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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Clave: 08MSU0017H FACULTAD DE INGENIERÍA Clave: 08USU4053W PROGRAMA ANALÍTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: FÍSICA BÁSICA DES: Ingeniería Programa académico Programas Educativos de Ingeniería Tipo de materia (Obli/Opta): Obligatoria Clave de la materia: 103 Semestre: 1 Área en plan de estudios ( B, P y E): Básica Total de horas por semana: 4 Teoría: Presencial o Virtual 3 Laboratorio o Taller: 1 Prácticas: Trabajo extra-clase: Créditos Totales: 4 Total de horas semestre (x 16 sem): 64 Fecha de actualización: Agosto 2018 Prerrequisito (s): Ninguno PROPOSITO DEL CURSO: El curso inicia en el estudiante una formación que posteriormente le permita contribuir a la científicos y de interés para la ingeniería básica y aplicada, basándose en las leyes, métodos y procedimientos de las ciencias experimentales exactas. El curso trata el tema de la mecánica clásica parte fundamental que estudia los movimientos y sus causas, con aplicación de las leyes físicas que rigen y la matemática que describe los movimientos de los cuerpos y los agregados de cuerpos geométricamente distribuidos dentro de un límite determinado por la acción de un sistema de fuerzas. COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 1.Competencias básicas: Comunicación. Utiliza diversos lenguajes y fuentes de información para comunicarse efectivamente acorde a la situación y al contexto comunicativo. Solución de. Contribuye a la del contexto con compromiso ético; empleando el pensamiento crítico y complejo, en un marco de trabajo colaborativo 2. Competencias profesionales. Fundamentos Básicos para Ingeniería y Ciencia. Utiliza las herramientas fundamentales de las ciencias básicas para el desarrollo y potencialización paulatinos de esquemas formales de pensamiento, de capacidad lógica, interpretativa y de abstracción en la representación de modelos, diseños e implementaciones en el estudio de idealizados para las propuestas de soluciones a los reales de interés para la ingeniería, manejando información técnica y estadística de forma sistemática para la toma de decisiones en un contexto de responsabilidad social y respeto al medio ambiente.

DOMINIOS OBJETOS DE ESTUDIO (Contenidos organizados por temas y subtemas) RESULTADOS DE APRENDIZAJE METODOLOGÍA (Estrategias, recursos didácticos, secuencias didácticas ) EVIDENCIAS Competencias Básicas: Demuestra habilidad de análisis y síntesis en los diversos lenguajes. Aplica diferentes técnicas de observación pertinentes en la. UNIDAD I. UNIDADES Y MEDICIONES 1.1 Cantidades medibles y no medibles 1.2 Necesidades del proceso de Medición 1.3 Partes del proceso de Medición 1.3.1 Patrón 1.3.2 Unidad 1.3.3 Método de Comparación 1.4 Medición del Espacio y del tiempo 1.5 Cantidades Derivadas. Utiliza procesos metodológicos, en el análisis de cantidades medibles y sus unidades para resolver ejercicios de transformación de unidades en situaciones cotidianas. con donde interviene la conversión de unidades del Sistema Internacional al Sistema inglés o viceversa, utilizando las cantidades medibles básicas y derivadas con sus respectivas unidades. Competencias profesionales Adquiere los fundamentos conceptuales, teórico- prácticos de las ciencias básicas necesarios para la caracterización de sistemas naturales, sociales, productivos y tecnológicos de interés para la ingeniería con una plena conciencia de su responsabilidad hacía la sociedad y el medio ambiente UNIDAD II. VECTORES 2.1 Definición algebraica. Su relación con el espacio físico. 2.2 Suma de vectores. Su relación con posición y desplazamiento de un objeto. 2.3 Multiplicación por un escalar. Su significado geométrico. 2.4 Proyecciones, componentes y producto escalar ejercicios de geometría con dominio del álgebra vectorial básica. con aplicaciones de álgebra elemental de vectores a relacionados con el desplazamiento de una partícula o geométricos. Aplica fundamentos teóricos y métodos matemáticos para el estudio de naturales físicos UNIDAD III. CINEMÁTICA 3.1 Movimiento unidimensional. 3.1.1 Sistemas de Referencia. Definición de velocidad y aceleración. 3.1.2 Graficas de distancia contra tiempo y de movimiento para distintos relacionando las variables que caracterizan el Actividades experimentales con aplicaciones de movimiento unidimensional y en el plano.

