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SYLLABUS
1
1. DATOS INFORMATIVOS
2. DESCRIPCIÓNDELA ASIGNATURA
La Matemática IV forma parte del bloque de las ciencias profesionalizantes del futuro Ingeniero
y constituirá una herramienta importante para la realización de la investigación, modelización,
planificación y evaluación de actividades en el ámbito profesional con sólidos principios éticos,
morales respetando el entorno natural, y fomentando el desarrollo sustentable del país.
3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA
Proporcionar a los estudiantes de las ciencias de la ingeniería en las carreras de: Geología, Minas, Petróleos y
Ambiental los conocimientos y herramientas necesarias para un óptimo desempeño en la exploración, explotación y
respeto adecuado del entorno ambiental. Además sirvan de apoyo en otras asignaturas de su profesionalización y
especialización, fortaleciendo sus destrezas de trabajo colaborativo y su capacidad de análisis, mismas que le
permitirán resolver problemas de su entorno, fundamentado en su formación integral.
1.1.
FACULTAD:
FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA MINAS
PETRÓLEOS y AMBIENTAL
1.2. CARRERA:
INGENIERÍA EN AMBIENTAL, MINAS, PETRÓLEOS Y
GEOLOGÍA
1.3. ASIGNATURA: MATEMATICA IV
1.4. CÓDIGO DE ASIGNATURA: 4101
1.5. CRÉDITOS: 96
1.6. SEMESTRE: CUARTO
1.7. UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: PROFESIONAL
1.8. TIPO DE ASIGNATURA: OBLIGATORIA
1.9. PROFESOR COORDINADOR DE ASIGNATURA: FERNANDO VACA
1.10. PROFESORES DE LA ASIGNATURA:
JULIO QUILLUPANGUI CRUZ
FERNANDO VACA
1.11. PERÍODO ACADÉMICO: Septiembre 2015 – Febrero 2015
1.12. N°. HORAS DE CLASE: Presenciales: 96 Prácticas: 0
1.13. N°. HORAS DE TUTORIAS: Presenciales: 28 Virtuales: 8
1.14. PRERREQUISITOS Asignaturas: Códigos:
MATEMATICA III 3101
1.15. CORREQUISITOS Asignaturas:
ESTADISTICA
APLICADA
Códigos:
4330
TERMODINAMICA 4316
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SYLLABUS
2
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
o Contribuir en la exploración de recursos renovables y no renovables en el país de manera adecuada sin
deteriorar el medio ambiente, aplicando los métodos adecuados y la tecnología de última generación, con
la finalidad de optimizar al máximo el desempeño profesional.
o Conocer los campos de acción que tiene el ingeniero de la FIGEMPA a través de los métodos numéricos
para realizar un modelo matemático que permita una explotación de recursos renovables y no renovables
reduciendo al mínimo los impactos ambientales.
o Analizar la manera más adecuada la zona con recursos energéticos, con una modelación matemática que
sea eficaz y produzca mayor rentabilidad y menor tiempo de ejecución.
5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL
PROFESIONAL
La Matemática como parte del eje de formación básica del estudiante de ciencias de la ingeniería, contribuye
para que el futuro ingeniero de las carreras de la FIGEMPA, sea capaz de investigar, planificar, organizar,
dirigir, diseñar, analizar, ejecutar y evaluar actividades en su ámbito de desempeño profesional, y así
solucionar problemas técnicos afines a su carrera. Esta asignatura de carácter teórico, desarrolla destrezas y
competencias que le permitirán modelar situaciones, inicialmente didácticas ideales y finalmente del contexto
cotidiano. Además, por su estructura, la Matemática, proporciona el espacio propicio para alcanzar sólidos
principios éticos y con un elevado espíritu colaborativo y respeto de la naturaleza, hacia los recursos no
renovables, validos universalmente, lo que le permitirá incursionar en la investigación petrolera.
6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
o Habilidad para aplicar conocimientos de matemáticas, particularmente métodos numéricos ecuaciones
diferenciales, probabilidad y estadística en los diferentes campos de acción.
o Gráfica y comprueba la ubicación de los campos con recursos a explorar mediante la modelación
matemática.
o Realiza pruebas de producción en los campos con recursos a explotar, utilizando diferentes métodos
matemáticos y tecnología de última generación en el desempeño profesional.
o Fiscaliza y revisa calidad en los productos obtenidos utilizando modelos matemáticos.
o Fiscaliza los casos de contaminación ambiental con un modelo matemático.
o Prepara y analiza muestras del área de exploración con detalle utilizando la matemática para evitar el
menor error posible.
7. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES CURRICULARES
DATOS INFORMATIVOSDE LA UNIDAD CURRICULAR No. 1
NOMBRE DE LA UNIDAD: DEFINICIONES GENERALES Y ERRORES EN METODOS NUMERICOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Conocer algunas definiciones importantes con respecto a métodos numéricos
para aplicarlos con facilidad en el desarrollo de la asignatura.
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:
El estudiante estará en capacidad de diferenciar los tipos de errores y su
aplicación con ejercicios de la carrera de minas con la finalidad de
minimizar al máximo.
CÁLCULO DE HORAS DE LA
UNIDAD
ESCENARIOS DE
APRENDIZAJE
N°. Horas aprendizaje Teóricas
20
N°. Horas Prácticas- laboratorio
0
TUTORÍAS
N°. Horas Presenciales
12
N°. Horas Aprendizaje Aula Virtual
0
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SYLLABUS
3
TRABAJO
AUTÓNOMO
Horas de Trabajo Autónomo
24
PROGRAMACIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
ACTIVIDADES DE TRABAJO
AUTÓNOMO, ACTIVIDADES
DE INVESTIGACIÓN Y DE
VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD
MECANISMOS DE
EVALUACIÓN
1.- Generalidades Lectura de texto, revistas
especializadas
Ensayos, exposiciones,
pruebas de base
estructurada. Taller.
