MECÁNICA VECTORIAL PARA INGENIEROS. DINÁMICA. BEER, JOHNSTON, EISENBERG. 8VA EDICIÓN. (ahora en MEDIAFIRE)


TÍTULO:    Mecánica Vectorial Para Ingenieros. Dinámica.

TÍTULO IDIOMA ORIGINAL: Vector Mechanics for Engineers. Dynamics.

AUTORES: Ferdinand P. Beer (Leigh University), E. Rusell Johnston, Jr. (University of Connecticut), Elliot R. Eisenberg (The Pennsylvania State University)

EDICION: 8va edición, version español 2007., version ingles 8va Edicion: 2007.  última Edicion en ingles: 9na Edicion

IDIOMA: Español

FORMATO: Archivos en rar. Libro en Pdf (A colores)

TAMAÑO:  362 Mb

Nº DE PÁGINAS:  776 Pag.

DOMINIO DE DESCARGA:  http://www.MEDIAFIRE.com

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CONTENIDO:

El Libro Comienza desde el Capítulo 11. No está incompleto.

Capítulo 11. Cinemática de partículas

  • Introducción a la dinámica
  • Posición, velocidad y aceleración
  • Determinación del movimiento de una partícula
  • Movimiento rectilíneo uniforme
  • Movimiento rectilíneo uniforme acelerado
  • Movimiento de varias partículas
  • Solución gráfica de problemas de movimiento rectilíneo
  • Otros métodos gráficos
  • Vector de posición, velocidad y aceleración
  • Derivadas de funciones vectoriales
  • Componentes rectangulares de la velocidad y de la aceleración
  • Movimiento relativo a un sistema de referencia en traslación
  • Componentes tangencial y normal
  • Componentes radial y transversal

Capítulo 12. Cinética de partículas: segunda ley de Newton

  • Introducción
  • Segunda ley de Newton del movimiento
  • Cantidad de movimiento lineal de una partícula. Razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal
  • Sistema de unidades
  • Ecuaciones de movimiento
  • Equilibrio dinámico
  • Cantidad de movimiento angular de una partícula. Razón de cambio de la cantidad de movimiento angular
  • Ecuaciones de movimiento expresadas en función de las componentes radial y transversal
  • Movimiento bajo la acción de una fuerza central.
  • Ley de la gravitación de Newton
  • Trayectoria de una partícula bajo la acción de una fuerza central
  • Aplicación a la mecánica espacial
  • Leyes de Kepler del movimiento planetario

Capítulo 13. Cinética de partículas: métodos de la energía u de la cantidad de movimiento

  • Introducción
  • Trabajo realizado por una fuerza
  • Energía cinética de una partícula. El principio del trabajo y la energía
  • Aplicaciones del principio del trabajo y la energía
  • Potencia y eficiencia
  • Energía potencial
  • Fuerzas conservativas
  • Conservación de la energía
  • Movimiento bajo la acción de una fuerza central conservativa. Aplicaciones a la mecánica celeste
  • Principio del impulso y la cantidad de movimiento
  • Movimiento impulsivo
  • Impacto
  • Impacto central directo
  • Impacto central oblicuo
  • Problemas en los que intervienen la energía y la cantidad de movimiento

Capítulo 14. Sistemas de partículas

  • Introducción
  • Aplicación de las leyes de Newton al movimiento de un sistema de partículas. Fuerzas inerciales o efectivas
  • Cantidad de movimiento lineal y angular de un sistema de partículas
  • Movimiento del centro de masa de un sistema de partículas
  • Cantidad de movimiento angular de un sistema de partículas con respecto a su centro de masa
  • Conservación de la cantidad de movimiento para un sistema de partículas
  • Energía cinética de un sistema de partículas
  • Principio del trabajo y la energía. Conservación de la energía para un sistema de partículas
  • Principio del impulso y la cantidad de movimiento para un sistema de partículas
  • Sistemas variables de partículas
  • Corriente estacionaria de partículas
  • Sistemas que ganan o pierden masa

Capítulo 15. Cinemática de cuerpos rígidos

  • Introducción
  • Traslación
  • Rotación con respecto a un eje fijo
  • Ecuaciones que definen la rotación de un cuerpo rígido con respecto a un eje fijo
  • Movimiento plano general
  • Velocidad absoluta y velocidad relativa en el movimiento plano
  • Centro de rotación instantáneo en el movimiento plano
  • Aceleración absoluta y aceleración relativa en el movimiento plano
  • Análisis del movimiento plano en función de un parámetro
  • Razón de cambio de un vector con respecto a un sistema de referencia en rotación
  • Movimiento plano de una partícula con respecto a un sistema de referencia en rotación. Aceleración de Coriolis
  • Movimiento alrededor de un punto fijo
  • Movimiento general
  • Movimiento tridimensional de una partícula con respecto a un sistema de referencia en rotación. Aceleración de Coriolis
  • Sistemas de referencia en movimiento general

Capítulo 16. Movimiento plan de cuerpos rígidos: fuerzas y aceleraciones

  • Introducción
  • Ecuaciones de movimiento para un cuerpo rígido
  • Cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido en movimiento plano
  • Movimiento plano de un cuerpo rígido. Principio de D’alembert
  • Una observación acerca de los axiomas de la mecánica de cuerpos rígidos
  • Solución de problemas que implican el movimiento de un cuerpo rígido
  • Sistemas de cuerpos rígidos
  • Movimiento plano restringido

Capítulo 17. Movimiento plano de cuerpos rígidos: método de la energía y de la cantidad de movimiento

  • Introducción
  • Principio del trabajo y la energía para un cuerpo rígido
  • Trabajo realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido
  • Energía cinética de un cuerpo rígido en movimiento plano
  • Sistemas de cuerpos rígidos
  • Conservación de la energía
  • Potencia
  • Principio del impulso y la cantidad de movimiento para el movimiento plano de un cuerpo rígido
  • Sistemas de cuerpos rígidos
  • Conservación de la cantidad de movimiento angular
  • Movimiento impulsivo
  • Impacto excéntrico

Capítulo 18. Cinética de cuerpos rígidos en tres dimensiones

  • Introducción
  • Cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido en tres dimensiones
  • Aplicaciones del principio del impulso y la cantidad de movimiento al movimiento tridimensional de un cuerpo rígido
  • Energía cinética de un cuerpo rígido en tres dimensiones
  • Movimiento de un cuerpo rígido en tres dimensiones
  • Ecuaciones del movimiento de Euler. Extensión del principio de D’Alembert al movimiento de un cuerpo rígido en tres dimensiones
  • Movimiento de un cuerpo rígido con respecto a un punto fijo
  • Rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo
  • Movimiento de un giroscopio. Ángulo de Euler
  • Precesión estable de un giroscopio
  • Movimiento de un cuerpo simétrico con respecto a un eje, que no está sometido a ninguna fuerza

Capítulo 19. Vibraciones mecánica

  • Introducción
  • Vibraciones libres de partículas. Movimiento armónico simple
  • Péndulo simple (solución aproximada)
  • Péndulo simple (solución exacta)
  • Vibraciones libres de cuerpos rígidos
  • Aplicaciones del principio de conservación de la energía
  • Vibraciones forzadas
  • Vibraciones libres amortiguadas
  • Vibraciones forzadas amortiguadas
  • Analogías eléctricas

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