Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Ingenieria y Ciencias Economicas y Sociales
Departamento: Ciencias Basicas
Área: Fisica
(Programa del año 2008)
(Programa en trámite de aprobación)
(Programa presentado el 27/08/2008 22:43:16)
I - Oferta Académica
Materia Carrera Plan Año Periodo
Mecánica Racional Ing.Electromecánica 007/03 3 2c
II - Equipo Docente
Docente Función Cargo Dedicación
RODRIGO, VICTOR Prof. Responsable P.TIT EXC 40 Hs
CASENTINI, HECTOR FEDERICO Auxiliar de Práctico A.1RA SIM 10 Hs
III - Características del Curso
Credito Horario Semanal Tipificación Duración
Teórico/Práctico Teóricas Prácticas de Aula Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc. Total B - Teoria con prácticas de aula y laboratorio Desde Hasta Cantidad de Semanas Cantidad en Horas
Periodo
 Hs. 2 Hs. 3 Hs. 2 Hs. 7 Hs. 2 Cuatrimestre 11/08/2008 21/11/2008 15 105
IV - Fundamentación
El concepto de diferenciación de vectores se expondrá en las primeras clases, y el análisis vectorial se utilizará a lo largo de la dinámica. Este método da origen a una deducción más concisa de los principios fundamentales. También permite analizar muchos problemas de cinemática y de la cinética que no podrían solucionarse con métodos escalares. Sin embargo se hace hincapié en la comprensión correcta de los principios de la mecánica y en su aplicación a los problemas de ingeniería, y el análisis vectorial se ofrece sobre todo como una herramienta de gran utilidad.
Una de las características del enfoque que se da en este curso es que, la mecánica de partículas ha sido separada claramente de la mecánica de cuerpos rígidos. Este planteamiento permite considerar aplicaciones prácticas y simples en una fase temprana y posponer la exposición de conceptos más difíciles.
Los conceptos básicos de fuerza, masa y aceleración, de trabajo y energía, de impulso y cantidad de movimiento se examinan y se aplican primero a los problemas en que intervienen sólo partículas. De este modo los estudiantes se familiarizarán con los tres métodos básicos que se emplean en dinámica y aprenderán sus ventajas respectivas antes de afrontar los problemas del movimiento de cuerpos rígidos.
Se subraya el hecho de que la mecánica es esencialmente una ciencia deductiva, basada en unos cuantos principios fundamentales. Las derivaciones son presentadas en su secuencia lógica y con el rigor que se requiere en este nivel. Sin embargo, por ser el proceso de aprendizaje principalmente inductivo, se incluyen primero aplicaciones simples. Y así la dinámica de partículas precede a la de los cuerpos rígidos.
Al final de cada práctico se añaden un grupo de problemas que están diseñados para resolver por computadora. Desarrollar el algoritmo requerido para resolver un problema de mecánica beneficia a el alumno de dos maneras: 1) le ayudará a comprender mejor los principios de la, mecánica en cuestión; 2)le brindará la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de programación a la solución de importantes problemas de ingeniería.-
Resaltar el hecho de que la mecánica es esencialmente una ciencia deductiva que se basa en unos cuantos principios fundamentales. Las derivaciones se presentan en su orden lógico y con todo el rigor necesario a este nivel. Pero como el proceso de aprendizaje es altamente inductivo , se consideran primero aplicaciones sencillas .
V - Objetivos
Desarrollar en el estudiante de Ingeniería la capacidad de analizar cualquier problema en forma sencilla y lógica , y aplicar en su solución principios básicos bien conocidos
Estudiar los aspectos más amplios de los problemas considerados y hacer hincapié en los métodos de aplicación general .-
VI - Contenidos
UNIDAD 1
1-1-Movimiento rectilíneo de partículas , posición velocidad , aceleración.
1-2-Determinación del movimiento de una partícula .
1-3-Movimiento rectilíneo uniforme.
1-4-Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
1-5-Movimiento de varias partículas.
1-6-Solución gráfica de los problemas de movimiento rectilíneo.
1-7- Movimiento curvilíneo de partículas ,vectores de posición ,velocidad y aceleración.
1-8-Derivadas de las funciones vectoriales.
1-9-Componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración .
1-10-Movimiento relativo a un sistema de movimiento de traslación
1-11-Componentes tangencial y normal de la aceleración.
1-12-componentes radial y transversal de la aceleración.
1-13- Coordenadas cilíndricas.

