elèctrica de la matèria, en particular en aquelles formes de major interès en electrònica: metalls, dielèctrics i semiconductors. 2.11.- Conèixer les lleis que descriuen els efectes dels camps elèctric i magnètic sobre les càrregues elèctriques i els materials 2.12.- Calcular els camps elèctric, magnètic i de potencial generats per diferents distribucions de càrrega en repòs o en moviment, i tant lliures com en conductors o lligades en dielèctrics 2.13.- Descriure i formular el comportament dels components elèctrics, tant en règim estacionaris com variables en el temps 2.14.- Calcular la distribució de corrents i potencials en un circuit estacionari 2.15.- Calcular la distribució de corrents i potencials en condicions variables amb el temps: en règim transitori, i en circuits de corrent altern 2.16.- Aprendre els fonaments de les tècniques experimentals. Utilitzar l'intrumental de laboratori, i aprendre el seu bon ús.

Continguts

1. ESTÀTICA I DINÀMICA: 1.1.- Força i massa. 1.2.- Lleis de Newton. 1.3.- Llei de la gravitació. Pes. 1.4.- Forces de contacte: normal i fregament. 1.5.- Moment d’una força. 1.6.- Equilibri estàtic d’un cos rígid.

2. CENTRES DE MASSA: 2.1.- Definició. Distribució discreta i distribució contínua de matèria. 2.2.- Càlcul del centre de masses de cossos compostos.

3. TRANSLACIÓ: 3.1.- Moviment del centre de masses. 3.2.- Treball d’una força. 3.3.- Concepte de Potència. 3.4.- Energia cinètica. Teorema de les forces vives. 3.5.- Forces conservatives: energia potencial. 3.6.- Conservació de l’energia mecànica. 3.7.- Forces no conservatives: teorema treball-energia. 3,8.- Quantitat de moviment. 3.9.- Xocs elàstics i inelàstics.

4. ROTACIÓ: 4.1 DINÀMICA DE ROTACIÓ D’UNA PARTÍCULA 4.1.1.- Moviment circular. 4.1.2.- Acceleracions tangencial i normal 4.2 SÒLID RÍGID : 4.2.1.- Moment d’inèrcia. Teorema de Steiner. 4.2.2.- Equació dinàmica del moviment de rotació d’un sòlid rígid. 4.2.3.- Energia cinètica, treball i potencia de rotació d’un sòlid rígid. 4.2.4.- Moviment de Rodadura. 4.2.5.- Moment angular. Conservació del moment angular 4.2.6.- Col•lisions.

5. OSCIL•LACIONS: 5.1.- Forces recuperadores. Moviment harmònic simple. 5.2.- Sistema massa - ressort. 5.3.- Energia de l’oscil•lador. 5.4.- Oscil•ladors mecànics: pèndols simple i pèndol físic. 5.5.- Oscil•lacions lliures, esmorteïdes i forçades.

6. TERMODINÀMICA: 6.1 TERMOMETRIA 6.1.1.-Temperatura. Escales de temperatura. 6.1.2.- Descripció microscòpica. 6.1.3.- Equació d’estat dels gasos ideals. 6.1.4.- Dilatació tèrmica. 6.2 CALORIMETRIA 6.2.1.- Concepte de Calor. 6.2.2.- Definició de la capacitat calorífica i de la calor específica. 6.2.3.- Canvi d'estat. 6.2.4.- Transferència de calor per conducció, convecció i radiació. 6.3 TERMODINÀMICA 6.3.1.- Variables d’estat. 6.3.2.- Treball fet per un gas. 6.3.3.- Energia interna. 6.3.4.- Primera llei de la termodinàmica. 6.3.5.- Transformacions isocores, isotermes, isòbares i adiabàtiques. 6.3.6.-Experiència de Joule. 6.3.6.- Cicle de Carnot: rendiment, rendiment del segon principi (Carnot) i rendiment de Curzon-Ahlborn).

