| 000 | 03080nam a2200217 4500 | ||
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| 040 |
_aMX-ITTG _bspa _cMX-ITTG _erda |
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| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a620.1054 _bB415 _c1987 |
| 100 | 2 |
_aBeer, Ferdinand P. _d1987 _933 _cMecánica Vectorial para ingenieros _eAutor |
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| 245 |
_aMecánica Vectorial para ingenieros _bDinámica _cBeer, Ferdinand P. |
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| 250 | _a4a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. : _bImpresiones editoriales, S.A. de C.V. _c1987 |
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| 300 |
_a961 páginas _c23.5 cm. |
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| 505 | _aCapítulo 11 Cinemática de partículas, Capítulo 12 Cinética de partículas: Segunda Ley de Newton, 13 Cinética de partículas: Método de la energía y de la cantidad de movimiento, Capítulo 14 Sistemas de partículas, Capítulo 15 Cinemática de los cuerpos rígidos, Capítulo 16 Movimiento plano de los cuerpos rígidos: Fuerzas y aceleraciones, Capítulo 17 Movimiento plano de los cuerpos rígidos: Métodos de la energía y de la cantidad de movimiento, Capítulo 18 Cinética de cuerpos rígidos en tres dimensiones, Capítulo 19 Vibraciones mecánicas, Apéndice A Algunas definiciones y propiedades útiles del álgebra vectorial, Apéndice B Momentos e inercia de masas, Índice, Respuestas a los problemas de número par. | ||
| 520 | _aObjetivo del libro Este texto está diseñado para clases de ingeniería, como un curso introductorio de mecánica del tipo “dinámica”. Su objetivo principal es que los estudiantes comprendan los principios fundamentales de la mecánica dinámica vectorial, que aprendan a emplear el análisis vectorial, que desarrollen razonamiento lógico y habilidades para resolver problemas reales de dinámica mecánica. Enfoques metodológicos Uso de vectores desde los primeros capítulos: el análisis vectorial no es algo que se deja para lo último, sino que se integra como herramienta principal. Esto mejora la claridad y permite resolver problemas que con solo métodos escalares serían mucho más engorrosos. Tres métodos básicos de análisis dinámico son presentados: Método basado en fuerzas / aceleraciones (según la Segunda Ley de Newton) Método de energía (trabajo y energía cinética) Método de cantidad de movimiento (impulso-momentum) Resolución de muchos problemas modelo y ejemplos, prácticas de “diagramas de cuerpo libre”, ejercicios de tarea, problemas conceptuales, problemas de repaso. Enseña no solo la teoría, sino también cómo aplicarla de manera sistemática. Aplicaciones prácticas Se hace énfasis en la dinamia de cuerpos rígidos y su movimiento plano o en tres dimensiones, lo que es central en ingeniería mecánica, civil, aeroespacial, etc. Las vibraciones mecánicas son tratadas, lo que es crucial para sistemas reales sometidos a oscilaciones, resonancias, dispositivos mecánicos, estructuras, etc. | ||
| 526 | _aIngeniería Mecánica | ||
| 942 |
_2ddc _c1 _e4a. ed. _h620.1054 _n0 |
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| 945 |
_a3 _bGuillermina Martínez Ocaña _d3 _cGuillermina Martínez Ocaña |
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| 999 |
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