Aplicar las leyes y principios fundamentales de la mecánica clásica a la solución de problemas prácticos y adquirir bases para cursos posteriores.

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Nombre de la asignatura: Mecánica Clásica Créditos: 4-1 - 5 Aportación al perfil Adquirir los conocimientos básicos que le permitirán comprender las ciencias de la ingeniería. Desarrollar la capacidad de interpretar y modelar de los fenómenos de las ciencias de la ingeniería. Resolver creativamente los problemas de ingeniería. Objetivo de aprendizaje Aplicar las leyes y principios fundamentales de la mecánica clásica a la solución de problemas prácticos y adquirir bases para cursos posteriores. Competencias previas Efectuar operaciones con funciones y graficarlas con o sin ayuda del software. Aplicar la derivada de una función. 1

Temario Cinemática o Sistema internacional de unidades. Conversión de unidades. o Movimiento rectilíneo. Desplazamiento, velocidad y aceleración. Movimiento uniforme y uniformemente acelerado. Movimiento relativo. Caída libre de cuerpos. Dinámica o Leyes de Newton. Enunciados y esquemas de visualización. Diagramas de cuerpo libre. o Resolución de ecuaciones. Fuerzas constantes. Fuerzas de resistencia y fuerzas de fricción. o Aplicaciones a movimiento rectilíneo. o Aplicaciones a movimiento curvilíneo. o Momento de una fuerza. o Centro de masa y momento de inercia de un cuerpo rígido. o Movimiento de rotación de un cuerpo rígido. Principio de conservación de la energía o Concepto de trabajo. Calculo del trabajo para diferentes fuerzas. o Teorema del trabajo y la energía. Concepto de energía cinética. Aplicaciones. o Potencia. o Fuerzas conservativas y no conservativas. Concepto de energía potencial. Aplicaciones. o Teorema de conservación de la energía mecánica. Demostración del teorema. Aplicaciones. o Oscilaciones armónicas. o Sistemas que involucran fuerzas no conservativas. o Fuerzas en el plano y en el espacio. o Equilibrio de una partícula. o Momento de una fuerza. Respecto a un punto. Respecto a un eje. Momento de un par. Pares equivalentes. Suma de pares. o Reacciones en apoyos y conexiones o Equilibrio de cuerpos rígidos. 2

Definición de las competencias específicas Aprender a analizar un fenómeno físico y aplicar los conocimientos adquiridos en la solución de problemas reales relacionados con el tiempo. 3

Sugerencias didácticas transversales para el desarrollo de competencias profesionales Facilitar el razonamiento y la reflexión matemática de los fenómenos y leyes de la cinemática y dinámica de la partícula. Proporcionar casos o ejemplos de problemas reales, cotidianos y actuales relacionados con la ingeniería eléctrica y electrónica. Generar actividades de aprendizaje que despierten el interés y motivación del alumno, resolviendo problemas prácticos que ayuden a comprender y aprender significativamente los conceptos, fundamentos y leyes de la cinemática y dinámica de la partícula. Utilizar software actualizado (mathlab, matcad, matemática, maple, entre otros) como ayuda didáctica en todas las unidades de aprendizaje. Visitar páginas de internet relacionadas con los temas propuestos de las unidades de aprendizaje. Mantener interacción retroalimentadora permanente con las áreas de las asignaturas posteriores a la Mecánica Clásica a fin de enriquecer aún más con sugerencias y experiencias didácticas aprobadas en reuniones de academia. Utilizar software y videos para reforzar los experimentos de laboratorio. 4

Prácticas Cálculo de posición y velocidad en el Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Cálculo de posición, velocidad y aceleración de un cuerpo en caída libre. Cálculo de posición, velocidad y aceleración de un cuerpo en tiro parabólico. Cálculo de la cantidad de movimiento lineal. Comprobación de la primera y segunda ley del equilibrio de cuerpo rígido. 5

Criterios de evaluación La evaluación de la asignatura se hará con base en siguiente desempeño: Revisar los reportes y actividades realizadas en el laboratorio, de acuerdo a un formato previamente establecido. Considerar la participación en las actividades programadas en la materia: o Participación en clases. o Cumplimiento de tareas y ejercicios. o Exposición de temas. o Asistencia. o Paneles. o Participación en congresos o concursos. Aplicar exámenes escritos considerando que no sea el factor decisivo para la acreditación del curso. Considerar el desempeño integral del alumno. 6