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GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO

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Academic year: 2021

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Física/Física/Primero/Curso Primero 1

GUÍA DOCENTE

TITULACIONES DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS. CURSO 2016/2017

ASIGNATURA: FÍSICA Nombre del Módulo al que pertenece la materia FÍSICA

ECTS Carácter Periodo Calendario Requisitos previos

Totales Básica Obligatoria Optativa 1erC 2ºC Semanas

6 X X Ninguno

Idiomas en los que se imparte la asignatura

Castellano X Valenciano Inglés Francés

Departamento Área de Conocimiento

CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y DE LA

COMPUTACIÓN FÍSICA APLICADA

Profesor/es responsable/s de la materia / asignatura Nombre y apellidos Víctor García Peñas

Despacho y Facultad

dónde se ubica Despacho 41, Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas Correo electrónico y

página web vi c g arp e @ u c h c e u .es Horario de atención al

alumnado Consultar en la web.

Presentación

La asignatura Física proporciona los fundamentos de física básicos dentro de las disciplinas de cinemática, dinámica y la mecánica de fluidos.

La asignatura proporciona un marco que sustentará la adquisición de futuros conocimientos y destrezas de otras asignaturas, e igualmente capacitará para dar soluciones válidas a problemas en su futuro profesional. Muchas de las asignaturas posteriores están lógicamente relacionadas con estos fundamentos adquiridos. Conocimientos previos

Los conocimientos previos de Física son todos los conocimientos y destrezas adquiridos a lo largo de los cursos previos a la Universidad.

En especial las Matemáticas constituyen una herramienta indispensable para la debida comprensión de la asignatura

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Objetivos de la materia según Memoria de Grado verificada

1. Disponer de habilidades técnicas y artísticas que permitan transformar ideas y conceptos abstractos, obtenidos de la recopilación de información y la observación, en nuevos productos y servicios para el mercado/usuario.

2. Dotar al estudiante de una formación que le permita tener una visión global de las distintas dimensiones que confluyen en los objetos: estética, semiótica, funcional, tipológica y tecnológica.

4. Desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para aplicar los conocimientos adquiridos y estar en condiciones de llegar a desempeñar las actividades profesionales propias de los diferentes ámbitos del diseño. 5. Fomentar la aproximación al diseño orientada a la comprensión de los procesos técnicos y tecnológicos, así como al conocimiento de materiales y las habilidades técnicas para trabajar con ellos.

7. Generar ideas de nuevos productos, desarrollar formal y técnicamente dichos productos y proponer una adecuada comunicación y lanzamiento del producto al mercado. Desde la fase de concepción hasta las fases últimas de producción y distribución.

8. Desarrollar y cultivar las habilidades comunicativas en las relaciones interpersonales y en las situaciones profesionales hasta ser capaz de presentar y defender oralmente y por escrito su propio trabajo.

10. Disponer de una conciencia profesional, social, ética y medioambiental, a través de una visión humanista de la profesión.

Competencias que se adquieren a través de la materia / asignatura según la Memoria de Grado verificada

Com p et e n c i as b á s i c a s .

CB1: Reconocer el objeto, la metodología y las fuentes de estudio, y distinguirlos de otros objetos, metodologías y fuentes de estudio.

CB2: Definir, distinguir y relacionar los conceptos básicos

CB5: Comprender sintéticamente el conjunto de conocimientos adquiridos, y saber exponer de modo adecuado la síntesis realizada

CB6: Identificar el objeto de aplicación de los conocimientos adquiridos y planificar ordenadamente la actividad, atendiendo a los diversos medios requeridos

CB7: Aplicar eficazmente decisiones en orden a alcanzar la resolución de problemas de índole técnica o productiva

CB9: Interpretar la información obtenida y resolver la hipótesis planteada, emitiendo juicios explicativos acerca de la realidad estudiada.

Com p et e n c i as g e n er a l e s .

CG1: Capacidad de análisis y síntesis, dotando de eficacia a la toma de decisiones, para la resolución de problemas.

CG9: Ser capaz de comprender y sintetizar proposiciones complejas, con sentido crítico, en el contexto en el que se presentan.

Contenidos de la materia / asignatura Sistemas de unidades y análisis dimensional. Mecánica del sólido rígido.

Mecánica de fluidos.

