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Modalidad
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Duración - Créditos
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Becas y Financiación
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Equipo Docente
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Acompañamiento
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Alumnos

Plan de estudios de Curso especialista en física con simulaciones

CURSO ESPECIALISTA EN FÍSICA CON SIMULACIONES. No desaproveches la oportunidad de formarte profesionalmente en este campo tan importante y con la Metodología 100% Online que ofrece Euroinnova International Online Education.

 

Resumen salidas profesionales
de Curso especialista en física con simulaciones
Si se dedica al mundo de la educación o desearía hacerlo y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre la física este es su momento, con el Curso de Especialista en Física a través de Simulaciones podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. La educación debe tener una gama amplia de temáticas, pero además de ellos hay que darle importancia a la calidad de la formación que se realiza, por lo que el aprendizaje tanto de alumnos como de profesores debe ser satisfactorio. Realizando este Curso de Especialista en Física a través de Simulaciones conocerá las técnicas de enseñanza de la física además de realizar simulaciones.
Contenidos
del curso editados por
Editorial Sintesis
Titulo del Libro: Ensenanza de la Fisica a traves de simulaciones
Autor: Martinez, Elvira. Romero, Carlos
Objetivos
de Curso especialista en física con simulaciones
- Realizar cálculo vectorial. - Conocer la cinemática rígida y la del sólido rígido. - Conocer la dinámica de los sistemas de partículas. - Adquirir lo referente a estática y dinámica de fluidos. - Conocer la termodinámica y la electricidad.
Salidas profesionales
de Curso especialista en física con simulaciones
Educación / Docencia / Profesorado / Experto en física.
Para qué te prepara
el Curso especialista en física con simulaciones
Este Curso de Especialista en Física a través de Simulaciones le prepara para tener una visión amplia y precisa sobre los aspectos esenciales de la física en el entorno de la educación, adquiriendo las técnicas oportunas para impartir formación de calidad para la final satisfacción de los alumnos.
A quién va dirigido
el Curso especialista en física con simulaciones
El Curso de Especialista en Física a través de Simulaciones está dirigido a aquellos profesionales de la educación que deseen seguir formándose y adquiriendo conocimientos sobre la materia, así como a aquellos que quieran especializarse en física gracias a la realización de este Curso.
Metodología
de Curso especialista en física con simulaciones
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso especialista en física con simulaciones