2.- Definiciones generales:
Flujograma (proceso)
Algoritmo
Iteración
Convergencia
Divergencia
.
Lectura de textos, consultas,
Investigaciones presentadas en
técnicas de aprendizaje.(mapa
conceptual, Diagrama V
Ensayos, exposiciones,
pruebas de base
estructurada, Talleres
Taller.
Errores:
3.- Error absoluto.
4.- Error Relativo
5.- Error Porcentual.
. Ejemplo
Solución de ejercicios propuestos
del texto guía, de otros textos que
sirven como refuerzo
Resolución de problemas
en el pizarrón, evaluación a
través de pruebas de base
estructurada, deberes,
investigaciones, talleres,
exposición.
6.- Cifras Significativas en los errores.
7.- Aproximación de números: redondeo y
truncamiento.
Solución de ejercicios propuestos
del texto guía, de otros textos que
sirven como refuerzo
Resolución de problemas
en el pizarrón, evaluación a
través de pruebas de base
estructurada, talleres,
deberes, investigaciones.
METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Clase magistral
RECURSOS DIDÁCTICOS: Texto, equipo audiovisual, internet, calculadora, pizarrón.
BIBLIOGRAFÍA:
OBRAS FÍSICAS
DISPONIBILIDAD
EN BIBLIOTECA VIRTUAL
NOMBRE
BIBLIOTECA
VIRTUALSI NO
BÁSICA
CARRERA Luis.-
Métodos
Numéricos
aplicados a la
ingeniería.- Editora
Macro, Lima.- 2
011
x Nieves, H. A. (2014).
Métodos numéricos:
aplicados a la
ingeniería. México:
Larousse - Grupo
Editorial Patria.
Retrieved from
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Centro Integral
UCE
E-e- libro
NAKAMURA,
Shoichiro,(1992)
Métodos
Numéricos
Aplicados con
Software.
México:Prentice-
hall
Hispanoamericana,
García, I., & Maza, S.
(2009). Métodos
numéricos: problemas
resueltos y prácticas.
España: Edición de la
Universitat de Lleida.
Retrieved from
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
SYLLABUS
4
S.A.
COMPLEMENTARIA
Blanes, Z. S., Ginestar,
P. D., & Roselló, F. M.
D. (2013). Introducción
a los métodos
numéricos para
ecuaciones
diferenciales. España:
Editorial de la
Universidad
Politécnica de
Valencia. Retrieved
from
http://www.ebrary.com
Centro Integral
UCE
E-e- libro
Vázquez, L., &
Jiménez, S. (2009).
Métodos numéricos
para la física y la
ingeniería. España:
McGraw-Hill España.
Retrieved from
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DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR No. 2
NOMBRE DE LA UNIDAD: ECUACIONES ALGEBRAICAS NO LINEALES, MÉTODO DE SOLUCIÓN.
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Potenciar en el estudiante los conocimientos fundamentales de la solución de
ecuaciones algebraicas no lineales mediante los métodos de aplicación para
que adquieran habilidades y destrezas en la resolución de ejercicios numéricos y
utilizando la tecnología adecuada.
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE DE LA
UNIDAD:
. Al finalizar con éxito este unidad se espera que el estudiante:
Reconoce y Aplica de forma correcta el método adecuada para resolver
ecuaciones no lineales cometiendo el menor error posible.
CÁLCULO DE HORAS DE LA
UNIDAD
ESCENARIOS DE
APRENDIZAJE
N°. Horas aprendizaje Teóricas
28
N°. Horas Prácticas- laboratorio
0
TUTORÍAS
N°. Horas Presenciales
14
N°. Horas Aprendizaje Aula Virtual
2
TRABAJO
AUTÓNOMO
Horas de Trabajo Autónomo
20
PROGRAMACIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
ACTIVIDADES DE TRABAJO
AUTÓNOMO, ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN Y DE
VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD
MECANISMOS DE
EVALUACIÓN
Generalidades
2.-Método de la bisección
Lectura de texto, revistas
especializadas
Solución de problemas,
Ensayos, exposiciones,
pruebas de base
estructurada, deberes,
talleres,
3.- Método de la falsa posición y método de la
falsa posición modificada.
4.- Método de Newton Rhapson
Resolución de ejercicios consultas,
Investigaciones presentadas en
técnicas de
Ensayos, exposiciones,
pruebas de base
estructurada, deberes,
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
SYLLABUS
5
aprendizaje.(mentefacto) talleres, solución de
problemas
5.- Método de la secante
6.- Método de sustitución sucesiva.
Solución de ejercicios propuestos
del texto guía, de otros textos que
sirven como refuerzo
Resolución de problemas
en el pizarrón, evaluación a
través de pruebas de base
estructurada,
exposiciones.
7.- Aceleración de convergencia:
* Método Steffesen
* Método Aitken
8.- Aplicación de ejercicios con lenguajes de
programación.( Excel, Mat lab)
9.- Proyecto de aula
Solución de ejercicios propuestos
del texto guía, de otros textos que
sirven como refuerzo
Trabajo en grupo: Investigación
(utilización de programas)
Presentación escrita
Defensa
Resolución de problemas
en el pizarrón, evaluación a
través de pruebas de base
estructurada, exposiciones,
deberes, talleres,
investigaciones.
