CONTENIDO FÍSICA 3

Page 1


í I.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO. 1.1. COMPETENCIAS. 1.2. MAPA CONCEPTUAL DE LA MATERIA.

II.

UNIDAD I: ELECTROSTÁTICA. 2.1. ACTIVIDADES DE APERTURA. RAP 1: Explica la electrización a nivel atómico, basándose en los métodos correspondientes en situaciones académicas y en su entorno social.  Importancia de la electrostática y su relación con el medio que nos rodea. Introducción.  Antecedentes históricos de la electricidad y de los modelos atómicos.  Tipos de carga eléctrica.  Cuerpos eléctricamente neutros.  Ley de la interacción entre cargas eléctricas.  Métodos de electrización.  Principio de conservación y cuantización de la carga eléctrica.  Clasificación eléctrica. Conductores, aislantes, semiconductores y superconductores.  Generadores electrostáticos. 2.2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO. RAP 2: Aplica los principios y leyes de la electrostática en la solución de problemas en situaciones académicas, tecnológicas y en su entorno social.  Concepto de carga puntual. Experimento de Coulomb. Modelo matemático de la ley de Coulomb. Ejercicios.  Concepto de campo eléctrico y carga de prueba.  Definición y características de las líneas de campo o de fuerza eléctrica.  Intensidad de campo eléctrico. Modelo matemático del campo eléctrico. Ejemplos de aplicación del campo eléctrico.  Flujo eléctrico. Densidad de carga eléctrica. Modelo matemático de la ley de Gauss. Ejemplos de aplicación de flujo eléctrico y ley de Gauss.  Energía potencial eléctrica. Potencial eléctrico. Diferencia de potencial eléctrico. Gradiente de potencial. Ejemplos de aplicación de energía potencial y potencial eléctrico.  Concepto de capacitancia. Capacitor eléctrico. Geometría del capacitor.

6. 6. 10. 12. 13. 13. 13. 14. 16. 17. 17. 18. 21. 21. 23. 25. 25. 25. 26. 26. 30. 31. 32. 32. 33. 36. 37. 38. 39. 41. 42. 43. 44. 44. 46. 47. 48.


í 

Capacitor con dieléctrico. Energía en un capacitor. Agrupamiento de capacitores, modelos matemáticos. Ejemplos de aplicación de capacitores

2.3. ACTIVIDADES DE CIERRE.  Primer parcial – fórmulas.  Evaluación de la Unidad I. III.

UNIDAD II: ELECTRODINÁMICA. 3.1. ACTIVIDADES DE APERTURA. RAP 1: Explica la electrodinámica en función del movimiento de cargas eléctricas en situaciones académicas.  Concepto de electrodinámica.  Corriente eléctrica. Corriente eléctrica en función de la velocidad de arrastre y densidad de corriente eléctrica.  Resistencia eléctrica y conductancia. Resistividad y conductividad.  Resistencia en función de las dimensiones del conductor.  Resistencia en función de la temperatura del conductor.  Ejemplos de aplicación de resistencias. 3.2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO. RAP 2: Aplica los principios y leyes de la electrodinámica en la solución de problemas en situaciones académicas, tecnológicas y en su entorno social  Circuito eléctrico. Corriente, diferencia de potencial y Resistencia eléctrica.  Ley de Ohm. Modelo matemático de la ley de Ohm. Ejemplo de aplicación de la ley de Ohm.  Energía eléctrica. Potencia eléctrica. Ley de Joule.  Rendimiento o eficiencia eléctrica. Ejemplos de aplicación de la ley de Joule y eficiencia eléctrica.  Tipos y características de los agrupamientos de resistencias. Agrupamiento Serie de Resistencias. Agrupamiento Paralelo de Resistencias. Agrupamiento Mixto de Resistencias. Ejemplos de aplicación de Agrupamientos de Resistencias.  Diferencia de potencial terminal. Nodo, malla y red. Leyes de Kirchhoff. Ejemplo de aplicación de las leyes de Kirchhoff.  Puente de Wheatstone.  Ejemplos de aplicación del puente de Wheatstone.

48. 50. 51. 54. 57. 57. 58.

76. 77. 77. 77. 77. 79. 81. 82. 83. 83. 84. 86. 86.

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 92. 94. 94. 95. 96. 97. 100. 101. 101. 103. 105. 106.


í 3.3. ACTIVIDADES DE CIERRE.  Segundo parcial – formulas  Evaluación de la Unidad II IV.

UNIDAD III: CELDAS ELECTROQUÍMICAS. 4.1. ACTIVIDADES DE APERTURA. RAP 1: Explica la transformación de energía química a energía eléctrica en situaciones académicas.  Celdas electroquímicas. Descripción general.  Funcionamiento elemental de una celda electroquímica.  Celdas electroquímicas primarias. Pila de Volta. Pila de Daniell. Pila de Leclanché Pila seca Zinc-Carbono o Pila de Cloruro de Zinc. Pila alcalina de Mercurio. Pila alcalina de Zinc-Dióxido de Manganeso. Pila de Plata. Pila de Litio. Pila de Titanio.  Celdas electroquímicas secundarias. Celda Acido – Plomo. Celda de Edison Pila seca de Níquel-Cadmio. Pila de Níquel-Hidruro metálico. Pila de Litio-Ion. 4.2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO. RAP 2: Aplica los principios y leyes de la electroquímica en la solución de problemas en situaciones académicas, tecnológicas y en su entorno social.  Agrupamiento de pilas eléctricas (batería). Agrupamiento en serie. Agrupamiento en paralelo. Ejemplos de aplicación de Celdas Electriquímicas. 4.3. ACTIVIDADES DE CIERRE.  Evaluación de la Unidad III

V. VI.

EVALUACIÓN POR PARCIALES MATERIALES ALEC.

108. 108. 109. 127. 128. 128. 128. 130. 132. 133. 133. 134. 134. 135. 135. 136. 137. 137. 138. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 143.

143. 143. 144. 145. 147. 147. 151. 157.



Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.