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  1. Objetivos.
  2. Introducción.
  3. Dimensiones y unidades.
  4. Magnitudes escalares y vectoriales.
  5. Clasificación de los vectores.
  6. Representación gráfica de un vector en dos dimensiones.
  7. Representación gráfica de un vector en tres dimensiones.
  8. Operaciones con vectores libres.
    1. - Suma de vectores libres.
    2. - Producto de un vector por un escalar.
    3. - Producto escalar de dos vectores libres.
    4. - Producto vectorial de dos vectores libres.
    5. - Producto mixto.
    6. - Doble producto vectorial.
  9. Vectores deslizantes.
    1. - Momento de un vector respecto a un punto O.
    2. - Momento de un vector respecto a un eje.
  10. Curiosidades.
  11. Simulaciones.
  1. Objetivos.
  2. Introducción.
  3. Cinemática de la partícula.
    1. - Posición. Vector de posición. Trayectoria. Distancia.
    2. - Velocidad y velocidad instantánea.
    3. - Aceleración: componentes intrínsecas.
    4. - Clasificación del movimiento en función de las componentes intrínsecas.
  4. Movimiento en una dimensión.
    1. - Movimiento rectilíneo uniforme.
    2. - Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
  5. Movimiento de proyectiles en una dimensión: caída libre y lanzamiento vertical.
    1. - Caída libre.
    2. - Lanzamiento vertical.
  6. Movimiento de proyectiles en dos dimensiones.
    1. - Lanzamiento horizontal.
    2. - Lanzamiento parabólico.
  7. Movimiento circular.
    1. - Movimiento circular uniforme.
    2. - Movimiento circular uniformemente acelerado.
  8. Curiosidades.
  9. Simulaciones.
  1. Objetivos.
  2. Introducción.
  3. Condición de rigidez.
  4. Movimientos del sólido rígido.
    1. - Movimiento de traslación.
    2. - Movimiento de rotación. Vector velocidad angular.
    3. - Movimiento helicoidal.
    4. - Composición de traslaciones y rotaciones. Movimiento general de un sólido rígido.
  5. Invariantes cinemáticos.
  6. Clasificación de los movimientos en función de los invariantes cinemáticos.
  7. Reducción a un punto del movimiento de un sistema indeformable.
  8. Cinemática relativa.
    1. - Velocidad relativa y aceleración relativa.
    2. - Velocidad de arrastre y aceleración de arrastre.
    3. - Velocidad absoluta y aceleración absoluta.
    4. - Casos particulares.
  9. Simulaciones.
  1. Objetivos.
  2. Introducción.
  3. Leyes de Newton.
    1. - 1.ª Ley de Newton o Ley de inercia.
    2. - 2.ª Ley de Newton o Ley fundamental del movimiento.
    3. - 3.ª Ley de Newton o Ley de acción y reacción.
  4. Aplicación de las leyes de Newton.
  5. Coeficientes de rozamiento estático y dinámico.
    1. - Fuerza de rozamiento estático.
    2. - Cálculo del coeficiente de rozamiento estático.
  6. Curiosidades.
  7. Simulaciones.
  1. Objetivos.
  2. Introducción.
  3. Cantidad de movimiento de una partícula. Teorema de la cantidad de movimiento.
  4. Momento cinético o momento angular de una partícula.
  5. Teorema del momento cinético.
  6. Fuerzas centrales.
  7. Campo de fuerzas.
  8. Líneas de fuerza o línea de campo.
  9. Trabajo realizado por una fuerza.
  10. Potencial y energía potencial.
  11. Superficies equipotenciales. Propiedades.
  12. Potencia instantánea.
  13. Teorema de las fuerzas vivas.
  14. Teorema de la conservación de la energía mecánica.
  15. Curiosidades.
  16. Simulaciones.
  1. Objetivos.
  2. Introducción.
  3. Centro de gravedad de un sistema. Movimiento del centro de gravedad.
  4. Centro de gravedad de un sólido (distribución continua de masa).
  5. Centros de gravedad de las figuras homogéneas.
    1. - Propiedades del centro de gravedad.
  6. Teoremas de Guldin.
    1. - Primer teorema de Guldin.
    2. - Segundo teorema de Guldin.
  7. Curiosidades.
  8. Simulaciones.
  1. Objetivos.
  2. Sistemas de partículas.
  3. Movimiento del centro de gravedad de un sistema material.
  4. Momento cinético o momento angular.
  5. Energía cinética de un sistema material.
  6. Impulso de una fuerza.
  7. Colisiones o choques.
    1. - Choque frontal.
    2. - Choque elástico e inelástico.
    3. - Coeficiente de restitución.
    4. - Casos particulares de choques frontales elásticos.
    5. - Choque frontal inelástico.
    6. - Choque lateral elástico (choque en dos dimensiones).
  1. Objetivos.
  2. Introducción.
  3. Momento cinético o momento angular de rotación de un sólido.
  4. Energía cinética de un sistema material.
  5. Momento de inercia.
  6. Teorema de Steiner.
  7. Movimiento de rodadura.
  8. Caída de cuerpos rodantes por un plano inclinado.
  9. Curiosidades.
  1. Objetivos.
  2. Introducción.
  3. Equilibrio de un punto material.
  4. Equilibrio de un sólido.
  5. Estabilidad del equilibrio.
  6. Curiosidades.
  7. Simulaciones.
  1. Objetivos.
  2. Introducción.
  3. Movimiento vibratorio: definición.
  4. Clasificación de las vibraciones.
  5. Clasificación de las fuerzas.
  6. Movimientos periódicos y aperiódicos.
  7. Movimiento armónico.
  8. Movimiento vibratorio con un solo grado de libertad.
  9. Vibraciones libres sin amortiguamiento.
    1. - Estudio del movimiento de una masa m unida a un muelle de constante elástica k.
    2. - Estudio del movimiento de un péndulo simple.
  10. Vibraciones libres amortiguadas.
  11. Vibraciones forzadas sin amortiguamiento.
    1. - Batimiento.
    2. - Resonancia.
  12. Vibraciones forzadas con amortiguamiento.
  13. Curiosidades.
  14. Simulaciones.
  1. Objetivos.
  2. Introducción.
  3. Conceptos fundamentales.
  4. Estática de fluidos.
    1. - Principio de Arquímedes.
    2. - Ecuación fundamental de la estática de fluidos.
    3. - Principio de Pascal.
    4. - Vasos comunicantes.
    5. - Prensa hidráulica.
    6. - Presión atmosférica.
    7. - Aparatos de medida de la presión: manómetro y barómetro.
    8. - Unidades de presión.
    9. - Fuerza sobre un área plana. Centro de presiones. Aplicación a diques y compuertas.
  5. Curiosidades.
  6. Simulaciones.
  1. Objetivos.
  2. Introducción.
  3. Dinámica de fluidos ideales.
    1. - Clasificación del movimiento. Regímenes de movimiento.
    2. - Líneas de corriente.
    3. - Tubo de corriente.
    4. - Trayectorias.
    5. - Ecuación fundamental de la dinámica de fluidos. Ecuación de Euler.
    6. - Vorticidad y torbellino.
    7. - Ecuación de continuidad.
    8. - Teorema de Bernoulli.
    9. - Teorema de Torricelli.
  4. Fluidos reales. Viscosidad.
    1. - Clasificación del flujo.
    2. - Coeficiente de viscosidad dinámica y cinemática.
    3. - Pérdida de carga.
    4. - La ley del caudal o ley de Poiseuille.
    5. - Ley de Stokes.
  5. Curiosidades.
  6. Simulaciones.
  1. Objetivos.
  2. Introducción.
  3. Definiciones.
  4. Principio cero de la Termodinámica.
  5. Primer Principio de la Termodinámica.
  6. Capacidad calorífica y calor específico.
  7. Conceptos de calor y energía interna.
  8. Procesos termodinámicos reversibles de gases perfectos.
    1. - Procesos isócoros.
    2. - Procesos isóbaros.
    3. - Procesos isotermos.
    4. - Procesos adiabáticos.
  9. Segundo Principio de la Termodinámica.
    1. - Enunciados del segundo Principio.
    2. - Cálculo de variaciones de entropía de procesos termodinámicos reversibles de gases perfectos.
  10. Motores térmicos y máquinas frigoríficas.
    1. - Motor o máquina térmica.
    2. - Máquina frigorífica.
  11. Principales ciclos termodinámicos.
    1. - Ciclo de Rankine.
    2. - Ciclo de Otto.
    3. - Ciclo Diesel.
    4. - Ciclo de Carnot.
  12. Tercer Principio de la Termodinámica.
  13. Simulaciones.
  1. Objetivos.
  2. Introducción.
  3. Cargas eléctricas.
  4. Electrización de un cuerpo.
  5. Conductores y aislantes.
  6. Ley de Coulomb.
  7. Campo eléctrico.
  8. Líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza.
  9. Teorema de Gauss.
    1. - Superficie esférica de radio R, uniformemente cargada con una carga q positiva.
    2. - Plano infinito de sección despreciable cargado uniformemente con una carga q.
    3. - Plano infinito de espesor d cargado uniformemente con una carga q.
    4. - Dos planos iguales cargados homogéneamente con cargas iguales y opuestas.
  10. Potencial eléctrico.
  11. Diferencia de potencial entre dos puntos.
  12. Condensador.
  13. Corriente eléctrica.
  14. Resistencia eléctrica y Ley de Ohm.
  15. Ley de Joule.
  16. Fuerza electromotriz. Generadores de fuerza electromotriz.
  17. Ecuación de un circuito.
  18. Diferencia de potencial entre puntos de un circuito.
  19. Asociación de resistencias.
  20. Puente de Wheatstone.
  21. Leyes de Kirchhoff.
  22. Carga y descarga de un condensador.
    1. - Carga de un condensador.
    2. - Descarga de un condensador.
  23. Curiosidades.
  24. Simulaciones.