Rúbrica de evaluación:
Contenido
Normas APA
Exposición
Formalidad del expositor;
METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Método lógico ( De lo simple a lo complejo)
RECURSOS DIDÁCTICOS: Texto, equipo audiovisual, internet, calculadora,
BIBLIOGRAFÍA:
OBRAS FÍSICAS
DISPONIBILIDAD
EN BIBLIOTECA VIRTUAL
NOMBRE
BIBLIOTECA
VIRTUALSI NO
BÁSICA
CARRERA Luis.-
Métodos
Numéricos
aplicados a la
ingeniería.- Editora
Macro, Lima.- 2
011
X Nieves, H. A. (2014).
Métodos numéricos:
aplicados a la
ingeniería. México:
Larousse - Grupo
Editorial Patria.
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Centro Integral
UCE
E-e- libro
NAKAMURA,
Shoichiro,(1992)
Métodos
Numéricos
Aplicados con
Software.
México:Prentice-
hall
Hispanoamericana,
S.A.
García, I., & Maza, S.
(2009). Métodos
numéricos: problemas
resueltos y prácticas.
España: Ediciones de
la Universitat de
Lleida. Retrieved from
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COMPLEMENTARIA
Blanes, Z. S., Ginestar,
P. D., & Roselló, F. M.
D. (2013). Introducción
a los métodos
numéricos para
ecuaciones
diferenciales. España:
Editorial de la
Universidad
Politécnica de
Valencia. Retrieved
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Centro Integral
UCE
E-e- libro
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
SYLLABUS
6
Vázquez, L., &
Jiménez, S. (2009).
Métodos numéricos
para la física y la
ingeniería. España:
McGraw-Hill España.
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DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR No. 3
NOMBRE DE LA UNIDAD: ECUACIONES NO LINEALES, MÉTODOS DE INTERPOLACIÓN
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar las características de los métodos de interpolación con la finalidad de
formar la función polinomial, aplicando la teoría de los errores.
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE DE LA
UNIDAD:
Aplica adecuadamente los métodos de interpolación para determinar o formar un
polinomio con mejor exactitud.
CÁLCULO DE HORAS DE LA
UNIDAD
ESCENARIOS DE
APRENDIZAJE
N°. Horas aprendizaje Teóricas
28
N°. Horas Prácticas- laboratorio
0
TUTORÍAS
N°. Horas Presenciales
26
N°. Horas Aprendizaje Aula Virtual
4
TRABAJO
AUTÓNOMO
Horas de Trabajo Autónomo
6
PROGRAMACIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
ACTIVIDADES DE TRABAJO
AUTÓNOMO, ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN Y DE
VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD
MECANISMOS DE
EVALUACIÓN
1.- Generalidades
2.- Interpolación lineal
Lectura de texto, revistas
especializadas
Ensayos, exposiciones,
pruebas de base
estructurada, deberes
3.- Fórmula de interpolación de Lagrange
4.- Interpolación de Newton hacia adelante y
hacia atrás en puntos equidistantes.
.
Lectura de textos, consultas,
Investigaciones presentadas en
técnicas de aprendizaje ( diagramas
V, mapas conceptuales)
Desarrollo de ejercicios
Ensayos, exposiciones,
pruebas de base
estructurada, deberes,
investigaciones, talleres.
5.- Interpolación de Newton en puntos con
separación no uniforme.
6.- Interpolación con raíces de Chebyshev
Solución de ejercicios propuestos
del texto guía, de otros textos que
sirven como refuerzo
Resolución de problemas
en el pizarrón, evaluación a
través de pruebas de base
estructurada, deberes,
talleres, investigaciones.
7.- Polinomio de interpolación de Hermite
8.- Interpolación en dos dimensiones.
Solución de ejercicios propuestos
del texto guía, de otros textos que
sirven como refuerzo.
Resolución de problemas
en el pizarrón, evaluación a
través de pruebas de base
estructurada, deberes,
talleres, investigaciones.
METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Método activo ( participación del estudiante)
RECURSOS DIDÁCTICOS: Texto, equipo audiovisual, internet, calculadora,
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
SYLLABUS
7
BIBLIOGRAFÍA: CARRERA Luis.- Métodos Numéricos aplicados a la ingeniería.- Editora Macro, Lima.- 2 011
OBRAS FÍSICAS
DISPONIBILIDAD
EN BIBLIOTECA VIRTUAL
NOMBRE
BIBLIOTECA
VIRTUALSI NO
BÁSICA
CARRERA Luis.-
Métodos
Numéricos
aplicados a la
ingeniería.- Editora
Macro, Lima.- 2
011
x
Nieves, H. A. (2014).
Métodos numéricos:
aplicados a la
ingeniería. México:
Larousse - Grupo
Editorial Patria.
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Centro Integral
UCE
E-e- libro
NAKAMURA,
Shoichiro,(1992)
Métodos
Numéricos
Aplicados con
Software.
México:Prentice-
hall
Hispanoamericana,
S.A.
García, I., & Maza, S.
(2009). Métodos
numéricos: problemas
resueltos y prácticas.
España: Ediciones de
la Universitat de
Lleida. Retrieved from
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COMPLEMENTARIA
CARRERA Luis.-
Métodos
Numéricos
aplicados a la
ingeniería.- Editora
Macro, Lima.- 2
011
x Blanes, Z. S., Ginestar,
P. D., & Roselló, F. M.
D. (2013). Introducción
a los métodos
numéricos para
ecuaciones
diferenciales. España:
Editorial de la
Universidad
Politécnica de
Valencia. Retrieved
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Centro Integral
UCE
E-e- libro
Vázquez, L., &
Jiménez, S. (2009).
