FISICA GENERAL I
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL<br />
PROGRAMA DE ESTUDIOS<br />
UNIDAD ACADÉMICA: INSTITUTO DE CIENCIAS <strong>FISICA</strong>S<br />
CARRERA:<br />
INGENIERIA<br />
ESPECIALIZACIÓN: NA<br />
ÁREA:<br />
NA<br />
TIPO DE MATERIA: TEÓRICA 4 PRÁCTICA 2<br />
EJE DE FORMACIÓN: BASICA<br />
1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA<br />
CÓDIGO<br />
ICF00562<br />
PRE-REQUISITOS<br />
ICF00653<br />
CO-REQUISITOS<br />
EQUIVALENTE A<br />
CONVALIDA CON<br />
MATERIA<br />
<strong>FISICA</strong> <strong>GENERAL</strong> I<br />
CURSO NIVEL CERO O EXAMEN DE UBICACION<br />
NA<br />
NA<br />
NA<br />
CRÉDITOS/HORAS/SEMANALES:<br />
TEÓRICOS 4<br />
PRÁCTICOS 2<br />
PROFESOR RESPONSABLE<br />
M.Sc. EDUARDO MONTERO<br />
CARPIO<br />
2. OBJETIVOS<br />
OBJETIVOS <strong>GENERAL</strong>ES:<br />
<br />
<br />
Conocer, comprender y aplicar las teorías, leyes, principios y conceptos de<br />
la mecánica de la partícula, la mecánica de los fluidos y de la<br />
termodinámica.<br />
Realizar las experiencias de laboratorio aplicando las normas éticas vigentes<br />
y observando las normas establecidas de comportamiento en el laboratorio.<br />
PROGRAMA DE ESTUDIO: <strong>FISICA</strong> <strong>GENERAL</strong> I<br />
IG1002-1
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL<br />
PROGRAMA DE ESTUDIOS<br />
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:<br />
Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de:<br />
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<br />
Aplicar las leyes de la Cinemática elemental al movimiento de cuerpos y<br />
fluidos.<br />
Aplicar las Leyes de Newton a la Dinámica y Estática elementales y su<br />
incidencia en los seres vivos.<br />
Calcular los intercambios de energía mediante el trabajo y con la Ley de<br />
Conservación de la Energía.<br />
Definir densidad y presión<br />
Describir las propiedades de la presión<br />
Definir presión absoluta y manométrica<br />
Describir los instrumentos de medida de la Presión: Barómetro y<br />
Manómetro<br />
Resolver problemas de variación de la presión con la profundidad<br />
Determinar las condiciones de equilibrio para un cuerpo parcial y<br />
totalmente sumergido en fluidos.<br />
Aplicar la definición de fluidos ideales en la resolución de problemas<br />
Aplicar la ecuación de la continuidad y el teorema de Bernoulli a la<br />
resolución de problemas de flujo de fluidos.<br />
Reconocer las diferentes escalas de Temperatura y sus relaciones<br />
Entender el fenómeno de Dilatación térmica en función del movimiento<br />
de los átomos de un material.<br />
Entender la Conductividad Térmica de los materiales en función de la<br />
transferencia de energía entre sus átomos (electrones)<br />
Realizar cálculos sencillos de transferencia de calor al interior de un<br />
material en estado estacionario.<br />
Entender la primera ley de la Termodinámica como un caso especial de<br />
la Ley de conservación de la energía mecánica y térmica.<br />
3. PROGRAMA RESUMIDO:<br />
Capítulo I<br />
Capítulo II<br />
Capítulo III<br />
Capítulo IV<br />
Capítulo V<br />
Capítulo VI<br />
Capítulo VII<br />
VECTORES EN UNA Y DOS DIMENSIONES<br />
CINEMATICA: DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO<br />
FUERZA Y MOVIMIENTO<br />
TRABAJO Y ENERGIA<br />
CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL<br />
TERMOMETRIA Y PROPAGACION DE CALOR<br />
TERMODINAMICA<br />
PROGRAMA DE ESTUDIO: <strong>FISICA</strong> <strong>GENERAL</strong> I<br />
IG1002-1
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL<br />
