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FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS Carrera Profesional de Ingeniería Industrial SÍLABO 1. GENERALIDADES 1.

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FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS Carrera Profesional de Ingeniería Industrial

SÍLABO 1. GENERALIDADES 1.1. Denominación de Asignatura 1.2. Código 1.3. Aplicado en el Periodo 1.4. Autor 1.5. Régimen de Estudio 1.6. Obligatorio/Electivo 1.7. Área Académica/Carrera 1.8. Año Académico-Ciclo 1.9. Créditos 1.10. Total de horas semanales 1.11. Horas de Teoría 1.12. Horas de Práctica/Laboratorio 1.13. Tipo de Evaluación 1.14. Pre-requisitos

: Física General : F100 : 2010-I : CC-FIIS : Regular : Obligatorio (O) : Física – Ingeniería Industrial : 2010 - I Ciclo : 03 : 04 : 02 : 02 :B : Ninguno

2. SUMILLA Esta asignatura se encargará del estudio de la Física, estructura, magnitudes, vectores, cinemática, movimiento; tipos (compuestos, circular), estática; equilibrio de fuerzas, momento y centro de gravedad, dinámica, fricción, energía, trabajo. 3. OBJETIVOS 3.1. OBJETIVOS GENERALES 3.1.1. La física considerada como ciencia fundamental, es básica para seguir estudios de ingeniería y otras ciencias, por lo tanto su objetivo es dar al estudiante una presentación clara y lógica de los conceptos de la Física General y principios para la comprensión de esta ciencia. 3.1.2. Desarrollar la capacidad de razonamiento en el estudiante. El programa del curso lo capacita para resolver de manera lógica problemas mediante el uso de modelos matemáticos aplicados a los problemas físicos. 3.1.3. Poder aplicar estos principios de física con la técnica adecuada a asignaturas vinculadas con el desarrollo tecnológico. 3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.2.1. Fortalecer la comprensión de los conceptos y principios, a través de una amplia gama de interesantes aplicaciones del mundo real. 3.2.2. Motivar la atención del estudiante a través de ejemplos prácticos para demostrarle las formas de aplicar la física en otras disciplinas. 3.2.3. Desarrollar en el estudiante hábitos de disciplina, responsabilidad y puntualidad en los trabajos individuales y de grupo. 4. LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 4.1. Las clases teóricas se desarrollarán coordinadamente, siguiendo los contenidos de las asignaturas respectivas. 4.2. En las prácticas dirigidas se desarrollarán problemas de aplicación de la teoría y se darán seminarios orientados a profundizar algunos temas de importancia. 4.3. El desarrollo de las clases de teoría será con exposiciones teóricas, con énfasis en el análisis de contenidos y sus aplicaciones posteriores. 4.4. El desarrollo de las prácticas será mediante seminarios y/o trabajos grupales en el aula. 1

5. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE: TIPO B Asignaturas teóricos-prácticos de aula y/o laboratorio El promedio Final será:

PF = Donde: EP= Examen Parcial EF= Examen Final PP= Promedio de Prácticas

EP + 2 EF + PP 4

El número mínimo de prácticas es 5 (cinco). Puede eliminarse la nota más baja de las cinco notas obtenidas. El promedio de prácticas de las Asignaturas tipo B se determina en función de las prácticas desarrolladas en las horas asignadas para este fin. La programación de estas prácticas debe comprender: • 2 prácticas de Aula antes del Examen Parcial • 3 prácticas de Aula antes del examen Final Entonces, el promedio de Práctica será:

4

PP =

∑ Pi i =1

4

6. UNIDADES Y CONTENIDOS TEMÁTICOS POR SESIÓN 6.1. PROGRAMA SEMANAL (CLASES) SEM

HRS.

1

02

2

02

3 4

02

5 02 6

TEMA Medidas. Magnitudes físicas: fundamentales y derivadas. Patrones y unidades. Sistema internacional (S.I.). Conversión de unidades. Magnitudes escalares y vectoriales. Ecuaciones dimensionales. Vectores. Definición. Características. Tipos. Notación vectorial. Componentes rectangulares. Operaciones con vectores: Suma, diferencia, multiplicación de un vector por un escalar. Producto escalar de dos vectores. Angulo entre vectores. Norma de un vector. Propiedades del producto escalar. Producto Vectorial de dos Vectores. Vector ortogonal. Vector unitario. Cosenos directores. Propiedades. Cinemática: Conceptos fundamentales: Partícula, sistema de referencia, rapidez, desplazamiento. Velocidad promedio. Velocidad media e instantánea. Movimiento rectilíneo, Gráfica: Posición versus tiempo Aceleración media e instantánea. Interpretación grafica de la velocidad. Velocidad instantánea. Aceleración. Movimiento con aceleración constante.

