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Grupos de prácticas de laboratorio Grupo L19 Profesor: Sara Cruz Barrios Horario: Jueves (alternos) 15:30 - 17:20. El primer Jueves 9/10/2014 Lugar: Laboratorio.

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1 Grupos de prácticas de laboratorio Grupo L19 Profesor: Sara Cruz Barrios Horario: Jueves (alternos) 15:30 - 17:20. El primer Jueves 9/10/2014 Lugar: Laboratorio G0.34 Grupo L20 Profesor: Sara Cruz Barrios Horario: Jueves (alternos) 15:30 - 17:20. El primer Jueves 16/10/2014 Lugar: Laboratorio G0.34 Grupo L21 Profesor: Norge Cruz Hernández Horario: Jueves (alternos) 15:30 - 17:20. El primer Jueves 16/10/2014 Lugar: Laboratorio G0.84

2 Grupos de prácticas de laboratorio Grupo L22 Profesor: Norge Cruz Hernández Horario: Jueves (alternos) 19:40 - 21:30. El primer Jueves 9/10/2014 Lugar: Laboratorio G0.34 Grupo L23 Profesor: Norge cruz Hernández Horario: Jueves (alternos) 19:40 - 21:30. El primer Jueves 16/10/2014 Lugar: Laboratorio G0.34 Grupo L24 Profesor: Carlos Molero Jiménez Horario: Jueves (alternos) 19:40 - 21:30. El primer Jueves 16/10/2014 Lugar: Laboratorio G0.84

3 Grupos de prácticas de laboratorio Cada alumno deberá escribir al profesor (norge@us.es) indicando los siguientes datos:  Nombre y Apellidos del alumno  Grupo de prácticas al que quiere pertenecer  Si tiene pareja de práctica, indicar el nombre y apellidos de la pareja  Si no tiene pareja de prácticas, el profesor le asignará una pareja En el caso de que algunos grupos queden con muchos alumnos, el profesor se reserva el derecho de asignar cualquier grupo al alumno. Finalmente, las listas de los grupos de prácticas se publicarán en el link: http://personal.us.es/norge/indexdoc.html

4 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA GRADO I. I. Ingeniería del Software Prof. Norge Cruz Hernández Tema 1. Electrostática

5 Tema 1. Electrostática (8 horas) 1.1 Introducción 1.2 Ley de Coulomb. 1.3 Concepto de campo eléctrico. Campo eléctrico creado por una carga puntual. 1.5 Flujo eléctrico. Teorema de Gauss. Aplicaciones. 1.4 Principio de superposición. Campo eléctrico creado por una distribución continua de carga. 1.6 Carácter conservativo del campo eléctrico. Potencial electrostático y energía potencial electrostática

6 1.7 Conductores en equilibrio electrostático. Distribución de carga. Campo y potencial. 1.8 Condensadores. Capacidad de un condensador. 1.9 Asociación de condensadores: serie y paralelo. 1.10 Energía electrostática de un condensador. 1.11 Dieléctricos. Polarización de los dieléctricos. 1.12 Teorema de Gauss generalizado. Tema 1. Electrostática (8 horas)

7 Bibliografía Clases de teoría: - Física Universitaria, Sears, Zemansky, Young, Freedman ISBN: 970-26-0511-3, Ed. 9 y 11. Clases de problemas: - Boletín de problemas -Problemas de Física General, I. E. Irodov -Problemas de Física General, V. Volkenshtein - Problemas de Física, S. Kósel -Problemas seleccionados de la Física Elemental, B. B. Bújovtsev, V. D. Krívchenkov, G. Ya. Miákishev, I. M. Saráeva. Libros de consulta: -Resolución de problemas de física, V.M. Kirílov.

8 campo eléctrico de una línea con carga uniforme

9 campo eléctrico sobre el eje de un anillo cargado uniformemente

10

11 líneas del campo eléctrico En una línea imaginaria trazada a través de la región del espacio de modo tal que su tangente en cualquier punto tenga la dirección del vector de campo eléctrico en ese punto.

12 interacción de un dipolo con el campo eléctrico partículas con momento dipolar en un campo eléctrico colocando

13 partículas cargadas entre dos placas cargadas

14 Osciloscopio

15

16 1.5 Flujo eléctrico. Teorema de Gauss. Aplicaciones. En la lección anterior calculamos el campo eléctrico en un determinado punto de una configuración de carga (discreta y continua) ….. dipolo eléctrico línea con carga distribuida uniformemente

17 campo eléctrico sobre el eje de un anillo cargado uniformemente campo eléctrico sobre el eje de un disco cargado uniformemente dada una distribución de carga podemos determinar el campo eléctrico

18 conocemos el campo eléctrico podemos tener información sobre la carga que lo origina En este ejemplo particular, todo indica que el campo corresponde con una carga puntual.

19 Flujo de un vector Intentemos determinar el signo del flujo de un campo eléctrico de una carga puntual, la superficie es una caja imaginaria:

20 Colocamos dos cargas puntuales en cajas distintas, una carga es el doble de la otra …

21 Colocamos dos cargas puntuales de signo distinto en la misma caja … al menos, en el caso de que las cargas sean simétricas, el flujo es cero en el caso de que las cargas no estén colocadas de forma simétrica …..

22 Calculamos el flujo de una carga en la superficie de una esfera.

23 Teorema de Gauss El flujo del campo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica total (neta) presente en el interior de la superficie, dividida entre ε 0. Carl Friedrich Gauss (1777-1855)

24 Recordemos algunos ejemplos anteriores.


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