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Universidad Nacional Autónoma De Honduras UNAH Facultad/ Centro Regional Universitario: CIENCIAS/ CIUDAD UNIVERSITARIA _____________ Departamento: _Materia Condensada _______________________________________________ Carrera: _Ing. Eléctrica/ Lic. en Física/ Lic. en Astronomía______________________________ PROGRAMACION DIDÁCTICA EN BASE A OBJETIVOS Datos generales de la asignatura Código y Nombre del Espacio de Aprendizaje: FS-321 Electricidad y Magnetismo I Período Académico: II / 2017 Requisitos: FS-200, MM-411 Nombre del docente: C.A Horario de tutoría: Horas Semanales 5 Horario de consulta: Sección: Modalidad Presencial Presentación del Espacio del Aprendizaje: (Breve descripción del Espacio de Aprendizaje en relación al plan de estudio) En esta asignatura se estudian los fenómenos producidos por las cargas eléctricas en reposo, entre los que se encuentran las fuerzas electrostáticas, el campo electrostático, el potencial, las alteraciones en las propiedades del espacio, la respuesta de la materia a la aplicación de un campo electrostático, la energía electrostática y la capacitancia. Para realizar los cálculos con la formalidad matemática necesaria, se emplea el análisis vectorial y el concepto clásico de campo en la solución de problemas electrostáticos y en la deducción de las ecuaciones fundamentales.

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Universidad Nacional Autónoma De Honduras

UNAH

Facultad/ Centro Regional Universitario: CIENCIAS/ CIUDAD UNIVERSITARIA _____________

Departamento: _Materia Condensada _______________________________________________

Carrera: _Ing. Eléctrica/ Lic. en Física/ Lic. en Astronomía______________________________

PROGRAMACION DIDÁCTICA EN BASE A OBJETIVOS

Datos generales de la asignatura

Código y Nombre del

Espacio de Aprendizaje:

FS-321 Electricidad y

Magnetismo I

Período

Académico:

II / 2017

Requisitos: FS-200, MM-411 Nombre del

docente:

C.A Horario de

tutoría:

Horas Semanales 5 Horario de

consulta:

Sección: Modalidad Presencial

Presentación del Espacio del Aprendizaje: (Breve descripción del Espacio de Aprendizaje en

relación al plan de estudio)

En esta asignatura se estudian los fenómenos producidos por las cargas eléctricas

en reposo, entre los que se encuentran las fuerzas electrostáticas, el campo

electrostático, el potencial, las alteraciones en las propiedades del espacio, la

respuesta de la materia a la aplicación de un campo electrostático, la energía

electrostática y la capacitancia.

Para realizar los cálculos con la formalidad matemática necesaria, se emplea el

análisis vectorial y el concepto clásico de campo en la solución de problemas

electrostáticos y en la deducción de las ecuaciones fundamentales.

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Universidad Nacional Autónoma De Honduras PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA BASADA EN OBJETIVOS

ASIGNATURA: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO I

Calendarizaci

ón por

semana Objetivos Contenidos Metodología

Estrategias de

Aprendizaje

Recursos y

Medios

Didácticos

Actividades y

Criterios de

Evaluación

Bibliografía

Sugerida

Semana 1 (22 al 26 de Mayo) Capítulo 1. ANÁLISIS VECTORIAL

Analizar diferentes problemas físicos usando como herramienta el análisis vectorial.

Breve repaso de algebra vectorial. Diferenciación e integración de vectores, gradiente de un campo escalar.

Clases Magistrales Trabajos grupales Guías de estudio Respuesta a las preguntas del estudiante por parte del profesor

Presentaciones en power point, prezi , beamer u otro programa. Asignación de lecturas Asignación de investigaciones.

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Tareas Guías de Ejercicios Examen

Libro de Texto: Wangsness Roald (1994). Campos Electromagnéticos Limusa. Complementaria: - Reitz/Milford (1986). Fundamentos de la Teoría Electromagnética. Adison Wesley. - M. Zahn (1987). Teoría

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Electromagnética. Interamericana. - M. Sadiku (2003). Elementos de electromagnetismo, Cecsa.

