Temario para el curso 2015-2016

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FÍSICA

TEMA 0:

  • Repaso de vectores
  • Repaso de cinemática
  • Momento de una fuerza respecto a un punto.
  • Momento lineal. Conservación del momento lineal
  • Momento angular. Conservación del momento angular.
  • Dinámica de la traslación.
  • Ecuación fundamental de la dinámica de rotación para una partícula.
  • Repaso de trabajo, potencia y energía
  • Fuerzas conservativas.

TEMA 1: INTERACCIÓN GRAVITATORIA

  • Fuerzas centrales.
  • Leyes de Kepler.
  • Ley de la Gravitación Universal.
  • Energía potencial gravitatoria.
  • Campo gravitatorio. Líneas de campo. Flujo.
  • Intensidad del campo gravitatorio terrestre. Determinación de g.
  • Distribución discreta de masas: principio de superposición.
  • Variaciones de la intensidad del campo gravitatorio con la altura.
  • Potencial gravitatorio. Diferencia de potencial.
  • Velocidad de escape.
  • Movimiento bajo la acción gravitatoria de un planeta: órbitas de satélites.
  • Teorías sobre el origen del Universo y su evolución.

 

TEMA 2: VIBRACIONES Y ONDAS

  • Movimiento periódico y oscilatorio.
  • Movimiento vibratorio armónico simple
  • Ecuaciones del movimiento: elongación, velocidad, aceleración.
  • Dinámica del movimiento armónico simple: el oscilador armónico.
  • El péndulo simple.
  • Energía del oscilador armónico.
  • Movimiento ondulatorio.
  • Tipos y clasificación de las ondas.
  • Magnitudes que caracterizan a una onda.
  • Ecuación de las ondas armónicas unidimensionales.
  • Energía asociada al movimiento ondulatorio.
  • Intensidad. Atenuación de una onda esférica por la distancia al foco.
  • Absorción de ondas planas.
  • Principio de Huygens.
  • Estudio cualitativo de los fenómenos de reflexión, refracción y difracción de una onda.
  • Estudio cualitativo de las interferencias.
  • Ondas estacionarias.
  • Ondas sonoras: intensidad y sonoridad.
  • Estudio cualitativo de la contaminación acústica.
  • Estudio cualitativo del efecto Doppler.

TEMA 3: INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

  • Carga eléctrica: Principio de conservación.
  • Interacción eléctrica: Ley de Coulomb.
  • Campo eléctrico creado por una carga puntual. Líneas de campo
  • Distribuciones discretas de cargas: principio de superposición.
  • Energía potencial eléctrica.
  • Potencial eléctrico. Superficies equipotenciales.
  • Relación entre el campo y el potencial eléctrico para una sola variable
  • Analogías y diferencias entre los campos gravitatorio y eléctrico.
  • Campo magnético. Líneas de campo.
  • Campo magnético creado por una carga móvil.
  • Campo magnético creado por una corriente indefinida rectilínea.
  • Campo magnético creado por una espira circular en su centro.
  • Campo creado por un solenoide en su interior.
  • Circulación del campo magnético: teorema de Ampere.
  • Propiedades magnéticas de la materia.
  • Acción de un campo magnético sobre una carga en movimiento. Fuerza de Lorentz: Aplicaciones (ciclotrón y espectrómetro de masas)
  • Acción de un campo magnético uniforme sobre una corriente rectilínea.
  • Acción de un campo magnético uniforme sobre una espira.
  • Interacción entre corrientes rectilíneas paralelas. El amperio.
  • Analogías y diferencias entre el campo eléctrico y el magnético.
  • Flujo magnético.
  • Experiencias de Faraday y Henry.
  • Inducción electromagnética: Ley de Lenz y ley de Faraday.
  • Producción de corrientes alternas.
  • Síntesis electromagnética
  • Impacto ambiental de la producción y transporte de la corriente eléctrica.

 

TEMA 4: ÓPTICA

  • Modelos corpuscular y ondulatorio de la luz.
  • Propagación de la luz en un medio: índice de refracción
  • Reflexión. Leyes.
  • Reflexión total. Ángulo límite. Aplicaciones.
  • Refracción. Leyes de Snell.
  • Estudio cualitativo de interferencias, absorción, difracción y dispersión de la luz
  • Conceptos básicos de óptica geométrica.
  • Espejos. Construcción y formación de imágenes*. Aplicaciones.
  • Lentes. Tipos de lentes.
  • Construcción y formación de imágenes en las lentes.
  • Instrumentos ópticos: ojo, telescopio de reflexión y microscopio.

TEMA 5: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA

  • Insuficiencia de la Física Clásica
  • Sistemas de referencia.
  • Postulados de la teoría de Relatividad Especial y consecuencias sencillas sobre la longitud, el tiempo y la masa*.
  • Equivalencia entre masa y energía.
  • Teoría cuántica de Planck.
  • Efecto fotoeléctrico.
  • Espectros discontinuos.
  • Hipótesis de De Broglie. Dualidad onda-corpúsculo.
  • Principio de incertidumbre de Heisenberg. Relación de indeterminación posición momento lineal.
  • Radiactividad natural y artificial.
  • Partículas elementales: electrón, protón, neutrón, neutrino y antipartículas.
  • Ley de desintegración radiactiva. Actividad. Constante de desintegración.
  • El núcleo atómico.
  • Fuerzas nucleares.
  • Energía de enlace por nucleón.
  • Tipos de desintegraciones radiactivas. Ajuste y consideraciones energéticas.
  • Fisión y fusión nuclear: aspectos básicos.

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