Universidad del Magdalena Vicerrectoría de Docencia Microdiseño Mecánica 1 1.1 Ficha de Identificación Código y Nombre del Curso Mecánica 1.2 Unidad Académica Responsable del Curso PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 1.3 Ubicación curricular Componente Curricular Pre-Requisitos Componente de Física 1.4 1.5 Co-Requisitos Cálculo diferencial Cálculo Integral Créditos Académicos Créditos HAD HTI Proporción HAD:HTI 4 4 8 1:2 Descripción resumida del curso Este curso esta diseñado para que sea impartido a estudiantes de ingeniería que tengan al menos nociones de cálculo diferencial. Parte del tiempo planeado se utilizará para desarrollar clases magistrales, tiempo durante el cual el objetivo principal es proporcionar a los estudiantes una presentación clara y lógica de los conceptos y principios básicos de la física, y de esta manera, orientarlos para que desarrollen los hábitos de razonamiento lógico que se necesitan para comprender la física. Durante este tiempo también se presentaran una amplia gama de interesantes aplicaciones en el mundo real, para reforzar la comprensión de los conceptos y principios. La otra parte del tiempo será para que el estudiante estudie y complemente por si solo los temas planteados, con el objetivo de que el futuro ingeniero aprenda a educarse de manera autónoma, y que al final de su carrera, su capacidad, su rendimiento y comportamiento personal responda crítica y constructivamente al acelerado progreso de la ciencia y la tecnología, y al cambio permanente de una sociedad en vía de desarrollo. 1.6 Elaboración, Revisión y Aprobación Elaboró Revisó Aprobó Página 1 de 6 Facultad de Ingeniería Programa de Ingeniería Electrónica Diseño Curricular - Física Mecánica 2 Justificación El adelanto científico y tecnológico de la Humanidad, ha tenido su apoyo fundamental en el desarrollo de la Física. Esta a medida que ha ido evolucionando ha permitido una mejor comprensión de los fenómenos naturales y su impacto en la vida del ser humano. Durante los últimos años, la enseñanza de las ciencias ha sufrido una verdadera revolución, tanto científica como tecnológica y pedagógica, especialmente en el nivel superior. Por ello debe existir un acuerdo general de que la enseñanza debe orientarse hacia los principios fundamentales de cada ciencia, así como a los más recientes descubrimientos y a la forma como han sido logrados. Sin embargo, es conveniente reconocer que el mayor énfasis de este curso ha sido puesto no tanto en los temas que deben ser tratados durante el semestre, sino en la índole misma de la enseñanza que debe ser esencialmente formativa y no informativa. Es decir, se intenta preparar personas capaces de enfrentarse a los nuevos problemas por venir, en lugar de individuos atiborrados de conocimientos, pero carentes de criterio y sin el hábito de razonar. Esa es precisamente una razón para que en la programación se incluyan las consultas y el estudio de temas de manera autónoma En estos profundos cambios, la primera y urgente necesidad que ha surgido, es la de poder ofrecer una temática que llene todos los requisitos incluyendo las aplicaciones de la ciencia física, lo cual le van a permitir al educando comprender no solo los fenómenos naturales sino también el desarrollo de esta ciencia y su aplicación a las ingenierías, desarrollo que se ha venido dando a través de muchas décadas, además que logra estimular el interés del alumno y se le facilite el trabajo de los temas mediante una exposición clara teniendo en cuenta el ámbito teórico-experimental de esta ciencia. 