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

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
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:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

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

Altres Competències

  • Aplicar 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.
  • Aplicar 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.
  • Aplicar els principis de termodinàmica, acústica i òptica necessaris per proporcionar als edificis i espais urbans condicions passives d’habitabilitat, aïllament i protecció.

Continguts

1. <b>ESTÀTICA</b> <br> ESTÀTICA DEL SÒLID: Forces a la natura. Forces de contacte. Fregament. Força gravitatòria. Moment d’una força respecte un punt i un eix. Teorema de Varignon. Centre de masses i de gravetat. Equilibri del punt. Equilibri del sòlid. Forces externes i internes. Diagrama del sòlid lliure. Hiperestaticitat. Bolcat. Pla inclinat. Falques. <br> ESTRUCTURES: Estructures articulades planes. Mètode dels nusos. Mètode de les seccions. Diagrama de Maxwell-Cremona.<br> <font color="blue">Exercici d'estàtica</font>

2. <b> GEOMETRIA DE MASSES. DEFORMACIÓ </b> <br> GEOMETRIA DE MASSES: Moments segons. Teorema de Steiner. Teorema dels eixos perpendiculars. Moments segons principals. Cercle de Mohr.<br> DEFORMACIÓ: Esforç. Deformació unitària. Elasticitat. Llei de Hooke. Tracció i compressió. Mòdul de Young i coeficient de Poisson. Compressió. Mòdul de compressibilitat. Cisellament i torsió. Mòdul de rigidès. Flexió d’una biga.<br> <font color="blue">Exercici de geometria de masses</font>

3. <b> FLUIDS</b> <br> ESTÀTICA DE FLUIDS: Fluids. Pressió. Equació hidrostàtica. Líquid incompressible. Fluid compressible. Principi de Pascal.<br> DINÀMICA DE FLUIDS IDEALS : Moviment d’un fluid. Règims de flux. Equació de continuïtat. Equació de Bernouilli pel fluid ideal. Aplicacions.<br> DINÀMICA DE FLUIDS REALS : Viscositat. Règim laminar i turbulent. Llei de Poiseuille. Pèrdues de càrrega. Conducció de fluids en edificis.<br> <font color="blue">Pràctica de laboratori: Dinàmica de fluids ideals i reals</font>

4. <b>CALORIMETRIA I TERMODINÀMICA</b> <br> TERMOMETRIA I CALORIMETRIA: Calor. Efectes del calor. Capacitat calorífica i calor específica. Dilatació. Termometria. Gas ideal. Equació d’estat. Canvis de fase i calors latents.<br> TRANSFERÈNCIA DE CALOR: Formes de propagació. Conducció. Convecció. Radiació. Transport de calor en edificis.<br> TERMODINÀMICA: Processos termodinàmics. Processos en un gas ideal. Treball. Energia interna. Primer principi de la termodinàmica. Cicles. Màquina tèrmica. Segon principi de la termodinàmica.<br> <font color="blue">Pràctica de laboratori: Aïllament tèrmic</font>

5. <b>METEOROLOGIA I CLIMATITZACIÓ</b><br> FONAMENTS DE METEOROLOGIA I CLIMATOLOGIA : Medi natural- atmosfera. Variables que descriuen el temps i el clima. Consideracions per l’arquitectura.<br> CLIMATITZACIÓ: Confort. Higrometria. Condensació. Condicionament de l’aire.<br> <font color="blue">Exercici de climatització</font>

6. <b>ACÚSTICA</b><br> OSCIL·LACIONS I ONES : 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.<br> ACÚSTICA: Ona sonora. Descripció del so. Acústica fisiològica. Nivells acústics. Soroll. Característiques acústiques dels materials: absorció i aïllament. Acústica arquitectònica.<br> <font color="blue">Pràctica de laboratori: Acústica</font>

7. <b>ELECTROSTÀTICA I CORRENT CONTINU</b><br> ELECTROSTÀTICA: Càrrega elèctrica. Força de Coulomb. Camp elèctric. Potencial elèctric i energia potencial. Condensador. Seguretat elèctrica.<br> CORRENT CONTINU: 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.<br> <font color="blue">Exercici d'electrostàtica</font>

