Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
Mecànica general. Mecànica de fluids. Acústica. Termodinàmica. Electricitat. Electromagnetisme. Teories de la llum i el color. Bases teòriques del medi físic.
Crèdits:
12
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Josep Calbó Angrill  / Jose Abel Gonzalez Gutierrez  / ESMERALDA UBEDA DE LA CASA

Altres Competències

  • Conèixer i comprendre els principis de la mecànica bàsica i aplicada, l’estàtica, la geometria de masses i els camps vectorials i tensorials necessaris per entendre les condicions d’equilibri dels edificis i obres civils i d’urbanització.
  • Conèixer i comprendre els principis de mecànica de fluids, hidràulica, electricitat, electromagnetisme i luminotècnia necessaris per dotar els edificis o conjunts urbans d’equipament actiu pel confort i l’adequació ambiental.
  • Conèixer i comprendre els principis de termodinàmica, acústica i òptica necessaris per proporcionar als edificis i espais urbans condicions passives d’habitabilitat, aïllament i protecció.

Continguts

1. ESTÀTICA DEL SÒLID (I) (6h): Equilibri del punt. Forces externes i internes. Fregament. Força gravitatòria. Moment d’una força respecte un punt i un eix. Equilibri del sòlid. Centre de masses i de gravetat.

2. ESTÀTICA DEL SÒLID (II) (5h): Moments i productes d’inèrcia. Teorema de Steiner. Teorema dels eixos perpendiculars. Teorema de Pappus-Guldin. Hiperestaticitat. Bolcat. Pla inclinat. Falques.

3. ESTRUCTURES (5h): Estructures articulades planes. Mètode dels nusos. Diagrama de Maxwell-Cremona. Mètode de les seccions.

4. DEFORMACIÓ (4h): Esforç. Deformació unitària. Elasticitat. Llei de Hooke. Tracció i compressió. Mòdul de Young i coeficient de Poisson. Compressió. Mòdul de comprenssibilitat. Cisellament i torsió. Mòdul de rigidès. Flexió d’una biga.

5. ESTÀTICA DE FLUIDS (4h): Fluids. Pressió. Equació hidrostàtica. Líquid incomprensible. Fluid compressible. Principi de Pascal.

6. DINÀMICA DE FLUIDS IDEALS (4h): Moviment d’un fluid. Règims de flux. Equació de continuïtat. Equació de Bernouilli pel fluid ideal. Aplicacions.

7. DINÀMICA DE FLUIDS REALS (4h): Viscositat. Règim laminar i turbulent. Llei de Poiseuille. Pèrdues de càrrega. Conducció de fluids en edificis.

8. TERMOMETRIA I CALORIMETRIA (2h): Calor. Efectes del calor. Capacitat calorífica i calor específica. Dilatació. Termometria. Gas ideal. Equació d’estat. Canvis de fase i calors latents.

9. TRANSFERÈNCIA DE CALOR (6h): Formes de propagació. Conducció. Convecció. Radiació. Transport de calor en edificis.

10. TERMODINÀMICA (4h): Processos termodinàmics. Processos en un gas ideal. Treball. Energia interna. Primer principi de la termodinàmica. Cicles. Màquina tèrmica. Segon principi de la termodinàmica.

11. FONAMENTS DE METEOROLOGIA I CLIMATOLOGIA (4h): Medi natural- atmosfera. Variables que descriuen el temps i el clima. Consideracions per l’arquitectura

12. CLIMATITZACIÓ (4h): Confort. Higrometria. Condensació. Condicionament de l’aire.

13. OSCIL·LACIONS I ONES (7h): Moviment harmònic. Sistemes oscil•lants. Oscil•lacions esmorteïdes. Oscil•lacions forçades. Ressonància. Exemples en edificació. Moviment ondulatori. Ona harmònica. Superposició i síntesi harmònica. Ones estacionàries.