2

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 7.1, 7.4

7.1, 7.5

7.2, 7.3 7.2, 7.4

7.1, 7.2

02

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado; gráfica Velocidad versus Tiempo. Caída libre: aceleración de la gravedad. Movimiento en el Plano: Movimientos de proyectiles, ecuaciones, alcance y altura máximos. Movimiento circular uniforme: velocidad angular, período, frecuencia. Movimiento circular uniformemente acelerado: aceleración angular, aceleración tangencial, aceleración centrípeta. Nivelación y repaso EXAMEN PARCIAL Estática: Fuerza: suma de fuerzas, componentes. Equilibrio mecánico de una partícula: Primera condición de equilibrio. Torque (momento de una fuerza), brazo de palanca Equilibrio mecánico estático de un sólido: Segunda condición de equilibrio. Centro de Gravedad. Equilibrio de cuerpos suspendidos y apoyados. Fuerza y movimiento. Leyes de Newton. Fricción. Equilibrio estático. Dinámica: Ley de gravitación universal: peso y masa. Leyes de la dinámica. Rozamiento estático y cinético. Fuerza centrípeta. Trabajo y Energia: Trabajo, Potencia. Energía cinética, teorema trabajo – energía cinética. Fuerzas conservativas y disipativas. Conservación de energía mecánica. Principio de conservación de la energía. Nivelación y repaso

19

02

EXAMEN FINAL

20

02

EXAMEN SUSTITUTORIO

7 8

02

9

02

10 11

02 02

12

02

13

02

14

02

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02

16

02

17

02

18 19

02

7.1, 7.5 7.1

7.4

7.1, 7.2 7.2 7.4 7.3, 7.5 7.3 7.3, 7.4 7.2, 7.5

6.2. PROGRAMA SEMANAL (PRACTICAS) SEM 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

HRS. 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

TEMA Aplicaciones del Tema correspondiente. Aplicaciones del Tema correspondiente. Aplicaciones del Tema correspondiente. Aplicaciones del Tema correspondiente. Aplicaciones del Tema correspondiente. Aplicaciones del Tema correspondiente. Aplicaciones del Tema correspondiente. Aplicaciones del Tema correspondiente. Aplicaciones del Tema correspondiente. EXAMEN PARCIAL Aplicaciones del Tema correspondiente. Aplicaciones del Tema correspondiente. Aplicaciones del Tema correspondiente. Aplicaciones del Tema correspondiente. Aplicaciones del Tema correspondiente. Aplicaciones del Tema correspondiente. Aplicaciones del Tema correspondiente. Aplicaciones del Tema correspondiente. 3

TIPO DE PRACTICA

1° Práctica Calificada Entrega de Notas 2° Práctica Calificada Entrega de Notas

3° Práctica Calificada Entrega de Notas 4° Práctica Calificada Entrega de Notas 5° Práctica Calificada Entrega de Notas

19 20

02 02

EXAMEN FINAL EXAMEN SUSTITUTORIO

7. BIBLIOGRAFIA 7.1. JONES & CHILDERS 7.2. RAYMOND A. SERWAY. ROBEN BEICHNER 7.3. MARCELO ALONSO EDWARD FINN

Física Contemporánea. Editorial Mc. Graw – Hill 3° Edición, 2001 Física para Ciencias e Ingeniería. Tomo 1. Edit. Mc. Graw – Hill México, 2000 Física General. Editorial Adisson Wesley Iberoamericana. Estados Unidos, 1995

7.4. PAUL A. TIPLER

Física General. Editorial Reverté. España, 2000

7.5. DOUGLAS C. GIANCOLI

Física: Principios con Aplicaciones. Prentice Hall Hispanoamericana. México, 1997

8. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y AYUDAS Data Show, data display. 9. REQUERIMIENTO COMPUTACIONAL Máquinas Pentium IV, Software de Simulación de Experimentos de Física.

4