Métodos numéricos
para la física y la
ingeniería. España:
McGraw-Hill España.
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DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR No. 4
NOMBRE DE LA UNIDAD: MODELOS MATEMÁTICOS
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Reproducir modelos matemáticos existentes que nos permita tener una
visión muy clara de los diferentes fenómenos que suceden en la naturaleza,
con la finalidad de dar soluciones a ellos.
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE DE LA
UNIDAD:
a) Modelar sobre fenómenos naturales que siguen una rigurosa aplicación
constante.
b) Analiza los modelos matemáticos con la finalidad verificar el trabajo de campo
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SYLLABUS
8
para solucionar problemas.
CÁLCULO DE HORAS DE LA
UNIDAD
ESCENARIOS DE
APRENDIZAJE
N°. Horas aprendizaje Teóricas
20
N°. Horas Prácticas- laboratorio
0
TUTORÍAS
N°. Horas Presenciales
30
N°. Horas Aprendizaje Aula Virtual
0
TRABAJO
AUTÓNOMO
Horas de Trabajo Autónomo
6
PROGRAMACIÓN CURRICULAR
CONTENIDOS
ACTIVIDADES DE TRABAJO
AUTÓNOMO, ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN Y DE
VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD
MECANISMOS DE
EVALUACIÓN
1.- Introducción
2.- Modelación
Lectura de texto, revistas
especializadas
Ensayos, exposiciones,
pruebas de base
estructurada, deberes,
talleres, investigaciones.
3.-Reproducción de modelos matemáticos
existentes
.
Lectura de textos, consultas,
Investigaciones presentadas en
técnicas de aprendizaje.
Ensayos, exposiciones,
pruebas de base
estructurada, deberes,
talleres, investigaciones.
4.- Aplicaciones Solución de ejercicios propuestos
del texto guía, de otros textos que
sirven como refuerzo
Resolución de problemas
en el pizarrón, evaluación a
través de pruebas de base
estructurada,
5.-Defensa del proyecto de aula
Trabajo en grupo: Investigación
(utilización de programas)
Presentación escrita
Defensa
Rúbrica de evaluación:
Contenido
Normas APA
Exposición
Formalidad del expositor;
METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Método Heurístico ( incentivar al alumno para que
defienda)
RECURSOS DIDÁCTICOS: Texto, equipo audiovisual, internet, calculadora,
BIBLIOGRAFÍA:
OBRAS FÍSICAS
DISPONIBILIDAD
EN BIBLIOTECA VIRTUAL
NOMBRE
BIBLIOTECA
VIRTUALSI NO
BÁSICA
CARRERA Luis.-
Métodos
Numéricos
aplicados a la
ingeniería.- Editora
Macro, Lima.- 2
011
x
Nieves, H. A. (2014).
Métodos numéricos:
aplicados a la
ingeniería. México:
Larousse - Grupo
Editorial Patria.
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NAKAMURA,
Shoichiro,(1992)
Métodos
García, I., & Maza, S.
(2009). Métodos
numéricos: problemas
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SYLLABUS
9
Numéricos
Aplicados con
Software.
México:Prentice-
hall
Hispanoamericana,
S.A.
resueltos y prácticas.
España: Edicions de la
Universitat de Lleida.
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COMPLEMENTARIA
Blanes, Z. S., Ginestar,
P. D., & Roselló, F. M.
D. (2013). Introducción
a los métodos
numéricos para
ecuaciones
diferenciales. España:
Editorial de la
Universidad
Politécnica de
Valencia. Retrieved
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Vázquez, L., &
Jiménez, S. (2009).
Métodos numéricos
para la física y la
ingeniería. España:
McGraw-Hill España.
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8. RELACIÓNDELA ASIGNATURACON LOS RESULTADOS DEL PERFIL DE
EGRESO DE LA CARRERA
RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE DEL
PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA
( Copiar los elaborados por cada unidad)
EL ESTUDIANTE DEBE
(Evidencias de aprendizaje: Conocimientos, habilidades y
valores)
Aplica de forma correcta para resolver ecuaciones no
lineales por diferentes métodos de solución cometiendo
el menor error posible.
o Analiza
o Identifica
o Domina
o Utiliza
Determina las características de los métodos de
interpolación con la finalidad de formar la función
polinomial.
o Respetuoso
o Responsable
o Creativo
o Crítico
Analiza los modelos matemáticos con la finalidad
verificar el trabajo de campo para solucionar problemas.
o Reflexivo
o Lógico
o Observador
o Preciso
o Investigativo
9. EVALUACIÓNDEL ESTUDIANTE POR RESULTADOS DE APRENDIZAJE
TÉCNICAS PRIMER HEMISEMESTRE SEGUNDO HEMISEMESTRE
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
SYLLABUS
10
(PUNTOS) (PUNTOS)
Evaluación escrita o práctica, parcial o final (10 Puntos) (10 Puntos)
Trabajo autónomo y/o virtual (exposiciones ) ( 3 Puntos) ( 3 Puntos)
Trabajos individuales (investigaciones/defensa) ( 2 Puntos) ( 2 Puntos)
Trabajos grupales: Talleres , deberes ( 2 Puntos) ( 3 Puntos)
Trabajos integradores (Proyecto de aula) (3 Puntos) ( 3 Puntos)
TOTAL (20 Puntos) (20 Puntos)
10.PERFIL DEL DOCENTE QUE IMPARTE LA ASIGNATURA
 El docente será un profesional de tercer y cuarto nivel en carreras de matemática o en ingeniería.
 Tendrá una experiencia en docencia superior de grado de cinco años, o un mínimo de tres si son en
carreras de ingenierías (ingeniería duras).
