ETF-1003 SATCA 1 : Carrera:
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- Sandra María Teresa Cano Miguélez
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1 1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Análisis Numérico ETF Ingeniería Electrónica 2. Presentación Caracterización de la asignatura Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero Electrónico el decodificar e interpretar el lenguaje formal y simbólico, y entender su relación con el lenguaje natural. Desarrollar un método de trabajo y una metodología lógica de solución de problemas. Aplicar los métodos numéricos como una alternativa de solución a problemas reales de ingeniería. Aplicar técnicas de resolución de problemas por computadora. Esta asignatura es de gran importancia para analizar y obtener una respuesta de un sistema empleando fundamentos de programación y técnicas de cálculo numérico elementales. Esta asignatura aporta al perfil del ingeniero los métodos y técnicas de solución numérica implementadas en ordenadores para el análisis y obtención de resultados del comportamiento dinámico y en estado estable de sistemas eléctricos. Así como la aplicación de los métodos numéricos para analizar la representación gráfica de los resultados. Intención didáctica En la actualidad, el empleo de técnica numéricas es de gran importancia en el análisis y solución de sistemas eléctricos. El importante esfuerzo de cálculo que implica en la mayoría de los métodos, hace que su uso esté íntimamente ligado al empleo de computadores. De hecho, sin el desarrollo que se ha producido en el campo de la informática resultaría difícilmente imaginable el nivel actual de utilización de las técnicas numéricas en el ámbito de la ingeniería. Los temas desarrollados abarcan siete unidades, agrupando los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la asignatura, manteniendo una secuencia de avance con los conocimientos adquiridos en temas anteriores. De los temas planteados, en el tema uno se analiza el concepto de error en el cálculo numérico, ya que en todos los métodos iterativos es fundamental estimar el grado de aproximación de la solución que se obtiene. En el tema dos, al determinar la solución de ecuaciones no lineales de una variable, la mayoría de los métodos utilizados para el cálculo son iterativos, y se basan en modelos de aproximaciones sucesivas. Estos métodos trabajan del siguiente modo: a partir de una primera aproximación al valor de la raíz, determinando una aproximación mejor aplicando una determinada regla de cálculo y así sucesivamente hasta que se determine el valor de la raíz con el grado de aproximación deseado. En el tema tres, se estudian funciones de interpolación, lo que da origen a un gran número de métodos (polinomios de interpolación de Newton, interpolación de Lagrange, etc.). En el tema cuatro se emplea el método de integración numérica, el cual consiste en obtener fórmulas aproximadas para calcular la integral J(f) de f. Estos métodos son de gran utilidad cuando la integral no se puede calcular por métodos analíticos y se busca una solución con precisión finita dada. 1 Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos TecNM mayo 2016 Página 1
2 En el tema cinco y seis se examinan los aspectos numéricos que se presentan al resolver sistemas de ecuaciones lineales y de tipo no lineal. Los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones se pueden dividir en dos grandes grupos: Los Métodos exactos o algoritmos finitos (Gauss, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, etcétera) que permiten obtener la solución del sistema de manera directa. Los Métodos aproximados que utilizan algoritmos iterativos e infinitos (Gauss-Seidel, Newton- Raphson, etcétera) que calculan la solución del sistema por aproximaciones sucesivas. Al contrario de lo que pueda parecer, en muchas ocasiones los métodos aproximados permiten obtener un grado de exactitud superior al que se puede obtener empleando los denominados métodos exactos, debido fundamentalmente a los errores de truncamiento que se producen en el proceso. En el tema siete se analizan las ecuaciones diferenciales, las cuales aparecen al modelar situaciones físicas en ingeniería, en donde hay envueltas razones de cambio de una ó varias funciones desconocidas con respecto a una ó varias variables independientes. Estos modelos pueden utilizarse para la resolución de una sola ecuación diferencial de primer orden para una función desconocida, hasta otros más complejos que involucran sistemas de ecuaciones diferenciales acopladas para varias funciones desconocidas. Usualmente estas ecuaciones están acompañadas de una condición inicial que especifica el estado del sistema en un tiempo, y junto con la ecuación diferencial forman lo que se conoce como el problema del valor inicial. Por lo general, la solución exacta de un problema de valor inicial es imposible o difícil de obtener en forma analítica. Por tal razón los métodos numéricos se utilizan para aproximar dichas soluciones. 