Universidad de La Rioja

Electricidad y magnetismo
GUÍA DOCENTE    Curso 2024-25

Titulación:Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática805G
Asignatura:Electricidad y magnetismo841
Materia:Física
Módulo:Formación Básica
Modalidad de enseñanza de la titulación:PresencialCarácter:Básica
Curso:1Créditos ECTS:6,00Duración:Semestral (Segundo Semestre)
Horas presenciales:60,00Horas estimadas de trabajo autónomo:90,00
Idiomas en que se imparte la asignatura:Español
Idiomas del material de lectura o audiovisual:Español

Departamentos responsables de la docencia

INGENIERÍA ELÉCTRICAR109
Dirección:C/ San José de Calasanz, 31Código postal:26004
Localidad:LogroñoProvincia:La Rioja
Teléfono:941299477Fax:941299478Correo electrónico:dpto.die@unirioja.es

Profesorado previsto

Profesor:Blanco Barrero, Juan ManuelResponsable de la asignatura
Teléfono:941299483Correo electrónico:juan-manuel.blanco@unirioja.es
Despacho:303Edificio:DEPARTAMENTALTutorías:Consultar
Profesor:García Garrido, Eduardo
Teléfono:941299498Correo electrónico:eduardo.garcia@unirioja.es
Despacho:105Edificio:DEPARTAMENTALTutorías:Consultar
Profesor:Lara Santillán, Pedro María
Teléfono:941299491Correo electrónico:pedro.lara@unirioja.es
Despacho:112Edificio:DEPARTAMENTALTutorías:Consultar
Profesor:Sáenz López, Raúl
Teléfono:941299493Correo electrónico:raul.saenz@unirioja.es
Despacho:314Edificio:DEPARTAMENTALTutorías:Consultar
Profesor:Zorzano Santamaría, Pedro José
Teléfono:941299482Correo electrónico:pedrojose.zorzano@unirioja.es
Despacho:L-107(AMP. POL)Edificio:DEPARTAMENTALTutorías:Consultar
Profesor:Plaza nº D09SUSTP4S202

Descripción de los contenidos

• Campo eléctrico.
• Potencial eléctrico.
• Dieléctricos. Capacidad y condensadores.
• Corriente eléctrica. Análisis elemental de circuitos de corriente continua y de corriente alterna sinusoidal.
• Campo magnético.
• Magnetismo de la materia.
• Inducción electromagnética. Motores y generadores básicos. Campos magnéticos giratorios.
• Circuitos magnéticos. Circuitos homogéneos y heterogéneos. Aplicación a circuitos magnéticos de máquinas eléctricas.
• Ecuaciones de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Radiación.

Requisitos previos de conocimientos y competencias para poder cursar con éxito la asignatura

Recomendados para poder superar la asignatura.

836- Matemáticas I: Operaciones con números complejos, Integración y derivación
837- Matemáticas II: Resolución de sistemas de ecuaciones
844- Matemáticas III: Rotacional, Cálculo vectorial, Resolución de ecuaciones diferenciales
840- Mecánica: Fuerzas conservativas y energía potencial, Fuerzas no conservativas y trabajo.

Contexto

La asigantura pertenece al módulo de asignaturas de carácter básico y como tal, es común a cualquiera de los Grados de Ingeniería "Industrial".
Se ubica en el segundo semestre de primer curso, de modo que los contenidos matemáticos y físicos necesarios han sido refrescados en las asignaturas de primer semestre.
Esta asignatura aporta contenidos a asignaturas pertenecientes a la tecnología industrial, y por tanto tambien comunes a todos los grados anteriormente citados. En concreto aporta bases conceptuales a las asignaturas de Sistemas Eléctricos y Sistemas Electrónicos.
Además aporta conocimientos a otras asignaturas pertenecientes a la tecnología específica de Electrónica Industrial y Automática tales como Electrotécnia

Competencias

Competencias generales

G1 - Capacidad de análisis y síntesis.
G2 - Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
G3 - Planificación y gestión del tiempo.
G4 - Comunicación oral y escrita de la propia lengua.
G7 - Habilidades de búsqueda
G8 - Capacidad de aprendizaje.
G9 - Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas)
G13 - Resolución de problemas.
G15 - Trabajo en equipo.
G19 - Habilidad para trabajar de forma autónoma.
G22 - Interés por la calidad

Competencias específicas

B2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de electromagnetismo, campos y ondas, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Resultados del aprendizaje

El alumno:
• Conocerá y será capaz de aplicar las leyes generales de la electricidad y el magnetismo.
• Conocerá y será capaz de utilizar los conceptos relacionados con la capacidad, la corriente eléctrica y la inducción electromagnética.
• Conocerá y será capaz de aplicar las leyes generales de los circuitos eléctricos de corriente continua y de corriente alterna.
• Conocerá el análisis de circuitos magnéticos y su aplicación en el cálculo de circuitos magnéticos de máquinas eléctricas.
• Conocerá y comprenderá la creación de campos magnéticos giratorios.
• Conocerá, comprenderá y será capaz de aplicar los principios de generadores y motores eléctricos básicos.
• Conocerá y comprenderá las propiedades de las ondas electromagnéticas.

