{"id":1687,"date":"2026-02-11T13:28:56","date_gmt":"2026-02-11T16:28:56","guid":{"rendered":"https:\/\/fisica2.fica.unsl.edu.ar\/?page_id=1687"},"modified":"2026-02-24T11:57:53","modified_gmt":"2026-02-24T14:57:53","slug":"f2_progr","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/fisica2.fica.unsl.edu.ar\/index.php\/f2_progr\/","title":{"rendered":"F2_progr"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"1687\" class=\"elementor elementor-1687\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-05bd62e elementor-section-height-min-height elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-items-middle\" data-id=\"05bd62e\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a78104e\" data-id=\"a78104e\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5595075 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"5595075\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/fisica2.fica.unsl.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/programa.gif\" title=\"programa\" alt=\"programa\" loading=\"lazy\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-66 elementor-top-column elementor-element elementor-element-22a1150\" data-id=\"22a1150\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-63aa396 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"63aa396\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-size: 20px; color: #000080;\"><strong>Programa<\/strong><\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c58fab0 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c58fab0\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-65fd76b\" data-id=\"65fd76b\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0deb2f2 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0deb2f2\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"Estilo23\"><a href=\"https:\/\/fisica2.fica.unsl.edu.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/F2_2026.pdf\"><span style=\"color: #ff0000;\">Descargar Programa Anal\u00edtico F\u00edsica 2 &#8211; 2026<\/span><\/a><\/p><p><strong style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #000080;\">&#8211; Fuerza electrost\u00e1tica<\/span><\/strong><\/p><div class=\"Estilo23\"><p><span style=\"color: #000000;\"><span class=\"Estilo24\">Se estudia la din\u00e1mica de una part\u00edcula sujeta a la interacci\u00f3n coulombiana y se considera la naturaleza el\u00e9ctrica de la materia y su aplicaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p><p><span style=\"color: #000080;\"><strong>1. Ley de Coulomb<\/strong><\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">1.1. Introducci\u00f3n al electromagnetismo.<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">1.2. Electrizaci\u00f3n por contacto. Principios de la electrost\u00e1tica.<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">1.3. Carga el\u00e9ctrica<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01.3.1. Cuantificaci\u00f3n de la carga<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01.3.2. Estructura del \u00e1tomo<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01.3.3. Conductores y aisladores<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01.3.4. Carga inducida<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">1.4. Ley de Coulomb<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01.4.1. Unidades<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01.4.2. Expresi\u00f3n vectorial de la Ley de Coulomb<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">1.5. Ejemplos y aplicaciones<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">\u00a0&#8211; Campo el\u00e9ctrico<\/span><br \/><\/strong><span class=\"Estilo24\">Se estudian los fen\u00f3menos el\u00e9ctricos producidos por diferentes distribuciones de cargas est\u00e1ticas y sus efectos sobre otras part\u00edculas cargadas.<\/span><\/span><\/p><p><span style=\"color: #000080;\"><strong>2. Campo El\u00e9ctrico<\/strong><\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">2.1. Campos vectoriales y campos escalares<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">2.2. Campo el\u00e9ctrico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a02.2.1. Unidades<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">2.3. Representaci\u00f3n gr\u00e1fica del campo el\u00e9ctrico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">2.4. C\u00e1lculo del campo el\u00e9ctrico para distintas configuraciones cargadas<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a02.4.1. Distribuci\u00f3n de carga lineal uniforme de longitud infinita.<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a02.4.2. Distribuci\u00f3n de carga sobre un anillo<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">2.5. Movimientos de part\u00edculas en un campo el\u00e9ctrico uniforme<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">2.6. Ejemplos y aplicaciones<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000080;\"><strong>3. Ley de Gauss<\/strong><\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">3.1. Flujo de un campo vectorial<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a03.1.1. A trav\u00e9s de una superficie elemental<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a03.1.2. A trav\u00e9s de una superficie finita abierta<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a03.1.3. A trav\u00e9s de una superficie cerrada<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a03.1.4. Unidades<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">3.2. Ley de Gauss<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">3.3. Aplicaciones de la Ley de Gauss<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a03.3.1. Campo el\u00e9ctrico creado por una carga puntual<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a03.3.2. Campo el\u00e9ctrico creado por una distribuci\u00f3n de carga lineal uniforme de <\/span><span style=\"color: #000000;\">longitud infinita<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a03.3.3. Campo el\u00e9ctrico creado por un cilindro conductor de longitud infinita con carga <\/span><span style=\"color: #000000;\">distribuida<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a03.3.4. Campo el\u00e9ctrico creado por una esfera conductora cargada<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a03.3.5. Campo el\u00e9ctrico creado por una placa diel\u00e9ctrica infinita con carga superficial<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a03.3.6. Campo el\u00e9ctrico creado por una placa conductora infinita cargada<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 superficialmente<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">3.4. Conductor aislado<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">3.5. Ejemplos y aplicaciones<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">\u00a0&#8211; Potencial el\u00e9ctrico<\/span><br \/><\/strong><span class=\"Estilo24\">Se estudia que, debido al car\u00e1cter conservativo de la interacci\u00f3n electrost\u00e1tica, los fen\u00f3menos electrost\u00e1ticos pueden describirse convenientemente en t\u00e9rminos de una funci\u00f3n de energ\u00eda potencial el\u00e9ctrica y, la analog\u00eda con otros sistemas f\u00edsicos.<\/span><\/span><\/p><p><span style=\"color: #000080;\"><strong>4. Potencial El\u00e9ctrico<\/strong><\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">4.1. Trabajo el\u00e9ctrico. Energ\u00eda Potencial electrost\u00e1tica.<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">4.2. Potencial el\u00e9ctrico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a04.2.1. Diferencia de potencial el\u00e9ctrico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a04.2.2. Unidades<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">4.3. Potencial el\u00e9ctrico debido a una carga puntual<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a04.3.1. Diferencia de potencial el\u00e9ctrico debido a una carga puntual<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a04.3.2. Potencial el\u00e9ctrico en punto debido a un sistema de cargas puntuales<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">4.5. Representaci\u00f3n del potencial el\u00e9ctrico. Superficies equipotenciales<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">4.6. Relaci\u00f3n entre potencial el\u00e9ctrico y campo el\u00e9ctrico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">4.7. C\u00e1lculo del campo el\u00e9ctrico a partir del potencial el\u00e9ctrico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">4.8. C\u00e1lculo del potencial el\u00e9ctrico para distintas configuraciones cargadas. Determinaci\u00f3n del campo el\u00e9ctrico para las mismas distribuciones a partir de la relaci\u00f3n E=-dV\/dl<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a04.8.1. Para un disco cargado uniformemente<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a04.8.2. Para una esfera met\u00e1lica electrizada<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a04.8.3. Para un dipolo<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">4.9. Dipolo sumergido en un campo el\u00e9ctrico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a04.9.1. Momento de un dipolo<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a04.9.2. Energ\u00eda de posici\u00f3n de un dipolo<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">4.10. Ejemplos y aplicaciones<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">\u00a0&#8211; Capacidad y diel\u00e9ctricos<\/span><br \/><\/strong><span class=\"Estilo24\">Se estudia una forma de almacenar carga o energ\u00eda el\u00e9ctrica en un campo electrost\u00e1tico, la reacci\u00f3n de determinados materiales ante la presencia de campos el\u00e9ctricos y su aplicaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p><p><span style=\"color: #000080;\"><strong>5. Capacidad y Diel\u00e9ctricos<\/strong><\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">5.1. Diel\u00e9ctricos. Hechos experimentales<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">5.2. Cargas inducidas en un cuerpo conductor<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">5.3. Cargas inducidas en un cuerpo diel\u00e9ctrico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">5.4. Susceptibilidad, Coeficiente diel\u00e9ctrico y Capacidad espec\u00edfica de inducci\u00f3n<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">5.5. Generalizaci\u00f3n de la Ley de Gauss<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">5.6. Capacidad y condensadores<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a05.6.1. Capacidad de un conductor aislado<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a05.6.2. Unidades. Subm\u00faltiplos<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">5.7. Capacidad y diel\u00e9ctricos<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">5.8. Condensadores<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a05.8.1. Condensador de placas paralelas<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a05.8.2. Condensador esf\u00e9rico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a05.8.3. Condensador cil\u00edndrico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">5.9. Conexi\u00f3n de condensadores<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a05.9.1. Conexi\u00f3n serie<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a05.9.2. Conexi\u00f3n paralelo<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">5.10. Energ\u00eda de carga y descarga de un condensador<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">5.11. Ejemplos y aplicaciones<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">\u00a0&#8211; Corriente continua<\/span><br \/><\/strong><span class=\"Estilo24\">Se estudian las cargas el\u00e9ctricas en movimiento dentro de un circuito el\u00e9ctrico y su aplicaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p><p><span style=\"color: #000080;\"><strong>6. Circuitos de Corriente Continua<\/strong><\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">6.1. Ca\u00edda de potencial y campo el\u00e9ctrico en un conductor<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">6.2. Teor\u00eda cin\u00e9tica de la corriente el\u00e9ctrica<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">6.3. Conductividad, resistividad, conductancia y resistencia<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a06.3.1. Unidades<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">6.4. Ley de Ohm<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">6.5. Influencia de la temperatura en el valor de la resistencia<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">6.6. Ley de Joule<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">6.7. Energ\u00eda de carga y descarga en un condensador<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">6.8. El generador de energ\u00eda el\u00e9ctrica<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a06.8.1. Fuerza electromotriz<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a06.8.2. Ley de Ohm generalizada<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">6.9. Representaci\u00f3n de circuitos el\u00e9ctricos<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">6.10. Conexi\u00f3n de resistencias<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a06.10.1. Conexi\u00f3n en serie<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a06.10.2. Conexi\u00f3n en paralelo<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a06.10.3. Conexi\u00f3n mixta<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">6.11. Conexi\u00f3n de generadores de energ\u00eda el\u00e9ctrica<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a06.11.1. Conexi\u00f3n serie<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a06.11.2. Conexi\u00f3n paralelo<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a06.11.3. Conexi\u00f3n mixta<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">6.12. Leyes de Kirchhoff<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a06.12.1. Primera ley<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a06.12.2. Segunda ley<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">6.13. Corriente de carga y descarga en un circuito RC<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">6.14. Ejemplos y aplicaciones<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">&#8211; Campo magn\u00e9tico<\/span><br \/><\/strong><span class=\"Estilo24\">Se estudian las fuentes de campos magn\u00e9ticos, las acciones entre cargas el\u00e9ctricas en movimiento, entre corrientes el\u00e9ctricas y entre imanes, y su aplicaci\u00f3n. Se estudia la reacci\u00f3n de determinados materiales ante la presencia de campos magn\u00e9ticos y su aplicaci\u00f3n.<\/span><\/span><\/p><p><span style=\"color: #000080;\"><strong>7. Campo Magn\u00e9tico. Fuentes.<\/strong><\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">7.1. Introducci\u00f3n al magnetismo<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a07.1.1. Vector de inducci\u00f3n magn\u00e9tico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a07.1.2. L\u00edneas de inducci\u00f3n<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a07.1.3. Flujo magn\u00e9tico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">7.2. Experimento de Oersted<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">7.3. Campo magn\u00e9tico creado por un conductor que transporta corriente<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a07.3.1. Relaci\u00f3n entre el campo magn\u00e9tico y la corriente<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a07.3.2. Unidades<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a07.3.3. Campo magn\u00e9tico creado por una tira delgada conductora<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">7.4. Ley de Biot y Savart<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">7.5. Aplicaci\u00f3n de la Ley de Biot y Savart<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a07.5.1. C\u00e1lculo del campo magn\u00e9tico producido por un conductor recto de longitud <\/span><span style=\"color: #000000;\">infinita<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a07.5.2. C\u00e1lculo del campo magn\u00e9tico producido por una espira circular<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a07.5.3. C\u00e1lculo del campo magn\u00e9tico producido por un solenoide recto<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">7.6. Extensi\u00f3n de la Ley de Biot y Savart al electr\u00f3n<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">7.7. Ley de Amper<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">7.8. Aplicaci\u00f3n de la Ley de Amper<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a07.8.1. C\u00e1lculo del campo magn\u00e9tico producido por un conductor recto de longitud <\/span><span style=\"color: #000000;\">infinita<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a07.8.2. C\u00e1lculo del campo magn\u00e9tico producido por una bobina toroidal<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">7.9. Flujo magn\u00e9tico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a07.9.1. Ley de Gauss para el magnetismo<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">7.10. Propiedades magn\u00e9ticas de la materia.<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a07.10.1. Ferromagnetismo<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a07.10.2 Ciclo de hist\u00e9resis<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">7.11. Ejemplos y aplicaciones<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000080;\"><strong>8. Campo Magn\u00e9tico. Interacciones.<\/strong><\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">8.1. Fuerza magn\u00e9tica sobre una carga en movimiento en un campo magn\u00e9tico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">8.2. Ecuaci\u00f3n de Lorentz<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">8.3. Fuerza magn\u00e9tica sobre un conductor en un campo magn\u00e9tico que transporta una corriente<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">8.4. Momento magn\u00e9tico sobre una espira que transporta corriente en un campo magn\u00e9tico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">8.5. Fuerza entre conductores paralelos que transportan corriente<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">8.5.1. Definici\u00f3n del Amper<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">8.6. Efecto Hall<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">8.7. Circulaci\u00f3n de cargas en un campo magn\u00e9tico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">8.8. Ejemplos y aplicaciones<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">&#8211; Inducci\u00f3n electromagn\u00e9tica<\/span><br \/><\/strong><span class=\"Estilo24\">Se estudian los campos el\u00e9ctricos que se originan a partir de campos magn\u00e9ticos variables y su aplicaci\u00f3n<\/span><\/span><\/p><p><span style=\"color: #000080;\"><strong>9. Ley de Faraday<\/strong><\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">9.1. Introducci\u00f3n. Experiencias de Faraday.