3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa Lugar y fecha de elaboración o revisión Participantes Representantes de los Institutos Tecnológicos de: Aguascalientes, Apizaco, Cajeme, Celaya, Chapala, Chihuahua, Ciudad Guzmán, Ciudad Juárez, Cosamaloapan, Cuautla, Culiacán, Durango, Instituto Tecnológico Superior Ecatepec, Ensenada, Hermosillo, de Irapuato, del 24 al 28 de Irapuato, La Laguna, Lázaro agosto de Cárdenas, Lerdo, Lerma, Los Mochis, Matamoros, Mérida, Mexicali, Minatitlán, Nuevo Laredo, Orizaba, Piedras Negras, Reynosa, Salina Cruz, Saltillo, Sur De Guanajuato, Tantoyuca, Tijuana, Toluca, Tuxtepec, Veracruz y Xalapa. Instituto Tecnológico de Mexicali, del 25 al 29 de enero del Representantes de los Institutos Tecnológicos de: Aguascalientes, Apizaco, Cajeme, Celaya, Chapala, Chihuahua, Ciudad Guzmán, Evento Reunión Nacional de Diseño e Innovación Curricular para el Desarrollo y Formación de Profesionales de las Carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica. Reunión Nacional de Consolidación de los Programas en Profesionales de las Carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería TecNM mayo 2016 Página 2
3 Instituto Tecnológico de la Laguna, del 26 al 29 de noviembre de Instituto Tecnológico de Toluca, del 10 al 13 de febrero de Tecnológico Nacional de México, del 25 al 26 de agosto de Ciudad Juárez, Cosamaloapan, Cuautla, Durango, Ecatepec, Ensenada, Hermosillo, Irapuato, La Laguna, Lázaro Cárdenas, Lerdo, Lerma, Los Mochis, Matamoros, Mérida, Mexicali, Minatitlán, Nuevo Laredo, Orizaba, Piedras Negras, Reynosa, Salina Cruz, Saltillo, Sur De Guanajuato, Tantoyuca, Toluca, Tuxtepec, Veracruz y Xalapa. Representantes de los Institutos Tecnológicos de: Orizaba, Querétaro, Celaya, Aguascalientes, Alvarado, Cuautitlán Izcalli, La Laguna y Lerdo. Representantes de los Institutos Tecnológicos de: Aguascalientes, Boca del Río, Celaya, Mérida, Orizaba, Puerto Vallarta y Veracruz. Representantes de los Institutos Tecnológicos de: Aguascalientes, Apizaco, Boca del Río, Celaya, Cerro Azul, Cd. Juárez, Cd. Madero, Chihuahua, Coacalco, Coatzacoalcos, Durango, Ecatepec, La Laguna, Lerdo, Matamoros, Mérida, Mexicali, Motúl, Nuevo Laredo, Orizaba, Pachuca, Poza Rica, Progreso, Reynosa, Saltillo, Santiago Papasquiaro, Tantoyuca, Tlalnepantla, Toluca, Veracruz, Villahermosa, Zacatecas y Zacatepec. Representantes de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Electromecánica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica. Reunión Nacional de Seguimiento Curricular de los Programas en Profesionales de las Carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica. Reunión de Seguimiento Curricular de los Programas Educativos de Ingenierías, Licenciaturas y Asignaturas Comunes del SNIT. Reunión de trabajo para la actualización de los planes de estudio del sector energético, con la participación de PEMEX. TecNM mayo 2016 Página 3
4 4. Competencia(s) a desarrollar Competencia(s) específica(s) de la asignatura Aplica métodos numéricos apropiados en la solución de problemas de ingeniería, electrónica para facilitar y agilizar el cómputo de cálculos. 5. previas Plantea y resuelve problemas que requieren el concepto de la derivada, para la solución de problemas de optimización y de variación de funciones y el de diferencial en problemas que requieren de aproximaciones. Contextualiza el concepto de Integral, para identificar cuál método puede ser más adecuado para resolver una integral dada. Utiliza dispositivos de cómputo (calculadora programable, computadora personal, etc) de forma óptima, para realizar cálculos iterativos, de regresión, de series finitas, entre otras Realiza análisis y resolución de algoritmos numéricos mediante una metodología lógica para la solución de problemas de ingeniería electrónica Aplica un lenguaje de programación, para la solución de problemas. Domina las disciplinas de cálculo infinitesimal, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales y regresión lineal, para la solución de problemas de ingeniería electrónica. Resuelve problemas de aplicación e interpreta las soluciones, utilizando matrices y sistemas de ecuaciones lineales, para las diferentes áreas de la ingeniería 6. Temario No. Temas Subtemas 1 Introducción a los métodos numéricos 1.1. Historia de los métodos numéricos Razones de su aplicación Conceptos de exactitud, precisión y error Errores inherentes de redondeo y por truncamiento Errores absoluto y relativo Uso de herramientas computacionales. 