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FISICA II. (2013-14) UCM
F II! Horario y Aula L, J y V 12.00-13.30 4A !
Organización Clases Teóricas
Prácticas de Problemas Asistidas por ordenador (experimentos virtuales)
Prácticas de Laboratorio !
FISICA II UCM
F II! Evaluación Examen Parcial (1ª parte) Examen Final (Junio) Examen Final (Septiembre)
Problemas Cuestiones !
UCM
F II!! Fechas exámenes
ExamenParcial (1ªparte). Fecha por determinar
Examenes Finales 23/06/2014, 12.30 h 03/09/2014, 12.30h
!
FISICA II
UCM
Tema 0. Introducción Tema 1. El Campo Eléctrico Tema 2. El Campo Magnético Tema3.InducciónElectromagnética. Ecuaciones de Maxwell. Tema 4. Ondas Electromagnéticas. Tema 5. Óptica Física. Tema 6. Introducción a la Física Cuántica.
F II!
FISICA II. PROGRAMA
BIBLIOGRAFÍA UCM
1. M. Alonso y E. J. Finn, “Física”. Addisson-Wesley Iberoamericana (1995)
2. S. M. Lea y J. R. Burke, “La naturaleza de las cosas”.Paraninfo (2001)
3. C. Sánchez del Río, “Los principios de la Física en su evolución histórica”. Instituto de España (2004)
4. F. W. Sears, M. W. Zemansky,H. D. Young y
R. A. Freedman “Física universitaria”. Pearson Educación (2004)
5. R. A. Serway, “Física”. McGraw-Hill (2001)
6. P. A. Tipler, “Física”. Reverté (2005)
F II!
Dirección página web para transparencias y hoja problemas
Toda la información sobre la asignatura puede encontrarse en el Campus Virtual.
UCM
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Otras direcciónes página web de interés
Libro : Física con ordenador, con numerosos experimentos interactivos cuyo autor es
Ángel Franco García www.sc.ehu.es/sbweb/fisica
UCM
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Situación asignatura
Ø Antecedentes (Bachillerato)
Ø Continuación Física I
Ø Preparación cursos posteriores específicos
UCM
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UCM Desarrollo cronológico y fenomenológico
Ø El movimiento Ø El sonido Ø La luz Ø El calor Ø La electricidad Ø El magnetismo Ø La materia Ø El átomo
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Aplicaciones del Electromagnetismo en Ingeniería Electrónica
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F II!Condensadores y bobinas Circuitos eléctricos Antenas y sistemas comunicaciones Electrónica. Sensores Medidas eléctricas Materiales eléctricos y magnéticos
Sistemas de referencia (coordenadas)
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Los sistemas más simples: Coordenadas cartesianas Coordenadas cilíndricas Coordenadas esféricas
Necesidad de localizar todo punto en el espacio
Coordenadas cartesianas UCM
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∞<<∞−
∞<<∞−
∞<<∞−
zyx
Coordenadas cartesianas
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zyx
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zyx
AAAAA
aaa
A
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222zyx AAA ++=A
Coordenadas cilíndricas
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<<
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20 0
UCM
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Coordenadas cilíndricas
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222
o ),,( :
z
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Coordenadas esféricas
πφ
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∞<≤ r
UCM
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Coordenadas esféricas
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φθ
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UCM
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Transformación de coordenadas
zzsenyx
zzxytgyx
===
==+= −
, ,cos
, , 122
φρφρ
φρ
UCM
F II! Cartesianas/Cilíndricas
Transformación de coordenadas
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y
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φρ
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φφ
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cos cos
UCM
F II!
zz
yx
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φφ
φ
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Cartesianas/Cilíndricas
Transformación de coordenadas
θφθφθ
φθ
cos , ,cos
, , 122
1222
rzsensenrysenrxxytg
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===
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UCM
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θ
φθ
φθ
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Cartesianas/Esféricas
Longitud, área y volumen UCM
F II! Coordenadas cartesianas
dzdydxdvdzdxdzdxdzdyd
dzdydxd
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Longitud, área y volumen
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UCM
F II!Coordenadas cilíndricas
Longitud, área y volumen
sen
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2
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UCM
F II! Coordenadas esféricas
Comparación cilíndricas/esféricas UCM
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Campos escalares y vectoriales
),,()( escalar Campo zyxVV =r
UCM
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Gradiente e isolíneas
Circulación a través de una línea
Flujo a través de una superficie
),,()( vectorialCampo zyxErE =
Gradiente de un campo escalar
( )
θcos
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yV
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∇=⋅∇=
=++⋅⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛
∂∂
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θ cosVdldV
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UCM
F II!
VdndV
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∇==max
Derivada direccional
Derivada direccional máxima
Integral de línea, circulación y flujo de un campo vectorial
ba y entre Lsobrelínea de integral cos dldb
aL
θ∫∫ =⋅ AlA
cerrada Llínea sobre de ncirculació AlA∫ ⋅L
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UCM
F II!
SASAaAA de a través de Flujo cos n ddSdSSSS
⋅=⋅== ∫∫∫ θψ