Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
TERMODINÁMICA
- Profesor/a: Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez
- Temas (epígrafes):
T0. INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA. Motivación, contexto histórico, relevancia de la Termodinámica.
T1. CONCEPTOS BÁSICOS. Sistema termodinámico, estado (variables de estado y ecuaciones de estado), procesos y tipos de proceso, equilibrio termodinámico.
T2. TEMPERATURA Y PRINCIPIO CERO. Temperatura empírica, termómetros, escalas de temperatura empírica. Concepto de gas ideal.
T3. LEYES DE LOS GASES IDEALES.
T4. TIPOS DE ENERGÍA. Trabajo, energía interna y calor. Principio de equipartición de la energía y tipos de moléculas. Definiciones relacionadas con el calor.
T5. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA Y PROCESOS ADIABÁTICOS. Experimento de Joule, Ley de Joule, Relación de Mayer, procesos adiabáticos.
T6. SEGUNDO Y TERCER PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA. Ciclo de Carnot, entropía, concepto de cero absoluto
FÍSICA DE FLUIDOS
- Profesor/a: Emma Fernández Alvar
- Temas (epígrafes):
F1. Introducción. Aproximación del continuo- Fuerzas de Volumen y Superficie-Presión Atmosférica -Experimento de Torricelli.
F2. ESTÁTICA DE FLUIDOS: Isotropía de la Presión- Equilibrio hidrostático y Presión hidrostática- Aplicación Presión Hidrostática. Fluidos con densidad constante- Principio de Pascal y aplicaciones. Vasos comunicantes y fluidos Inmiscibles- Aplicaciones.
F3. DINÁMICA DE FLUIDOS. Conservación de masa o principio de continuidad- Fluido estacionario. Ecuación del movimiento: fluidos ideales y derivación Ecuación de Bernoulli desde fuerzas conservativas. Ecuación de Bernoulli derivación alternativa. Aplicaciones y ejemplos. Principio de Torricelli, aplicaciones- Tubo de Pitot. Efecto Venturi. Ejemplos y aplicaciones. Paradoja hidrodinámica. Principio de Arquímedes y aplicaciones.
FÍSICA NUCLEAR
- Profesor/a: Sébastien Comerón Limbourg
- Temas (epígrafes):
N1. ESTRUCTURA NUCLEAR: Unidades habituales para describir las propiedades del núcleo, propiedades de los nucleones, los números que describes los núcleos, el radio y la densidad del núcleo, isótopos, isótonos, isóbaros, energía de ligadura, defecto de masa, la interacción nuclear fuerte, el modelo de la gota líquida, el modelo de capas.
N2. RADIACTIVIDAD: La estabilidad del núcleo atómico, leyes de conservación, la desintegración alfa, la desintegración beta, la desintegración gamma, ley del decaimiento radiactivo, series radiactivas, equilibrio radiactivo.
N3. REACCIONES NUCLEARES: Reacciones nucleares de baja energía, reacciones nucleares de alta energía, balance de energía, sección eficaz, fisión nuclear, reactores de fisión, bombas de fisión, fusión nuclear, reactores de fusión, bombas de fusión.
N4. FÍSICA DE PARTÍCULAS: Las cuatro interacciones de la naturaleza, el espín, materia y antimateria, quarks, bosones de gauge, el bosón de Higgs, leyes de conservación y leyes de selección, el modelo estándar.
- Profesor/a: Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez
- Temas (epígrafes):
T0. INTRODUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA. Motivación, contexto histórico, relevancia de la Termodinámica.
T1. CONCEPTOS BÁSICOS. Sistema termodinámico, estado (variables de estado y ecuaciones de estado), procesos y tipos de proceso, equilibrio termodinámico.
T2. TEMPERATURA Y PRINCIPIO CERO. Temperatura empírica, termómetros, escalas de temperatura empírica. Concepto de gas ideal.
T3. LEYES DE LOS GASES IDEALES.
T4. TIPOS DE ENERGÍA. Trabajo, energía interna y calor. Principio de equipartición de la energía y tipos de moléculas. Definiciones relacionadas con el calor.
T5. PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA Y PROCESOS ADIABÁTICOS. Experimento de Joule, Ley de Joule, Relación de Mayer, procesos adiabáticos.
T6. SEGUNDO Y TERCER PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA. Ciclo de Carnot, entropía, concepto de cero absoluto
FÍSICA DE FLUIDOS
- Profesor/a: Emma Fernández Alvar
- Temas (epígrafes):
F1. Introducción. Aproximación del continuo- Fuerzas de Volumen y Superficie-Presión Atmosférica -Experimento de Torricelli.
F2. ESTÁTICA DE FLUIDOS: Isotropía de la Presión- Equilibrio hidrostático y Presión hidrostática- Aplicación Presión Hidrostática. Fluidos con densidad constante- Principio de Pascal y aplicaciones. Vasos comunicantes y fluidos Inmiscibles- Aplicaciones.
F3. DINÁMICA DE FLUIDOS. Conservación de masa o principio de continuidad- Fluido estacionario. Ecuación del movimiento: fluidos ideales y derivación Ecuación de Bernoulli desde fuerzas conservativas. Ecuación de Bernoulli derivación alternativa. Aplicaciones y ejemplos. Principio de Torricelli, aplicaciones- Tubo de Pitot. Efecto Venturi. Ejemplos y aplicaciones. Paradoja hidrodinámica. Principio de Arquímedes y aplicaciones.
FÍSICA NUCLEAR
- Profesor/a: Sébastien Comerón Limbourg
- Temas (epígrafes):
N1. ESTRUCTURA NUCLEAR: Unidades habituales para describir las propiedades del núcleo, propiedades de los nucleones, los números que describes los núcleos, el radio y la densidad del núcleo, isótopos, isótonos, isóbaros, energía de ligadura, defecto de masa, la interacción nuclear fuerte, el modelo de la gota líquida, el modelo de capas.
N2. RADIACTIVIDAD: La estabilidad del núcleo atómico, leyes de conservación, la desintegración alfa, la desintegración beta, la desintegración gamma, ley del decaimiento radiactivo, series radiactivas, equilibrio radiactivo.
N3. REACCIONES NUCLEARES: Reacciones nucleares de baja energía, reacciones nucleares de alta energía, balance de energía, sección eficaz, fisión nuclear, reactores de fisión, bombas de fisión, fusión nuclear, reactores de fusión, bombas de fusión.
N4. FÍSICA DE PARTÍCULAS: Las cuatro interacciones de la naturaleza, el espín, materia y antimateria, quarks, bosones de gauge, el bosón de Higgs, leyes de conservación y leyes de selección, el modelo estándar.