3 Competencias a Desarrollar 3.1 Competencias Genéricas Declarativo o Conceptual Capacidad de definir planteamientos problémicos para realizar cálculos que solucionen casos simples de ingeniería Procedimental Aplicar técnica de análisis apropiada para resolver problemas Tomar datos de comportamientos de sistemas físicos Esquemático Argumentar resultados Plantear modelos matemáticos coherentes y funcionales Trazar esquemas de leyes físicas aplicadas a sistemas reales. Estratégico Proponer alternativas de solución basadas en teorías Resolver problemas novedosos 3.2 4 Competencias Específicas Contenido y Estimación de Créditos Académicos Unidades Temáticas Temas Tiempos HAD N Nombre N Total T 1 I FISICA Y MEDICIONES LABORATORIOS HTI Nombre P T P 1,1 Objeto de Estudio de la Física 0,25 0,25 1,2 Relación de la Física con Otras Ciencias 0,25 1,3 Unidades y Conversión de Unidades 0,25 0,5 0,25 1,4 Dimensión de las Magnitudes Físicas 0,25 0,5 0,25 1,5 Notación Científica 0,25 0,5 0,25 1,6 Cifras Significativas y Órdenes de Magnitud 0,25 0,5 0,25 1,1 Cálculo de Error - Gráficas 0,25 0,5 1,5 0,5 Página 2 de 6 Facultad de Ingeniería Programa de Ingeniería Electrónica Diseño Curricular - Física Mecánica Unidades Temáticas N 2 Nombre II MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN LABORATORIOS 3 III VECTORES LABORATORIOS 4 IV MOVIMIENTO EN DOS Y TRES DIMENSIONES LABORATORIOS 5 V LEYES DEL MOVIMIENTO Temas Tiempos N Nombre HAD HTI 1,2 Manejo de Aparatos de Medidas 2,1 Posición y Desplazamiento 0,25 0,5 0,25 2,2 Velocidad: Velocidad media, Velocidad Instantánea 0,5 0,75 0,5 2,3 Aceleración: Aceleración Media, Aceleración Instantánea 0,5 0,75 0,5 2,4 Diagramas de Movimiento 0,5 0,75 0,5 2,5 Movimiento con Aceleración Constante 0,75 1 0,75 2,6 Caída Libre 0,75 1 0,75 2,7 Ecuaciones Cinemáticas Derivadas del Cálculo 0,5 0,75 0,5 2,8 Problemas de Aplicación 0,5 1 0,5 2,1 Movimiento Uniforme y Uniformemente Acelerado 0,5 1,5 0,5 2,2 Caída Libre 0,5 1,5 0,5 3,1 Sistemas de Coordenadas 0,5 3,2 Cantidades Vectoriales y Escalares 0,5 3,3 Algunas Propiedades de los Vectores 0,5 0,5 0,5 3,4 Componentes de un Vector y Vectores Unitarios 0,75 0,5 0,75 3,5 Suma de Vectores por Componentes 0,75 0,5 0,75 3,1 Fuerzas Concurrentes 4,1 Vector Desplazamiento, Velocidad y Aceleración 0,5 0,75 0,5 4,2 Movimiento Bidimensional con Aceleración Constante 0,5 0,75 0,5 4,3 Movimiento de Proyectiles 0,5 0,75 0,5 4,4 Movimiento Circular 0,5 0,75 0,5 4,5 Aceleración Tangencial y Radial 0,5 0,75 0,5 4,6 Velocidad y Aceleración Relativas 0,5 0,75 0,5 4,7 Problemas de Aplicación 0,5 1 0,5 4,1 Movimiento Semiparabólico 4,2 Movimiento Parabólico 5,1 El Concepto de Fuerza 0,5 5,2 Primera Ley de Newton y Marcos Inerciales: Inercia 0,75 1 0,75 5,3 Masa y Segunda Ley de Newton 0,75 1 0,75 5,4 Fuerza Debida a la Gravedad: El Peso 0,75 1 0,75 5,5 Tercera Ley de Newton 0,75 1 0,75 5,6 Algunas Aplicaciones de las Leyes de Newton 1 1 1 5,7 Fricción y Fuerzas de Arrastre 0,75 1 0,75 5,8 Segunde Ley de Newton Aplicada al Movimiento Circular 1 1 1 0,5 Total 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 Página 3 de 6 Facultad de Ingeniería Programa de Ingeniería Electrónica Diseño Curricular - Física Mecánica Unidades Temáticas N Nombre LABORATORIOS 6 VI TRABAJO Y ENERGÍA LABORATORIOS 7 VII MOMENTO LINEAL Y COLISIONES Temas N Nombre 5,9 Otras Aplicaciones de las Leyes de Newton 0,75 1 0,75 5,1 Fuerzas Ficticias: Marcos No Inerciales 0,75 1 0,75 5,1 Leyes de Newton 0,5 1,5 0,5 5,2 Cálculo del Coeficiente de Rozamiento 0,5 1,5 0,5 6,1 Trabajo y Energía Cinética: Fuerzas Constantes 0,75 1 0,75 6,2 Trabajo realizado por una Fuerza