8. <b>MAGNETISME I CORRENT ALTERN</b><br> MAGNETISME: 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. Transformador.<br> CORRENT ALTERN: Magnituds alternes. Representació complexa. Reactància. Impedància. Factor de potència.<br> <font color="blue">Pràctica de laboratori: Electrotècnia</font>

9. <b>IL·LUMINACIÓ I COLOR</b><br> ONES ELECTROMAGNÈTIQUES I ÒPTICA: Ones electromagnètiques. Espectre electromagnètic.<br> IL·LUMINACIÓ I FOTOMETRIA: Llum. Òptica geomètrica. Reflexió i refracció. Absorció i transmissió. Reflectivitat de les superfícies. Magnituds radiomètriques i fotometria.<br> COLOR: Espectre de la llum visible. Fisiologia del color. Representacions i coordenades de color.<br> <font color="blue">Pràctica de laboratori: Il·luminació</font>

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 17,00 0 17,00
Resolució d'exercicis 27,00 96,00 123,00
Sessió expositiva 1,00 0 1,00
Sessió participativa 64,00 64,00 128,00
Sessió pràctica 10,00 12,50 22,50
Total 119,00 172,50 291,5

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.
  • Seward, Derek (1994). Understanding structures, : analysis, materials, design. London: Macmillan Press.
  • 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.
  • 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 %
Pràctiques de laboratori. L'assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria. L'alumne ha d'haver preparat prèviament l'activitat, que serveix per completar l'assoliment dels objectius del bloc temàtic corresponent. Les pràctiques al laboratori també serveixen per que l'alumne s'enfronti als problemes que es troben en treballar amb sistemes reals. Al laboratori es treballa en grup, però cada alumne presentarà, individualment, un informe amb els càlculs correctament resolts i les qüestions plantejades. La resolució individual i presentació correcta, al sistema web de recollida de treballs, dels informes de cada pràctica de laboratori. Aquesta activitat no genera nota d'avaluació.
Exercicis i altres activitats obligatòries. En alguns blocs es proposaran exercicis que s'hauran de presentar, correctament resolts, com a condició indispensable per aprovar l'assignatura. També es faran proves d'autoavaluació a la web. Resolució correcta dels exercicis i proves plantejats. Aquesta activitat no genera nota d'avaluació.
Exàmens. Durant el periode de classes es faran proves d'avaluació i de seguiment del progrés de l'estudiant. Al final de cada semestre es faran exàmens per avaluar l'assoliment de les competències i continguts de cada bloc temàtic. Finalment, es faran examens coincidint amb les dues convocatòries oficials. Veure els criteris de qualificació. S'assignarà una nota avaluadora de la correcció en la resolució dels exercicis plantejats.

Qualificació

Per aprovar l'assignatura cal acomplir dues condicions:

Condició 1. Haver realitzat correctament totes les activitats selectives i obligatòries del curs. Aquestes activitats inclouen exercicis obligatoris, assistència a pràctiques de laboratori i lliurament dels informes, resposta d'avaluacions a la web, o altres.

Condició 2. Superar les proves d'avaluació del curs, per les vies següents:

          (A) Per blocs (fins la Primera convocatòria, inclosa). L'assignatura es reparteix en 9 blocs temàtics. Cada bloc pot ser superat en tres oportunitats: (1) en les proves que es realitzen durant el curs, (2) en les proves de bloc que es faran durant els periodes gener/febrer i maig, i (3) en les proves de bloc a l'examen de Primera convocatòria. L'assignatura s'aprova per blocs obtenint una nota mitjana dels 9 blocs igual o superior a 5, amb una nota igual o superior a 4 en tots els blocs de l'assignatura, i igual o superior a 5 en un mínim de 7 blocs de l'assignatura. La nota vàlida de bloc serà l'obtinguda en la darrera presentació a una prova d'avaluació d'aquell bloc. Un cop aconseguida per un bloc una nota mínima de 4, no és obligatori tornar-se a examinar d'aquell bloc, mentre es compleixein les condicions especificades abans.

          (B) En segona convocatòria, examinant-se de la globalitat de l'assignatura i obtenint una nota mínima de 5.

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/cat/d_fisicaaplicada.php

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 Esmeralda Ubeda

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.