PROGRAMA DE ESTUDIOS<br />
4. PROGRAMA DETALLADO<br />
1. VECTORES EN UNA Y DOS DIMENSIONES (7 horas)<br />
1.1. Definición de una cantidad escalar y una cantidad vectorial.<br />
1.2. Representación gráfica de un vector.<br />
1.3. El vector opuesto.<br />
1.4. Funciones trigonométricas.<br />
1.5. Solución de triángulos rectángulos.<br />
1.6. Suma y Resta de vectores por métodos gráficos.<br />
1.7. Suma de vectores por el método de la Ley del Coseno.<br />
1.8. Suma de vectores por el método de los componentes rectangulares.<br />
2. CINEMATICA: DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO (7 horas)<br />
2.1. Distancia y rapidez: cantidades escalares<br />
2.2. Desplazamiento unidimensional y velocidad: cantidades vectoriales<br />
2.3. Movimiento rectilíneo uniforme<br />
2.4. Movimiento rectilíneo uniformemente variado<br />
2.5. Caída libre<br />
3. FUERZA Y MOVIMIENTO (7 horas)<br />
3.1. Los conceptos de fuerza y fuerza neta<br />
3.2. Inercia y primera ley del movimiento de Newton<br />
3.3. Segunda ley del movimiento de Newton<br />
3.4. Tercera ley del movimiento de Newton<br />
3.5. Fricción entre superficies<br />
4. TRABAJO Y ENERGIA (7 horas)<br />
4.1. Trabajo efectuado por una fuerza constante<br />
4.2. Trabajo efectuado por una fuerza variable<br />
4.3. El teorema trabajo-energía: energía cinética<br />
4.4. Energía potencial gravitacional<br />
4.5. Energía potencial elástica<br />
4.6. Conservación de la energía<br />
5. HIDROSTATICA (7 horas)<br />
5.1. Densidad y presión<br />
5.2. Propiedades de la presión: Principio de Pascal<br />
5.3. Variación de la presión con la profundidad: Presión atmosférica<br />
5.4. Mediciones de la presión: Escalas<br />
5.5. El principio de Arquímedes<br />
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PROGRAMA DE ESTUDIOS<br />
6. HIDRODINAMICA (7 horas)<br />
6.1. El fluido ideal<br />
6.2. La ecuación de la continuidad: Gasto o Caudal<br />
6.3. La ecuación de Bernoulli<br />
6.4. Aplicaciones de la ecuación de Bernoulli<br />
7. TERMOMETRIA Y PROPAGACION DE CALOR (7 horas)<br />
7.1. Temperatura, energía interna y calor<br />
7.2. Escalas de temperatura<br />
7.3. Expansión térmica<br />
7.4. Unidades de calor<br />
7.5. Calor específico<br />
7.6. Transferencia de calor<br />
8. TERMODINAMICA (7 horas)<br />
8.1. Procesos termodinámicos: gas ideal y la ecuación de estado<br />
8.2. Primera ley de la termodinámica<br />
8.3. Procesos termodinámicos con gases ideales<br />
LABORATORIO<br />
Gráficos lineales<br />
Gráficos logarítmicos<br />
Caída libre<br />
Velocidad instantánea<br />
Segunda ley de Newton<br />
Hidrostática 1<br />
Hidrostática 2<br />
Hidrodinámica<br />
Dilatación térmica<br />
Calor especifico de los sólidos<br />
Conductividad térmica<br />
Calor latente de fusión<br />
Ley de Boyle<br />
FÍSICA CON APLICACIONES<br />
Douglas Giancoli<br />
5. TEXTO GUÍA<br />
PROGRAMA DE ESTUDIO: <strong>FISICA</strong> <strong>GENERAL</strong> I<br />
IG1002-1<br />
6. BIBLIOGRAFÍA
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL<br />
PROGRAMA DE ESTUDIOS<br />
Wilson-Buffa<br />
Tippens,<br />
Cutnell<br />
Tilley Thumm<br />
Alan H. Cromer<br />
Serway<br />
DECANO/DIRECTOR<br />
7. VISADO<br />
SECRETARIO<br />
ACADÉMICO<br />
STA<br />
M.Sc. CARLOS<br />
MORENO M.<br />
LCDA. ELIZABETH<br />
VILLÓN V.<br />
ING. WASHINGTON<br />
MEDINA<br />
FECHA: 30/04/2011 FECHA: 30/04/2011 FECHA: 30/04/2011<br />
8. VIGENCIA DEL PROGRAMA<br />
RESOLUCIÓN COMISIÓN ACADÉMICA: 06 DE JUNIO DEL 2011<br />
PROGRAMA DE ESTUDIO: <strong>FISICA</strong> <strong>GENERAL</strong> I<br />
IG1002-1