 Facilitará el aprendizaje estudiantil por medio de técnicas y metodologías activas.
 Propenderá al respeto a los estudiantes, docentes y bienes de la Universidad.
11.REVISIÓN Y APROBACIÓN
ELABORADO POR: REVISADO APROBADO
FIRMA DE LOS DOCENTESQUE DICTAN LA
ASIGNATURA
FECHA:
Julio Quillupangui: ____________________
Fernando Vaca: ______________________
NOMBRE:
FECHA: 2015-09-___
FIRMA: ______________________
Ing. Carlos Ortíz. MSc.
DIRECTOR DE CARRERA
NOMBRE: Consejo de Carrera de Minas
FECHA: 2015-09-___
: ______________________
: ______________________
: ______________________
: ______________________

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  • 1. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SYLLABUS 1 1. DATOS INFORMATIVOS 2. DESCRIPCIÓNDELA ASIGNATURA La Matemática IV forma parte del bloque de las ciencias profesionalizantes del futuro Ingeniero y constituirá una herramienta importante para la realización de la investigación, modelización, planificación y evaluación de actividades en el ámbito profesional con sólidos principios éticos, morales respetando el entorno natural, y fomentando el desarrollo sustentable del país. 3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA Proporcionar a los estudiantes de las ciencias de la ingeniería en las carreras de: Geología, Minas, Petróleos y Ambiental los conocimientos y herramientas necesarias para un óptimo desempeño en la exploración, explotación y respeto adecuado del entorno ambiental. Además sirvan de apoyo en otras asignaturas de su profesionalización y especialización, fortaleciendo sus destrezas de trabajo colaborativo y su capacidad de análisis, mismas que le permitirán resolver problemas de su entorno, fundamentado en su formación integral. 1.1. FACULTAD: FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA MINAS PETRÓLEOS y AMBIENTAL 1.2. CARRERA: INGENIERÍA EN AMBIENTAL, MINAS, PETRÓLEOS Y GEOLOGÍA 1.3. ASIGNATURA: MATEMATICA IV 1.4. CÓDIGO DE ASIGNATURA: 4101 1.5. CRÉDITOS: 96 1.6. SEMESTRE: CUARTO 1.7. UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: PROFESIONAL 1.8. TIPO DE ASIGNATURA: OBLIGATORIA 1.9. PROFESOR COORDINADOR DE ASIGNATURA: FERNANDO VACA 1.10. PROFESORES DE LA ASIGNATURA: JULIO QUILLUPANGUI CRUZ FERNANDO VACA 1.11. PERÍODO ACADÉMICO: Septiembre 2015 – Febrero 2015 1.12. N°. HORAS DE CLASE: Presenciales: 96 Prácticas: 0 1.13. N°. HORAS DE TUTORIAS: Presenciales: 28 Virtuales: 8 1.14. PRERREQUISITOS Asignaturas: Códigos: MATEMATICA III 3101 1.15. CORREQUISITOS Asignaturas: ESTADISTICA APLICADA Códigos: 4330 TERMODINAMICA 4316
  • 2. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SYLLABUS 2 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA o Contribuir en la exploración de recursos renovables y no renovables en el país de manera adecuada sin deteriorar el medio ambiente, aplicando los métodos adecuados y la tecnología de última generación, con la finalidad de optimizar al máximo el desempeño profesional. o Conocer los campos de acción que tiene el ingeniero de la FIGEMPA a través de los métodos numéricos para realizar un modelo matemático que permita una explotación de recursos renovables y no renovables reduciendo al mínimo los impactos ambientales. o Analizar la manera más adecuada la zona con recursos energéticos, con una modelación matemática que sea eficaz y produzca mayor rentabilidad y menor tiempo de ejecución. 5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL La Matemática como parte del eje de formación básica del estudiante de ciencias de la ingeniería, contribuye para que el futuro ingeniero de las carreras de la FIGEMPA, sea capaz de investigar, planificar, organizar, dirigir, diseñar, analizar, ejecutar y evaluar actividades en su ámbito de desempeño profesional, y así solucionar problemas técnicos afines a su carrera. Esta asignatura de carácter teórico, desarrolla destrezas y competencias que le permitirán modelar situaciones, inicialmente didácticas ideales y finalmente del contexto cotidiano. Además, por su estructura, la Matemática, proporciona el espacio propicio para alcanzar sólidos principios éticos y con un elevado espíritu colaborativo y respeto de la naturaleza, hacia los recursos no renovables, validos universalmente, lo que le permitirá incursionar en la investigación petrolera. 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA o Habilidad para aplicar conocimientos de matemáticas, particularmente métodos numéricos ecuaciones diferenciales, probabilidad y estadística en los diferentes campos de acción. o Gráfica y comprueba la ubicación de los campos con recursos a explorar mediante la modelación matemática. o Realiza pruebas de producción en los campos con recursos a explotar, utilizando diferentes métodos matemáticos y tecnología de última generación en el desempeño profesional. o Fiscaliza y revisa calidad en los productos obtenidos utilizando modelos matemáticos. o Fiscaliza los casos de contaminación ambiental con un modelo matemático. o Prepara y analiza muestras del área de exploración con detalle utilizando la matemática para evitar el menor error posible. 7. PROGRAMACIÓN DE UNIDADES CURRICULARES DATOS INFORMATIVOSDE LA UNIDAD CURRICULAR No. 1 NOMBRE DE LA UNIDAD: DEFINICIONES GENERALES Y ERRORES EN METODOS NUMERICOS OBJETIVO DE LA UNIDAD: Conocer algunas definiciones importantes con respecto a métodos numéricos para aplicarlos con facilidad en el desarrollo de la asignatura. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: El estudiante estará en capacidad de diferenciar los tipos de errores y su aplicación con ejercicios de la carrera de minas con la finalidad de minimizar al máximo. CÁLCULO DE HORAS DE LA UNIDAD ESCENARIOS DE APRENDIZAJE N°. Horas aprendizaje Teóricas 20 N°. Horas Prácticas- laboratorio 0 TUTORÍAS N°. Horas Presenciales 12 N°. Horas Aprendizaje Aula Virtual 0