7. 1. NATURALESA ELÈCTRICA DE LA MATÈRIA* 1.1.- Estructura de la matèria. Càrrega elèctrica. 1.2.- Conductors. Portadors de càrrega. Metalls. 1.3.- Dielèctrics. Càrrega lligada. Dipol elèctric. Polarització 1.4.- Bandes d’energia. Conductors i aïllants. 1.5.- Semiconductors. Estructura. Semiconductors intrínsecs i dopats.

8. 2. CAMP I POTENCIAL ELÈCTRIC 2.1.- Llei de Coulomb. Forces entre càrregues. 2.2.- Camp elèctric. Definició. Representació gràfica. Exemples 2.3.- Principi de superposició. Camp elèctric de distribucions discretes de càrrega 2.4.- Treball elèctric. Energia potencial. Energia associada a distribucions de càrrega discretes 2.5.- Potencial elèctric. Definició. Representació.

9. 3. DIELÈCTRICS, CONDUCTORS. 3.1.- Camp i potencial elèctric de distribucions de càrrega contínues. Exemples: pla carregat uniformement, condensador plano - paral•lel, cilíndric i esfèric. 3.2.- Energia de distribucions de càrrega contínues: cas del condensador 3.3.- Flux elèctric. Llei de Gauss 3.4.- Conductors en equilibri electrostàtic.

10. 4. CAPACITAT 4.1.- Capacitat. Capacitat d’un conductor. Condensador. Geometries. 4.2.- Energia del condensador carregat. 4.3.- Condensadors amb dielèctrics. Susceptibilitat i permitivitat. Capacitat. 4.4.- Capacitat equivalent. Connexió en paral•lel. Connexió en sèrie.

11. 5.1.- CORRENT ELÈCTRIC 5.1.1.- Corrent elèctric. Intensitat. 5.1.2.- Resistivitat i conductivitat. Resistència. Llei de Ohm. 5.1.3.- Circuit. Generador i força electromotriu. Circuit amb pila i resistència. 5.1.4.- Receptors. Característiques d’un receptor. 5.1.5. Energia. Efecte Joule. Potència. Balanç energètic. 5.2.- CIRCUITS (I) 5.2.1.- Resistència equivalent. Connexió en sèrie. Connexió en paral•lel. 5.2.2.- Circuits de corrent continu. Anàlisi de circuits sèrie i paral.lel. 5.2.3.- Aplicacions: voltímetre, amperímetre, divisor de tensió. 5.3. CIRCUITS (II) 5.3.1.- Regles de Kirchhoff. Regla dels nusos. Regla de les malles. 5.3.2.- Anàlisi de circuits. 5.3.3.- Exemples: pont de Wheatstone, bateries.

12. 6.1.- MAGNETISME (I) 6.1.1.- Camp magnètic. Descripció. Representació. 6.1.2.- Efectes. Forces sobre càrregues en moviment. Forces sobre conductors portadors de corrent elèctric. 6.1.3.- Aplicacions: efecte Hall. 6.2.- MAGNETISME (II) 6.2.1.- Generació. Llei de Biot i Savart. Llei d’Ampère. 6.2.2.- Exemples: solenoides, forces entre conductors. 6.3.- INDUCCIÓ 6.3.1.- Introducció. Flux magnètic. Lleis de Faradai i de Lenz. 6.3.2.- Exemple: generació de tensió alterna. 6.3.3.- Inducció. Inducció mútua. Transformador. 6.3.4.- Autoinducció. 6.3.5.- Energia de l’autoinducció.

13. 7.1.- FENOMENS TRANSITORIS (I) 7.1.1.- Circuit RC. Càrrega i descàrrega del condensador. 7.1.2.- Circuit RL. Connexió i desconnexió. 7.2.- FENOMENS TRANSITORIS (II) 7.2.1.- Circuit LC. Oscil•lacions lliures 7.2.2.- Circuit RLC. Oscil•lacions esmorteïdes.

