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2023 – Electricidad y Magnetismo

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2023 – Electricidad y Magnetismo

Curriculum

  • 4 Sections
  • 41 Lessons
  • Lifetime
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  • Información general
    4
    • 1.0
      Curso propedéutico-2023
    • 1.1
      Temario del Curso
    • 1.2
      Política de Inteligencia Artificial
    • 1.3
      Bibliografía 2023
  • U1 - Campos eléctricos y potencial eléctrico
    25
    • 2.0
      Cargas eléctricas (electrones)
    • 2.1
      Interacción entre objetos cargados
      10 Minutes1 Question
    • 2.2
      Inducción eléctrica
    • 2.3
      Fuerza eléctrica (Escalar)
    • 2.4
      Ejemplo 1: El átomo de Hidrogeno
    • 2.5
      Fuerza eléctrica (Vectorial)
    • 2.6
      Ejercicios de Fin de Semana – I
      4 Days
    • 2.7
      Campo eléctrico I
    • 2.8
      Ejemplo 2: Una gota de agua suspendida
    • 2.9
      Ejemplo 3: Campo eléctrico debido a dos cargas
    • 2.10
      Lineas de campo eléctrico
    • 2.11
      ChatGPT – ¿Cómo visualizar el campo eléctrico?
    • 2.12
      Python – Visualiza un multipolo eléctrico
    • 2.13
      Movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme
    • 2.14
      Distribución de carga continua
    • 2.15
      Ejemplo 4: Campo eléctrico debido a una barra cargada
    • 2.16
      Ejercicios de Fin de semana – II
      4 Days
    • 2.17
      Flujo eléctrico y Ley de Gauss
    • 2.18
      Ejemplo 5: Distribución de carga para una simetría esférica
    • 2.19
      Ejemplo 6: Un plano de carga
    • 2.20
      Potencial eléctrico y diferencia de potencial
    • 2.21
      Superficies equipotenciales
    • 2.22
      Ejercicios de Fin de Semana – III
      3 Days
    • 2.23
      Examen 1.1 – Conceptos
      40 Minutes30 Questions
    • 2.24
      Examen 1.2 – Problemas
      2 Hours
  • U2 - Capacitancia, Resistencia y Corriente eléctrica
    15
    • 3.1
      Video – Como funciona una pantalla táctil
    • 3.2
      Capacitancia y capacitor de placas paralelas
    • 3.3
      Python – Capacitor cilíndrico (Cable coaxial)
    • 3.4
      Capacitancia equivalente y energía almacenada en un capacitor
    • 3.5
      Video: Capacitor – Conceptos básicos y Principio de funcionamiento
    • 3.6
      Capacitores con material dielectrico
    • 3.7
      Video – ¿Qué hay en el interior de un capacitor electrolítico?
    • 3.8
      Corriente, conductividad y resistividad eléctrica
    • 3.9
      Video: Corriente eléctrica
    • 3.10
      Potencia eléctrica y resistividad con temperatura
    • 3.11
      Fuerza electromotriz, resistencias en serie y paralelo
    • 3.12
      Chat-GPT: AI-Tutor
    • 3.13
      Ejercicios de Fin de semana – IV
      5 Days
    • 3.14
      Examen 2.1 – Conceptos
      30 Minutes25 Questions
    • 3.15
      Examen 2.1 – Problemas
      2 Hours
  • U3 - Campos Magnéticos
    6
    • 5.1
      Campos magnéticos y Fuerza magnética
    • 5.2
      Video: Campo Magnetico y Campo Eléctrico
    • 5.3
      Fuerza magnética sobre un conductor de corriente
    • 5.4
      Momento de torsión sobre una espira de corriente
    • 5.5
      Video: Campo Magnético de una bobina con corriente eléctrica
    • 5.7
      Reto de fin de semana: Construye un motor electrico en casa

Temario del Curso

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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Que el estudiante comprenda los conceptos básicos de electricidad y magnetismo, así como su aplicación en el análisis de circuitos con componentes pasivos.

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS

  1. El estudiante debe ser capaz de entender los conceptos físicos de carga, fuerza eléctrica, campo eléctrico y potencial eléctrico.
  2. El estudiante debe de aplicar los conocimientos adquiridos en electricidad y magnetismo para la resolución de problemas.
  3. El estudiante debe entender y aplicar las leyes básicas que rigen el análisis de circuitos, así como la resolución de circuitos por diferentes métodos.

III. CONTENIDO Y ESQUEMA DEL CURSO

Capítulo 1: Campos eléctricos y potencial eléctrico 

1.1 Cargas eléctricas
1.2 Fuerza eléctrica (ley de Coulomb)
1.3 Campo eléctrico, Líneas de campo, Movimiento de partículas en un campo eléctrico uniforme
1.4 Flujo eléctrico
1.5 Ley de gauss
1.6 Diferencia de potencial y potencial eléctrico
1.6.1 Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme
1.6.2 Potencial eléctrico y energía de potencial debido a dos cargas puntuales y de un conductor delgado.


Capítulo 2: Campos magnéticos

2.1 Campos y fuerzas magnéticas
2.2 Fuerza magnética debido a un conductor con corriente
2.3 Movimiento de una carga en un campo, magnético uniforme
2.4 Ley de Biot-Savart
2.5 Ley de ampere
2.6 Ley de gauss
2.7 Ley de Faraday

Capitulo 3: Resistencia, capacitancia e inductancia

3.1 Corriente
3.2 Fuerza electromotriz
3.3 Resistencia, resistividad y coeficiente térmico
3.4 Potencia eléctrica
3.5 Definición de capacitancia
3.6 Cálculo de capacitancia
3.7 Energía almacenada
3.8 Tipos de capacitores
3.9 Inductancia mutua
3.10 Energía en un campo magnético o energía en un inductor
3.11 Autoinducción


Capitulo 4: Circuitos resistivos con fuentes de CD

4.1 Ley de ohm
4.2 Resistencias en serie y paralelo
4.3 Leyes de Kirchhoff de las corrientes y de los voltajes
4.4 Principio de superposición
4.5 Teoremas de Thevenin y Norton

Capitulo 5. Circuitos RC, RL y RLC 10h

5.1 Carga y descarga en un capacitor
5.2 Capacitores en serie y paralelo
5.3 Carga y descarga en inductores
5.4 Inductores en serie y paralelo
5.5 Obtención de condiciones iniciales para la obtención de la respuesta
5.6 Transitorio y estado estacionario de circuitos RL y RC
5.7 Solución de circuitos RLC para el caso de raíces reales, imaginarias y complejo conjugadas

BIBLIOGRAFIA

  1. Física Parte 2, David Halliday, Robert Resnick, Edit. John Wiley & Sons Inc.
  2. Electricidad y magnetismo, Arthur F. Kip, Edit. Mc Graw Hill, (1972).
  3. Teoría de circuitos, Lawrence P. Huelsman, Edit. Prentice Hall, (1988).

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