Variable 0,5 0,75 0,5 6,3 Trabajo y Energía en Tres Dimensiones. Producto Escalar 0,75 1 0,75 6,4 Trabajo y Energía en Sistemas de Partículas 0,75 1 0,75 6,5 Fuerzas Conservativas y No Conservativas 0,5 0,75 0,5 6,6 Energía Potencial y Equilibrio en una Dimensión 0,5 0,75 0,5 6,7 Conservación de la Energía Mecánica 0,75 1 0,75 6,8 Teorema Generalizado del Trabajo-Energía 0,75 1 0,75 6,9 Conservación de la Energía 0,75 1 0,75 8 HAD HTI Total 6,1 Potencia 0,5 0,75 0,5 6,11 Problemas de Aplicación 0,5 1 0,5 6,1 Ley de Hooke 1 1,5 1 6,2 Conservación de la Energía 1 1,5 1 7,1 Centro de Masas 0,5 0,75 0,5 7,2 Movimiento del Centro de Masas de un Sistema 0,5 0,75 0,5 7,3 Conservación del Momento Lineal 0,5 0,75 0,5 7,4 Sistemas de Referencia del Centro de Masas 0,5 0,75 0,5 7,5 Energía Cinética de un Sistema de Patículas 1 0,75 1 7,6 Colisiones en una Dimensión 0,5 0,75 0,5 7,7 Colisiones en Dos y Tres Dimensiones 0,5 0,75 0,5 7,8 Impulso y Promedio Temporal de una Fuerza 0,5 0,75 0,5 7,9 Propulsión a Chorro 0,5 0,75 0,5 7,1 Problemas de Aplicación 0,5 1 0,5 7,1 Conservación de la Cantidad de Movimiento 1 1,5 1 7,2 Conservación de la Cantidad de mMovimiento en Dos Dimensiones 1 1,5 1 8,1 Velocidad y Aceleración Angular 0,5 0,75 0,5 8,2 Momento de una Fuerza y Momento de Inercia 0,5 0,75 0,5 8,3 Energía Cinética de Rotación 0,5 0,75 0,5 8,4 Cálculo del Momento de Inercia 0,5 0,75 0,5 8,5 Momento Angular 0,5 0,75 0,5 8,6 Cuerpos Rodantes 0,75 1 0,75 LABORATORIOS VIII ROTACIÓN DE UN CUERPO RIGIDO Tiempos Página 4 de 6 Facultad de Ingeniería Programa de Ingeniería Electrónica Diseño Curricular - Física Mecánica Unidades Temáticas N Nombre LABORATORIOS 9 IX EQUILIBRIO ESTÁTICO DE UN CUERPO RIGIDO LABORATORIOS 10 X GRAVEDAD Temas Tiempos N Nombre HAD 8,7 Naturaleza Vectorial de la Rotación y Producto Vectorial 0,5 0,75 0,5 8,8 Mivimiento de un Giroscopio 0,5 0,75 0,5 8,9 Desequilibrio Estático y Dinámico 0,5 0,75 0,5 8,1 Problemas de Aplicación 0,5 1 0,5 8,1 Cálculo del Momento de Inercia 1 1,5 1 8,2 Conservación del Momento Angular 1 1,5 1 9,1 Condiciones de Equilibrio 0,5 0,75 0,5 9,2 Centro de Gravedad 0,5 0,75 0,5 9,3 Ejemplos de Equilibrio Estático 0,5 0,75 0,5 9,4 Par de Fuerzas 0,5 0,75 0,5 9,5 Estabilidad del Equilibrio 0,75 1 0,75 9,6 Problemas de Aplicación 0,5 1 0,5 9,1 Fuerzas Paralelas 10,1 Leyes de Kepler 0,75 1 0,75 10,2 Ley de la Gravitación de Newton 0,75 1 0,75 10,3 Medida de la Constante Universal de Gravitación 0,5 0,75 0,5 10,4 Masa Gravitacional y Masa Inercial 0,5 0,75 0,5 10,5 Escape de la Tierra 0,5 0,75 0,5 10,6 Energía Potencial , Energía Total y Orbitas 0,75 1 0,75 10,7 Campo Gravitatorio 0,5 0,75 0,5 10,8 Problemas de Aplicación 0,5 1 0,5 1 45,8 5 HTI 12 Total 1,5 62,8 24 1 144 Propuesta Metodológica FASE DE PLANTEAMIENTO: Para el desarrollo de la temática se propone una metodología acorde a la exigencia del medio universitario profesional del individuo, de tal manera que el docente planeara y desarrollara actividades que fomenten la interacción estudiante-profesor y la participación en el trabajo grupal, la investigación y el trabajo individual, entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior, se expondrá de manera breve la temática a tratar y seguidamente se hará una prueba escrita u oral, para ver que conoce el estudiante del tema a tratar y con base en los resultados se proyectara la clase, ya sea de manera magistral o con la participación del estudiante. FASE DE ORIENTACIÓN: El docente será un guía permanente en el desarrollo de la asignatura a través de conferencias magistrales, talleres, lecturas dirigidas y se recordará