14. 8.1.- CORRENT ALTERN (I) 8.1.1.- Introducció. Oscil•lacions estacionàries (forçades). 8.1.2.- Comportaments de components. Notació complexa. 8.1.3.- Energia. Potència activa i reactiva. 8.2. CORRENT ALTERN (II) 8.2.1.- Filtre RC 8.2.2.- Bobina real (RL) 8.2.3.- Circuit ressonant RLC 8.2.4.- Altres circuits.

15. 9. PRÀCTIQUES DE LABORATORI 9.1.-PRIMER QUADRIMESTRE 9.1.1.- Representació gràfica i ajust lineal. Elàsticitat 9.1.2.- Càlcul d’errors. Densitat d’un sòlid. 9.1.3.- Equilibri d'una barra. 9.1.4.- Obtenció del moment d'inercia. 9.1.5.- Oscil·lacions mecàniques: esmorteïdes i forçades. 9.1.6.- Termodinamica. Intercanvi de calor. 9.2.-SEGON QUADRIMESTRE 9.2.1.- Representació gràfica i ajust lineal. Càlcul d’errors.Viscositat. Llei deStokes 9.2.2.- Representació gràfica del camp elèctric. 9.2.3.- Corrent continu. 9.2.4.- Representació camp magnètic. 9.2.5.- Camp magnètic generat per una bobina. 9.2.6.- Generació de tensió alterna.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Resolució d'exercicis 0 0 0
Sessió participativa 0 0 0
Sessió pràctica 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

  • Tipler, Paul A. (1994). Física. Barcelona [etc.]: Reverté.
  • Serway, Raymond A. (cop. 2002). Física para ciencias e ingienería (5ª ed.). México [etc.]: McGraw-Hill.
  • Burbano de Ercilla, Santiago, Burbano García, Enrique, Gracia Muñoz, Carlos (1993). Física general (31ª ed.). Zaragoza: Mira.
  • Burbano de Ercilla, Santiago, Burbano García, Enrique, Gracia Muñoz, Carlos (DL 2004). Problemas de física (27a ed.). Madrid: Tébar.
  • Gettys, W. Edward, Keller, Frederick J., Skove, Malcolm J. (1991). Física : clásica y moderna. Madrid [etc.]: McGraw-Hill.
  • Escoda i Acero, Ma. Lluïsa, Planella Morató, Jesús, Suñol Martínez, Joan Josep, (2005). Problemes de física per a batxillerat i cicles formatius. Girona: Documenta Universitaria.
  • Escoda i Acero, Ma. Lluïsa, Planella Morató, Jesús, Suñol Martínez, Joan Josep, (2005). Problemes de física per a batxillerat i cicles formatius. Girona: Documenta Universitaria.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PRÀCTIQUES DE LABORATORI
1.-PRIMER QUADRIMESTRE
1.1.- Representació gràfica i ajust lineal: Elàsticitat.
1.2.- Càlcul d’errors. Densitat d’un sòlid.
1.3.- Equilibri d'una barra.
1.4.- Obtenció del moment d'inèrcia.
1.5.- Oscil·lacions mecàniques: esmorteïdes i forçades.
1.6.-Termodinàmica: Intercanvi de calor.
2.-SEGON QUADRIMESTRE
2.1.- Representació gràfica i ajust lineal. Càlcul d’errors.Viscositat. Llei de Stokes
2.2.- Representació de camps elèctrics.
2.3.- Corrent continu.
2.4.- Representació de camps magnètics.
2.5.- Camp magnètic generat per una bobina.
2.6.- Generació de tensió alterna.

