Guia docenteCurso
Escuela Universitaria Politécnica
  Inicio | galego | castellano | A A |  
Enxeñeiro Técnico Naval-Especialidade en Estructuras Mariñas
 Asignaturas
  Física
   Contidos
Temas Subtemas
1. Conceptos previos 1.1. Introducción a la Física. Reseñas Históricas
1.2. Magnitudes físicas. Medidas y unidades
1.3. El Sistema Internacional de unidades (SI)
1.4. Análisis dimensional
1.5. Vectores. Operaciones básicas
1.6. Derivación e integración de funciones vectoriales
1.7. Cinemática. Distintos tipos de movimientos
2. Dinámica de una partícula 2.1. Introducción. Leyes de Newton
2.2. Las fuerzas de la Naturaleza. Fuerzas fundamentales y fuerzas de contacto. Ley de la Gravitación Universal
2.3. Dinámica del movimiento circular uniforme
2.4. Trabajo y energía cinética: Teorema de la energía cinética
2.5. Potencia
2.6. Sistemas conservativos. Fuerzas conservativas. Energía potencial
2.7. Conservación de la energía mecánica. Aplicaciones
2.8. Fuerzas no conservativas y trabajo interno
2.9. Ley de conservación de la energía
3. Dinámica de un sistema de partículas 3.1. Introducción
3.2. Momento lineal y su conservación
3.3. Impulso y momento
3.4. Choques. Colisiones elásticas e inelásticas en una dimensión
3.5. Colisiones bidimensionales
3.6. Centro de masas
3.7. Movimiento de un sistema de partículas
4. Dinámica del sólido rígido 4.1. Sólido rígido. Cinemática de un sólido rígido
4.2. Dinámica del sólido rígido. Momento de inercia
4.3. Momento angular. Teorema de conservación
4.4. Objetos rodantes. Trabajo y energía cinética de rotación para un cuerpo rígido
4.5. Equilibrio de un sólido rígido
5. Mecánica de fluidos 5.1. Estado de la materia. Fluidos. Densidad. Presión de un fluido
5.2. Variación de la presión con la profundidad. Ley de Pascal
5.3. Fuerzas de flotación. Principio de Arquímedes
5.4. Dinámica de fluidos
5.5. Líneas de corriente y ecuación de continuidad
5.6. Ecuación de Bernoulli. Aplicaciones: Ley de Torricelli y Efecto Venturi
6. Mecánica relativista 6.1. Velocidad y aceleración relativa
6.2. Principio de la relatividad Newtoniana. Transformación de coordenadas galileanas
6.3. Fuerzas ficticias. Aceleración de Coriolis y centrífuga
6.4. El experimento de Michelson-Morley
6.5. Postulados de Einstein
6.6. La transformación de Lorentz
Tema 7. Temperatura y gases 7.1.Temperatura y principio cero de la termodinámica
7.2.Termómetros y escalas de temperatura. Dilatación térmica
7.3.Leyes de los gases ideales
7.4.Ecuación de estado del gas ideal. Ecuaciones de estado de los gases reales
Tema 8. Primer principio de la termodinámica 8.1.Calor y energía térmica
8.2.Capacidad calorífica y calor específico
8.3.Cambios de fase y calor latente o de transformación
8.4.Trabajo en procesos termodinámicos
8.5.Energía interna. La Primera Ley de la Termodinámica. Aplicaciones
8.6.Calor específico de un gas ideal
8.7.Transformaciones isotérmicas y adiabáticas de un gas ideal
Tema 9. Segundo principio de la termodinámica 9.1 Máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica
9.2 Refrigeradores y la segunda ley de la termodinámica
9.3 Ciclo de Carnot
9.4 Entropía. Principio del aumento de entropía
Tema 10. Campo y potencial eléctrico 10.1 Carga eléctrica y ley de Coulomb
10.2 Campo eléctrico. Cálculo de campos eléctricos
10.3 Ley de Gauss. Aplicaciones
10.4 Diferencia de potencial y potencial eléctrico. Superficies equipotenciales
10.5 Cálculo del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico
10.6 Potencial de un conductor cargado
Tema 11. Dieléctricos y polarización de la materia 11.1. Condensadores y capacidad. Combinaciones de condensadores
