Encabezado Facultad de Ciencias
presentacion

Sitio web del curso:


http://sites.google.com/a/ciencias.unam.mx/fer-angeles/

Porcentaje de la calificación final:

Exámenes 35%
Tareas 35%
Prácticas 30%
Participación * 10% adicional
Evaluación personal1 10% adicional

*. Incluyen asistencia y sólo se contabilizan las contribuciones a la clase.

  • Los equipos de laboratorio están integrados por tres personas máximo.
  • Para aprobar el curso debe aprobarse cada rubro.
  • Las tareas son individuales y se entregan los viernes de la siguiente semana de su planteamiento.
  • Las prácticas se entregan como equipo y se pueden entregar hasta el viernes de la semana siguiente a su elaboración.
  • Es importante que durante las sesiones de laboratorio absolutamente nadie coloque sus mochilas o útiles sobre la mesa de trabajo. (punto menos en la práctica por violar esta regla)
  • El retraso en la entrega disminuye la calificación en un punto por día.
  • Los exámenes se aplican al final de cada tema.
  • Los trabajos escritos deben ser entregados con buena ortografía y presentación, en computadora y/o por correo electrónico.
  • La detección de copia-pega anula el trabajo en cuestión.
  • Al final del curso, se puede reponer un máximo de dos exámenes parciales.
  • El examen final sólo remplaza las calificaciones de los exámenes parciales. En cualquier caso, se elegirá la calificación más alta.

Temario tentativo:

O. Introducción: Conceptos básicos en física.

I. ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO Analizar los fundamentos básicos de los conceptos de electricidad y magnetismo y su aplicacion en la electrofisiología.

I.1. Fenomenología y experimentacion que conducen al desarrollo del concepto de carga eléctrica y de su polaridad.
I.2. El concepto de campo eléctrico y de su potencial eléctrico.
I.3. Fenomenología y experimentacion del desarrollo conceptual del magnetismo.
I.4. Propiedades eléctricas de la materia. los conductores, los dieléctricos y sus propiedades básicas.
I.5. La corriente eléctrica y sus propiedades.El concepto de resistencia y ley de Ohm.
I.6. Principios básicos de los circuitos eléctricos de corriente continua.
I.7. El fenómeno de induccion electromagnética. La interrelacion entre electricidad y magnetismo. Aplicaciones de la induccion.
I.8. Introduccion a los fenómenos ondulatorios y a las ondas electromagnéticas, el espectro electromagnético.
I.9. La electrofisiología.Conceptos básicos de la transmisión neuronal.El potencial de accion. Modelos sustentados en circuitos eléctricos. Descripcion funcional de los principales instrumentos utilizados en la electrofisiología.

II. OPTICA Se proporcionan los conocimientos que permitan al alumno interpretar los fenómenos ópticos en el funcionamiento del microscopio.

II.1. La luz, sus propiedades básicas, transmisión, velocidad.
II.2. Los fenómenos de reflexión y refraccion de la luz.
II.3. Principios básicos de lo óptica geométrica. Espejos y lentes. Distancia focal y apertura.
II.4. Optica física. Difraccion e interferencia.
II.5. El microscopio como instrumento óptico.Descripcion óptica del instrumento. Aberraciones: su correccion. Diversas formas de la microscopía: contraste de fases, campo obscuro y claro, etc. Fundamentos ópticos de las técnicas de manejo del microscopio y de las limitaciones del instrumento.
II.6. Espectroscopía óptica. El espectro óptico. Fuentes continuas y discretas. Identificacion de los elementos por sus espectros. El espectro del hidrógeno.

III. LA TEORIA ATOMICA DE LA MATERIA Se estudia con detenimiento la base física de la materia y algunos fenómenos biológicos vistos desde la física.

III.1. El debate filosófico y precientífico sobre la continuidad de la materia.
III.2. Las leyes de proporciones de la química. Los experimentos de Dalton. La teoría atómica de Dalton.
III.3. El comportamiento de los gases. Las ideas entorno a la teoría cinética de gases.
III.4. La tabla periódica,el concepto de peso atómico y el problema de la congruencia de éstos.
III.5. El concepto de molécula y peso molecular, el número de Avogadro y la solucion del problema de la congruencia.
III.6. Los fenómenos de sedimentacion, el movimiento Browniano y el establecimiento científico de la teoría atómica.
III.7. Las descargas en gases enrrarecidos, la electrólisis, la ley de Faraday y el concepto de electrón como carga fundamental. Teoría atómica de la carga eléctrica.
III.8. La radiacion de cuerpo negro y el problema de su explicacion. Las ideas de Plank. La teoría atómica de la radiacion.
III.9. .La espectroscopía, la neutralidad del átomo, la composicion del átomo, los modelos atómicos y el átomo nuclear. El átomo de Bohr. Introduccion a las ideas cuánticas y a los fenómenos de interaccion de la radiacion con la materia.
III.10. La valencia. Por enlaces químicos. Fundamentos de la química microscópica. Las moléculas y sus propiedades.
III.11. El núcleo atómico, el concepto de isótopo. La radiacion y sus propiedades. Efectos biológicos de la radiacion y proteccion radiológica.
III.12. Introduccion a la biofísica molecular. Fundamentos moleculares de la vida. Los métodos e instrumentos físicos de la Biología molecular.
III.13. La fotosíntesis y la visión analizados desde la física cuántica. Los fenómenos biológicos desde la perspectiva de la física.

IV EL UNIVERSO Y LA VIDA Se revisan en este tema las teorías sobre el origen del universo y de la vida.

IV.1. La visión moderna de la estructura del universo. Estrellas, planetas y galaxias. La estructura del universo. La teoría del "Big Bang". Física de las estrellas. Formacion de los sistemas planetarios y evolucion de los planetas. El origen de la vida. Las posibilidades de la universalidad del fenómeno de la vida.
IV.2. El debate científico de las grandes incógnitas de la física y la biología.

 


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