Semana 2 (29 de Mayo al 02 Junio) Capítulo 1. ANÁLISIS VECTORIAL

Analizar diferentes problemas físicos usando como herramienta el análisis vectorial.

Diferenciación e integración de vectores, gradiente de un campo escalar, divergencia y rotacional. Solución de problemas sobre Teorema de la divergencia, Teorema de Stokes.

Clases Magistrales Trabajos grupales Guías de estudio Solución de problemas Sesiones de repaso Respuesta a las preguntas del estudiante por parte del profesor Laboratorio virtual

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Tareas Guías de Ejercicios Examen

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Semana 3 (05 al 09 de Junio) Capítulo 1. ANÁLISIS VECTORIAL Capítulo 2. LEY DE COULOMB

Analizar diferentes problemas físicos usando como herramienta el análisis vectorial. Calcular la fuerza y los campos eléctricos estáticos producidos por diferentes configuraciones de carga.

Solución de problemas sobre Teorema de la divergencia, Teorema de Stokes. Identidades nulas, Clasificación de campos y Teorema de Helmholtz. Fuerza eléctrica entre cargas puntuales, Fuerza eléctrica entre distribuciones continúas de carga. (Se evaluara mediante una prueba, por lo cual el contenido no será evaluado en el examen parcial.

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Semana 4 (12 al 16 de Junio) Capítulo 2. LEY DE COULOMB Capítulo 3. CAMPO ELÉCTRICO

Calcular la fuerza y los campos eléctricos estáticos producidos por diferentes configuraciones de carga.

Fuerza eléctrica entre distribuciones continúas de carga. Definición de campo eléctrico, cálculos de campo eléctrico producidos por distintas configuraciones de carga.

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Tareas Guías de Ejercicios Prueba Examen

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Primer Examen 23/06/17 2:00 pm

Evaluación de la primera unidad

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Semana 5 (19 al 23 de Junio) Capítulo 4. LEY DE GAUSS

Aplicar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico producido por una distribución de carga simétrica.

Derivación de la Ley de Gauss, Aplicaciones de la Ley de Gauss.

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Semana 6 (26 al 30 de Junio) Capítulo 4. LEY DE GAUSS Capítulo 5. POTENCIAL ESCALAR

Aplicar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico producido por una distribución de carga simétrica. Calcular el potencial eléctrico producido por las diferentes distribuciones de carga.

Derivación de la Ley de Gauss, Aplicaciones de la Ley de Gauss. Definición, Propiedades del potencial escalar, cálculo del potencial para distintas configuraciones de carga.

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Semana 7 (03 al 07 de Julio) Capítulo 5. POTENCIAL ESCALAR Capítulo 6. CONDUCTORES EN CAMPOS ELECTROSTATICOS

Calcular el potencial eléctrico producido por las diferentes distribuciones de carga. Comprender los fenómenos electrostáticos que se presentan al trabajar con los diferentes tipos de materiales (conductores y aislantes). Determinar la capacitancia de un sistema.

Definición, Propiedades del potencial escalar, cálculo del potencial para distintas configuraciones de carga. Campo eléctrico y potencial en el interior del conductor, sistemas de conductores, capacitancia. (1 semana) (Se sugiere explicar en un nivel básico el concepto de coeficientes de potencial )

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Tareas Guías de Ejercicios Examen

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Semana 8 (10 al 14 de Julio) Capítulo 7. ENERGÍA ELECTROSTÁTICA:

Determinar la energía y/o la fuerza interacción entre sistemas.

Energía de un sistema de cargas, Energía de un sistema de conductores, Energía en función del campo eléctrico, Fuerzas electrostáticas sobre conductores. (Se evaluara mediante una prueba, por lo cual el contenido no será evaluado en el examen parcial.)

