Código: 504309 | Asignatura: ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS Y ÓPTICA | ||||
Créditos: 6 | Tipo: Obligatoria | Curso: 3 | Periodo: 2º S | ||
Departamento: Ciencias | |||||
Profesorado: | |||||
HERNANDEZ SALUEÑA, BEGOÑA (Resp) [Tutorías ] |
Ondas electromagnéticas y óptica: Ondas electromagnéticas. Óptica física y geométrica.
RA01 - Aplicar la capacidad analítica y de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico adquiridos para identificar y analizar problemas complejos y buscar y formular soluciones en un entorno multidisciplinar TIPO: Conocimientos o contenidos
RA02 - Expresar, argumentar y razonar adecuadamente sobre los aspectos que son propios del grado, siendo capaces de plantear nuevas preguntas, integrarlas en el contexto adecuado y generar un avance en el conocimiento científico y profesional TIPO: Conocimientos o contenidos
RA03 - Trabajar con autonomía en un laboratorio siendo capaz de plantear experimentos y de describir, analizar, evaluar e interpretar la información resultante para proponer soluciones alternativas y novedosas frente a problemas conocidos y/o emergentes TIPO: Conocimientos o contenidos
RA05 - Elaborar, planificar y desarrollar los contenidos de los temarios y asignaturas del ámbito científico correspondientes a enseñanzas pre-universitarias TIPO: Conocimientos o contenidos
RA31 - Demostrar un conocimiento amplio de los principales fenómenos y teorías físicas y saber utilizarlos en el estudio y resolución de problemas del ámbito científico TIPO: Competencias
RA32 - Estimar y discernir los órdenes de magnitud en los fenómenos físicos TIPO: Competencias
RA33 - Utilizar eficazmente el formalismo matemático de las teorías, modelos y aplicaciones físicas TIPO: Competencias
RA34 - Construir modelos físicos, identificando lo esencial, realizando las aproximaciones necesarias y evaluando su validez a partir del análisis de resultados y medidas experimentales TIPO: Competencias
RA35 - Utilizar las técnicas, métodos e instrumentación básica del laboratorio de Física TIPO: Competencias RA36 - Tratar, analizar y presentar datos experimentales mediante los procedimientos adecuados y las herramientas informáticas necesarias TIPO: Competencias
RA40 - Relacionar, combinar y utilizar de forma conjunta conceptos, metodologías y técnicas propios de la Biología, de la Química, de la Física y de las Matemáticas en el estudio y la resolución de problemas TIPO: Competencias
Metodología - Actividad | Horas Presenciales | Horas no presenciales |
A-1 Clases expositivas/participativas | 42 | |
A-2 Prácticas | 15 | |
A-3 Actividades de aprendizaje cooperativo | ||
A-4 Realización de trabajos/proyectos en grupo | 6 | |
A-5 Estudio y trabajo autónomo del estudiante | 82 | |
A-6 Tutorías | 2 | |
A-7 Pruebas de evaluación | 3 | |
Total | 60 | 90 |
Sistema de evaluación |
Peso (%) | Carácter recuperable |
Nota mínima requerida |
---|---|---|---|
SE1. Pruebas escritas | 70 | SI | 4,5 |
SE3. Presentaciones orales | 10 | NO | 0 |
SE5. Pruebas e informes de trabajo experimental (*) | 15 | NO | 0 |
SE6. Participación activa | 5 | NO | 0 |
(*) La asistencia a las sesiones de prácticas es obligatoria y no recuperable
Si en alguna de las actividades no se cumpliera el mínimo para ponderar, la nota de la asignatura será como máximo 4,9 sobre 10 (suspenso).
1. Propagación de la luz
2. Fundamentos de óptica geométrica
3. Instrumentos ópticos
4. Ondas electromagnéticas
5. Fundamentos de óptica ondulatoria
6. Interferencias y difracción
Prácticas de Laboratorio:
Durante el curso se realizarán cinco sesiones de prácticas de laboratorio abordando los diferentes contenidos de la asignatura (Propagación de la luz, Óptica geométrica, Polarización, Interferencias y Difracción).
Acceda a la bibliografía que el profesorado de la asignatura ha solicitado a la Biblioteca.
Bibliografía básica:
Física para ingeniería y ciencias. Volumen 2. Wolfgang Bauer y Gary D. Westfall. Mc Graw Hill. 2011.
Física Universitaria. Volumen 2. Sears, Zemansky, Young, Fredman. Pearson
Principles of Physical Optics. Charles A. Bennett. Wiley Plus Products Series. EditorJohn Wiley & Sons, Incorporated, 2010
Bibliografía complementaria:
Óptica. Justiniano Casas. 7ª ed. 1994 Zaragoza.
Optics. M. H. Freeman y C.C. Hull. Butterworth-Heinemann. 2003
Principles of optics: electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light / Max Born and Emil Wolf. Cambridge University Press.
Bioinspired photonics: optical structures and systems inspired by nature. Viktoria Greanya. CRC Press.
Universidad Pública de Navarra. Campus de Arrosadia. (Los lugares concretos donde se desarrollan cada una de las actividades se publicarán al dar comienzo la asignatura)