UNIDAD 2
2-1-Segunda ley del movimiento de Newton .
2-2-Movimiento lineal de una partícula.
2-3-Ecuaciones del movimiento.
2-4-Equilibrio dinámico.
2-5-Movimiento angular de una partícula.
2-6-Ecuaciones del movimiento en función de las componentes radial y transversal .
2-7-Movimiento bajo la acción de una fuerza central ,conservación del movimiento angular.
2-8-Ley de Gravitación de Newton.
2-9-Trayectoria de una partícula bajo la acción de una fuerza central.
2-10-Aplicaciones a la mecánica espacial .
2-11-Leyes del movimiento de los planetas de Kepler.

UNIDAD 3
3-1-Cinemática de partículas ,introducción .
3-2-Trabajo de una fuerza.
3-3-Energía cinética de una partícula , principio de trabajo y energía.
3-4-Aplicaciones del principio de trabajo y energía .
3-5-Potencia y eficiencia .
3-6-Energía potencial .
3-7-Fuerzas conservativas
3-8-Conservación de la energía
3-9-Movimiento debido a una fuerza central conservativa, aplicación a la mecánica espacial.
3-10-Principio de impulso y cantidad de movimiento.
3-11-Movimiento de impulsión .
3-12-Choque central directo , oblicuo.

UNIDAD 4
4-1-Aplicación de las leyes de Newton al movimiento de un sistema de partículas . Fuerzas efectivas .
4-2-Movimiento lineal y angular de un sistema de partículas.
4-3-Movimiento del centro de masa de un sistema de partículas.
4-4-Movimiento angular de un sistema de partículas con respecto a su centro de masa .
4-5-Energía de un sistema de partículas.
4-6-Principio de trabajo y energía , conservación de la energía de un sistema de partículas .
4-7-Principio del impulso y cantidad de movimiento de un sistema de partículas.
4-8-Conservación del movimiento de un sistema de partículas.
4-9-Sistema variable de partículas.
4-10-Flujo estacionario de partículas.
4-11-Sistema con aumento o pérdida de masa.

UNIDAD 5
5-1-Cinemática de los cuerpos rígidos , introducción.
5-2-Traslación.
5-3-Rotación alrededor de un eje fijo, ecuaciones.
5-4-Movimiento general en el plano.
5-5-Velocidad absoluta y relativa del movimiento en el plano.
5-6-Centro de rotación instantáneo del movimiento en el plano.
5-7-Aceleración absoluta y relativa del movimiento en el plano
5-8-Análisis del movimiento en el plano en función de un parámetro
5-9-Movimiento alrededor de un punto fijo.
5-10-Movimiento general.

5-11-Tasa de cambio de un vector con respecto a un sistema de referencia en rotación.
5-12-Aceleración de Coriolis.

UNIDAD 6
6-1- Movimiento de cuerpos rígidos en un plano ,introducción.
6-2-Ecuaciones.
6-3-Movimiento angular de un cuerpo rígido que se mueve en el plano.
6-4-Principio de D’Alembert .
6-5-Solución de problemas que involucran al movimiento de un cuerpo rígido.
6-6-Sistema de cuerpos rígidos.
6-7-Movimiento limitado a un plano.
6-8-Principio de trabajo y energía para un cuerpo rígido.
6-9-Energía cinética de un cuerpo rígido.
6-10-Principio de conservación.
6-11-Potencia.
6-12-Principio de impulso y cantidad de movimiento .
6-13-Choque excéntrico.

UNIDAD 7
7-1-Vibraciones mecánicas ,introducción.
7-2-Vibraciones libres de partículas.
7-3-Movimiento armónico simple.
7-4-Péndulo simple ,solución aproximada.
7-5-Péndulo simple , solución exacta.
7-6-Vibraciones libres de cuerpos rígidos.
7-7- Aplicación del principio de la conservación de la energía.
7-8-Vibraciones forzadas.
7-9-Vibraciones libres amortiguadas.
7-10-Vibraciones amortiguadas forzadas.
7-11- Analogías eléctricas, aplicaciones

VII - Plan de Trabajos Prácticos
PRACTICO Nº1 - Resolución de problemas de cinemática de la partícula.

PRACTICO Nº2 - Resolución de problemas de dinámica de la partícula

PRACTICO Nº3 - Resolución de problemas de energía.

PRACTICO Nº4 - Resolución de problemas de sistema de partículas.

