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Especialista en Electromagnetismo

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180 horas
Modalidad Online

Resumen

Si le interesa el ámbito de la física y quiere conocer los aspectos fundamentales sobre el electromagnetismo este es su momento, con el Curso de Especialista en Electromagnetismo podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta labor de la mejor manera posible. La interacción electromagnética es una de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, por lo que el electromagnetismo es una de los pilares más importantes de la física, por ello es esencial que los profesionales de este entorno conozcan bien este fenómeno. Realizando este Curso de Especialista en Electromagnetismo podrá conocer a fondo el electromagnetismo para desenvolverse de manera experta en el sector.

Objetivos

– Conocer a fondo los campos electrostáticos y magnetostáticos. – Analizar los problemas del contorno. – Adquirir conocimientos sobre las ondas electromagnéticas. – Conocer las energías y fuerzas del campo electromagnético. – Realizar una formulación relativista de las ecuaciones del campo electromagnético.

Salidas profesionales

Física / Electromagnetismo / Ciencias Físicas.

Para que te prepara

Este Curso de Especialista en Electromagnetismo le prepara para tener una visión amplia del ámbito de la física en relación con los factores y procesos fundamentales del electromagnetismo, adquiriendo técnicas para realizar esta función con éxito.

A quién va dirigido

El Curso de Especialista en Electromagnetismo está dirigido a todos aquellos profesionales del sector de las ciencias y la física que deseen seguir formándose en aspectos técnicos de la materia y quieran adquirir conocimientos sobre los fundamentos del electromagnetismo.

Temario

  1. El campo electrostático en el vacío
  2. - Ley de Coulomb y principio de superposición
  3. - El campo electrostático
  4. - Formulación diferencial de las ecuaciones del campo
  5. - El potencial electrostático
  6. - Ejemplos de problemas de sumación
  7. - Formulación integral de las ecuaciones del campo. Ley de Gauss
  8. - Conductores y dieléctricos
  9. Distribuciones de carga
  10. - Desarrollo multipolar del potencial creado por una distribución de carga
  11. - El dipolo eléctrico y la capa dipolar
  12. El campo electrostático en medios dieléctricos
  13. - Formulación del problema
  14. - Vector polarización. Cargas de polarización
  15. - El vector desplazamiento eléctrico
  16. - Relaciones constitutivas. Susceptibilidad y permitividad eléctrica
  17. - Condiciones en la frontera entre dos dieléctricos
  18. Propiedades del potencial electrostático
  19. - Teorema de Green. Representación integral del potencial
  20. - Unicidad de solución del problema electrostático
  21. - Sistemas de conductores

  1. Corriente eléctrica
  2. El campo magnetostático en el vacío
  3. - Ley de Ampere. Vector B
  4. - Ecuaciones del campo magnetostático
  5. - El potencial vector
  6. - Desarrollo multipolar del potencial vector creado por una distribución de corriente. Dipolo magnético
  7. - El potencial escalar magnético
  8. - Otros ejemplos de problemas de sumación
  9. El campo magnetostático en medios materiales
  10. - Formulación del problema
  11. - Vector imanación. Corrientes de imanación
  12. - Ecuaciones del campo. Vector H
  13. - Relaciones constitutivas. Susceptibiblidad y permeabilidad magnética
  14. - Condiciones en la frontera entre dos medios magnéticos
  15. Propiedades del potencial vector
  16. - Teorema vectorial de Green. Representación integral del potencial vector
  17. - Unicidad de la solución del problema magnetostático

  1. Métodos generales de solución
  2. Funciones de Green
  3. - Solución formal del problema electrostático
  4. - Determinación de la función de Green. Método de imágenes
  5. - Transformación de inversión
  6. Separación de variables
  7. - Separación de variables en coordenadas cartesianas
  8. - Separación de variables en coordenadas cilíndricas
  9. - Separación de variables en coordenadas esféricas
  10. - Generalización del potencial axial en problemas con simetría azimutal
  11. Desarrollo de la función de Green en autofunciones
  12. - Desarrollo de la función de Green en coordenadas cartesianas
  13. - Desarrollo de la función de Green en coordenadas cilíndricas
  14. - Desarrollo de la función de Green en coordenadas esféricas

  1. Funciones de Green bidimensionales
  2. - Relaciones de Green en dos dimensiones
  3. - Funciones de Green complejas
  4. - Determinación de la función de Green. Método de imágenes
  5. Transformaciones conformes
  6. - Transformación de Schwarz-Christoffel
  7. Separación de variables en dos dimensiones

  1. Métodos basados en un planteamiento diferencial
  2. - Método de diferencias finitas
  3. - Coeficientes y funciones numéricas de Green
  4. - El método de Monte Carlo
  5. Métodos basados en un planteamiento integral
  6. Métodos basados en un planteamiento variacional
  7. - El método de elementos finitos
  8. Extensión a problemas con varios medios

  1. Ondas electromagnéticas
  2. Ecuaciones de Maxwell
  3. - Ley de inducción de Faraday
  4. - Corriente de desplazamiento
  5. Potenciales electromagnéticos. Tansformaciones de gauge
  6. Ondas electromagnéticas
  7. - Ondas planas en medios no conductores
  8. - Ondas planas en medios conductores
  9. - Función de Green para la ecuación de onda con fuentes
  10. El problema de sumación para corrientes annónicas
  11. - Origen de las aproximaciones
  12. - El dipolo oscilante

  1. Energía en sistemas electrostáticos
  2. - Energía de formación de una distribución de cargas en el vacío
  3. - Energía de interacción de una distribución de carga con un campo externo
  4. - Energía de un sistema de conductores
  5. - Energía electrostática en medios dieléctricos
  6. - Interpretación termodinámica de la energía electrostática Fuerzas en sistemas electrostáticos
  7. Fuerzas en sistemas electrostáticos
  8. - Expresiones de la fuerza a partir de la energía.
  9. - El tensor eléctrico de Maxwell.
  10. - Fuerza sobre conductores
  11. - Fuerza sobre dieléctricos
  12. Energía en sistemas magnetostáticos
  13. - Energía magnetostática de una distribución de corriente
  14. - Energía de un cuerpo en un campo magnetostático
  15. Fuerzas en sistemas magnetostáticos
  16. - Expresiones de la fuerza a partir de la energía
  17. Energía electromagnética
  18. - Teorema de Poynting
  19. - Teorema de unicidad para los campos
  20. - El teorema de Poynting en situaciones armónicas
  21. - Momento del campo electromagnético

  1. De la relatividad de Galileo a la de Einstein
  2. - Bases físicas de las transformaciones de Lorentz
  3. - Las transformaciones de Lorentz
  4. - Intervalo y cono de luz
  5. Propiedades matemáticas del espacio-tiempo en la relatividad especial. . . .
  6. - Cuadrivectores y cuadritensores
  7. - Representación matricial de las transformaciones de Lorentz
  8. Las ecuaciones del electromagnetismo en forma invariante Lorentz
  9. - Transformación de fuentes. Ecuación de continuidad
  10. - Transformación de potenciales
  11. - El tensor campo electromagnético
  12. - Forma covariante de las ecuaciones de Maxwell

    Titulación

    TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings

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