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Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales
Programa Analítico
Nombre de la Asignatura:
Física II
Plan de Estudios:
2012
Carrera:
Lic. en Ciencias Biológicas
Profesor Responsable:
Ing. César F. Arias
Otros docentes:
Dr. Adrián Buep - Ing. Hernán San Martín
1. OBJETIVOS:

Introducir a los alumnos en el campo de la Ciencia en general y de la Física en particular.

Despertar la curiosidad y el interés por la interpretación científica de la realidad en
aproximaciones de complejidad creciente.

Vincular el conocimiento científico de la Física Clásica con la experiencia sensorial y los
fenómenos cotidianos. Introducir aspectos de Física Moderna no vinculables con experiencias
sensoriales ni con situaciones habituales.

Desarrollar la capacidad de comprensión de la bibliografía impresa y digital.

Desarrollar la capacidad de abstracción y síntesis.

Desarrollar la capacidad de aplicación de conceptos teóricos a la solución de situaciones
prácticas.

Desarrollar la capacidad de efectuar mediciones y establecer el orden de magnitud de las
incertezas correspondientes.
2. CONTENIDOS:
a. CONTENIDOS MÍNIMOS:
Comportamiento térmico de la materia. Calor, temperatura y energía interna. Los sistemas
gaseosos. Termodinámica. Electricidad y magnetismo. Cargas eléctricas en reposo. Cargas
eléctricas en movimiento. Fenómenos electromagnéticos. Aplicaciones biológicas.
b. CONTENIDOS BÁSICOS:
CAPITULO I: COMPORTAMIENTO TERMICO DE LA MATERIA
UNIDAD 1: CALOR, TEMPERATURA Y ENERGÍA INTERNA
Conceptos de Calor y Temperatura. Energía Interna de la Materia e intercambio de calor. Principio
cero de la termodinámica. Termometría, escalas. Dilatación de la materia. Calorimetría. Calor
específico y Capacidad calorífica. Unidades y mediciones. Transferencia de Calor: Conducción,
Convección, Radiación. Imposibilidad de sostener indefinidamente diferencias de temperaturas entre
sistemas sin aporte de energía.
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Programa Analítico
UNIDAD 2: LOS SISTEMAS GASEOSOS
Los sistemas gaseosos. Importancia de su especial consideración. Características. Parámetros que
representan el estado de un gas: Presión, Volumen específico. Temperatura. Evoluciones posibles.
Representaciones en diagramas p-v. Gases ideales y reales. Ecuación de estado. Escala absoluta de
temperatura. Capacidades caloríficas. Concepto de vapor. Punto crítico. Punto triple.
UNIDAD 3: TERMODINAMICA I
Sistemas termodinámicos. Estados y transformaciones. Interacción con el entorno. Intercambios de
Energía bajo la forma de Calor y Trabajo. Diferencias conceptuales: Orden y Desorden. Primer
Principio de la Termodinámica. Funciones de estado. Energía interna. Entalpía. Equilibrio
termodinámico.
UNIDAD 4: TERMODINAMICA II
Procesos reversibles e irreversibles. Evoluciones cíclicas. Segundo Principio de la termodinámica.
Concepto de Entropía. Cambios posibles de entropía del sistema, de su entorno y del universo.
Entropía y probabilidad.
Aplicación de las leyes de la Termodinámica a las máquinas térmicas. Ciclo de Carnot. Eficiencia y
rendimiento. Escala termodinámica de temperatura. El cuerpo humano como sistema termodinámico.
CAPITULO II: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
UNIDAD 5: CARGAS ELECTRICAS EN REPOSO
Concepto de Carga eléctrica. Electrostática. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Principio de
superposición. Líneas de fuerza. Trabajo y potencial electrostático. Superficies equipotenciales. Ley
de Gauss. Flujo del campo eléctrico. Aplicación a configuraciones particulares Conductores.
Propiedades electrostáticas.
Capacitores y dieléctricos. Campo eléctrico en zonas cercanas al conductor. Condensadores.
Capacidad. Energía almacenada. Capacidad de dos planos paralelos. Otras configuraciones.
Condensadores en serie y en paralelo. Dieléctricos. Polarización eléctrica.
UNIDAD 6: CARGAS ELECTRICAS EN MOVIMIENTO
Corriente eléctrica. Intensidad. Resistencia. Ley de Ohm. Resistencias en serie y en paralelo.
Disipación de energía. Fuerza electromotriz. Circuitos de corriente continua. Potencia eléctrica.
UNIDAD 7: FENOMENOS ELECTROMAGNETICOS
Magnetismo. Fuerzas magnéticas sobre cargas en movimiento. Vector Intensidad de Campo
magnético. Ley de Ampere. Campos magnéticos asociados a corrientes eléctricas en distintas
configuraciones. Fuerzas magnéticas sobre corrientes eléctricas. Fuerza entre corrientes paralelas.
El motor eléctrico.
Inducción Magnética Ley de Lenz. Ley de Faraday. Inductancia mutua. Autoinductancia. Energía del
campo magnético. Corriente Alterna. Concepto de Reactancia e impedancia. Circuitos. Relaciones de