PRACTICO Nº5 - Resolución de problemas de cinemática de los cuerpos rígidos

PRACTICO Nº6 - Resolución de problemas de movimiento de cuerpos rígidos.

PRACTICO Nº7 - Resolución de problemas de vibraciones mecánicas.

Los alumnos deberán resolver,individual o grupalmente, problemas de ingeniería de situaciones reales o hipotéticos que requieran la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del curso
VIII - Regimen de Aprobación
REGIMEN DE APROBACION SIN EXAMEN FINAL.

Los alumnos podrán:

.- PROMOVER LA ASIGNATURA EN FORMA TOTAL, PARA LO CUAL DEBERAN CUMPLIMENTAR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
a) Asistir al 80% de las clases teórico-practicas.
b) Tener aprobada y regularizada las correlativas precedentes del plan de estudios.
c) Aprobar dos parciales teóricos – prácticos con una calificación no menor a siete (7)
d) Aprobar el 100% de los trabajos prácticos.
e) Presentar una carpeta de trabajos prácticos.
f) Aprobar un trabajo final con problemas específicos de ingeniería, individual o grupal, sobre un tema a elección donde se evaluará, la calidad, la presentación, la profundidad del contenido, la creatividad, la aplicación práctica y la expresión oral.
Dicho trabajo deberá ser presentado , por escrito, o por algún otro medio, y defendido en forma oral por el grupo. Cumplimentadas las condiciones antes mencionadas el alumno tendrá APROBADA la asignatura sin examen final.

-.
REGIMEN DE APROBACION CON EXAMEN FINAL
Para esta condición el alumno, deberá haber regularizado la asignatura.
Para regularizar la asignatura con los siguientes requisitos:
a) Asistir al 80 % de las clases teórico – prácticas .
b) Aprobar el 100% de los trabajos prácticos.
c) Presentar una carpeta de trabajos prácticos.
d) Aprobar dos parciales teóricos – prácticos con una calificación superior a 5 (cinco) -
Cada Examen Parcial podrá ser recuperado una vez

El examen final constará de:
Un desarrollo teórico, con dos bolillas, en el cual el alumno elegirá una bolilla para desarrollar y exponer la misma.

REGIMEN DE APROBACION EN CONDICION DE LIBRES

Los alumnos que se presenten en condición de libres, rendirán según Ordenanza CD.001/91.
El alumno que se presente a rendir en condición de libre, deberá aprobar, previo examen oral (correspondiente al de un alumno regular), una evaluación de carácter práctico y de modalidad escrita donde para aprobar deberá responder satisfactoriamente en un 70%.
IX - Bibliografía Básica
[1] [1] MECANICA VECTORIAL PARA INGENIEROS
[2] [2] DINAMICA TOMO II
[3] [3] AUTOR BEER - JOHNSTON
[4] [4] EDITORIAL ; MC GRAW - HILL
[5] [5] Año 2007- 06- 05-04- 03
[6] [6] MECANICA VECTORIAL PARA INGENIEROS
[7] [7] Autor Harry NARA
[8] [8] Editorial LIMUSA
[9] [9] Año2000
[10] [10] MECANICA TEORICA
[11] [11] Autor Ricardo HERTIG
[12] [12] Editorial EL ATENEO
[13] [13] Año 1996
[14] [14] Apuntes de la asignatura.
[15] [15] Autor: Ing. Víctor RODRIGO
X - Bibliografia Complementaria
[1] [1] DISEÑO DE MAQUINAS
[2] [2] AUTOR : HALL HOLOWENCO LAUGHLIN
[3] [3] EDITORIAL : MAC GRAW HILL
[4] [4] Año 1997
[5] [5] VIBRACIONES MECANICAS
[6] [6] AUTOR WILLIAN NETO
[7] [7] EDITORIAL MC GRAW HILL
[8] [8] Año 1995
XI - Resumen de Objetivos
Desarrollar en el estudiante de Ingeniería la capacidad de analizar cualquier problema en forma sencilla y lógica , y aplicar en su solución principios básicos bien conocidos
Estudiar los aspectos mas amplios de los problemas considerados y hacer hincapié en los métodos de aplicación general .-

XII - Resumen del Programa
UNIDAD 1
1-1-Movimiento rectilíneo de partículas , posición velocidad , aceleración.
1-2-Determinación del movimiento de una partícula .
1-3-Movimiento rectilíneo uniforme.
1-4-Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
1-5-Movimiento de varias partículas.
1-6-Solucion gráfica de los problemas de movimiento rectilíneo.
1-7- Movimiento curvilíneo de partículas ,vectores de posición ,velocidad y aceleración.
1-8-Derivadas de las funciones vectoriales.
1-9-Componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración .
1-10-Movimiento relativo a un sistema de movimiento de traslación
1-11-Componentes tangencial y normal de la aceleración.
1-12-componentes radial y transversal de la aceleración.
1-13- Coordenadas cilíndricas.