  • 3. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SYLLABUS 3 TRABAJO AUTÓNOMO Horas de Trabajo Autónomo 24 PROGRAMACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO, ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD MECANISMOS DE EVALUACIÓN 1.- Generalidades Lectura de texto, revistas especializadas Ensayos, exposiciones, pruebas de base estructurada. Taller. 2.- Definiciones generales: Flujograma (proceso) Algoritmo Iteración Convergencia Divergencia . Lectura de textos, consultas, Investigaciones presentadas en técnicas de aprendizaje.(mapa conceptual, Diagrama V Ensayos, exposiciones, pruebas de base estructurada, Talleres Taller. Errores: 3.- Error absoluto. 4.- Error Relativo 5.- Error Porcentual. . Ejemplo Solución de ejercicios propuestos del texto guía, de otros textos que sirven como refuerzo Resolución de problemas en el pizarrón, evaluación a través de pruebas de base estructurada, deberes, investigaciones, talleres, exposición. 6.- Cifras Significativas en los errores. 7.- Aproximación de números: redondeo y truncamiento. Solución de ejercicios propuestos del texto guía, de otros textos que sirven como refuerzo Resolución de problemas en el pizarrón, evaluación a través de pruebas de base estructurada, talleres, deberes, investigaciones. METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Clase magistral RECURSOS DIDÁCTICOS: Texto, equipo audiovisual, internet, calculadora, pizarrón. BIBLIOGRAFÍA: OBRAS FÍSICAS DISPONIBILIDAD EN BIBLIOTECA VIRTUAL NOMBRE BIBLIOTECA VIRTUALSI NO BÁSICA CARRERA Luis.- Métodos Numéricos aplicados a la ingeniería.- Editora Macro, Lima.- 2 011 x Nieves, H. A. (2014). Métodos numéricos: aplicados a la ingeniería. México: Larousse - Grupo Editorial Patria. Retrieved from http://www.ebrary.com Centro Integral UCE E-e- libro NAKAMURA, Shoichiro,(1992) Métodos Numéricos Aplicados con Software. México:Prentice- hall Hispanoamericana, García, I., & Maza, S. (2009). Métodos numéricos: problemas resueltos y prácticas. España: Edición de la Universitat de Lleida. Retrieved from http://www.ebrary.com
  • 4. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SYLLABUS 4 S.A. COMPLEMENTARIA Blanes, Z. S., Ginestar, P. D., & Roselló, F. M. D. (2013). Introducción a los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. España: Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. Retrieved from http://www.ebrary.com Centro Integral UCE E-e- libro Vázquez, L., & Jiménez, S. (2009). Métodos numéricos para la física y la ingeniería. España: McGraw-Hill España. Retrieved from http://www.ebrary.com DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR No. 2 NOMBRE DE LA UNIDAD: ECUACIONES ALGEBRAICAS NO LINEALES, MÉTODO DE SOLUCIÓN. OBJETIVO DE LA UNIDAD: Potenciar en el estudiante los conocimientos fundamentales de la solución de ecuaciones algebraicas no lineales mediante los métodos de aplicación para que adquieran habilidades y destrezas en la resolución de ejercicios numéricos y utilizando la tecnología adecuada. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: . Al finalizar con éxito este unidad se espera que el estudiante: Reconoce y Aplica de forma correcta el método adecuada para resolver ecuaciones no lineales cometiendo el menor error posible. CÁLCULO DE HORAS DE LA UNIDAD ESCENARIOS DE APRENDIZAJE N°. Horas aprendizaje Teóricas 28 N°. Horas Prácticas- laboratorio 0 TUTORÍAS N°. Horas Presenciales 14 N°. Horas Aprendizaje Aula Virtual 2 TRABAJO AUTÓNOMO Horas de Trabajo Autónomo 20 PROGRAMACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO, ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD MECANISMOS DE EVALUACIÓN Generalidades 2.-Método de la bisección Lectura de texto, revistas especializadas Solución de problemas, Ensayos, exposiciones, pruebas de base estructurada, deberes, talleres, 3.- Método de la falsa posición y método de la falsa posición modificada. 4.- Método de Newton Rhapson Resolución de ejercicios consultas, Investigaciones presentadas en técnicas de Ensayos, exposiciones, pruebas de base estructurada, deberes,
