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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 qué 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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