Actividades Formativas de la materia / asignatura

Clase magistral (AF1): Actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de adquisición de conocimiento (CB1)

Seminario (AF2): actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de aplicación de los conocimientos (CB2) y de investigación (CB3)

Taller (AF3): actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de comunicación de conocimientos (CB4)

Prácticas (AF4): Actividad formativa orientada preferentemente a la adquisición de competencias de aplicación de los conocimientos (CB2)

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ESTIMACION DEL VOLUMEN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

NOMBRE DE LA MATERIA Créditos ECTS: 6

Volumen de trabajo del alumno

Actividad Formativa Hora presencial (A) Trabajo personal (B) Volumen de trabajo (C) C = A + B CLASES MAGISTRALES Presentación de la asignatura 1 1 Lección Magistral 39 80 119 Debates

Comentarios y discusión de trabajos Otros

CLASES PRÁCTICAS

Resolución de problemas 5 10 15

Debates

Comentarios y discusión de trabajos Simulaciones

Laboratorio

Prácticas en aula de informática Salidas Exposiciones de trabajos Otros SEMINARIOS Resolución de Problemas 10 20 30 Debates

Comentarios y discusión de trabajos TALLERES

Comentarios y discusión de trabajos 5 10 15 Exposiciones orales

TRABAJO DE SÍNTESIS

Tiempo de realización del trabajo EVALUACIÓN

Preparación de exámenes Realización de exámenes Otros….

TOTAL 60 120 180

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Sistemas y criterios de evaluación

La calificación final se obtendrá a partir de las obtenidas por el estudiante a lo largo del período lectivo (evaluación continua) y de las pruebas finales que se programen al término del mismo. La ponderación será de un 50% para la evaluación continua y un 50% para la prueba final.

La nota final se obtendrá a partir de la suma ponderada de ambas notas, siempre y cuando la nota de la prueba final supere un mínimo de 4 sobre 10. En caso de no cumplirse dicha condición, la nota calificación final se corresponderá sobre la nota de la prueba final.

La nota de evaluación continua se obtendrá mediante entregas de trabajos y/o pruebas escritas.

En caso de que algún alumno desee renunciar a la evaluación continua y optar a una única prueba para obtener la calificación final, deberá solicitarlo explícitamente.

Programa / temario Bloque I Unidades:

Unidad 1 Magnitudes físicas, unidades y dimensiones.

Bloque II Mecánica de Sólido rígido

Unidad 1 Cinemática Unidad 2 Leyes de Newton Unidad 3 Trabajo y Energía Unidad 4 Sistemas de partículas Unidad 5 Rotaciones

Unidad 6 Equilibrio estático

Contenido detallado de la asignatura y cronograma de impartición

Bloque I Unidades

Unidad 1 Magnitudes físicas, unidades y dimensiones. (CM 2Hr, T 2Hr) Unidades Conversión de unidades.

Dimensiones de las magnitudes físicas. Cifras significativas y ordenes de magnitud. Bloque II Mecánica

Unidad 1 Cinemática. (CM 2Hr, S 2Hr)

Desplazamiento, velocidad y aceleración. Magnitudes instantáneas.

Tratamiento vectorial. Casos particulares.

Unidad 2 Leyes de Newton. (CM 10Hr, S 3Hr, T 1Hr) Primera ley de Newton; ley de la inercia. Fuerza y masa; segunda ley de Newton.

Resolución de problemas; diagrama de fuerzas en sistemas aislados. La tercera ley de Newton.

Fuerzas de rozamiento y arrastre.

Unidad 3 Sistemas de partículas. (CM 12Hr, P 2Hr, S 3Hr, T 1Hr) Centro de masas. Determinación.

Momento de Inercia. Determinación. Unidad 4 Rotaciones. (CM 2Hr, P 1Hr)

Cinemática de la rotación.

Unidad 5 Equilibrio estático (CM 12Hr, P 2Hr, S 2Hr, T 1Hr) Condiciones de equilibrio, centro de gravedad ejemplos. Par de fuerzas.

Equilibrio para un sistema acelerado. Bibliografía Básica

Física : para la ciencia y la tecnología. Volumen 1”. Paul A. Tipler, Gene Mosca. Editoral Reverté, D.L. 2006 5a. ed.

“Física Volumen 2”. Paul A. Tipler, Gene Mosca. Editoral Reverté, D.L. “Física general”. Burbano, Editorial Tébar

Bibliografía complementaria

“Física Volumen 1”. Tipler, Paul A. Editorioal Reverté 3a

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Otros recursos

Recomendaciones a los estudiantes para cursar la materia

Se recomienda al alumno que siga la evaluación continua y realice todas la tareas que se indican en el cronograma de la materia en los tiempos previstos. Además se recomienda un estudio continuo y constante ayudándose de las sesiones de tutorías de los profesores de la asignatura.

Por último, el alumno no sólo debe obtener conocimientos en las clases magistrales si no que debería complementarlos con los libros recomendados en la bibliografía.

Repercusión líneas de investigación

La materia de Física es necesaria en cualquier línea de investigación en el ámbito de la ingeniería. Repercusión actividad profesional

Posiblemente la presente asignatura no se presenta como principal en el desarrollo de la actividad profesional, pese a esto podría sumar peso específico en los trabajos profesionales desarrollados en el seno de grupos multidisciplinares.

En el seno de dichos grupos, las actividades desarrolladas con otros perfiles más específicos, serán más fluidas y enriquecedoras.

Referencias

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