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La presente publicación desarrolla el estudio de la física desde un punto de vista teórico y práctico. Su finalidad es capacitar al lector para resolver problemas sobre el fenómeno a evaluar en el contexto más real posible e interpretar los resultados con el fin de pronosticar o prever situaciones similares, para luego aplicarlos en los cursos de su especialidad o campo profesional.
Esta obra contiene temas fundamentales como la medición e incertidumbre, la cinemática, la cinética, la dinámica, el equilibrio, la estática, la teoría de la elasticidad y la gravitación. Presenta más de 600 problemas resueltos y propuestos, información de interés actual y desarrolla casos particulares de la física.
Este libro está dirigido a estudiantes de ciencias e ingeniería que requieran una herramienta completa para todo el curso, y a todos aquellos profesionales relacionados con el estudio de la física.
Acerca del autor:
Martín Casado Márquez, Ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con estudios de maestría en ingeniería Mecánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta con una amplia experiencia profesional en procesos de compresión de gases, proyectos de ventilación industrial y tratamiento de agua industriales.
Es docente en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI desde 1997, y en la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía de la Universidad Nacional del Callao (UNAC) desde 1995. Las asignaturas universitarias de su pleno dominio son Física, Estática, Dinámica, Resistencia de Materiales y Vibraciones Mecánicas.
- Un excelente libro impreso
- Formato 17.5 x 25 x 2.5 cm
- 494 páginas impresas en blanco y negro
- Fina encuadernación en tapa suave
- Primera edición, año 2017
- ISBN: 978-612-304-524-1, 9786123045241
- Autor: Martín Casado Márquez
- © Editorial Macro
Introducción.
Prólogo al estudiante.
CAPÍTULO 1: MEDICINA E INCERTIDUMBRE.
1.1 Magnitud.
1.2 Errores en medición.
1.3 Fuentes de error.
1.4 Caso particular: La aceleración de la gravedad (g).
1.5 Clasificación de los errores en medición.
1.5.1 Según su origen.
1.5.2 Según su carácter.
1.5.3 Según su precisión.
1.6 Cifras significativas.
1.7 Notación científica.
1.8 Error de una magnitud que se mide una única vez.
1.9 Error de una magnitud que se mide n veces.
1.10 Discrepancia.
1.11 Propagación de incertidumbres.
1.12 Elección de instrumentos de medición.
CAPÍTULO 2: CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA.
2.1 Movimiento rectilíneo.
2.2 Movimiento curvilíneo plano (en 2D).
2.2.1 Movimiento angular de una línea recta.
2.2.2 Derivada de un vector unitario.
2.2.3 Movimiento en coordenadas cartesianas.
2.2.4 Movimiento en coordenadas polares.
2.2.5 Movimiento en coordenadas intrínsecas.
2.3 Movimiento tridimensional.
2.4 Movimiento relativo o aparente.
2.4.1 Movimiento relativo en ejes de traslación.
2.4.2 Movimiento relativo en ejes en rotación.
2.4.3 Movimientos dependientes.
CAPÍTULO 3: CINÉTICA DE LA PARTÍCULA.
3.1 Método de la segunda ley de Newton.
3.1.1 Rozamiento o fricción.
3.1.2 Naturaleza de las fuerzas de rozamiento.
3.1.3 Relación entre la fuerza de rozamiento, la velocidad y el área plana de contacto.
3.1.4 Tipos de fuerza de rozamiento.
3.1.5 Determinación experimental del ángulo de rozamiento (Øs).
3.1.6 Estrategia para calcular la fuerza de rozamiento.
3.2 Método del trabajo y la energía.
3.2.1 Trabajo de una fuerza (W).
3.2.2 Representación gráfica del trabajo de una fuerza.
3.2.3 Fuerza conservativa.
3.2.4 Trabajo realizado por fuerzas conservativas notables.
3.2.5 Teorema del trabajo y la energía mecánica.
3.3 Método del impulso y la cantidad de movimiento.
3.3.1 Teorema del impulso y la cantidad de movimiento para una partícula.
3.3.2 Representación gráfica del impulso de una fuerza.
3.3.3 Momento angular de una partícula (→Lo).
CAPÍTULO 4: DINÁMICA DE SISTEMAS DE PARTÍCULAS.
4.1 Movimiento del centro de masa de un sistema de partículas.
4.2 Fuerzas internas y externas en un sistema de partículas.
4.3 Ecuación de movimiento del centro de masa.
4.4 Energía cinética de un sistema de partículas.
4.5 Teorema del trabajo y la energía mecánica para un sistema de partículas.
4.6 Impulso y cantidad de movimiento para un sistema de partículas.
4.7 Principio de conservación de la cantidad de movimiento de un sistema de partículas.
4.8. Choques, impactos o colisiones.
4.8.1 Tipos de choque.
4.8.2 Choque central directo o frontal.
4.8.3 Choque central oblicuo.
4.9 Propulsión.
CAPÍTULO 5: DINÁMICA DEL CUERPO RÍGIDO.
5.1 Momentos de inercia.
5.1.1 Expresión general del momento de inercia de un cuerpo rígido con respecto a un eje.
5.1.2 Momento de inercia de un cuerpo rígido con respecto a los ejes cartesianos.
5.1.3 Teorema de los ejes paralelos o de Charles Steiner.
5.2. Cinética del cuerpo rígido.
5.2.1 Rodadura de los cuerpos rígidos.
5.2.2 Método de la segunda ley de Newton.
5.3 Trabajo y energía en el cuerpo rígido.
5.4 Impulso y cantidad de movimiento en el cuerpo rígido.
5.4.1 Aplicaciones del momento angular.
5.4.2 Aplicaciones de la conservación del momento angular.
CAPÍTULO 6: ESTÁTICA.
6.1 Par de fuerzas.
6.2 Reducción de sistemas de cargas: fuerzas y momentos.
6.3 Casos a evaluar.
CAPÍTULO 7: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA ELASTICIDAD.
7.1 Concepto de esfuerzo.
7.2 Esfuerzo normal promedio (ơ) en una barra prismática.
7.3 Esfuerzo cortante promedio (t).
7.4 Concepto de deformación unitaria (ε).
7.5 Propiedades mecánicas de los materiales.
7.6 Diagrama esfuerzo normal (ơ) vs. deformación unitaria (ε).
7.7 Ley de Hooke en los materiales.
CAPÍTULO 8: GRAVITACIÓN.
8.1 Peso real (W).
8.2 Peso aparente (Wap).
8.3 Energía potencial gravitatoria (Epg)
8.4 Intensidad de campo gravitatorio (g).
8.5 Movimiento de planetas y satélites.
Bibliografía.