2 Solución de ecuaciones no lineales de una variable 2.1. Búsqueda de valores iníciales. Tabulación y graficación Métodos cerrados y sus interpretaciones geométricas (bisección y regla falsa) Métodos abiertos y sus interpretaciones geométricas, así como sus criterios de convergencia (Newton y secante) Aplicaciones de la solución de ecuaciones no lineales Uso de herramientas computacionales. 3 Interpolación 3.1. Interpolación lineal Fórmula de interpolación de Lagrange. TecNM mayo 2016 Página 4
5 3.3. Método de interpolación hacia adelante y hacia atrás de Newton para puntos equidistantes Aplicaciones de la interpolación Uso de herramientas computacionales. 4 Integración numérica 4.1. Fórmulas de integración de Newton-Cotes Regla trapecial Aplicaciones de la integración numérica Uso de herramientas computacionales. 5 Solución de sistemas de ecuaciones lineales. 6 Solución de sistemas de ecuaciones no lineales 7 Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias 5.1. Eliminación Gaussiana Método de Gauss-Jordan Método de Gauss-Seidel Aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales Uso de las herramientas computacionales Método de Gauss-Seidel Método de Newton-Raphson Aplicaciones de los sistemas de ecuaciones no lineales Uso de herramientas computacionales Métodos de Euler y Euler modificado Método de Runge Kutta de cuarto orden Sistemas de dos ecuaciones y ecuaciones de orden superior Aplicaciones de la solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias Uso de herramientas computacionales. 7. de los temas 1. Introducción a los métodos numéricos Determina la naturaleza de los errores de truncamiento de los métodos numéricos y los errores de redondeo inherentes a su implementación algorítmica en equipos informáticos, para la adecuada solución de problemas matemáticos. Capacidad de abstracción, análisis y Capacidad de aplicar los conocimientos en Conocimientos sobre el área de estudio y la Capacidad de comunicación oral y escrita. Estimar los rangos de error en problemas propuestos. Evaluar ejercicios con programas para determinar la precisión, error absoluto y error relativo. TecNM mayo 2016 Página 5
6 Habilidades en el uso de las tecnologías de Capacidad de investigación. Capacidad de aprender y actualizarse Habilidades para buscar, procesar y analizar Capacidad para identificar, plantear y Capacidad para tomar decisiones. Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades interpersonales. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 2. Solución de ecuaciones no lineales de una variable. Aplica los métodos de solución de ecuaciones Interpretar los métodos de bisección y regla falsa. no lineales más representativos, tanto de intervalo como de punto fijo, para dar solución Interpretar los métodos de Newton y de la secante a diversos problemas que se le presenten. Desarrollar los métodos analizados empleando Capacidad de abstracción, análisis y Capacidad de aplicar los conocimientos en Conocimientos sobre el área de estudio y la Capacidad de comunicación oral y escrita. Habilidades en el uso de las tecnologías de Capacidad de investigación. Capacidad de aprender y actualizarse Habilidades para buscar, procesar y analizar Capacidad para identificar, plantear y Capacidad para tomar decisiones. Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades interpersonales. 3. Interpolación Interpretar el método de interpolación de Lagrange. TecNM mayo 2016 Página 6
