PROGRAMA DE FISICA. Los temas de Física más directamente relacionados con la madurez propia para la precapacitación profesional son los referidos a:
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- Blanca Rubio Correa
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1 PROGRAMA DE FISICA INTRODUCCIÓN El ámbito científico constituye un campo explicativo del conocimiento de la naturaleza y de los comportamiento y cambios que en ella se producen. Este modulo, engloba el estudio de dicho conocimiento en la vertiente de los fenómenos físicos y las leyes que los rigen, favoreciendo y posibilitando la comprensión y asimilación de las características y propiedades físicas de la materia y las interacciones asociadas a ella. Se debe comprender los fundamentos físicos en que se basan muchas de las tecnologías y de los fenómenos que suceden, de manera que se posibilite actuar con conocimiento de causa y con la madurez propia de una persona adulta, en aquellas situaciones que impliquen toma de decisiones. Los temas de Física más directamente relacionados con la madurez propia para la precapacitación profesional son los referidos a: Introducción al estudio del movimiento. Relación entre trabajo, potencia y energía. Principios y aplicaciones básicas de las ondas. Principios y aplicaciones básicas de la óptica. Los hábitos metodológicos propios de estos temas científicos se deberán incorporar como contenidos implícitos, sirviendo como referente de actuación profesional: el razonamiento lógico, el rigor, la emisión de hipótesis, el cálculo matemático necesario, el vocabulario específico, la toma y tratamiento de datos, la interpretación y crítica de resultados, etc. CONTENIDOS: BLOQUE 1: Introducción al estudio del movimiento. (30 h.) Repaso de herramientas matemáticas: Cálculos numéricos: notación científica. Cifras significativas y redondeo. Cálculo vectorial: operaciones básicas. Razones trigonométricas. Medida de ángulos: relación entre grados y radianes. Utilización de la calculadora científica. Recordatorio de magnitudes y unidades fundamentales. - Sistema Internacional. Transformación de unidades.
2 Cinemática: Conceptos básicos: movimiento, reposo, sistema de referencia. Elementos que integran un movimiento: Posición, trayectoria, desplazamiento. Velocidad y aceleración. Componentes de la aceleración: tangencial y normal. Clases de movimientos: Movimiento con trayectoria rectilínea: MRU, MRUA y movimiento vertical: Características, ecuaciones y gráficas. Movimiento circular uniforme (MCU): Aceleración normal. Magnitudes angulares. Relación con las magnitudes lineales. Magnitudes de los movimientos periódicos: periodo y frecuencia. Estudio dinámico del movimiento: Interacciones entre los cuerpos: las fuerzas. Efectos de las fuerzas. Carácter vectorial. Unidades. Resultante de un sistema de fuerzas: Composición de fuerzas concurrentes. Principios de la Dinámica: Leyes de Newton: Enunciados. Fórmula de la ley fundamental de la Dinámica. Interacción gravitatoria. Diferencia entre masa y peso. BLOQUE 2: Relación entre trabajo, potencia y energía (20 h.) Trabajo y potencia: Definición de la magnitud trabajo. Cálculo del trabajo en diferentes situacione s. Eficacia en la realizació n de un trabajo:
3 Concepto y unidades. Energía: Teorema de las fuerzas vivas. Otras formas de energía potencial: elástica, electrostática. Potencia mecánica: Formas de energía: mecánica, eléctrica, química, nuclear, térmica,... Energía debida al movimient o: Energía cinética. Energía debida a la posición en el campo gravitatori o: Energía potencial gravitatori a: Principio de conservaci ón de la energía mecánica. Propiedad es de la energía: Transform ación, conservaci ón, degradaci ón y transferen cia. BLOQUE 3: Principios y aplicaciones básicas de las ondas (20 h.)
4 Movimiento armónico simple: - Movimiento oscilatorio. - Movimiento armónico simple: características y magnitudes: periodo, frecuencia, pulsación, elongación y amplitud. - Ecuaciones del movimiento: elongación, velocidad y aceleración. - Dinámica del m.a.s. para un resorte: fuerza recuperadora y constante elástica. Movimiento ondulatorio: Tipos de ondas: Según la energía que propagan: mecánicas (sonido) y electromagnéticas (luz). Según la relación entre la dirección de propagación y la de vibración: longitudinales (sonido) y transversales (luz). Magnitudes que caracterizan una onda: periodo, frecuencia, longitud de onda, amplitud, velocidad de propagación. Propiedades de las ondas. Principio de Huygens. Reflexión, refracción, difracción, polarización e interferencias. Sonido: Naturaleza del sonido. Ondas sonoras. Clases: sonidos, infrasonidos y ultrasonidos. Fuentes sonoras. Cualidades del sonido: sonoridad, tono y timbre. Intensidad sonora. Decibelios. Contaminación acústica. Aplicaciones de los movimientos ondulatorios en la vida cotidiana: - Sismología. - Telecomunicaciones. - Medicina. - Etc. BLOQUE 4: Principios y aplicaciones básicas de la óptica (20 h.) Naturaleza de la luz. - Modelo corpuscular y ondulatorio. Ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético. Propiedades de la luz: - interferencias, difracción, polarización y dispersión de la luz. Óptica geométrica: Propagación de la luz. Indice de refracción. Reflexión y refracción de la luz. Angulo límite y reflexión total. Aplicaciones: espejismos, fibra óptica, periscopio, etc.
5 Sistemas ópticos: objeto e imagen. Convenio de signos. Clasificación de sistemas ópticos: Espejos: planos y esféricos (cóncavos y convexos). Formación de imágenes en espejos cóncavos y convexos. Lentes: convergentes y divergentes. Focos. Formación de imágenes. Potencia de una lente. Aberraciones. Instrumentos ópticos sencillos: ojo humano (defectos de visión y su corrección), lupa, microscopio, cámara fotográfica, etc. Aplicaciones de las ondas electromagnéticas en vida cotidiana: El color de los cuerpos: colores primarios y complementarios. El láser. El espectroscopio. Emisiones de radio, TV, telefonía, radar, etc.
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