Planificacion Te

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MATERIA EP GRUPO TEMA TE 1 1 TE 1 2 TE 1 3 TE 1 4 TE 1 5 TE 1 6 TE 1 7 INTRODUCCIÓN – Vectores Funciones escalares y vectoriales. Operaciones con vectores. Sistemas de coordenadas ortogonales. Gradiente, divergencia y rotacional. Laplaciano escalar y vectorial. Teoremas de Stokes, de Green, de la divergencia y del rotacional. Teorema de Helmholtz. ECUACIONES DE MAXWELL. Vectores del campo electromagnético. Parámetros. Formas diferencial e integral de las ecuaciones de Maxwell. Flujos eléctrico y magnético. Fuerza electromotriz. Corriente de desplazamiento. Ecuación de continuidad. Polarización y magnetización. Condiciones de contorno del campo EM. ELECTROSTÁTICA EN EL VACÍO Formas diferencial e integral de las ecuaciones para la electrostática en el vacío. Campo y potencial electrostático. Trabajo. Energía electrostática. Ecuación de Laplace. Capacitores. Ecuación de Poisson. ELECTROSTÁTICA EN DIELÉCTRICOS Ecuaciones para la electrostática en dieléctricos perfectos: formas diferencial e integral. Condiciones de contorno. Polarización. Densidades de carga de polarización. Campo, potencial y energía. Ecuación de Laplace. Capacitores. Ecuación de Poisson. CORRIENTE DE CONDUCCIÓN Corriente y densidad de corriente. Principio de conservación de la carga: ecuación de continuidad. Conductividad y resistividad. Ley de Ohm. Efecto Joule. Fuerza electromotriz. Ecuación fundamental del análisis de circuitos. Circuitos. Conducción estacionaria en medios sin fuentes de fem. MAGNETOSTÁTICA EN EL VACÍO Formas diferencial e integral de las ecuaciones para la magnetostática en el vacío. Campo magnético de corrientes estacionarias. Potencial vectorial. Ley de Biot-Savart. Potencial escalar magnético. Ecuación de Laplace para el potencial escalar magnético. MAGNETOSTÁTICA EN MEDIOS MAGNÉTICOS Ecuaciones para la magnetostática en medios magnéticos: formas diferencial e integral. Condiciones de contorno. Magnetización. Densidades de corriente de magnetización y polo magnético. Energía magnética. Campo en materiales magnéticos sin corriente. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Ley de Faraday. Ley de Lenz. Fuerza electromotriz y flujo magnético. Corriente inducida. Inductancia propia e inductores. Inductancia mutua. Energía magnética. Inductancias en serie y paralelo. Circuitos.

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MATERIA EP GRUPOTE 1 1TE 1 2TE 1 3TE 1 4TE 1 5TE 1 6TE 1 7TE 2 1TE 2 2TE 2 3TE 2 4TE 2 5TE 2 6TE 2 7TEMAINTRODUCCIN Vectores F!c"o!es esc#$#res % &ector"#$es' O(er#c"o!es co! &ectores' )"ste*#s +e coor+e!#+#s orto,o!#$es' Gr#+"e!te- +"&er,e!c"# % rot#c"o!#$' .#($#c"#!o esc#$#r % &ector"#$' Teore*#s +e )to/es- +e Gree!- +e $# +"&er,e!c"# % +e$ rot#c"o!#$' Teore*# +e 0e$*1o$t2'ECUACIONE) DE MA34E..'Vectores +e$ c#*(o e$ectro*#,!5t"co' P#r6*etros' For*#s +"7ere!c"#$ e "!te,r#$ +e $#s ec#c"o!es +e M#89e$$' F$:os e$5ctr"co % *#,!5t"co' Fer2# e$ectro*otr"2' Corr"e!te +e +es($#2#*"e!to' Ec#c";! +e co!t"!"+#+' Po$#r"2#c";! % *#,!et"2#c";!' Co!+"c"o!es +e co!tor!o +e$ c#*(o EM'E.ECTRO)T!+"ce +e re7r#cc";!' I!c"+e!c"# o?$"c#' ReEe8";! % tr#!s*"s";! c#!+o E es (#r#$e$o % (er(e!+"c$#r #$ ($#!o +e "!c"+e!c"#' Ec#c"o!es +e Fres!e$' ReEe8";! "!ter!# tot#$' .e% +e Cre9ster'E.ECTRODIN