Encabezado Facultad de Ciencias
Presentación

Física (plan 2002) 2022-2

Tercer Semestre, Fenómenos Colectivos

Grupo 8117, 50 lugares. 28 alumnos.
Profesor Susana Orozco Segovia lu mi vi 10 a 12
Ayudante Alejandro Cortés Díaz Sandi
Ayudante Ana Lucía de Santos Medina
 

FENOMENOS COLECTIVOS

Semestre 2022-2

Teoría y Discusión: Dra. Susana Orozco Segovia

Ayudantía. Alejandro Cortés Díaz Sandi

  1. SISTEMAS TERMODINÁMICOS.
  1. Sistemas termodinámicos.
  2. Ley cero de la termodinámica.
  3. Ecuaciones de estado de sistemas termodinámicos simples.
  4. Termómetros y escalas
  5. El gas ideal y su ecuación de estado
  6. Gases reales y sus ecuaciones de estado
  7. El concepto de energía interna. El teorema del virial.
  1. FLUIDOS EN REPOSO.
  1. Fluidos a temperatura constante. Presión, densidad y su medida.
  2. Principios de Pascal y Arquímedes.
  3. Variación de la presión en fluidos en sistemas acelerados.
  4. Fenómenos en la superficie de separación de un líquido con otros cuerpos.
  1. CALOR.
  1. La teoría cinética de los gases (Interpretación microscópica de la presión y la temperatura).
  2. Calor específico de los materiales.
  3. Transiciones de fase.
  4. Conducción del calor.
  1. PROCESOS TERMODINÁMICOS.
  1. Trabajo termodinámico.
  2. Variación de la energía interna y la primera ley de la termodinámica.
  3. Procesos termodinámicos
  4. Máquinas térmicas y refrigeradores.
  5. Segunda ley de la termodinámica.
  6. Entropía. (procesos reversibles e irreversibles)
  1. DINÁMICA DE FLUIDOS.
  1. Flujo estacionario.
  2. Ecuación de Bernoulli.
  3. Flujo de líquidos viscosos.
  1. MOVIMIENTO OSCILATORIO
  1. Cinemática del movimiento armónico simple
  2. Dinámica de movimiento armónico simple
  3. Oscilaciones acopladas
  4. Oscilaciones amortiguadas
  5. Oscilaciones forzadas.
  1. PROPAGACIÓN DE ONDAS EN MEDIOS CONTINUOS.
  1. Pulsos longitudinales y transversales.
  2. Superposición de pulsos.
  3. Ondas armónicas.
  4. Interferencia
  5. Modos normales, oscilaciones forzadas y resonancias.
  6. Ondas estacionarias
  7. Efecto Doppler.
  8. Análisis de Fourier.

BIBLIOGRAFÍA.

  1. M. W. Zemansky, R. H. Dittman. Calor y Termodinámica. Mc-Graw Hill, 1990.
  2. A. Serway and J. W. Jewett. Física Para Ciencias e Ingeniería Vol.1. Ed. 9, Cengage Learning Editores, 2013.
  3. U. Ingard, W. Kraushaar. Introducción al estudio de la Mecánica, materia y ondas. Reverté, S. A., 1973.
  4. G. Carmona. Termodinámica Clásica. Facultad de Ciencias, UNAM, 2007.
  5. L. García-Colín. Introducción a la Termodinámica Clásica. Trillas, 1986.
  6. R. Resnick, D. Halliday, Krane. Física Vol. I. CECSA, 1996.
  7. M. Alonso, E. J. Finn, Física: Mecánica, Volumen I, Fondo Educativo Interamericano, 1976.
  8. S. Strelkóv. Mécanica. Mir, 1978.
  9. A. M. Collieu, Propiedades Mecánicas y Térmicas de Materiales, Reverté, 1977.
  10. R. P. Feynman. The Feynman Lectures Vol. I, Vol. II. Addison-wesley, 1987.
  11. F. W. Sears, M. Zemansky. University Physics. Addison-Wesley, 1964.
  12. F. M. White. Mecánica de fluidos. Mc Graw Hill Interamericana, 2008.
  13. W. C. Elmore, M. A. Heald. Physics of Waves. Dover Publications Inc., 1985.
  14. P, G. de Gennes, F. Brochard-Wyart, D. Quere, Capillarity and Wetting Phenomena: Drops, Bubbles, Pearls, Waves, Springer. N. Y. 2004.
  15. P. A. Tipler, G. Mosca, Física para la Ciencia y la Tecnología, Vol. I. Ed. 6, Reverté, 2006.

EVALUACIÓN

30% Promedio de tareas (individual)

30% Promedio de exámenes (individual)

30% Proyecto relacionado con alguno de los temas del curso (el tema, la forma de presentación del resultado del proyecto es elegido por los miembros del equipo, máximo 4 integrantes)

10% Participación en el curso (individual)

Se dará acceso a la plataforma de las clases en línea a los alumnos inscritos

Clases síncronas (Teoría, y ejercicios) y asíncronas (Teoría)

 


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