Datos Identificativos 2024/25
Asignatura (*) Mecánica Código 632G02014
Titulación
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Enxeñaría Naval e Industrial
Coordinación
Toledano Prados, Mar
Correo electrónico
mar.toledano@udc.es
Profesorado
Toledano Prados, Mar
Correo electrónico
mar.toledano@udc.es
Web
Descrición xeral Trátase dun curso de mecánica clásica vectorial orientado aos estudantes universitarios que cursan o grao de enxeñería

Competencias / Resultados do título
Código Competencias / Resultados do título

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias / Resultados do título
Comprensión e dominio dos conceptos das leis xerais do movemento mecánico e equilibrio de sólidos deformables . Resolver problemas de mecánica en enxeñaría civil. A5
A7
B11
B12
B13
C1
C2
C5
Aprender a aplicar o pensamento científico . Resolver problemas de forma independente . Utilizar as novas tecnoloxías . Capacidade de traballar en equipos multidisciplinares que apreciar a diversidade de opinións, formas de traballar e comunicarse de forma eficaz B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B14
B15
B16
B17
B18
B19
Familiarizado co uso das TIC como un medio de expresión no campo social Capacidade de análise crítica, visión diagnóstica e solucións baseadas no coñecemento que miran para o ben social. Saber a importancia do aprendizaxe continuo. Avaliar criticamente o sistema tecnolóxico e de información da sociedade de hoxe como un medio para buscar respostas a problemas. Comprender a importancia da visión crítica como principal medio de investigación, innovación e desenvolvemento tecnolóxico nas áreas socioeconómicas. C3
C4
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
Capítulo 1. Cinemática de las partículas 1.1. Movimiento rectilíneo de las partículas
1.2. Casos especiales y moción relativa
1.3. Soluciones gráficas
1.4. Movimiento curvilíneo de las partículas
1.5. Non-rectangular components
Capítulo 2. Cinemática de las partículas: segunda ley de Newton 2.1. La segunda ley de Newton y el impulso lineal
2.2. Momento angular
Capítulo 3. Cinemática de las partículas: método de energía y momento 3.1. Trabajo y energía
3.2. Conservación de la energía
3.3. Impulso e impulso
Capítulo 4. Sistemas de partículas 4.1. Aplicación de la segunda ley de Newton y principios de momento a los sistemas de partículas
4.2. Métodos de energía y momento para un sistema de partículas
Capítulo 5. Cinemática de los cuerpos rígidos 5.1. Traslación y rotación del eje fijo
5.2. Movimiento general del plano: Velocidad
5.3. Centro de rotación instantáneo
5.4. Movimiento general del plano: Aceleración
5.5. Análisis del movimiento con respecto a un bastidor giratorio
5.6. Movimiento de un cuerpo rígido en el espacio
5.7. Movimiento relativo a un marco de referencia móvil
Capítulo 6. Movimiento plano de cuerpos rígidos: Fuerzas y aceleración 6.1. Cinética de un cuerpo rígido
6.2. Movimiento plano restringido
Capítulo 7. Movimiento plano de cuerpos rígidos: Fuerzas y aceleraciones 7.1. Métodos energéticos para un cuerpo rígido en movimiento plano
7.2. Métodos de impulso para un cuerpo rígido en movimiento plano
Capítulo 8. Cinética de los cuerpos rígidos en tres dimensiones 8.1. Energía e impulso de un cuerpo rígido en tres dimensiones
8.2. Movimiento de un cuerpo rígido en tres dimensiones
Capítulo 9. Vibraciones mecánicas 9.1 Vibraciones sin amortiguación
9.2 Vibraciones libres de cuerpos rígidos
9.3 Aplicación del principio de conservación de la energía
9.4 Vibraciones forzadas
9.5 Vibraciones amortiguadas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 A7 B9 B10 B11 B12 B13 B4 B5 B19 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 20 20 40
Solución de problemas A5 A7 B8 B9 B10 B14 B3 B6 B7 B16 B17 B18 C3 C4 C5 C6 C7 C8 30 30 60
Prácticas a través de TIC A5 A7 B6 B17 B19 C3 C6 C7 5 5 10
Proba obxectiva A5 A7 B15 B1 B2 B3 B5 B7 4 35 39
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos teóricos da materia
Solución de problemas Desenvolmento de casos prácticos da materia.
Algúns boletíns realizados na clase serán solicitados polo profesor para evaluar a resolución correcta dos mesmos e a metodoloxía utilizada
Prácticas a través de TIC Algunhas prácticas resolveranse na computadora. Este traballo individual ou de parella será entregado ao profesor para avaliación
Proba obxectiva Proba sobre casos prácticos e/ó teóricos de mecánica

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Descrición
Atención personalizada para aclarar preguntas sobre as prácticas o teoría

Avaliación
Metodoloxías Competencias / Resultados Descrición Cualificación
Proba obxectiva A5 A7 B15 B1 B2 B3 B5 B7 Proba sobre os contidos teóricos da materia. Na evaluación desta proba é importante a expresión clara e concisa da metodología utilizada e dos desarrollos expuestos. 80
Sesión maxistral A5 A7 B9 B10 B11 B12 B13 B4 B5 B19 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 Asistencia as clases maxistrales onde o profesor expoñe os contidos teóricos 10
Solución de problemas A5 A7 B8 B9 B10 B14 B3 B6 B7 B16 B17 B18 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Entrega de boletins de problemas. O profesor indicará os boletíns que se deben enviar e só se avaliarán aqueles que estean completamente e claramente resoltos.

5
Prácticas a través de TIC A5 A7 B6 B17 B19 C3 C6 C7
Asistencia a clases prácticas de TIC, resolución e entrega de exercicios informáticos
5
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Russell C. Hibbeler (2022). Engineering Mechanics: Dynamics 15th Edition. Pearson
Beer, Johnston, Cornwell (2021). Mecánica vectorial para ingenieros: Dinámica. McGrawHill
Potter, Nelson (2021). Schaum's Outline of Engineering Mechanics Dynamics. McGrawHill

Bibliografía complementaria M. Solaguren-Beascoa (2006). Curso de Dinámica. Universidad de Burgos
Russell C. Hibbeler (2005). Dinamica - Mecanica Vectorial Para Ingenieros. Pearson
Meriam, Krage (1999). Mecánica para ingenieros: dinámica. Reverté
Shames, Irving H. (2001). Mecánica para ingenieros: dinámica. Prentice Hall


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Cálculo infinitesimal I/632G02001
Cálculo infinitesimal II/632G02002
Física aplicada I/632G02004
Física aplicada II/632G02005
Álxebra lineal I/632G02007
Álxebra lineal II/632G02008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Resistencia de materiais/632G02018

Materias que continúan o temario
Estruturas I/632G02024
Estruturas II/632G02025
Estruturas Metálicas e Mixtas/632G02031

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías