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EXAMEN DE ADMISIÓN TEMARIO - ELECTROMAGNETISMO Objetivos Evaluar los temas principales de un curso básico de electromagnetismo al nivel de pregrado de física para saber cuál es el nivel del aspirante a la Maestría en Física Médica respecto a uno de los cursos fundamentales en la formación de un físico. Temario 1. Carga eléctrica y campo eléctrico 1.1. Carga eléctrica 1.2. Conductores, aislantes y cargas inducidas 1.3. Ley de Coulomb 1.4. Campo eléctrico y fuerza eléctrica 1.5. Dipolos eléctricos 2. Ley de Gauss 2.1. Flujo eléctrico 2.2. Ley de Gauss 2.3. Aplicaciones de la ley de Gauss 2.4. Carga y campo en la superficie de conductores 3. Potencial eléctrico 3.1. Potencial eléctrico 3.2. Cálculo de potencial para distribuciones de carga continua 3.3. Determinación del campo eléctrico a partir del potencial 3.4. Superficies equipotenciales 3.5. Energía potencial electroestática 4. Capacitancia y dieléctricos 4.1. Capacitancia 4.2. Capacitores en serie y en paralelo 4.3. Almacenamiento de la energía eléctrica 4.4. Condensadores, baterías y circuitos 4.5. Dialecticos 5. Corriente, resistencia y Fem 5.1. Corriente eléctrica 5.2. Resistencia y ley de Ohm Maestría en Física Médica – Facultad de Ciencias ______________________________________________________________________________________________ Carrera 7ª 43-82, Edificio Carlos Ortiz, S.J. 6° Piso, Teléfono: 3208320 ext. 4175, Bogotá, D.C.-Colombia 5.3. Fem y circuitos 5.4. Energía y potencia en circuitos eléctricos 5.5. Resistores en serie y paralelo 5.6. Reglas de Kirchhoff 5.7. Circuitos RC 6. Campo magnético y fuerzas magnéticas 6.1. Campo magnético 6.2. Fuerza ejercida por un campo magnético 6.3. Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético 6.4. Momento de fuerza sobre espiras de corrientes e imanes 6.5. Efecto Hall 7. Fuentes de campo magnético 7.1. Campo magnético de una carga en movimiento 7.2. Campo magnético de un elemento de corriente: Ley de Bio y Savart 7.3. Ley de Gauss para el magnetismo 7.4. Ley de Ampere 7.5. Materiales magnéticos 8. Inducción electromagnética 8.1. Fem inducida 8.2. Ley de Faraday 8.3. Fem de movimiento 8.4. Inductancia 8.5. Energía magnética 8.6. Circuito RL 9. Circuitos de corriente alterna 9.1. Corriente alterna en una resistencia 9.2. Circuitos de corriente alterna 9.3. Potencia en circuitos de corriente alterna 9.4. Circuitos LC y LCR sin generador 9.5. Fasores 9.6. Circuito LCR con generador 10. Ondas electromagnéticas 10.1. Corriente de desplazamiento de Maxwell 10.2. Ecuaciones de Maxwell Maestría en Física Médica – Facultad de Ciencias ______________________________________________________________________________________________ Carrera 7ª 43-82, Edificio Carlos Ortiz, S.J. 6° Piso, Teléfono: 3208320 ext. 4175, Bogotá, D.C.-Colombia 10.3. La ecuación de onda electromagnética 10.4. Radiación electromagnética 10.5. Velocidad y propagación de la luz Bibliografía M. Alonso and E. J. Finn, Física, Pearson Educación (1995). H. D. Young and R. A. Freedman, Sears & Zemansky´s física universitaria, Vol. 1., 12th Ed., Pearson Educación (2009). P. A. Tipler and G. Mosca, Física para la ciencia y la tecnología, Vol. I., 6a Ed., Editorial Reverté (2010). R. A. Serway and J. W. Jewett, Física para las ciencias e ingeniería, Vol. 1., 7a Ed., Cengage Learning (2008). Maestría en Física Médica – Facultad de Ciencias ______________________________________________________________________________________________ Carrera 7ª 43-82, Edificio Carlos Ortiz, S.J. 6° Piso, Teléfono: 3208320 ext. 4175, Bogotá, D.C.-Colombia