7 Aplica los métodos de interpolación polinomial más representativos para emplearlos en el desarrollo de otros métodos numéricos. Capacidad de abstracción, análisis y Capacidad de aplicar los conocimientos en Conocimientos sobre el área de estudio y la Capacidad de comunicación oral y escrita. Habilidades en el uso de las tecnologías de Capacidad de investigación. Capacidad de aprender y actualizarse Habilidades para buscar, procesar y analizar Capacidad para identificar, plantear y Capacidad para tomar decisiones. Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades interpersonales. Habilidad para trabajar en forma autónoma. Comprende los métodos de integración numérica más representativos, para ser empleados en aplicaciones que ocurren con más frecuencia. Capacidad de abstracción, análisis y Capacidad de aplicar los conocimientos en Conocimientos sobre el área de estudio y la Capacidad de comunicación oral y escrita. Habilidades en el uso de las tecnologías de Capacidad de investigación. Capacidad de aprender y actualizarse TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Interpretar el método de interpolación hacia adelante y hacia atrás de Newton Desarrollar los métodos analizados empleando 4. Integración numérica Interpretar el método de integración de Newton- Cotes y Regla trapezoidal. Desarrollar los métodos analizados empleando TecNM mayo 2016 Página 7
8 Habilidades para buscar, procesar y analizar Capacidad para identificar, plantear y Capacidad para tomar decisiones. Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades interpersonales. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 5. Solución de sistemas de ecuaciones lineales. Aplica los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales más representativos, para la obtención de resultados en el análisis de sistemas comunes al área de ingeniería electrónica. Desarrollar ejercicios de sistemas de ecuaciones lineales para la obtención y el análisis de resultados, empleando los siguientes métodos: 1. Eliminación Gaussiana. 2. Método de Gauss-Jordan. 3. Método de Gauss-Seidel. Capacidad de abstracción, análisis y Aplicar los métodos analizados empleando Capacidad de aplicar los conocimientos en Conocimientos sobre el área de estudio y la Capacidad de comunicación oral y escrita. Habilidades en el uso de las tecnologías de Capacidad de investigación. Capacidad de aprender y actualizarse Habilidades para buscar, procesar y analizar Capacidad para identificar, plantear y Capacidad para tomar decisiones. Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades interpersonales. 6. Solución de sistemas de ecuaciones no lineales. Aplica los métodos de solución de sistemas de ecuaciones no lineales más representativos, para la obtención de resultados en problemas de ingeniería. Desarrollar ejercicios de sistemas de ecuaciones no lineales para la obtención y el análisis de resultados, empleando los siguientes métodos: 1. Método de Gauss-Seidel. 2. Método de Newton-Raphson. TecNM mayo 2016 Página 8
9 Capacidad de abstracción, análisis y Aplicar los métodos analizados empleando Capacidad de aplicar los conocimientos en Conocimientos sobre el área de estudio y la Capacidad de comunicación oral y escrita. Habilidades en el uso de las tecnologías de Capacidad de investigación. Capacidad de aprender y actualizarse Habilidades para buscar, procesar y analizar Capacidad para identificar, plantear y Capacidad para tomar decisiones. Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades interpersonales. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 7: Solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias Aplica los métodos de solución numérica de ecuaciones diferenciales más representativos, Desarrollar ejercicios aplicados a circuitos eléctricos de 1er y 2do orden, empleando los siguientes métodos: para su utilización en el análisis de la respuesta 1. Euler y Euler modificado. transitoria de circuitos eléctricos y electrónicos. 2. Runge Kutta de cuarto orden. Aplicar los métodos analizados empleando Capacidad de abstracción, análisis y Capacidad de aplicar los conocimientos en Conocimientos sobre el área de estudio y la Capacidad de comunicación oral y escrita. Habilidades en el uso de las tecnologías de Capacidad de investigación. Capacidad de aprender y actualizarse Habilidades para buscar, procesar y analizar Capacidad para identificar, plantear y Capacidad para tomar decisiones. TecNM mayo 2016 Página 9