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Tareas Guías de Ejercicios Prueba

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Segundo Examen 21/07/17 2:00 pm

Evaluación de la segunda unidad

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Semana 9 (17 al 21 de Julio) Capítulo 8. MULTIPOLOS ELÉCTRICOS

Aplicar la expansión multipolar en la solución de problemas de electrostática.

Desarrollo multipolar del potencial, Campo eléctrico en términos del desarrollo multipolar, solución de problemas.

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Semana 10 (24 al 28 de Julio) Capítulo 8. MULTIPOLOS ELÉCTRICOS Capítulo 9. CONDICIONES DE FRONTERA EN UNA SUPERFICIE DE DISCONTINUIDAD

Aplicar la expansión multipolar en la solución de problemas de electrostática. Utilizar las condiciones de frontera en el cálculo de campos electrostáticos.

Energía de una distribución de carga monopolar y dipolar en un campo externo. Definición de una superficie de discontinuidad, divergencia y las componentes normales del campo, rotacional y componentes tangenciales del campo, condiciones de frontera para el campo eléctrico y el potencial.

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Semana 11 (31 de Julio al 04 de Agosto) Capítulo 10. ELECTROSTATICA EN PRESENCIA DE LA MATERIA

Resolver problemas electrostáticos por medio de la ecuación de Poisson y/o la de Laplace.

Polarización, Densidades de carga ligada, Potencial dentro de un dieléctrico, Campo eléctrico dentro de un dieléctrico, solución de problemas. (Sugerencia: al estudiar la solución del Potencial por medio de la ecuación de Poisson o la de Laplace utilice los ejemplos desarrollados en el libro de Sadiku y evalué este tema por medio del desarrollo de una tarea individual)

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Semana 12 (07 al 11 de Agosto) Capítulo 10. ELECTROSTATICA EN PRESENCIA DE LA MATERIA

Calcular la polarización y el desplazamiento eléctrico en un dieléctrico.

Campo eléctrico dentro de un dieléctrico, Desplazamiento eléctrico, Clasificación de los dieléctricos, solución de problemas.

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Semana 13 (14 al 18 de Agosto) Capítulo 10. ELECTROSTATICA EN PRESENCIA DE LA MATERIA.

Calcular la polarización y el desplazamiento eléctrico en un dieléctrico.

Clasificación de los dieléctricos, Energía y Fuerzas electrostáticas

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Respuesta a las preguntas del estudiante por parte del profesor

- M. Zahn (1987). Teoría Electromagnética. Interamericana. - M. Sadiku (2003). Elementos de electromagnetismo, Cecsa.

Tercer Examen 18/08/17 2:00 pm

Evaluación de la tercera unidad

Examen de Reposición 23/08/17 2:00 pm

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES

Actividad Criterios de Evaluación Puntaje Asignado Fecha Asignada

Examen I

Examen II

Examen III

100%

100%

100%

20%

20%

20%

23/06/17 2:00 pm

21/07/17 2:00 pm

18/08/17 2:00 pm

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Prueba I

Prueba II

Tareas

Laboratorio

100%

100%

Depende de la actividad

Definido por el instructor

5%

5%

15%

15%

16/06/17

14/07/17

Continuamente

Cada dos semanas

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**Bibliografía de Referencia

Libro de Texto: Wangsness Roald (1994). Campos Electromagnéticos Limusa.

Reitz/Milford (1986). Fundamentos de la Teoría Electromagnética. Adison Wesley.

M. Zahn (1987). Teoría Electromagnética. Interamericana.

M. Sadiku (2003). Elementos de electromagnetismo, Cecsa.

Kraus/ Fleisch (2000). Electromagnetismo con Aplicaciones. Mc Graw Hill.

Marshall, S. V., DuBroff, R. E., & Skitek, G. G. (1997). Electromagnetismo Conceptos y Aplicaciones. Prentice Hall.

A. González (2005). Problemas de Campos Electromagnéticos. Mc Graw Hill.

D. Cheng (1998). Fundamentos de Electromagnetismo para ingeniería. Adison Wesley Longman.