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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “FRANCISCO DE MIRANDA”
ÁREA: TECNOLOGÍA. PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL
ASIGNATURA: MECÁNICA RACIONAL
SEMESTRE I-2010.
Prof.: Ing. José Alfredo Contreras Romero
Dinámica
Fuerzas de Newton
Trabajo y Energía
Momentum e Impulso
Prof.: Ing. José Alfredo Contreras Romero
Momentum e Impulso
Conservación del Momentum Lineal
Aplicaciones en la ingenieria
La dinámica es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un
sistema físico en relación a las causas que provocan los cambios de estado físico
y/o estado de movimiento. El objetivo de la dinámica es describir los factores
capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear
ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de
operación.
Prof.: Ing. José Alfredo Contreras Romero
El estudio de la dinámica es prominente en los sistemas mecánicos (clásicos,
relativistas o cuánticos), pero también la termodinámica y electromecánica.
El cálculo dinámico se basa en el planteamiento de ecuaciones de movimiento
y su integración. Para problemas extremadamente sencillos se usan las
ecuaciones de la mecánica newtoniana directamente auxiliados de las leyes de
conservación. La ecuación esencial de la dinámica es la segunda ley de Newton (o
ley de Newton-Euler) F = m*a donde F es la resultante de las fuerzas aplicadas, el
m la masa y la a la aceleración.
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En mecánica una fuerza F efectúa trabajo cuando es capaz de generar un
desplazamiento en la dirección de la fuerza
Trabajo de una Fuerza Variable Trabajo de una Fuerza Constante
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La eficiencia mecánica de una maquina se define como la razón de salida
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  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL “FRANCISCO DE MIRANDA” ÁREA: TECNOLOGÍA. PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL ASIGNATURA: MECÁNICA RACIONAL SEMESTRE I-2010. Prof.: Ing. José Alfredo Contreras Romero
  • 2. Dinámica Fuerzas de Newton Trabajo y Energía Momentum e Impulso Prof.: Ing. José Alfredo Contreras Romero Momentum e Impulso Conservación del Momentum Lineal Aplicaciones en la ingenieria
  • 3. La dinámica es la parte de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación a las causas que provocan los cambios de estado físico y/o estado de movimiento. El objetivo de la dinámica es describir los factores capaces de producir alteraciones de un sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones de evolución para dicho sistema de operación. Prof.: Ing. José Alfredo Contreras Romero El estudio de la dinámica es prominente en los sistemas mecánicos (clásicos, relativistas o cuánticos), pero también la termodinámica y electromecánica. El cálculo dinámico se basa en el planteamiento de ecuaciones de movimiento y su integración. Para problemas extremadamente sencillos se usan las ecuaciones de la mecánica newtoniana directamente auxiliados de las leyes de conservación. La ecuación esencial de la dinámica es la segunda ley de Newton (o ley de Newton-Euler) F = m*a donde F es la resultante de las fuerzas aplicadas, el m la masa y la a la aceleración.
  • 4. Prof.: Ing. José Alfredo Contreras Romero
  • 5. En mecánica una fuerza F efectúa trabajo cuando es capaz de generar un desplazamiento en la dirección de la fuerza Trabajo de una Fuerza Variable Trabajo de una Fuerza Constante Prof.: Ing. José Alfredo Contreras Romero Trabajo de un Peso Trabajo de la Fuerza de un Resorte
  • 6. Prof.: Ing. José Alfredo Contreras Romero
  • 7. Cantidad de trabajo por unidad de tiempo. La eficiencia mecánica de una maquina se define como la razón de salida Prof.: Ing. José Alfredo Contreras Romero La eficiencia mecánica de una maquina se define como la razón de salida de potencia útil producida por la maquina a la entrada de potencia suministrada por la maquina Ir a video
  • 8. Prof.: Ing. José Alfredo Contreras Romero - Impacto Elástico - Impacto Plástico Ir a Video
  • 9. Prof.: Ing. José Alfredo Contreras Romero Ir a video