10 Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades interpersonales. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 8. Práctica(s) Elaborar programas, para comprobar la exactitud y precisión de problemas específicos. Elaborar programas para la solución de ecuaciones no lineales. Implementar un programa de interpolación con aplicación al área de la electrónica. Desarrollar programas para la solución de métodos de integración numérica. Desarrollar métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales en software de programación, con aplicaciones al área de la electrónica. Implementar métodos de solución de sistemas de ecuaciones no lineales para aplicación en el área de la electrónica. Implementar métodos de solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias con aplicación en el área de la electrónica. 9. Proyecto de asignatura El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases: Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el cronograma de trabajo. Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración que implica el desempeño de las competencias genéricas y especificas a desarrollar. Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión, social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de logros y aspectos a mejorar se estará promoviendo el concepto de evaluación para la mejora continua, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. 10. Evaluación por competencias Instrumentos y herramientas sugeridas para evaluar las actividades de aprendizaje: Evaluación de reportes de investigaciones documentales. Revisión de tareas de los problemas asignados en forma grupal o individual. Evaluar con examen escritos los conocimientos adquiridos en clase. Reporte de simulaciones con el desarrollo analítico para la solución de un problema en específico y sus conclusiones. Integrar el portafolio de evidencias. TecNM mayo 2016 Página 10
11 11. Fuentes de información 1. Ralston, Anthony. (última edición), Introducción al análisis numérico. Limusa. 2. Smith, W. Allen. (última edición), Análisis numérico. Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. 3. Chapra, Canale. (última edición), Métodos Numéricos para Ingenieros. McGraw Hill. 4. J.H. Mathews, K.D.Fink, (última edición), Métodos numéricos con MATLAB. 5. Burden, Faires. (última edición), Métodos Numéricos. Interamericana. 6. Nakamura, S. (última edición), Métodos numéricos aplicados con software. Prentice Hall. 7. M. L. Boas. (última edición), Mathematical methods in the physical sciences. John Wiley. 8. Chua,L.O., Kuh,E. (última edición), Computer-aided of electronic circuits. Prentice Hall. 9. Chua, L., Desoer,Ch., Kuh, E. (última edición), Linear and non linear circuits. McGraw Hill. 10. T. Karris Steven, (última edición), Numerical Analysis Using Matlab and Spreadsheets, Orchard Publications. 11. Kiusalaas Jaan, (última edición), Numerical Methods in Engineering with Matlab, Cambridge. TecNM mayo 2016 Página 11
ICA-1031 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Software de ingeniería civil ICA-1031 0-4-4 Ingeniería Civil 2. Presentación Caracterización de la
ETD-1021 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Mediciones Eléctricas ETD-1021 2-3-5 Ingeniería Electrónica 2. Presentación Caracterización de la
ICM-1008 SATCA 1 : Carrera:
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Dibujo en ingeniería civil ICM-1008 2-4-6 Ingeniería Civil 2. Presentación
Métodos Numéricos. Carrera: BQM Participantes. Representantes de las academias de Ingeniería Bioquímica. Academia de Ingeniería
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Métodos Numéricos Ingeniería Bioquímica BQM - 0524 3-2-8 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA
MTC-1001 SATCA 1 : Carrera: 2-2-4
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Administración y Contabilidad Ingeniería Mecatrónica MTC-1001 2-2-4 2. Presentación Caracterización
Estática MED-1010 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Estática MED-1010 2-3-5 Ingeniería Mecánica 2. Presentación Caracterización de la asignatura Esta
Carrera: ECC
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Análisis Numérico Ingeniería Electrónica ECC-00 --.- HISTORIA DEL PROGRAMA Lugar
ICC-1030 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Sistemas de transporte ICC-1030 2-2-4 Ingeniería Civil 2. Presentación Caracterización de la asignatura
Carrera: Ingeniería Civil CIE 0529
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos: Métodos Numéricos Ingeniería Civil CIE 0529 2 2 6 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA Lugar
AEC SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Gestión de Costos AEC-1392 2-2-4 Ingeniería Industrial e Ingeniería Aeronáutica 2. Presentación Caracterización
CPC SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Alternativas de Inversión y Financiamiento CPC 1004 2-2-4 Contador Público 2. Presentación Caracterización
Física AMF SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Física AMF-1009 3-2-5 Ingeniería Ambiental 2. Presentación Caracterización de la asignatura La Física
