Esta asignatura brinda los elementos básicos de la física fundamental, necesarios para comprender, modelar e interpretar fenómenos naturales relacionados con la Ingeniería Agroambiental. Asímismo establece las bases teóricas para la comprensión del funcionamiento de tecnologías aplicadas al modelamiento y monitoreo de fenómenos Agroambientales, a través de conceptos relacionados con la mecánica clásica.
Afianzar al estudiante en métodos de análisis cuantitativos y cualitativos a través de conceptos relacionados con la mecánica clásica, para el estudio y modelado de fenómenos físicos relacionados con la ingeniería Agroambiental.
Despertar el interés por la ciencia estableciendo la relación entre las leyes físicas y su importancia en el modelado de ingeniería.
Aplicar los fundamentos de la física matemática a problemáticas reales de la Ingeniería Agroambiental.
Entender el funcionamiento de tecnologías propias del monitoreo remoto a través de los conceptos físicos fundamentales.
Unidad 1: Conceptos fundamentales
Tema 1: Introducción y Unidades básicas de la física
Sistema internacional de medidas de unidades
Notación científica y cifras significativas
Análisis dimensional de unidades
Conversión de unidades
Sistemas de coordenadas
Tema 2: Cinemática
Movimiento Unidimensional (MRU), definición de posición, velocidad y aceleración.
Cuerpos en caída libre.
Movimiento en el espacio (Bidimensional), movimiento parabólico
Movimiento circular uniforme
Aplicaciones del movimiento en el espacio con derivadas
Tema 3: Vectores
Definición de vector, magnitudes vectoriales y escalares
Componentes de un vector, Vectores Unitarios
Operaciones entre vectores
Propiedades de los vectores, producto de vectores
Los vectores desplazamiento, velocidad y aceleración
Conceptos básicos de la trigonometría, trigonometría en el plano, posición y ángulos
Circunferencia unitaria, funciones Trigonométricas
Unidad 2: Estudio del movimiento
Tema 4: Dinámica - Leyes de movimiento
Fuerza e interacciones
Lleyes de Newton (primera ley)
Estudio de la ley fundamental de la mecánica (segunda ley de Newton)
Tercera ley de Newton
Aplicaciones de las leyes de Newton, Fuerzas de fricción
Tema 5: Energía
Definición trabajo, potencia y energía
Teorema del trabajo y la energía
Conceptos de energía potencial y cinética
Conservación de la energía
Cantidad del movimiento, conservación de la cantidad de movimiento
Tema 6: Introducción a la mecánica de líquidos y gases
Concepto de los fluidos en reposo y en movimiento
Concepto de presión hidrostática
Principio de Arquímedes
Concepto de hidrodinámica, régimen estacionario, viscosidad, líneas de corriente y tubo de flujo
Introducción a la teoría cinética de gases