14. ACÚSTICA (8h): Ona sonora. Descripció del so. Acústica fisiològica. Nivells acústics. Soroll. Característiques acústiques dels materials: absorció i aïllament. Acústica arquitectònica.

15. ELECTROSTÀTICA 4h): Càrrega elèctrica. Força de Coulomb. Camp elèctric. Potencial elèctric i energia potencial. Condensador. Seguretat elèctrica.

16. CORRENT CONTINU (6h): Corrent elèctric i intensitat elèctrica. Conductors. Resistència. Llei de Ohm. Associacions de resistències. Circuits. Regles de Kirchhoff. Flux d’energia en instal•lacions elèctriques. Seguretat elèctrica.

17. MAGNETISME (4h): Força de Lorentz. Camp magnètic. Forces i moments sobre elements conductors. Generació de camp magnètic. Llei de Biot-Savart i d’Ampère. Solenoides. Inducció. Llei de Faraday. Inductor.

18. CORRENT ALTERN (6h): Magnituds alternes. Representació complexa. Reactància. Impedància. Factor de potència.

19. ELECTROTÈCNIA (6h): Mesura de potència. Comptador de consum elèctric. Transformador. Generació i motors. Circuits trifàsics.

20. ONES ELECTROMAGNÈTIQUES I ÒPTICA (3h): Ones electromagnètiques. Espectre electromagnètic. Nivells electromagnètics en habitatges.

21. IL·LUMINACIÓ I FOTOMETRIA (5h): Llum. Magnituds radiomètriques i fotometria. Òptica geomètrica. Reflexió i refracció. Absorció i transmissió. Reflectivitat de les superfícies.

22. COLOR (3h): Espectre de la llum visible. Fisiologia del color. Representacions i coordenades de color.

23. PRÀCTIQUES DE LABORATORI (12h): Estructures, Dinàmica de fluids ideals i reals, Acústica, Aïllament tèrmic, Electrotècnia, Fotometria.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 18,00 26,00 44,00
Resolució d'exercicis 30,00 30,00 60,00
Sessió expositiva 1,00 0 1,00
Sessió participativa 67,00 67,00 134,00
Sessió pràctica 12,00 9,00 21,00
Total 128,00 132,00 260

Bibliografia

  • Tipler, Paul A (1999). Física, : para la ciencia y la tecnología. Barcelona [etc.]: Reverté.
  • Riley, William F, Sturges, Leroy D (1995). Ingeniería mecánica. Barcelona [etc.]: Reverté.
  • Salu, Yehuda (cop. 2004). Physics for architects. West Conshohocken: Infinity Publishing.
  • Durá Domenech, Antonio (2005). Temas de acústica, : ingeniería técnica de telecomunicación, especialidad sonido e imagen. [Alicante]: Universidad de Alicante.
  • Fundamentos físicos de las construcciones arquitectónicas (DL 2003). San Vicente del Raspeig: Universidad de Alicante.
  • Seward, Derek (1994). Understanding structures, : analysis, materials, design. London: Macmillan Press.
  • Carrión Isbert, Antoni (1998). Diseño acústico de espacios arquitectónicos [Recurs electrònic]. Barcelona: Edicions UPC.
  • Isalgué Buxeda, Antoni (1995). Física de la llum i el so. Barcelona: Edicions UPC.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació continuada Avaluació per blocs. Al final de cadascun dels 10 blocs en que es reparteix el temari es farà una avaluació. El darrer bloc correspon a les pràctiques de laboratori. Es pot aprovar l'assignatura superant l'avaluació continuada. Veure criteris de qualificació.
Pràctiques de laboratori L'avaluació de les pràctiques es fa a les proves corresponents (avaluació del bloc X, i examens finals)
Per altra banda, la presentació dels resultats correctes les pràctiques de laboratori comptarà fins a 0.5 punts que s'afegiran a la nota final. Veure criteris de qualificació.
Examen parcial febrer Correspon a la recuperació dels blocs no superats del primer quadrimestre (5 blocs). Veure criteris de qualificació.
Examen final Primera convocatòria: Recuperació de blocs no superats del segon quadrimestre (5 blocs), i recuperació global del primer quadrimestre.
Segona convocatòria: recuperació global del primer i el segon quadrimestre.
Veure criteris de qualificació.