Els alumnes que hagin assistit a TOTES les pràctiques i s'acrediti la seva assistència en el curs 2008-2009, podran OPTAR si volen fer la prova de pàctiques en les convocatories de Febrer i Juny (Juliol).
L'avaluació de les pràctiques és obligatoria per als alumnes que no hagin realitzat la totalitat de les pràctiques en el curs anterior.
3.- Pràctiques de laboratori. L'assistència a pràctiques de laboratori queda convalidada a tots els alumnes matriculats en aquesta assignatura Es convalida l'assistència a tots els alumnes matriculats en aquesta assignatura.
Els alumnes que hagin assistit a TOTES les pràctiques i s'acrediti la seva assistència en el curs 2008-2009, podran OPTAR si volen fer la prova de pàctiques en les convocatories de Febrer i Juny (Juliol).
L'avaluació de les pràctiques és obligatoria per als alumnes que no hagin realitzat la totalitat de les pràctiques en el curs anterior.
1.-Convocatoria de Febrer:
L'alumne serà avaluat dels temes 1, 2, 3, 4, 5 i 6, així com de les pràctiques (atenció revisar l'avaluació de les pràctiques) realitzades en el primer quadrimestre. Aquesta prova eliminarà matèria sempre que superi o sigui igual a 5.
2.- Primera convocatoria de Juny:
Els alumnes que hagin superat els temes del primer quadrimestre es podran examinar dels temes 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13 i 14, així com de les pràctiques (atenció revisar l'avaluació de les pràctiques) realitzades en el segon quadrimestre. Aquesta prova eliminarà matèria sempre que superi o sigui igual a 5.
Els alumnes que no hagin superat el primer quadrimestre es podran examinar de TOTA la matèria (incloses les pràctiques) en aquesta convocatoria.
3.- Segona convocatòria de Juny:
Els alumnes que no hagin superat l'assigantura en la convocatòria de JUNY, s'examinaran de tota la materia (incloses les pràctiques).
En totes les convocatories, pels alumnes que s'examinin de teoria i pràctiques, la puntuació és de 80% teoria i problemes i 20 % de pràctiques. Pels alumnes que no s'examinin de pràctiques, la puntuació serà del 100% en teoria i problemes.

Qualificació

1.-Convocatoria de Febrer: L'alumne serà avaluat dels temes 1, 2, 3, 4, 5 i 6, així com de les pràctiques (atenció revisar l'avaluació de les pràctiques) realitzades en el primer quadrimestre. Aquesta prova eliminarà matèria sempre que superi o sigui igual a 5. 2.- Primera convocatoria de Juny: Els alumnes que hagin superat els temes del primer quadrimestre es podran examinar dels temes 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13 i 14, així com de les pràctiques (atenció revisar l'avaluació de les pràctiques) realitzades en el segon quadrimestre. Aquesta prova eliminarà matèria sempre que superi o sigui igual a 5. Els alumnes que no hagin superat el primer quadrimestre es podran examinar de TOTA la matèria (incloses les pràctiques) en aquesta convocatoria. 3.- Segona convocatòria de Juny: Els alumnes que no hagin superat l'assigantura en la convocatòria de JUNY, s'examinaran de tota la materia (incloses les pràctiques).

En totes les convocatories, pels alumnes que s'examinin de teoria i pràctiques, la puntuació és de 80% teoria i problemes i 20 % de pràctiques. Pels alumnes que no s'examinin de pràctiques, la puntuació serà del 100% en teoria i problemes.

Observacions

Les pràctiques comencen per la setmana A (17/09/07) el primer semestre i setmana A (18/02/08) el segon semetre.Hi haurà dotze pràctiques, sis per semestre. Mireu el calendari de curs de les práctiques

Els noms i guions es poden trobar a la plana web del departament de física: http://copernic.udg.edu/docencia/docencia.htm.
Cada guió inclou el full d'entrega, que cal presentar individualment al final de cada pràctica.

Al laboratori, és imprescindible portar els guions i calculadora que permeti el càlcul de regressió lineal.

Cal tenir també els 3 guions introductoris (Magnituds, unitats i dimensions; Representacions gràfiques; Mesura i Error).

Mirar el calendari de les proves correponents a les PAC i a les convocatòries ordinàries i les extraordinàries.

Assignatures recomanades

  • Física bàsica

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.