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Materiales para el Espacio I: Fundamentos

Datos generales de la materia

Modalidad
Presencial
Idioma
Castellano

Descripción y contextualización de la asignatura

En esta asignatura se presentan los fundamentos sobre la estructura interna de los materiales y su relación con las propiedades que presentan. Haciendo hincapie en los materiales que se utilizan en la tecnología espacial. Estos fundamentos serán de utilidad en asignaturas de cursos posteriores

como "Estructuras Mecánicas Espaciales", "Ensayos No Destructivos: Materiales Espaciales",

"Materiales para el Espacio : II. Aplicaciones" y "Detectores y Sensores".

Profesorado

NombreInstituciónCategoríaDoctor/aPerfil docenteÁreaEmail
GONZALEZ MARTINEZ, JAVIER JESUSUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado Catedratico De UniversidadDoctorNo bilingüeCiencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgicajavierjesus.gonzalez@ehu.eus
RODRIGUEZ ASEGUINOLAZA, JAVIERUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado AgregadoDoctorBilingüeFísica Aplicadajavier.rodriguezas@ehu.eus
SALAZAR HERNANDEZ, AGUSTINUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado Catedratico De UniversidadDoctorNo bilingüeFísica Aplicadaagustin.salazar@ehu.eus
SARASUA OIZ, JOSE RAMONUniversidad del País Vasco/Euskal Herriko UnibertsitateaProfesorado Catedratico De UniversidadDoctorBilingüeCiencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgicajr.sarasua@ehu.eus

Competencias

DenominaciónPeso
Que el estudiante posea conocimientos bien fundamentados sobre los mecanismos de propagación del calor y sobre las propiedades térmicas de materiales que se utilizan en la tecnología espacial.33.0 %
Que el estudiante sea capaz de resolver ordenada y justificadamente problemas complejos relacionados con las propiedades térmicas de materiales y con el transporte del calor.33.0 %
Que el estudiante se capaz de realizar eficazmente tareas de medición de propiedades térmicas de materiales espaciales a bajas y a altas temperaturas.33.0 %

Tipos de docencia

TipoHoras presencialesHoras no presencialesHoras totales
Magistral152540
P. de Aula101525
P. Laboratorio5510

Actividades formativas

DenominaciónHorasPorcentaje de presencialidad
Clases expositivas40.038 %
Ejercicios25.040 %
Laboratorio / Campo10.050 %

Convocatoria ordinaria: orientaciones y renuncia

Para determinar si el alumno ha conseguido los resultados de aprendizaje deberá realizar los ejercicios propuestos a lo largo del curso. Estos ejercicios serán puntuados sobre 10 y su media será la nota de la asignatura. Para superar la asignatura será necesario obtener como mínimo un 5

Cualquier alumno/a podrá solicitar Renuncia a la convocatoria mediante escrito entregado al profesorado de la misma, argumentando las razones por las que la solicita y aportando la documentación que le parezca oportuna. El plazo de renuncia expirará quince días antes de la finalización de las clases de la asignatura. El profesor, tras consultar con la Comisión Académica, responderá al alumno/a en un plazo máximo de una semana

Convocatoria extraordinaria: orientaciones y renuncia

Se realizará una prueba única en la que se medirá en qué medida el alumno ha conseguido los resulados de aprendizaje. Para superar la asignatura será necesario obtener como mínimo un 5 en esta prueba.

Cualquier alumno/a podrá solicitar Renuncia a la convocatoria mediante escrito entregado al profesorado de la misma, argumentando las razones por las que la solicita y aportando la documentación que le parezca oportuna. El plazo de renuncia expirará quince días antes de la convocatoria extraordinaria de la asignatura. El profesor, tras consultar con la Comisión Académica, responderá al alumno/a en un plazo máximo de una semana.

Temario

1. Introducción a la Mecánica cuántica.

2. Propiedades eléctricas de los materiales.

3. Propiedades térmicas de los materiales.

4. Ciencia e ingeniería de materiales.

5. Átomos y moléculas.

6. Estructura cristalina y supramolecular.

7. Propiedades mecánicas.

8. Polímeros y materiales compuestos.

9. Aleaciones metálicas.

Bibliografía

Bibliografía básica

- "Física para la ciencia y la tecnología" P.A. Tipler, G. Mosca, Ed. Reverté−Física,M. Alonso, E. J. Finn; Addison-Wesley.

- "Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales". Volumen I y II. W. D. CALLISTER, Jr. EDITORIAL REVERTÉ, S.A., Barcelona (1995). ISBN: 84-291-7253-8, 84-291-7254-8. También edición 2009 ISBN-13: 978-607-5-00025-1

- "The Feynman Lectures on Physics" RICHARD P. FEYNMAN; MATTHEW SANDS , Ed. Basic Books

- "Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales" W.F. Smith. Mc Graw Hill. 4º Ed, 2006

Bibliografía de profundización

- "Principles of Materials Sience and Engineering" William F. Smith, Mcgraw-Hill 1986



- "Transferencia De Calor", Yunus A. Cengel, Macgraw-Hill, 2004



- "Heat Conduction", M. Necati Özisik, John Wiley & Sons, 1980



− "Solid StatePhysics", Neil W. Ashcroft and N. David Mermin, Saunders CollegePublishing



- "Introducción a la Física del Estado Sólido", Charles Kittel, Ed. Reverté



- "Introducción a la Metalurgia Física". Avner, S.H. Mc Graw Hill. 1988



- “Polymer Chemistry. An Introduction”.Malcolm P. Stevens, 3er Edition. Ed. Oxford University Press. 1999



- “Introducción a la Química de los Polímeros” 2 Edición enEspañol.Raimond B. Seymour and Charles E. Carraher, Jr. Ed. Reverté, S. A.. 2002.



Revistas

- Journal of Materials Chemistry



- Journal of Materials Science



- International Journal of Thermophysics



- International Journal of Heat Transfer



- Infrared Physics and Technology



Enlaces

European Space Agency Website: http://www.esa.int/esaCP/Spain.html



NASA Website: http://www.nasa.gov



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