Titulación de Curso especialista en física con simulaciones

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Aprende diferentes conceptos sobre la Física

A lo largo de este curso se van a tratar una serie de conceptos relacionados con la Física, por ello a continuación vamos a comentarlos brevemente y se desarrollarán con más profundidad en el transcurso del mismo:

  • Cálculo vectorial: es una herramienta fundamental en la física, ya que permite describir de manera precisa el movimiento de objetos en tres dimensiones y las interacciones entre diferentes fuerzas. En el cálculo vectorial, se trabajan con operaciones matemáticas que involucran vectores, como la suma de vectores, la multiplicación por un escalar, la diferencia entre vector y el producto escalar y vectorial. Estas operaciones son muy útiles en la física, ya que ayudan a describir y analizar fenómenos que implican magnitudes y direcciones, como fuerzas, velocidades, aceleraciones y campos físicos.
  • Cinemática de la partícula: es una rama de la física que se enfoca en el estudio del movimiento de partículas, considerando únicamente sus características relacionadas con la posición, velocidad y aceleración. Se preocupa por describir cómo cambia la posición de una partícula en el tiempo sin preocuparse por las causas subyacentes del movimiento. Proporciona herramientas matemáticas y conceptuales para analizar y predecir el movimiento de partículas en diferentes contextos, lo que es fundamental para comprender fenómenos naturales y diseñar aplicaciones tecnológicas.
  • Cinemática del Sólido Rígido: se refiere al estudio del movimiento de objetos tridimensionales que mantienen su forma y dimensiones constantes en el tiempo. Un sólido rígido es un cuerpo que no se deforma ni flexiona, lo que significa que todas sus partículas mantienen distancias fijas entre sí mientras se mueven. Esto se contrasta con los objetos deformables, como líquidos o gases. Es esencial para diseñar sistemas mecánicos eficientes y seguros.
  • Las leyes de Newton: Estas leyes también se conocen como las leyes del movimiento, las cuales proporcionan las bases para comprender y predecir el comportamiento de los objetos en movimiento y se consideran uno de los principios fundamentales de la física clásica y siguen siendo fundamentales en la descripción del movimiento y la dinámica de objetos en muchas situaciones cotidianas y científicas.
  • Dinámica de Rotación: es una rama de la física que se enfoca en el estudio del movimiento rotatorio de objetos en lugar de su movimiento lineal. Podemos decir que se ocupa de cómo los objetos giran alrededor de un eje en lugar de cómo se mueven en línea recta. La dinámica de la rotación se basa en los principios fundamentales de la mecánica newtoniana y se aplica a una variedad de situaciones, desde objetos cotidianos como ruedas hasta sistemas más complejos como planetas y satélites.
  • Estática: es una rama de la física que se enfoca en el estudio de los objetos en equilibrio, es decir, en reposo o moviéndose a una velocidad constante sin experimentar aceleración. En la estática se analizan las fuerzas y momentos que actúan sobre un objeto, con el objetivo de determinar si el objeto se encuentra en equilibrio o si está en riesgo de moverse.

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