Qualificació

Els criteris de qualificació següents són vàlids per l’assignatura de Fonaments Físics en l'Arquitectura.

1) L’assignatura s’aprova amb una puntuació total igual o superior a 5 sobre 10. La puntuació total s'obté de la següent manera:
Ptotal = P1/2 + P2/2 + L
on P1 és la puntuació del primer parcial, P2 la del segon parcial, i L la que correspon a la presentació dels resultats correctes de les pràctiques de laboratori (P1<=10; P2<=10; L<=0.5)

2) La puntuació de cada parcial s'obté per promig de les puntuacions assolides en els blocs corresponents mitjançant l'avaluació continuada. Per considerar un parcial aprovat, aquest promig ha de ser necessariament més gran o igual que 5. P1 s'obtè per promig dels blocs I a V, i P2, per promig dels blocs VI a X.

3) En l'examen parcial (febrer) es podrà repetir l'avaluació dels blocs del primer parcial que cada estudiant desitji, bé perquè P1, obtinguda del promig dels blocs corresponents, sigui inferior a 5; o bé perquè és vol millorar la nota d'algun bloc.

4) En la primera convocatòria de l'examen final (juny) es podrà repetir l'avaluació dels blocs del segon parcial que cada estudiant desitji, bé perquè P2, obtinguda del promig dels blocs corresponents, sigui inferior a 5; o bé perquè és vol millorar la nota d'algun bloc.

5) En la primera convocatòria de l'examen final (juny), els estudiants que després del que està previst en els apartats 2) i 3) encara tinguin P1 inferior a 5 s'hauran d'examinar de tot el contingut del primer parcial.

6) En la segona convocatòria de l'examen final (juliol) els estudiants s'hauran d'examinar del parcial o parcials pels que la nota obtinguda en les avaluacions anteriors sigui encara inferior a 5.

7) Els 10 blocs pels quals es farà avaluació continuada (examen a final de cada bloc) són:
Primer parcial (P1):
Bloc I: temes 1-2
Bloc II: temes 3-4
Bloc III: temes 5-6-7
Bloc IV: temes 8-9-10
Bloc V: temes 11-12
Segon parcial (P2):
Bloc VI: temes 13-14
Bloc VII: temes 15-16
Bloc VIII: temes 17-18-19
Bloc IX: temes 20-21-22
Bloc X: pràctiques de laboratori

Observacions

És necessari tenir coneixements mínims de Física i Matemàtiques a nivell de batxillerat per afrontar l’aprenentatge dels Fonaments Físics en l'Arquitectura. Destacarem els següents:
• Magnituds i unitats
• Lleis bàsiques de la mecànica i de l’electromagnetisme
• Vectors, producte escalar i vectorial
• Trigonometria
• Resolució d’equacions
• Representació de funcions
• Derivades
• Integrals immediates i resolució per canvi de variable.

És altament recomanable utilitzar un llibre de Física dels especificats a la bibliografia de l'assignatura o equivalent.

La informació sobre les pràctiques de laboratori es troba a la Web de l'àrea de Física Aplicada: http://copernic.udg.edu/docencia/docencia.htm

Es recomana fer ús continuat de l'horari de tutories que els professors posen a disposició dels alumnes, per aclarir dubtes relacionats amb l'assignatura. També es recomana utilitzar el correu electrònic quan es tracta de dubtes puntuals.

Professors (Departament de Física):
• Responsables de l'assignatura i professors de teoria i problemes: Josep-Abel González, Josep Calbó i Esmeralda Úbeda.
• Professors de laboratori: Josep-Abel González i Josep Calbó

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.