UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS VICERRECTORIA ACADEMICA SECRETARIA TECNICA DE ACREDITACION

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UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VICERRECTORIA ACADEMICA
SECRETARIA TECNICA DE ACREDITACION
FACULTAD:
PREGRADO:
POSTGRADO:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA
INGENIERIA ELECTRONICA
CARACTERISTICAS
DENOMINACION DEL CURSO:
CODIGO:
AREA:
CURSO PROGRAMATICO:
PERIODO ACADEMICO:
NATURALEZA
CARÁCTER:
CREDITOS:
TOTAL INTENSIDAD HORARIA
Intensidad de trabajo presencial
Intensidad de trabajo independiente
10. JUSTIFICACION:
INFORMACION
FISICA DEL ESTADO SÓLIDO
611462
BASICA
FISICA
OBLIGATORIA
TEORICO-PRACTICO
4
4
64
128
El estado sólido es uno de los estados de la materia más importante, ya que está relacionado
con propiedades mecánicas, ópticas, electromagnéticas, térmicas, acústicas, etc.
Son elementos esenciales de la electrónica los dispositivos semiconductores, cuyos principios
de funcionamiento residen en la física del estado sólido. Resuelta pues indispensable tener un
conocimiento claro de estos temas para el uso y diseño de estos componentes.
La tecnología de la electrónica, una aplicación de la física del estado sólido, se ha venido
desarrollando a grandes pasos en los últimos tiempos. Estos avances tecnológicos significan
que se necesita de una base de conocimientos físicos, en particular de la mecánica cuántica y
del estado sólido, para poder comprender los fenómenos que se producen en los dispositivos
electrónicos.
11. PROPOSITOS:
1. Conocer, comprender y manejar los conceptos fundamentales de la física del estado sólido
que sirvan de fundamento a los dispositivos electrónicos y opto electrónicos de la ingeniería y
la instrumentación científica.
2. Señalar las tendencias de evolución de los conocimientos físicos que pueden aportar los
cambios más notables de la tecnología en el futuro cercano donde el futuro profesional deberá
desarrollar su actividad profesional.
3. Generar la necesidad de que el profesional de ingeniería comprenda las recientes ideas
físicas sobre las que se apoya el conocimiento tecnológico.
4. Mostrar la importancia del desarrollo de la capacidad de abstracción para generar modelos
físicos que permitan una comprensión de la realidad del mundo y una justificación completa de
los hechos empíricamente comprobados.
12. COMPETENCIAS QUE DESARROLLARA EL CURSO:
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1. Reconocer la naturaleza discontinua de la energía a la explicación cuántica de la
radiación térmica del cuerpo negro.
2. Comprender y aplicar la teoría fotónica de la radiación electromagnética.
3. Reconocer la ecuación Schrodinger como la ecuación fundamental de la mecánica
cuántica y sus aplicaciones a problemas con funciones de potenciales sencillos.
4. Comprender los fenómenos que se producen en los dispositivos electrónicos y opto
electrónicos con base en los conocimientos físicos de la mecánica cuántica y la física del
estado sólido.
13. DIMENSIONES DE LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLA:
COGNITIVA
PRAXIOLOGICA
ACTITUDINAL
- Aprendizaje de los
conocimientos
científicos
fundamentales
teóricos básicos de la
mecánica cuántica.
- Aprendizaje de los
conocimientos básicos
y fundamentales de la
física del estado
sólido.
-Desarrollar capacidad
operativa en la
resolución de
problemas prácticos
de la ingeniería
- Comprender el
principio físico de
funcionamiento de los
dispositivos
electrónicos.
-Actitud investigativa
frente a situaciones
físicas de la mecánica
cuántica y del estado
sólido relevantes para
la ingeniería.
- Actitud crítica frente
a los procedimientos
teóricos
COMUNICATIVA
-Destreza y habilidad
en la argumentación
oral y escrita utilizando
los principios y leyes
de la física, para dar
explicación sobre el
comportamiento de
sistemas cuánticos y
del estado sólido.
-Desarrollar
capacidades de
abstracción para
generar modelos
físicos que permitan
comprender las
propiedades de los
semiconductores.
