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DINÁMICA PRESENTADO POR : BEINGOLEA VALENZA JOSE MIGUEL

DINÁMICA

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DINÁMICA PRESENTADO POR : BEINGOLEA VALENZA JOSE MIGUEL

OBJETIVOS

• Conocer la dinámica en la historia y su importancia en el pasar del ser humano.

• Conocer los principios del estado de movimiento de una partícula y un cuerpo rígido.

• Describir factores capaces de producir alteraciones del la partícula y un cuerpo rígido, cuantificarlos y hallar con exactitud su cambio en el espacio.

HISTORIA DE LA DINÁMICA

• Aristóteles fue una de las primeras personas en reflexionar primero en las causas de movimiento y luego en el movimiento de los cuerpos.

• Los sucesores a este fenómeno de movimiento fueron Alberto Magno en primera instancia, seguidos por Galileo Galilei e Isaac Newton.

HISTORIA DE LA DINÁMICA

• Los experimentos de Galileo sobre cuerpos uniformemente acelerados condujeron a Newton formular sus leyes fundamentales de movimiento.

• Thomas Bradwardine presento una ley matemática que enlazaba la velocidad con la proporción entre motivos a fuerzas de resistencia.

HISTORIA DE LA DINÁMICA

• Los científicos actuales consideran que las leyes que Newton formulo son correctas a la mayoría de problemas relativos a cuerpos en movimiento.

• Existen excepciones en particular, cuando un cuerpo viaja a altas velocidades con respecto a la velocidad de la luz o cuando los objetos son de tamaño extremadamente pequeños.

CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA

• Se desea ver la posición, velocidad y aceleración de una partícula.

• Determinación del movimiento de una partícula.

• Análisis de movimiento rectilíneo uniforme y acelerado de una partícula.

• Análisis de movimiento curvilíneo de una partícula.

CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA: FUERZA Y ACELERACIÓN

• Análisis de la segunda ley de Newton, cantidad de movimiento lineal de una partícula.

• Ecuación de movimiento y equilibrio dinámico

• Análisis de movimiento angular radial y transversal.

• Ley de gravitación, trayectoria de una partícula bajo la acción de una fuerza central.

CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA: TRABAJO Y ENERGÍA.

• Análisis del trabajo de una fuerza.

• Aplicaciones de la cinética de una partícula: trabajo y la energía, energía potencial.

• Análisis de las fuerzas conservativas, conservación de la energía.

CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA: IMPULSO Y MOVIMIENTO

• Desarrollar el principio del impulso y momento lineal para una partícula.

• Estudiar la conservación del momento lineal para partículas

• Analizar la mecánica del impacto

• Presentar el concepto de impulso y momento angular.

CINEMÁTICA EN EL PLANO DE UN CUERPO RÍGIDO.• Clasificar los diversos tipos de movimiento plano de un cuerpo

rígido.

• Analizar el movimiento alrededor de un eje fijo.

• Estudiar el movimiento plano usando un análisis de movimiento absoluto.

• Mostrar como encontrar el centro instantáneo de velocidad cero y determinar la velocidad de un punto sobre un cuerpo.

• Proporcionar un análisis de movimiento relatico de velocidad y aceleración un marco de referencia en rotación.

CINEMÁTICA EN EL PLANO DE UN CUERPO RÍGIDO: FUERZA Y ACELERACIÓN

• Presentar métodos usados para determinar el movimiento de inercia de masa de un cuerpo.

• Desarrollar las ecuaciones de movimiento plano para un cuerpo rígido simétrico.

• Analizar la aplicación de esas ecuaciones a cuerpos que experimentan traslación, rotación con respecto a un eje fijo y movimiento plano general.

CINEMÁTICA EN EL PLANO DE UN CUERPO RÍGIDO: TRABAJO Y ENERGÍA

• Desarrollar formulaciones para calcular la energía cinética de un cuerpo y definir las diversas maneras en que una fuerza y un par efectúan trabajo.

• Aplicar el principio de trabajo y la energía para resolver problemas de cinética plana de un cuerpo rígido que implican fuerza, aceleración y desplazamiento.

• Mostrar como la conservación de la energía puede ser empleada para problemas de cinética plana en un cuerpo rígido.

CINEMÁTICA EN EL PLANO DE UN CUERPO RÍGIDO: IMPULSO Y MOMENTO

• Desarrollar formulaciones para el momento lineal y el momento angular de un cuerpo.

• Aplicar los principios de impulso lineal y angular del momento lineal y del momento angular para problemas cinéticos de cuerpo rígido que implican fuerza , velocidad y tiempo

• Estudiar la aplicación de conservación del momento.

• Analizar la mecánica de impacto excéntrico.

CONCLUSIONES• El curso se divide en dos puntos, la cinemática de una

partícula y de un cuerpo rígido.

• Conoceremos el comportamiento y variaciones de una partícula como: posición, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, energía, impulso y momento.

• Conoceremos el comportamiento y variaciones de un cuerpo rígido como: fuerza, aceleración, trabajo, energía, impulso y momento.

BIBLIOGRAFÍA Libros:

• Dinámica

Autor: William F Riley

• Mecánica para ingenieros: Dinámica

Autor: R. C Hibbeler

• Mecánica Vectorial para Ingenieros: Dinámica

Autor: Beer Johnston Cronwell

Internet

• Wikipedia

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