Objetivos de desarrollo sostenible

Objetivos de Desarrollo sostenible4 Educación de calidad.9 Industria, innovación e infraestructura.

Temario

TEORIA
PRACTICAS

Bibliografía

Tipo:Título
BásicaSears, Zemansky, Young, Freedman. Física Universitaria con Física Moderna. (Volumen II). Pearson. Addison Wesley Absys Biba
BásicaTipler - Mosca. Física para la Ciencia y la Tecnología (Volumen 2). Editorial Reverté Absys Biba
BásicaSerway, Raymond A., Física para ciencias e ingeniería. Cengage Learning, cop. 2009. Absys Biba
ComplementariaAller, José Manuel. Máquinas Eléctricas Rotativas: Introducción a la Teoría General. Editorial Equinoccio. Absys
ComplementariaAlonso Finn. Física. Pearson Educación. Absys
ComplementariaFraile Mora, Jesús. Electromagnetismo y Circuitos Eléctricos. Mc. Graw Hill. Absys
ComplementariaCheng, David K. Fundamentos de electromagnetismo para ingeniería. Addison Wesley. Absys
ComplementariaGarcía-Ochoa García, Francisco. Elementos de Electromagnetismo clásico. Universidad Pontificia Comillas. Madrid. Absys
ComplementariaGettys, Keller, Skove. Física para ciencias e ingeniería (Tomo II). McGraw-Hill. Absys
ComplementariaMíguez , Mur , Alonso, Carpio. Fundamentos físicos de la ingeniería. McGraw-Hill Interamericana. Absys
ComplementariaS. Burbano de Ercilla, E. Burbano García, C. Gracia Muñoz. Problemas de física general. Versiones: Editorial Tébar Flores y Editorial Mira. Absys
ComplementariaOhanian-Markert. Física para Ingeniería y Ciencias. Volumen 2. McGraw Hill Absys
ComplementariaCurso moderno de máquinas eléctricas rotativas. Manuel Cortés Cherta. Editores Técnicos Asociados, 1989-1995. Absys
ComplementariaTeoría de circuitos.r Valentín M. Parra Prieto... [et al.] ed.Editorial:Madrid : Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1988. Absys
Recursos en Internet
Campus Vitual: Apoyo a la toma de apuntes Enunciados de prácticas Materiales auxiliares
      https://unirioja.blackboard.com

Metodología

Modalidades organizativas

Clases teóricas
Seminarios y talleres
Clases prácticas
Tutorías
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo individual

Métodos de enseñanza

Método expositivo - Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo

Organización

Actividades presencialesTamaño de grupoHoras
Clases prácticas de aulaReducido10,00
Clases prácticas de laboratorioLaboratorio10,00
Clases teóricas y pruebas presenciales de evaluaciónGrande40,00
Total de horas presenciales60,00
Trabajo autónomo del estudianteHoras
Trabajo autónomo del estudiante90,00
Total de horas de trabajo autónomo90,00
Total de horas150,00

Comentarios

La información detallada del desarrollo de las actividades de la asignatura se refleja en el cronograma de la misma (disponible en el campus virtual https://unirioja.blackboard.com).

Evaluación

Sistemas de evaluaciónRecuperableNo Recup.
Pruebas escritas60%
Informes y memorias de prácticas 20%
Técnicas de observación 20%
Total100%

Criterios críticos para superar la asignatura

La puntuación del apartado de técnicas de observación se corresponde con las valoraciones realizadas durante la participación activa en las clases de teoría y grupo reducido (valorándose a través de la recogida y evaluación de ejercicios y/o cuestiones teóricas y/o prácticas planteadas en el aula).
Para aprobar la asignatura se deberá lograr una Calificación Final de, al menos, el 50% del valor total de la misma (una nota de 5 sobre 10), con el siguiente criterio:
Sólo podrán aprobar aquellos alumnos que se haya logrado como mínimo el 35% de la calificación de la prueba final (examen escrito). Para aquellos que no alcancen este criterio crítico, la calificación final no podrá superar los 4,5 puntos sobre 10.
Para garantizar la evaluación completa de la asignatura al alumnado que tenga reconocida la dedicación al estudio a tiempo parcial por la Universidad de La Rioja, podrán sustituirse las actividades no recuperables por otras similares en diferente plazo de realización o por otras pruebas de evaluación equivalentes. En todo caso, esta opción se ofrecerá siempre que la causa que concurra para su no realización sea la misma por la que la universidad le concedió el carácter de Estudiante a Tiempo Parcial.

Versión: 04/06/2024 14:28:07 - G 2024-25 - 805G - 841