Universidad Pública de Navarra



Año Académico: 2023/2024 | Otros años:  2022/2023  |  2021/2022  |  2020/2021  |  2019/2020 
Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Mecánico por la Universidad Pública de Navarra
Código: 251102 Asignatura: FUNDAMENTOS DE FÍSICA
Créditos: 6 Tipo: Básica Curso: 1 Periodo: 1º S
Departamento: Ciencias
Profesorado:
ORTEGA HERTOGS, RICARDO JESUS (Resp)   [Tutorías ]

Partes de este texto:

 

Módulo/Materia

FORMACIÓN BÁSICA / FÍSICA

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Descripción/Contenidos

Leyes generales de la mecánica del punto material y de la termodinámica del gas ideal y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

 

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Competencias genéricas

CG3: Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.


CG4: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial en las Tecnologías específicas Eléctrica y Electrónica Industrial

 

CG10: Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

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Competencias específicas

 

 

CB2: Comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica de la partícula y de la termodinámica del gas ideal y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

 

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Resultados aprendizaje

  • R1.Saber razonar y explicar cualitativa y cuantitativamente los principios fundamentales de las materias estudiadas a personas sin conocimientos específicos de estas materias y a profesionales de la ingeniería.
  • R2. Entender y utilizar los principios físicos fundamentales de las materias estudiadas en el análisis y estudio de los conceptos y en la resolución de los problemas asociados a las asignaturas de cursos superiores.
  • R3. Identificar y evaluar los aspectos físicos relativos a las materias estudiadas presentes en los problemas y situaciones propias de la ingeniería.
  • R4. Utilizar y relacionar las diferentes unidades de medida de las principales magnitudes físicas relativas a las materias estudiadas.
  • R5. Utilizar los instrumentos de medida adecuados para la determinación de los parámetros físicos más relevantes concernientes a las materias estudiadas.
  • R6. Adquirir destrezas experimentales para la comprobación de leyes físicas y la determinación de parámetros físicos.
  • R7. Saber documentar o exponer un proceso de medida en lo concerniente a su fundamento, a la instrumentación que requiere y a las condiciones en las que es válido.

 

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Metodología

 

Metodología - Actividad Horas Presenciales Horas no Presenciales
A-1 Clases teóricas 43  
A-2 Prácticas 15  2
A-3 Elaboración de trabajo    
A-4 Estudio individual    86
A-5 Exámenes, pruebas de evaluación,
Tutorías individuales
 4 (+4)  
...    
Total  62 (+4) 88

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Evaluación

 

Resultados de
aprendizaje
Actividad de
evaluación
Peso (%) Carácter
recuperable
Nota mínima
requerida
R1, R2, R3  Evaluación continua de contenidos teórico-prácticos mediante pruebas escritas, de duración total 240 minutos. La evaluación extraordinaria se realiza en un único día y consiste en pruebas escritas sobre los mismos contenidos y de la misma duración total: 240 minutos.    75 %  SÍ 4 / 10  en cada una de las dos partes en las que se subdivide la asignatura
         
R4, R5, R6, R7 Prácticas de laboratorio. Desarrollo de trabajos en grupos de dos alumnos. Valoración del trabajo en el laboratorio y del informe final de cada práctica y, en su caso, de la exposición de alguna de ellas. 25 % NO NO
         

 

Examen de recuperación

Está previsto un examen de recuperación (examen extraordinario) de hasta 4 horas de duración, obligatorio en la parte correspondiente para los alumnos que no superen el 40% de la parte proporcionada. A discreción del estudiante para subir nota. Esta asignatura se divide en dos partes de diferente peso: mecánica de la partícula y termodinámica del gas ideal. 

Prácticas de laboratorio.

   Criterios para la evaluación: competencia en el manejo de instrumentación científico-técnica; montaje de circuitos o dispositivos mecánicos, termodinámicos y ópticos; toma de datos, representación gráfica y análisis mediante programas inflormáticos; crítica de resultados.

   Una reiterada actitud desdeñosa, apática o desconsiderada con el profesorado, otros estudiantes o instalaciones es suficiente para obtener una calificación inferior al 50% del máximo posible.

   La ausencia injustificada a alguna de las sesiones de prácticas no podrá ser recuperada, computando con la nota mínima en la valoración individual de ésta. No hay examen (en caso de nota promedio inferior al aprobado) ni sesión de recuperación de prácticas (en caso de ausencias injustificadas), por lo que su curso, aunque es de carácter obligatorio, no es recuperable.