UNIDAD 2
2-1-Segunda ley del movimiento de Newton .
2-2-Movimiento lineal de una partícula.
2-3-Ecuaciones del movimiento.
2-4-Equilibrio dinámico.
2-5-Movimiento angular de una partícula.
2-6-Ecuaciones del movimiento en función de las componentes radial y transversal .
2-7-Movimiento bajo la acción de una fuerza central ,conservación del movimiento angular.
2-8-Ley de Gravitación de Newton.
2-9-Trayectoria de una partícula bajo la acción de una fuerza central.
2-10-Aplicaciones a la mecánica espacial .
2-11-Leyes del movimiento de los planetas de Kepler.

UNIDAD 3
3-1-Cinemática de partículas, introducción .
3-2-Trabajo de una fuerza.
3-3-Energía cinética de una partícula , principio de trabajo y energía.
3-4-Aplicaciones del principio de trabajo y energía .
3-5-Potencia y eficiencia .
3-6-Energia potencial .
3-7-Fuerzas conservativas
3-8-Conservación de la energía
3-9-Movimiento debido a una fuerza central conservativa, aplicación a la mecánica espacial.
3-10-Principio de impulso y cantidad de movimiento.
3-11-Movimiento de impulsión .
3-12-Choque central directo, oblicuo.

UNIDAD 4
4-1-Aplicación de las leyes de Newton al movimiento de un sistema de partículas. Fuerzas efectivas.
4-2-Movimiento lineal y angular de un sistema de partículas.
4-3-Movimiento del centro de masa de un sistema de partículas.
4-4-Movimiento angular de un sistema de partículas con respecto a su centro de masa.
4-5-Energia de un sistema de partículas.
4-6-Principio de trabajo y energía, conservación de la energía de un sistema de partículas.
4-7-Principio del impulso y cantidad de movimiento de un sistema de partículas.
4-8-Conservación del movimiento de un sistema de partículas.
4-9-Sistema variable de partículas.
4-10-Flujo estacionario de partículas.
4-11-Sistema con aumento o pérdida de masa.

UNIDAD 5
5-1-Cinemática de los cuerpos rígidos, introducción.
5-2-Traslación.
5-3-Rotación alrededor de un eje fijo, ecuaciones.
5-4-Movimiento general en el plano.
5-5-Velocidad absoluta y relativa del movimiento en el plano.
5-6-Centro de rotación instantáneo del movimiento en el plano.
5-7-Aceleración absoluta y relativa del movimiento en el plano
5-8-Análisis del movimiento en el plano en función de un parámetro
5-9-Movimiento alrededor de un punto fijo.
5-10-Movimiento general.
5-11-Tasa de cambio de un vector con respecto a un sistema de referencia en rotación.
5-12-Aceleración de Coriolis.

UNIDAD 6
6-1- Movimiento de cuerpos rígidos en un plano, introducción.
6-2-Ecuaciones.
6-3-Movimiento angular de un cuerpo rígido que se mueve en el plano.
6-4-Principio de D’Alembert .
6-5-Solucion de problemas que involucran al movimiento de un cuerpo rígido.
6-6-Sistema de cuerpos rígidos.
6-7-Movimiento limitado a un plano.
6-8-Principio de trabajo y energía para un cuerpo rígido.
6-9-Energía cinética de un cuerpo rígido.
6-10-Principio de conservación.
6-11-Potencia.
6-12-Principio de impulso y cantidad de movimiento.
6-13-Choque excéntrico.

UNIDAD 7
7-1-Vibraciones mecánicas, introducción.
7-2-Vibraciones libres de partículas.
7-3-Movimiento armónico simple.
7-4-Péndulo simple, solución aproximada.
7-5-Péndulo simple, solución exacta.
7-6-Vibraciones libres de cuerpos rígidos.
7-7- Aplicación del principio de la conservación de la energía.
7-8-Vibraciones forzadas.
7-9-Vibraciones libres amortiguadas.
7-10-Vibraciones amortiguadas forzadas.
7-11- Analogías eléctricas, aplicaciones





XIII - Imprevistos