ETF-1004 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Circuitos Eléctricos I ETF-1004 3-2-5 Ingeniería en Electrónica 2. Presentación Caracterización de
EMC-1013 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Formulación y evaluación de Proyectos EMC-1013 2-2-4 Ingeniería en electromecánica 2. Presentación
Hidráulica PED SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura 2. Presentación Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Hidráulica PED-1016 2-3 - 5 Ingeniería Petrolera Caracterización de la asignatura
Termodinámica PED SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Termodinámica PED-1031 2-3-5 Ingeniería Petrolera 2. Presentación Caracterización de la asignatura
INN-1008 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Dibujo Industrial INN-1008 0-6-6 Ingeniería Industrial 2. Presentación Caracterización de la asignatura
IQF SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Electricidad, Magnetismo y Óptica. IQF-1003. 3-2 - 5 Ingeniería Química. 2. Presentación Caracterización
Carrera: QUM Participantes Representantes de las Academias de Ingeniería Química de los Institutos Tecnológicos. Academias de Ingeniería
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos: Métodos numéricos Ingeniería Química QUM 0521 3 2 8 2.- HISTORIA DEL PROGRAMA
CPD-1010 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Contabilidad Avanzada CPD-1010 2-3 - 5 Contador Público 2. Presentación Caracterización de la asignatura
ELC-1007 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Costos y presupuestos de proyectos eléctricos ELC-1007 2-2-4 Ingeniería Eléctrica 2. Presentación
Carrera : Ingeniería Electrónica SATCA
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura : Desarrollo Profesional Carrera : Ingeniería Electrónica Clave de la asignatura : ETO-1010 SATCA 1 0-3-3 2.- PRESENTACIÓN Caracterización de la asignatura.
Asignaturas antecedentes y subsecuentes Análisis Numérico II
PROGRAMA DE ESTUDIOS Análisis Numérico I Área a la que pertenece: Área Sustantiva Profesional Horas teóricas: 3 Horas prácticas: 2 Créditos: 8 Clave: F0033 Asignaturas antecedentes y subsecuentes Análisis
ETF-1012 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Diodos y Transistores ETF-1012 3-2-5 Ingeniería Electrónica 2. Presentación Caracterización de la
MTF-1018 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Mantenimiento MTF-1018 3-2-5 Ingeniería Mecatrónica 2. Presentación Caracterización de la asignatura
AMC SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Gestión Ambiental II AMC-1014 2-2-4 Ingeniería Ambiental 2. Presentación Caracterización de la asignatura
ETF-1017 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Física de Semiconductores ETF-1017 3-2-5 Ingeniería Electrónica 2. Presentación Caracterización de
INJ-1011 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Estudio del trabajo I INJ-1011 4-2-6 Ingeniería Industrial 2. Presentación Caracterización de la
ISF-1302 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Proceso Personal para el Desarrollo de Software. ISF-1302 3-2 - 5 Ingeniería en Sistemas Computacionales
ETF-1027 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Tópicos Selectos de Física ETF-1027 3-2-5 Ingeniería Electrónica 2. Presentación Caracterización
CPC SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Planeación Financiera CPC 1036 2-2-4 Contador Público 2. Presentación Caracterización de la asignatura
ICG-1013 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Diseño y Construcción de Pavimentos ICG-1013 3-3-6 Ingeniería Civil 2. Presentación Caracterización
ARC SATCA 1 : Arquitectura. Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Geometría Descriptiva I ARC-1017 2-2 - 4 Arquitectura 2. Presentación Caracterización de la asignatura
ETF-1007 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Control Digital ETF-1007 3-2-5 Ingeniería Electrónica 2. Presentación Caracterización de la asignatura
MTC-1022 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Procesos de Fabricación MTC-1022 2-2-4 Ingeniería Mecatrónica 2. Presentación Caracterización de
INJ-1012 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Estudio del trabajo II INJ-1012 4-2-6 Ingeniería Industrial 2. Presentación Caracterización de la
ICC-1007 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Costos y Presupuestos ICC-1007 2-2-4 Ingeniería Civil 2. Presentación Caracterización de la asignatura