  • 5. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SYLLABUS 5 aprendizaje.(mentefacto) talleres, solución de problemas 5.- Método de la secante 6.- Método de sustitución sucesiva. Solución de ejercicios propuestos del texto guía, de otros textos que sirven como refuerzo Resolución de problemas en el pizarrón, evaluación a través de pruebas de base estructurada, exposiciones. 7.- Aceleración de convergencia: * Método Steffesen * Método Aitken 8.- Aplicación de ejercicios con lenguajes de programación.( Excel, Mat lab) 9.- Proyecto de aula Solución de ejercicios propuestos del texto guía, de otros textos que sirven como refuerzo Trabajo en grupo: Investigación (utilización de programas) Presentación escrita Defensa Resolución de problemas en el pizarrón, evaluación a través de pruebas de base estructurada, exposiciones, deberes, talleres, investigaciones. Rúbrica de evaluación: Contenido Normas APA Exposición Formalidad del expositor; METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Método lógico ( De lo simple a lo complejo) RECURSOS DIDÁCTICOS: Texto, equipo audiovisual, internet, calculadora, BIBLIOGRAFÍA: OBRAS FÍSICAS DISPONIBILIDAD EN BIBLIOTECA VIRTUAL NOMBRE BIBLIOTECA VIRTUALSI NO BÁSICA CARRERA Luis.- Métodos Numéricos aplicados a la ingeniería.- Editora Macro, Lima.- 2 011 X Nieves, H. A. (2014). Métodos numéricos: aplicados a la ingeniería. México: Larousse - Grupo Editorial Patria. Retrieved from http://www.ebrary.com Centro Integral UCE E-e- libro NAKAMURA, Shoichiro,(1992) Métodos Numéricos Aplicados con Software. México:Prentice- hall Hispanoamericana, S.A. García, I., & Maza, S. (2009). Métodos numéricos: problemas resueltos y prácticas. España: Ediciones de la Universitat de Lleida. Retrieved from http://www.ebrary.com COMPLEMENTARIA Blanes, Z. S., Ginestar, P. D., & Roselló, F. M. D. (2013). Introducción a los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. España: Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. Retrieved from http://www.ebrary.com Centro Integral UCE E-e- libro
  • 6. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SYLLABUS 6 Vázquez, L., & Jiménez, S. (2009). Métodos numéricos para la física y la ingeniería. España: McGraw-Hill España. Retrieved from http://www.ebrary.com DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR No. 3 NOMBRE DE LA UNIDAD: ECUACIONES NO LINEALES, MÉTODOS DE INTERPOLACIÓN OBJETIVO DE LA UNIDAD: Determinar las características de los métodos de interpolación con la finalidad de formar la función polinomial, aplicando la teoría de los errores. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: Aplica adecuadamente los métodos de interpolación para determinar o formar un polinomio con mejor exactitud. CÁLCULO DE HORAS DE LA UNIDAD ESCENARIOS DE APRENDIZAJE N°. Horas aprendizaje Teóricas 28 N°. Horas Prácticas- laboratorio 0 TUTORÍAS N°. Horas Presenciales 26 N°. Horas Aprendizaje Aula Virtual 4 TRABAJO AUTÓNOMO Horas de Trabajo Autónomo 6 PROGRAMACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO, ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD MECANISMOS DE EVALUACIÓN 1.- Generalidades 2.- Interpolación lineal Lectura de texto, revistas especializadas Ensayos, exposiciones, pruebas de base estructurada, deberes 3.- Fórmula de interpolación de Lagrange 4.- Interpolación de Newton hacia adelante y hacia atrás en puntos equidistantes. . Lectura de textos, consultas, Investigaciones presentadas en técnicas de aprendizaje ( diagramas V, mapas conceptuales) Desarrollo de ejercicios Ensayos, exposiciones, pruebas de base estructurada, deberes, investigaciones, talleres. 5.- Interpolación de Newton en puntos con separación no uniforme. 6.- Interpolación con raíces de Chebyshev Solución de ejercicios propuestos del texto guía, de otros textos que sirven como refuerzo Resolución de problemas en el pizarrón, evaluación a través de pruebas de base estructurada, deberes, talleres, investigaciones. 7.- Polinomio de interpolación de Hermite 8.- Interpolación en dos dimensiones. Solución de ejercicios propuestos del texto guía, de otros textos que sirven como refuerzo. Resolución de problemas en el pizarrón, evaluación a través de pruebas de base estructurada, deberes, talleres, investigaciones. METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Método activo ( participación del estudiante) RECURSOS DIDÁCTICOS: Texto, equipo audiovisual, internet, calculadora,
  • 7. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SYLLABUS 7 BIBLIOGRAFÍA: CARRERA Luis.- Métodos Numéricos aplicados a la ingeniería.- Editora Macro, Lima.- 2 011 OBRAS FÍSICAS DISPONIBILIDAD EN BIBLIOTECA VIRTUAL NOMBRE BIBLIOTECA VIRTUALSI NO BÁSICA CARRERA Luis.- Métodos Numéricos aplicados a la ingeniería.- Editora Macro, Lima.- 2 011 x Nieves, H. A. (2014). Métodos numéricos: aplicados a la ingeniería. México: Larousse - Grupo Editorial Patria. Retrieved from http://www.ebrary.com Centro Integral UCE E-e- libro NAKAMURA, Shoichiro,(1992) Métodos Numéricos Aplicados con Software. México:Prentice- hall Hispanoamericana, S.A. García, I., & Maza, S. (2009). Métodos numéricos: problemas resueltos y prácticas. España: Ediciones de la Universitat de Lleida. Retrieved from http://www.ebrary.com COMPLEMENTARIA CARRERA Luis.- Métodos Numéricos aplicados a la ingeniería.- Editora Macro, Lima.- 2 011 x Blanes, Z. S., Ginestar, P. D., & Roselló, F. M. D. (2013). Introducción a los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. España: Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. Retrieved from http://www.ebrary.com Centro Integral UCE E-e- libro Vázquez, L., & Jiménez, S. (2009). Métodos numéricos para la física y la ingeniería. España: McGraw-Hill España. Retrieved from http://www.ebrary.com DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD CURRICULAR No. 4 NOMBRE DE LA UNIDAD: MODELOS MATEMÁTICOS OBJETIVO DE LA UNIDAD: Reproducir modelos matemáticos existentes que nos permita tener una visión muy clara de los diferentes fenómenos que suceden en la naturaleza, con la finalidad de dar soluciones a ellos. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD: a) Modelar sobre fenómenos naturales que siguen una rigurosa aplicación constante. b) Analiza los modelos matemáticos con la finalidad verificar el trabajo de campo