que la física es experimental por lo que en cada sistema serán programadas prácticas de laboratorio, revisiones bibliográficas y búsquedas en Internet. Habrá un componente de aprendizaje autónomo. En esta fase se darán las pautas o las herramientas necesarias que se van a utilizar para atacar la temática en estudio, con su respectivas guías de trabajo y asesorias grupales o individuales. FASE DE AFIANZAMIENTO: Para esta fase se programaran talleres y trabajos de investigación en el aula y fuera de ella, de manera que se irán suministrando gradualmente guías de trabajo y temas de investigación que le permitan al estudiante afianzar la temática vista en las clases magistrales. Estos talleres y trabajos de investigación se presentaran de manera escrita u oral en la fecha que se determine conveniente para ello. QUÉ SE EXIGE DEL ESTUDIANTE: Recopilar información de diversas fuentes y hacer una lectura comprensiva de esa información. Consultar permanentemente las fuentes de información. Resolver problemas de aplicación de diferentes grados de complejidad yendo desde los más sencillos hasta llegar a problemas de desafío. Tener siempre una actitud analítica y critica frente a los diversos temas tratado Página 5 de 6 Facultad de Ingeniería Programa de Ingeniería Electrónica Diseño Curricular - Física Mecánica 6 Estrategias y Criterios de Evaluación EVALUACIÓN CUALITATIVA: La evaluación será integral y corresponderá tanto a la parte teórica como la experimental, con un valor del 70% y 30% respectivamente. Se evaluara cada capitulo así como las demás actividades programadas en el desarrollo del mismo. La evaluación de la parte teórica comprenderá la revisión de tareas, exposiciones, seminarios, talleres y un examen escrito al final de cada capítulo. La evaluación en la parte experimental comprenderá puntualidad en la asistencia al laboratorio, elementos de trabajo personal (Bata, guías de laboratorio, textos de consulta), disposición para el trabajo en equipos, informes, participación y aportes en la evaluación y adecuación de las guías de trabajo. EVALUACIÓN CUANTITATIVA: Evaluaciones escritas u orales de algunos temas y unidades. Talleres y seminarios. Exposiciones. Parciales Institucionales Trabajos de investigación. 7 Recursos Educativos N Nombre Justificación 1 Salones de clase bien acondicionados, 2 Salas de Internet actualizados. 3 Conferencistas invitados 4 Ayudas audiovisuales tales como video Beam, proyectores 5 Laboratorio de Física de la Universidad 6 Computadores para la realización de prácticas de: Mecánica, Fluido, Ondas y Electromagnetismo a través del Sciencie Workshop 7 Biblioteca 8 8.1 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 8.2 central con textos Referencias Bibliográficas Libros y materiales impresos disponibles en la Biblioteca y Centros de Documentación de la Universidad Física, Vol. I, P. Tippler, Reverte. Física para ciencias e Ingeniería, Tomo I, R. Serway y R. Beichner. McGraw-Hill. Física para ciencias e Ingeniería, Vol. I, P. Fishbane, S. Gasiorowicz y S. Thornton, Prentice-Hall. Física Vol. I, Susan M. Lea y Jhon Robet Burke, Internacional Thonson Editores Física Vol. I, Alonso y Finn, Fondo Educativo Interamericano. Física para ciencias e Ingeniería, Vol. I, Mc Kelvey-Grotch, Harla S. A. Conceptos de Física, Paul Hewitt, Limusa. Física, Jerry Wilson, Prentice Hall. Libros y materiales digitales disponibles en la Biblioteca y Centros de Documentación de la Universidad [9] 8.3 Documentos y Sitios Web de acceso abierto a través de Internet [10] 8.4 Otros Libros, Materiales y Documentos Digitales [11] Página 6 de 6