<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">9.2. Ley de Faraday<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">9.3. Ley de Lenz<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">9.4. Estudio cuantitativo de la inducci\u00f3n<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">9.5. Fuerza electromotriz producida por movimiento<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">9.6. Fuerza electromotriz producida por una bobina rotante<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a09.6.1. Generador de corriente alterna<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a09.6.2. Generador de corriente continua<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">9.7. Ley de Ampere\u2013Maxwell.<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">9.8. Ecuaciones de Maxwell en el vac\u00edo<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">9.9. Ejemplos y aplicaciones<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000080;\"><strong>10. Inductancia<\/strong><\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">10.1. Inductancia mutua<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a010.1.1. Unidades<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">10.2. Autoinducci\u00f3n<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a010.2.1. C\u00e1lculo de la autoinducci\u00f3n en un solenoide recto<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a010.2.2. C\u00e1lculo de la autoinducci\u00f3n en un solenoide toroidal<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">10.3. Circuito LR (inductivo-resistivo)<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">10.4. Energ\u00eda almacenada en campo magn\u00e9tico<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a010.4.1. Densidad de energ\u00eda<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">10.5. Ejemplos y aplicaciones<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">\u00a0&#8211; Corriente alterna<\/span><br \/><\/strong><span class=\"Estilo24\">Se estudia la tensi\u00f3n y la corriente el\u00e9ctrica en la que la magnitud y direcci\u00f3n var\u00edan c\u00edclicamente y su aplicaci\u00f3n en circuitos el\u00e9ctricos.<\/span><\/span><\/p><p><span style=\"color: #000080;\"><strong>11. Circuitos de Corriente Alterna<\/strong><\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">11.1. Generador de corriente alterna<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">11.2. Tensiones sinuosidades<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a011.2.1. Representaci\u00f3n<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a011.2.2. Fasores<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">11.3. Aplicaci\u00f3n de una tensi\u00f3n sinuosoidal a una resistencia, a una capacidad y a una resistencia<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">11.4. Definici\u00f3n de par\u00e1metros el\u00e9ctricos<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 11.4.1. Reactancia<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a011.4.1.1. Reactancia inductiva<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a011.4.1.2. Reactancia capacitiva<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a011.4.2. Impedancia<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a011.4.3. \u00e1ngulo de desfasaje entre la tensi\u00f3n y la corriente<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">11.5. Diagrama vectorial de impedancias<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">11.6. Valor eficaz de tensi\u00f3n y corriente<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">11.7. An\u00e1lisis de circuitos el\u00e9ctricos de corriente alterna<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a011.7.1. Circuito serie RLC<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a011.7.2. Circuito paralelo RLC<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">11.8. Resonancia serie en circuitos de corriente alterna<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">11.9. Potencia activa<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a011.9.1. Factor de potencia<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">11.10. Ejemplos y aplicaciones<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000000;\"><strong><span style=\"color: #000080;\">&#8211; \u00d3ptica geom\u00e9trica<\/span>\u00a0<\/strong><\/span><\/p><p><span class=\"Estilo24\" style=\"color: #000000;\">Se estudia el comportamiento de la luz al reflejarse o refractarse en objetos.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000080;\"><strong>&#8211; \u00d3ptica f\u00edsica\u00a0<\/strong><\/span><\/p><p><span class=\"Estilo24\" style=\"color: #000000;\">Se estudian los fen\u00f3menos de refracci\u00f3n en diferentes medios materiales desde el punto de vista de la naturaleza ondulatoria de la luz y su aplicaci\u00f3n.<\/span><\/p><p><span style=\"color: #000080;\"><strong>12. Nociones sobre luz y \u00f3ptica\u00a0<\/strong><\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">12.1. Ondas electromagn\u00e9ticas<\/span><br \/><span style=\"color: #000000;\">12.2. Conceptos de \u00f3ptica geom\u00e9trica y ondulatoria.\u00a0<\/span><\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Programa Descargar Programa Anal\u00edtico F\u00edsica 2 &#8211; 2026 &#8211; Fuerza electrost\u00e1tica Se estudia la din\u00e1mica de una part\u00edcula sujeta a la interacci\u00f3n coulombiana y se&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"elementor_header_footer","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"class_list":["post-1687","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.3 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>F2_progr - F\u00edsica 2<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/fisica2.fica.unsl.edu.ar\/index.php\/f2_progr\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"F2_progr - F\u00edsica 2\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Programa Descargar Programa Anal\u00edtico F\u00edsica 2 &#8211; 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