  • 8. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SYLLABUS 8 para solucionar problemas. CÁLCULO DE HORAS DE LA UNIDAD ESCENARIOS DE APRENDIZAJE N°. Horas aprendizaje Teóricas 20 N°. Horas Prácticas- laboratorio 0 TUTORÍAS N°. Horas Presenciales 30 N°. Horas Aprendizaje Aula Virtual 0 TRABAJO AUTÓNOMO Horas de Trabajo Autónomo 6 PROGRAMACIÓN CURRICULAR CONTENIDOS ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO, ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD MECANISMOS DE EVALUACIÓN 1.- Introducción 2.- Modelación Lectura de texto, revistas especializadas Ensayos, exposiciones, pruebas de base estructurada, deberes, talleres, investigaciones. 3.-Reproducción de modelos matemáticos existentes . Lectura de textos, consultas, Investigaciones presentadas en técnicas de aprendizaje. Ensayos, exposiciones, pruebas de base estructurada, deberes, talleres, investigaciones. 4.- Aplicaciones Solución de ejercicios propuestos del texto guía, de otros textos que sirven como refuerzo Resolución de problemas en el pizarrón, evaluación a través de pruebas de base estructurada, 5.-Defensa del proyecto de aula Trabajo en grupo: Investigación (utilización de programas) Presentación escrita Defensa Rúbrica de evaluación: Contenido Normas APA Exposición Formalidad del expositor; METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Método Heurístico ( incentivar al alumno para que defienda) RECURSOS DIDÁCTICOS: Texto, equipo audiovisual, internet, calculadora, BIBLIOGRAFÍA: OBRAS FÍSICAS DISPONIBILIDAD EN BIBLIOTECA VIRTUAL NOMBRE BIBLIOTECA VIRTUALSI NO BÁSICA CARRERA Luis.- Métodos Numéricos aplicados a la ingeniería.- Editora Macro, Lima.- 2 011 x Nieves, H. A. (2014). Métodos numéricos: aplicados a la ingeniería. México: Larousse - Grupo Editorial Patria. Retrieved from http://www.ebrary.com NAKAMURA, Shoichiro,(1992) Métodos García, I., & Maza, S. (2009). Métodos numéricos: problemas
  • 9. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SYLLABUS 9 Numéricos Aplicados con Software. México:Prentice- hall Hispanoamericana, S.A. resueltos y prácticas. España: Edicions de la Universitat de Lleida. Retrieved from http://www.ebrary.com COMPLEMENTARIA Blanes, Z. S., Ginestar, P. D., & Roselló, F. M. D. (2013). Introducción a los métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. España: Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. Retrieved from http://www.ebrary.com Vázquez, L., & Jiménez, S. (2009). Métodos numéricos para la física y la ingeniería. España: McGraw-Hill España. Retrieved from http://www.ebrary.com 8. RELACIÓNDELA ASIGNATURACON LOS RESULTADOS DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA RESULTADOS O LOGROS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA ( Copiar los elaborados por cada unidad) EL ESTUDIANTE DEBE (Evidencias de aprendizaje: Conocimientos, habilidades y valores) Aplica de forma correcta para resolver ecuaciones no lineales por diferentes métodos de solución cometiendo el menor error posible. o Analiza o Identifica o Domina o Utiliza Determina las características de los métodos de interpolación con la finalidad de formar la función polinomial. o Respetuoso o Responsable o Creativo o Crítico Analiza los modelos matemáticos con la finalidad verificar el trabajo de campo para solucionar problemas. o Reflexivo o Lógico o Observador o Preciso o Investigativo 9. EVALUACIÓNDEL ESTUDIANTE POR RESULTADOS DE APRENDIZAJE TÉCNICAS PRIMER HEMISEMESTRE SEGUNDO HEMISEMESTRE
  • 10. UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SYLLABUS 10 (PUNTOS) (PUNTOS) Evaluación escrita o práctica, parcial o final (10 Puntos) (10 Puntos) Trabajo autónomo y/o virtual (exposiciones ) ( 3 Puntos) ( 3 Puntos) Trabajos individuales (investigaciones/defensa) ( 2 Puntos) ( 2 Puntos) Trabajos grupales: Talleres , deberes ( 2 Puntos) ( 3 Puntos) Trabajos integradores (Proyecto de aula) (3 Puntos) ( 3 Puntos) TOTAL (20 Puntos) (20 Puntos) 10.PERFIL DEL DOCENTE QUE IMPARTE LA ASIGNATURA  El docente será un profesional de tercer y cuarto nivel en carreras de matemática o en ingeniería.  Tendrá una experiencia en docencia superior de grado de cinco años, o un mínimo de tres si son en carreras de ingenierías (ingeniería duras).  Facilitará el aprendizaje estudiantil por medio de técnicas y metodologías activas.  Propenderá al respeto a los estudiantes, docentes y bienes de la Universidad. 11.REVISIÓN Y APROBACIÓN ELABORADO POR: REVISADO APROBADO FIRMA DE LOS DOCENTESQUE DICTAN LA ASIGNATURA FECHA: Julio Quillupangui: ____________________ Fernando Vaca: ______________________ NOMBRE: FECHA: 2015-09-___ FIRMA: ______________________ Ing. Carlos Ortíz. MSc. DIRECTOR DE CARRERA NOMBRE: Consejo de Carrera de Minas FECHA: 2015-09-___ : ______________________ : ______________________ : ______________________ : ______________________