fase. Nociones sobre Ondas Electromagnéticas.
3. BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
 Serway–Faughn-Vuille. “Fundamentos de Física” – Ed. Cengage Learning - 8va Edición 2010
 Wilson J.D.; Buffa A.J.; Lou B., “Física”, Ed. Pearson, México. 2007. Este libro puede pedirse
en la Biblioteca Central de la Universidad de Belgrano, por el código 063789
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CONSULTA
 Sears-Freedman-Young-Zemansky, “FÍSICA UNIVERSITARIA”, Ed. Pearson, 2009
 Serway–Jewett. “FÍSICA PARA CIENCIA E INGENIERÍA”. Ed. Thompson Internacional 2008
 Gettys-Keller-Skove, “FÍSICA PARA CIENCIA E INGENIERÍA”, Ed. Mc Graw-Hill. 2005
 Halliday–Resnick-Krane, “FÍSICA”, Ed. C.E.C.S.A., 2003.
 Giancoli, “FÍSICA PARA UNIVERSITARIOS”. Ed, Pearson, 2002
 Gil-Rodriguez, “FISICA RECREATIVA”, Ed. Prentice Hall, 2001.
 “NUEVO DICCIONARIO DE TERMINOS CIENTIFICOS”, Ed. Océano Ediciones, 2002
 Millar-Millar, “DICCIONARIO BASICO DE CIENTIFICOS”, Ed. Tecnos, 1994
DIVULGACION CIENTIFICA
 Hawking, “LA TEORIA DEL TODO”, Ed. Debate, 2008
 Hawking, “HISTORIA DEL TIEMPO”, Ed. Planeta, 2002.
 Hawking, “A HOMBROS DE GIGANTES”, Ed. Planeta, 2003
 Feyman, “SEIS PIEZAS FACILES”, Ed. Crítica, 2007
 Infeld, “EINSTEIN”, Ed. Siglo Veinte, 1983
 Einstein, “LA TEORIA DE LA RELATIVIDAD”, Ed. Esse, 2005
 Eistein - Einfeld, “LA FISICA, AVENTURA DEL PENSAMIENTO”, Ed. Losada, 2002
 Farmelo Graham, ”FORMULAS ELEGANTES”, Ed. Tusquets, 2004
 Atkins, “COMO CREAR EL MUNDO”, Ed. Planeta, 1995.
 Swain Harriet, “LAS GRANDES PREGUNTAS DE LA CIENCIA”, Ed, Planeta, 2003.
 Weinsberg, “EL SUEÑO DE UNA TEORIA FINAL”, Ed. Planeta, 2003.
 Penrose, “LA MENTE NUEVA DEL EMPERADOR”, Ed. Fondo de Cultura Económica, 2002.
 Feynman, “EL PLACER DE DESCUBRIR”, Ed. Planeta, 2000.
 Prigogine, “EL NACIMIENTO DEL TIEMPO” Ed. Tusquets, 2006
 Andrew, “METRUM, HISTORIA DE LAS MEDIDAS”, Ed. Paidos, 2007
 Barrow, “LAS CONSTANTES DE LA NATURALEZA”, Ed. Crítica, 2006
 Lindsey, “INCERTIDUMBRE”, Ed. Ariel, 2008
REVISTAS
 SCIENTIFIC AMERICAN
 AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS
 PHYSICS TEACHER, Journal of Physcal Education
4. METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA
El curso de FÍSICA II se desarrolla durante el segundo cuatrimestre.
El curso se compone de presentaciones conceptuales, discusiones sobre los temas presentados,
análisis de casos prácticos y preguntas conceptuales, trabajos experimentales de laboratorio y
aplicación de programas computacionales y técnicas digitales de simulación. En algunos temas las
presentaciones conceptuales se complementan con presentaciones digitales y videos educativos. Se
estimulará la búsqueda de información y preparación de presentaciones por parte de los alumnos.
Las actividades académicas están a cargo del Profesor Titular y del Profesor Asociado. Los
Profesores de la materia han preparado material didáctico que se encuentra en el Portal de la
Cátedra (cátedra Virtual).
El cronograma de actividades que se adjunta puede ser adecuado durante el curso para adaptarse a
las necesidades académicas del mismo.
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Debe comprenderse que el alumno es el actor protagónico en el proceso de aprendizaje. Su
predisposición para desarrollar curiosidad científica y un esfuerzo sostenido para satisfacerla
constituye el recurso esencial que le permitirá adquirir la comprensión conceptual y las habilidades
específicas que plantea la materia.
5. CRITERIOS DE EVALUACION
Durante el desarrollo del curso los profesores efectuarán frecuentes evaluaciones breves con la
finalidad de entrenar a los alumnos en la capacidad de adquirir y evidenciar conocimientos y
comprensión, a la vez que detectar oportunamente los casos individuales que requieran un apoyo
pedagógico mayor.
Se tomará un examen parcial que comprenderá los temas teóricos y prácticos correspondientes a la
materia.
El alumno deberá aprobar todos y cada uno de los trabajos prácticos en las fechas límites
establecidas.
La aprobación de la materia requiere la aprobación de un examen final.
ANEXO I
A1 - Carga Horaria - Modalidad de Enseñanza
Modalidad
Teóricas
Act. Prácticas
Evaluaciones
Total del curso
Horas cátedra
31
50
15
96
A2 – Carga Horaria de Actividades Prácticas
Tipo Actividad
1.- Resolución de Problemas
Horas cátedra
18
2.- Prácticas de Laboratorio
10
3.- Prácticas de Simulación
12
4.- Diseño de productos académicos
5.- Presentaciones orales o escritas de Alumnos
10
6.- Salidas, trabajos de Campo y Visitas
Total Actividades Prácticas
50
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