11.2. Energía eléctrica en un condensador y densidad de energía
11.3. Efecto de un dieléctrico
11.4. Descripción atómica de los dieléctricos
11.5. Polarización y desplazamiento eléctrico. Susceptibilidad y permitividad eléctricas
Tema 12. Campos magnéticos 12.1.Definiciones y propiedades del campo magnético. Líneas de campo magnético y flujo magnético. Ley de Gauss para el magnetismo
12.2.Fuerza sobre una carga en movimiento y sobre una corriente en un campo magnético
12.3.Momento de fuerza sobre una espira con corriente
12.4.Campo magnético creado por una carga en movimiento y corrientes eléctricas: Ley de Biot y Savart
12.5.Fuerza magnética entre dos conductores paralelos
12.6.Ley de Ampere. Aplicaciones
12.7.Magnetismo en la materia
Tema 13. Inducción electromagnética 13.1.Fenómenos de inducción
13.2.Ley de inducción de Faraday y ley de Lenz
13.3.Fuerza electromotriz de movimiento
13.4.Campos eléctricos inducidos
13.5.Corrientes parásitas
13.6.Inducción mutua y autoinducción
13.7.Ecuaciones de Maxwell
Tema 14. Movimiento ondulatorio 14.1.Ondas y tipos de ondas
14.2.Superposición e interferencia de ondas. Velocidad de las ondas
14.3.Reflexión y transmisión de las ondas
14.4.Ondas armónicas. Energía transmitida por las ondas armónicas sobre las cuerdas
14.5.Ondas sonoras. Ondas sonoras armónicas. Energía e intensidad de las ondas sonoras armónicas
14.6.Ondas esféricas y planas
14.7.El efecto Doppler. Ondas de choque
14.8.Superposición e interferencia de ondas armónicas
14.9.Ondas estacionarias. Resonancia
Tema 15. Ondas electromagnéticas 15.1.Las ecuaciones de Maxwell y los descubrimientos de Hertz
15.2.Ondas electromagnéticas planas
15.3.Energía y cantidad de movimiento de las ondas electromagnéticas
15.4.El espectro de las ondas electromagnéticas
Tema 16. Naturaleza de la luz y Óptica geométrica 16.1.La naturaleza de la luz. Velocidad de la luz
16.2.Rayo luminoso, índice de refracción, camino óptico y principio de Fermat
16.3.Reflexión y refracción: leyes de la óptica geométrica
16.4.Espejos planos y esféricos
16.5.Refracción en una superficie plana y en una esférica
16.6.Lentes delgadas e instrumentos ópticos
Tema 17. Óptica física 17.1.Principio de Huygens
17.2.Condiciones para la interferencia
17.3.Experimento de Young. Interferencias en láminas delgadas
17.4.Difracción por una o dos rendijas
17.5.Difracción de Fresnel y de Fraunhofer
17.6.Difracción y resolución. Redes de difracción
17.7.Polarización
Tema 18. Introducción a la Física 18.1.Evolución de la Física Cuántica
18.2.La radiación del cuerpo negro. Hipótesis de Planck
18.3.El efecto fotoeléctrico
18.4.Espectros atómicos. Rayos X. El efecto Compton
18.5.Naturaleza ondulatoria de las partículas. Ondas de De Broglie. El principio de incertidumbre
Tema 19. Física Atómica y Nuclear 19.1.Primeros modelos atómicos
19.2.El modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno
19.3.Funciones de onda, números cuánticos y estructura atómica
19.4.Niveles de energía. Principio de exclusión de Pauli
19.5.Estructura y propiedades del núcleo
19.6.Estabilidad y radiactividad nuclear
19.7.Efectos biológicos de la radiación
19.8.Reacciones nucleares. Fisión y Fusión nuclear
19.9.Partículas elementales
Tema 20. Física de polímeros 20.1.Aspectos fundamentales: estructura, clasificación y comportamiento de los polímeros
20.2.Los polímeros como materiales industriales
20.3.Ensayo de polímeros: identificación, mecánicos, térmicos y otros
20.4.Procesos de transformación de plásticos
Degradación. Residuos y reciclado de plásticos
Universidade da Coruña - Rúa Maestranza 9, 15001 A Coruña - Tel. +34 981 16 70 00  Soporte Guías Docentes