FÍSICA II. ELECTRICIDAD, MAGNETISMO, ONDAS, ÓPTICA Y TERMODINÁMICA

FÍSICA II. ELECTRICIDAD, MAGNETISMO, ONDAS, ÓPTICA Y TERMODINÁMICA

TEORÍA Y PROBLEMAS RESUELTOS

LÓPEZ FERNÁNDEZ, E. / GONZÁLEZ LEZCANO, R. / ALONSO PERALTA, F.

30,00 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana
Editorial:
GARCETA
Año de edición:
2023
Materia
Física y química
ISBN:
978-84-19034-21-2
Edición:
1
30,00 €
IVA incluido
Disponible en 1 semana

PARTE I. ELECTRICIDAD

1. Campo eléctrico
1.1. Introducción
1.1.1. Métodos de cálculo del campo eléctrico y potencial electrostáticos
1.2. Ley de Coulomb.
1.3. Campo eléctrico y potencial producidos por una carga puntual
1.4. Campo eléctrico y potencial producidos por una distribución discreta de cargas y por una distribución continua de cargas
1.5. Relación campo eléctrico campo potencial (V)
1.6. Trabajo para desplazar una carga (q) de un punto A hasta uno B cuando existe un campo eléctrico en la zona.
1.7. Dipolo eléctrico.
1.8. Teorema de Gauss
1.9. Ecuación de Laplace-Poisson
1.10. Conductores cargados
1.11. Campo en medio dieléctricos (o aislantes)
1.12. Condensadores.
1.14. Tipos de condensadores
1.15. Energía electrostática de un sistema
Problemas resueltos
Problemas propuestos

2. Circuitos de corriente continua
2.1. Introducción
2.2. Vector densidad de corriente
2.3. Intensidad de corriente
2.4. Ecuación de continuidad
2.5. Ley de Ohm
2.6. Resistencia de un conductor filiforme
2.7. Pilas
2.8. Asociación de resistencias.
2.9. Resolución de circuitos
Problemas resueltos
Problemas propuestos

PARTE II. MAGNETISMO

3. Campo magnético. Inducción electromagnética
3.1. Introducción
3.2. Campo magnético creado por una carga en movimiento
3.3. Ley de Biot-Savart
3.4. Ley de Ampère
3.5. Fuerza de Lorentz
3.6. Fuerza magnética sobre una carga en movimiento
3.7. Fuerza que un campo magnético ejerce sobre una corriente
3.8. Fuerza entre corrientes paralelas. Definición de amperio internacional
3.9. Campo magnético en medios materiales
3.10. Autoinducción e inducción mutua
3.11. Ley de Faraday. Cálculo de tensiones inducidas
Problemas resueltos
Problemas propuestos

4. Ondas electromagnéticas
4.1. Ecuaciones de Maxwell para el campo electromagnético.
4.2. Ondas electromagnéticas
4.3. Estado de polarización
4.4. Dirección de propagación. Vector de Poynting. Densidad de energía. Intensidad de una onda electromagnética I
4.5. Potencia. Cantidad de movimiento por unidad de volumen. Momento cinético por unidad de volumen
Problemas resueltos
Problemas propuestos

PARTE III. ONDAS

5. Oscilaciones y ondas
5.1. Movimiento vibratorio armónico: amplitud, fase, período y frecuencia del movimiento
5.2. Estudio del movimiento vibratorio armónico. Energía total e intensidad del movimiento
5.3. Vibraciones forzadas de un sistema con amortiguamiento
5.4. Variación de la fase y de la amplitud con la frecuencia: Fenómenos de resonancia.
5.5. Composición de Movimiento Vibratorios Armónicos
Problemas resueltos
Problemas propuestos

6. Movimiento ondulatorio
6.1. Movimiento ondulatorio. Propagación del movimiento vibratorio: velocidad de propagación y longitud de onda
6.2. Variación de la amplitud de la vibración con la distancia al centro emisor.
6.3. Ecuación de propagación de ondas planas longitudinales.
6.4. Ecuación de propagación de ondas planas transversales
6.5. Ecuación de las ondas planas unidireccionales.
6.6. Influencia ejercida sobre la velocidad de propagación por un movimiento lento del medio
6.7. Fenómeno Doppler-Fizeau.
6.8. Sonido. Cualidades del sonido: intensidad; altura o tono y timbre
6.9. Velocidad de propagación del sonido
6.10. Caracterización de los medios materiales
6.11. Leyes de Reflexión y Refracción
6.12. Ondas Estacionarias.
6.13. Interferencias: máximos y mínimos de intensidad
6.14. Dos rendijas de Young
6.15. Espejo de Lloyd
6.16. Anillos de Newton
Problemas resueltos
Problemas propuestos

PARTE IV. ÓPTICA

7. Óptica geométrica
7.1. Introducción
7.2. Reflexión total. Ángulo límite
7.3. Camino óptico. Principio de Fermat.
7.4. Teorema de Malus-Dupin.
7.5. Sistemas ópticos centrados.
7.6. Fórmulas generales
7.7. Dioptrio esférico
7.8. Espejo esférico
7.9. Lentes esféricas.
7.10. Lentes delgadas
7.11. Combinación de lentes delgadas
Problemas resueltos
Problemas propuestos

8. Radiación térmica. Fotometría
8.1. Espectro electromagnético.
8.2. Radiación Térmica. Ley de Stefan-Boltzmann. Ley de Wien
8.3. Fotometría. Magnitudes fotométricas
8.4. Ley de Lambert.
Problemas resueltos
Problemas propuestos

PARTE V. TERMODINÁMICA

9. Termodinámica
9.1. Introducción
9.2. Conceptos de calor y trabajo. Energía interna
9.3. Primer principio de la termodinámica
9.4. Gases ideales
9.5. Segundo principio de la termodinámica
9.6. Entropía
9.7. Coeficientes termodinámicos
9.8. Funciones de Gibbs y relaciones de Maxwell
9.9. Ley de Mayer
9.10. Entropía de un gas ideal
9.11. Generalidades para gases ideales
Problemas resueltos
Problemas propuestos

Este libro surge de la necesidad percibida en los estudiantes de los primeros cursos de diversos estudios de Ingeniería y Arquitectura, para conocer y afianzar los conceptos básicos de la Física y sus posteriores aplicaciones a los problemas reales que se plantean en el día a día de cualquier profesional de los diferentes campos técnicos donde se desarrollan estas disciplinas.
Se complementa con el libro Física I de los mismos autores, dedicado a otras áreas básicas de la Física como son: la Estática, la Cinemática, la Dinámica y la Mecánica de Fluidos, formando una colección que cubre completamente los contenidos de un curso básico de Física general aplicada.
Presenta un enfoque teórico fundamental, acompañado de la aplicación práctica inmediata de los conocimientos adquiridos en una amplia colección de Problemas resueltos y a continuación otra de Problemas propuestos con la solución indicada, para que el estudiante pueda autoevaluarse y comprobar el grado de avance en la materia, proporcionando un proceso de aprendizaje completo. Todos los problemas recogidos en estos libros son problemas tipo examen de diversas escuelas de Ingeniería y Arquitectura donde los autores han impartido docencia durante años. Esto garantiza que los contenidos se hayan estructurado de la manera más adecuada para que el estudiante pueda adquirir las competencias mencionadas anteriormente...

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