INC-1026 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Relaciones industriales INC-1026 2-2-4 Ingeniería industrial 2. Presentación Caracterización de la
CPD SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Auditoría para efectos Fiscales CPD-1007 2-3-5 Contador Publico 2. Presentación Caracterización de
LAD-1027 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Matemáticas Aplicadas a la Administración LAD-1027 2-3-5 Licenciatura en Administración 2. Presentación
EMC-1022 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Procesos de Manufactura EMC-1022 2-2-4 Ingeniería Electromecánica 2. Presentación Caracterización
IFF-1003 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Administración y organización de datos IFF-1003 3-2-5 Ingeniería Informática 2. Presentación Caracterización
ADC SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Contabilidad Administrativa ADC-1012 2-2-4 Ingeniería en Administración 2. Presentación Caracterización
ICF-1024 SATCA 1 : Carrera: 3-2-5
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Mecánica de Materiales Ingeniería Civil ICF-1024 3-2-5 2. Presentación Caracterización de la asignatura
Dinámica ICF-1009 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Dinámica ICF-1009 3-2-5 Ingeniería Civil 2. Presentación Caracterización de la asignatura Esta asignatura
EMF-1027 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Subestaciones Eléctricas EMF-1027 3-2 5 Ingeniería Electromecánica 2. Presentación Caracterización
LAF-1021 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Fundamentos De Mercadotecnia LAF-1021 3-2-5 Licenciatura En Administración 2. Presentación Caracterización
Ergonomía INF SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Ergonomía INF-1010 2-3-5 Ingeniería Industrial 2. Presentación Caracterización de la asignatura Esta
Carreteras ICG-1006 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Carreteras ICG-1006 3-3-6 Ingeniería Civil 2. Presentación Caracterización de la asignatura Esta
CPD-1008 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Cálculo Diferencial e Integral CPD-1008 2-3-5 Contador Público 2. Presentación Caracterización de
ETD-1024 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Programación Estructurada ETD-1024 2-3-5 Ingeniería Electrónica 2. Presentación Caracterización de
CPC SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Comunicación Humana CPC- 1009 2-2-4 Contador Público 2. Presentación Caracterización de la asignatura
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE CS. QUIMICAS, FISICAS Y MATEMATICAS I. DATOS GENERALES DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INFORMATICA SILABO 1.1 Asignatura : METODOS NUMERICOS 1.2 Categoría : OE 1.3 Código : IF758VCI 1.4 Créditos
ICJ-1001 SATCA 1 : Carrera: Ingeniería Civil
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Abastecimiento de agua ICJ-1001 4-2-6 Ingeniería Civil 2. Presentación Caracterización de la asignatura
SATCA 1 : SCC Carrera: 2-2-4
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Métodos numéricos Ingeniería en Sistemas Computacionales SCC-1017 2-2-4 2. Presentación Caracterización
ETF-1002 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Amplificadores Operacionales ETF-1002 3-2-5 Ingeniería Electrónica 2. Presentación Caracterización
EMF-1024 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Sistemas Eléctricos de Potencia EMF-1024 3-2 5 Ingeniería Electromecánica 2. Presentación Caracterización
EME-1005 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Análisis y Síntesis de Mecanismos EME-1005 3-1 4 Ingeniería Electromecánica 2. Presentación Caracterización
PED SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Electricidad y Magnetismo PED-1010 2-3 - 5 Ingeniería Petrolera 2. Presentación Caracterización de
MTD-1019 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Manufactura Avanzada MTD-1019 2-3-5 Ingeniería Mecatrónica 2. Presentación Caracterización de la
AEC SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Derecho Fiscal AEC-1070 2-2-4 Ingeniería Administración y Licenciatura en Administración 2. Presentación
ADD Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Taller de Administración II ADD-1031 2-3-5 Ingeniería en Administración 2. Presentación Caracterización
ELQ-1025 SATCA 1 : Carrera:
1. Datos Generales de la asignatura Nombre de la asignatura: Clave de la asignatura: SATCA 1 : Carrera: Tecnología de los Materiales ELQ-1025 1-2-3 Ingeniería Eléctrica 2. Presentación Caracterización