14. UNIDADES TEMATICAS:
UNIDAD TEMATICA
1. PROPIEDADES CORPUSCALES DE
LA RADIACION
2. PROPIEDADES ONDULATORIAS DE
LAS PARTICULAS
ESTRATEGIA
PEDAGIGICA
RECURSOS
PEDAGOGICOS
TIEMP. TIEMP.
PRES. INDEP.
Clase teórica
magistral.
Talleres
asistidos.
Laboratorio.
Virtual.
Problemas
cualitativos.
Tutoría
Clase teórica
magistral.
Talleres
Textos Básicos.
Consultas Internet.
Lecturas
complementarias.
8
16
Textos Básicos.
Consultas Internet.
4
8
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3. ESTRUCTURA ATOMICA
4. MECANICA CUANTICA
ONDULATORIA
5. EL ATOMO DE HIDROGENO
6. ELEMENTOS DE ESTADO SÓLIDO
7. FISICA DE SEMICONDUCTORES
8. DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES
9. SUPERCONDUCTIVIDAD
asistidos.
Laboratorio
virtual.
Problemas
cualitativos.
Tutoría
Clase teórica
magistral.
Talleres
asistidos.
Laboratorio
virtual.
Exposición oral.
Tutoría
Clase
teórica
magistral.
Talleres
asistidos.
Laboratorio
virtual.
Exposición oral.
Problemas
numéricos,
Tutoría
Clase
teórica
magistral.
Talleres
asistidos.
Laboratorio.
Virtual.
Exposición oral.
Tutoría
Clase
teórica
magistral.
Talleres
asistidos.
Exposición oral.
Tutoría
Clase
teórica
magistral.
Talleres
asistidos.
Laboratorio.
Virtual.
Exposición oral.
Tutoría
Clase
teórica
magistral.
Exposición Oral
Tutoría
Clase
teórica
magistral.
Exposición oral.
Tutoría
Lecturas
complementarias.
Textos Básicos.
Consultas Internet.
Lecturas
complementarias
8
16
Textos Básicos.
Consultas Internet.
Lecturas
complementarias
8
16
Textos Básicos.
Consultas Internet.
Lecturas
12
24
Textos Básicos.
Consultas Internet.
Lecturas
complementarias
4
8
Textos Básicos.
Consultas Internet.
Lecturas
complementarias
4
8
Textos Básicos.
Consultas Internet.
Lecturas
complementarias.
Textos Básicos.
Consultas Internet.
Lecturas
complementarias.
12
24
4
8
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15. SISTEMA DE EVALUACION
1. Pruebas escritas individuales.
2. Evaluación escrita grupal.
3. Evaluación escrita con libro abierto.
4. Entrega de ensayos escritos
5. Entrega de solución de problemas cualitativos y numéricos.
16. FUENTES BIBLIOGRAFICAS:
16.1 FUENTES DE CONSULTA BASICA
1. Introducción a la Física del estado Sólido. Kittel Charles. Editorial Reverté.
2. Física del estado Sólido y de semiconductores. J.P Mckelvey. Editorial Wiley-Limusa.
3. Física Básica de semiconductores. Montserrat Robles Viejo. Editorial Paraninfo.
4. Principio Fundamentales de los dispositivos de semiconductores. Enrique G. león López.
5. Electrónica cuatro. Harry Mielaf. Editorial Limusa.
6. Física Electrónica. Curtis L Hemenway, Richard Caulton. Editorial Limusa, S.a. México,
1973.
7. Física Cuántica. Atomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos y Partículas. Eisberg RobertResnick Robert. Editorial Limusa.
8. Física para Ciencias e Ingeniería. Vol II. Fisbane-Gasiorowicz-Thorton. Editorial Prentice
Hall.
9. Física II. Raymond A. Serway y John W. Jewerr,Jr. Editorial Thomson. Tercera Edición,
2004.
10. Física del Estado Sólido: Teoría y métodos numéricos. Francisco Dominguez –
Adame.Thomson learning. 2001.
16.2 FUENTES DE CONSULTA PARA PROFUNDIZACION:
1. Revistas electrónicas.
17. RECURSOS Y MEDIOS TECNOLOGICOS:
Internet
Animaciones y simulaciones virtuales
18. RECURSOS HUMANOS (Equipo profesional que participará en el desarrollo del curso)
- Docente profesional en el área de física.
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