Convalidación de prácticas de laboratorio. Para los alumnos que hayan cursado la asignatura con anterioridad en cualquiera de los campus de la UPNa y tengan aprobada la parte de prácticas en, al menos, dos convocatorias anteriores, se convalidará la nota de prácticas, previa petición por escrito del estudiante, con el valor medio de las obtenidas en las dos últimas convocatorias.

   Excepcionalmente, a petición de estudiantes que hayan superado la parte de prácticas en una sola convocatoria, podrá hacerse un examen de laboratorio, de un máximo de dos horas de duración, que tendrá lugar el primer día de prácticas o cuando se indique. En caso de aprobar dicho examen, contará para la calificación final la nota otorgada en la convocatoria anterior.

Exámenes orales. De manera excepcional y únicamente para con los alumnos repetidores de la asignatura se permitirá la discusión oral del examen extraordinario ante el profesor o ante un tribunal del departamento, a solicitud o requerimiento previo del estudiante.

Prerrequisitos. La fluidez en matemáticas de la enseñanza secundaria obligatoria y, preferiblemente, de nivel de bachillerato (sistemas de ecuaciones lineales, trigonometría; funciones, cálculo diferencial e integral en una sola variable y álgebra vectorial) constituyen el lenguaje en el que se expresan los contenidos de la asignatura y son indispensables para el seguimiento de la misma. Se asume que el alumno es competente a tal nivel formativo.

 

 

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Temario

Programa.
 
0. Álgebra y cálculo vectorial.
1. Mecánica del punto material.
1.1 Cinemática del movimiento plano.
1.2 Dinámica: conservación del momento lineal y leyes de Newton.
1.3 Conservación de la energía
1.4 Movimiento relativo.
 
2. Movimiento oscilatorio.
2.1 El oscilador armónico simple.
2.2 El oscilador amortiguado.
2.3 El oscilador forzado.
 
3. Termodinámica.
3.1 El gas ideal: ecuación de estado.
3.2 Principio cero y calor.
3.3 Primer principio y ecuación energética.
3.4 Transformaciones termodinámicas de un gas ideal.
3.5 Segundo principio y máquinas térmicas.
 
Laboratorio
 
1 sesión introductoria, de 2 horas.
5 sesiones prácticas de 2 horas.
 
 

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Programa de prácticas experimentales

Se incluye con detalle en la carpeta RECURSOS en MiAulario.

Introducción: cifras significativas, cálculo de errores, datos y representaciones gráficas, ajuste por mínimos cuadrados.

Deben hacerse algunas de las mencionadas a continuación:

Movimiento rectilíneo acelerado; en un fluido viscoso. Oscilaciones de torsión.

Transformaciones termodinámicas (isotérmica, isostérica o isobárica) de un gas. Calibrado de un termistor. Calor específico del agua.

Óptica geométrica.

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Bibliografía

Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.


Recomendada

1. Física para la ciencia y la tecnología, vol. 1. Paul A. Tipler y Gene Mosca. Editorial Reverté, 6ª edición, 2010. ISBN: 9788429144291

2. Física, vol. 1. Raymond A. Serway y John W. Jewett. Ed. Paraninfo, 3ª edición, 2003. ISBN: 9788497321686

3. Física para Ciencias e Ingeniería, vol. 1. Raymond A. Serway y John W. Jewett. Ed. Paraninfo, 7ª edición, 2009. ISBN: 9789706868220

 
Complementaria

1. Introducción a la termodinámica. Fernández-Pineda y Velasco-Maíllo. Ed. Síntesis. ISBN: 9788497566643. (Extensión de termodinámica)

2. Física, vol. 1. Alonso y Finn. Ed. Alhambra Mexicana, 1999. ISBN: 9789684442238. (Extensión de álgebra y cálculo vectorial y mecánica de la partícula (y del sólido)).

3. University physics, vol. 1 (en inglés). Freedman y Young. Ed. Addison-Wesley, 13ª ed., 2011.

4. Serie The physical world, The Open University. IoP publishing, 2000. En inglés. a) The restless universe (introducción); b) Describing motion (algebra vectorial y cálculo; cinematica; mov. oscilatorio); c) Predicting motion (dinámica y energía del punto material y del sólido rígido); d) Classical physics of matter (termodinámica y mecánica estadística; fluidos).

5. Leyes fundamentales de la mecánica. I.E. Irodov. Ed. MIR, 1990. ISBN: 5030017194. Mecánica de la partícula (y del sólido y mec. relativista). Denso y con ejemplos ilustrativos.

6. Problems in general physics (en inglés). I.E. Irodov. G.K. Publications. ISBN: 9788183552158. Numerosos ejercicios propuestos, con resultados.

 

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Idiomas


Español

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Lugar de impartición

Campus de Tudela.

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