y químicos, la composición, estructura, propiedades de la materia y la interacción con diversas disciplinas. velocidad contra tiempo. 3.1.3 Planteamiento y Ecuaciones de movimiento. 3.2 Movimiento en un plano Definición vectorial de velocidad y aceleración. 3.2.1 Movimiento Circular, Velocidad angular, aceleración centrípeta. 3.2.1.1 Planteamiento y. 3.2.2 Movimiento Parabólico. 3.2.3 Definición, ecuaciones de movimiento, movimiento de los cuerpos de manera cualitativa y cuantitativa con naturales. UNIDAD IV. LEYES DE NEWTON DEL MOVIMIENTO 4.1 Primera Ley de Newton. Sistemas Inerciales de Referencia. 4.2 Segunda Ley de Newton. Masa inercial y definición de fuerza. Ejemplos y manifestaciones de fuerzas de la naturaleza. Carácter vectorial de la fuerza. 4.3 Tercera Ley de Newton. Ejemplos de su aplicación. Consecuencias mecánicas de esta ley. 4.4 Fuerzas de fricción. Génesis y naturaleza. Aproximaciones cuantitativas. Coeficientes de rozamiento. 4.5 Dinámica del Movimiento Circular. Fuerza Centrípeta. UNIDAD V. TRABAJO Y ENERGÍA 5.1 Trabajo Motivación, definición, unidades. 5.2 Teorema del Trabajo- Energía. Deducción del Utiliza las leyes de Newton para explicar reales Identifica aplicaciones a situaciones de interés en ingeniería Utiliza los conceptos de trabajo, energía cinética y energía potencial para la relacionados con las Leyes del movimiento de Newton. donde aplique los conceptos de trabajo, potencia, teorema del trabajo-energía, energía cinética y potencial.

teorema. Definición de Energía. 5.3 Energía cinética. Fuerzas Conservativas. Definición de Energía Potencial. Conservación de la energía mecánica. Aplicaciones ejercicios sobre movimiento relativo a naturales importantes. UNIDAD VI. CANTIDAD DE MOVIMIENTO Y COLISIONES 6.1 Cantidad de Movimiento e Impulso. Motivación, definición, relaciones, propiedades. 6.2 Colisiones. Aplicación de la conservación de la cantidad de movimiento. Colisiones elásticas. 6.3 Centro de masa. Movimiento de muchas partículas. Emplea las leyes de conservación de energía y cantidad de movimiento como métodos de en cinemática y dinámica. en los cuales utilice los conceptos cantidad de movimiento, impulso, colisiones y centro de masa. UNIDAD VII. DINÁMICA Y CINEMÁTICA ROTACIONAL 7.1 Cinemática de la Rotación. Definición de las variables y su significado mecánico. 7.2 Dinámica de la Rotación. Momentos de Inercia, Momento Angular. Los Principios del Movimiento para cuerpos rígidos. Problemas. 7.3 Equilibrio de Cuerpos Rígidos. Centro de gravedad, momentos de fuerzas. Solución de variados de estática y dinámica de cuerpos rígidos por medio de las movimiento que describen naturales cotidianos. con las aplicaciones de conceptos de cinemática y dinámica rotacional, así como como el equilibrio de cuerpos rígidos.

FUENTES DE INFORMACIÓN (Bibliografía, direcciones electrónicas) Young, H. & Freedman, R. (2013) Sears - Zemansky Física universitaria. Volumen I. (13a. Ed.) Pearson Educación. México. Halliday, D. & Resnick. (2001) Fundamentos de física. Versión Ampliada. CECSA. México. Serway, R. A. (2008) Física para ciencias e ingeniería. Volumen I. (9a. Ed.): Cengage Learning. México. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (Criterios, ponderación e instrumentos) Evaluaciones parciales en función de las evidencias correspondientes: Primera evaluación parcial: Ejercicios y tareas 20% Segunda evaluación parcial: Tareas (ejercicios) 20% Tercera evaluación parcial: Tareas (ejercicios) 20% La acreditación del curso: Toma en cuenta las tres evaluaciones parciales en una proporción de 30%, 30% y 40%. Nota: para acreditar el curso la calificación mínima aprobatoria será de 6.0. y tener como mínimo el 80% de asistencia a la clase para tener derecho a presentar el examen ordinario. Un porcentaje menor del 60% de asistencia a las clases, implica la no acreditación del curso. Cronograma Del avance programático Unidades de aprendizaje UNIDAD I: UNIDADES Y MEDICIONES. UNIDAD II: VECTORES UNIDAD III: CINEMÁTICA UNIDAD IV: LEYES DE NEWTON DEL MOVIMIENTO UNIDAD V: TRABAJO Y ENERGÍA UNIDAD VI: CANTIDAD DE MOVIMIENTO Y COLISIONES UNIDAD VII: DINÁMICA Y CINEMÁTICA ROTACIONAL Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16