PPC do Curso de Engenharia Elétrica - UNIPAMPA Cursos
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR AL0015 MECÂNICA GERAL Carga Horária (h): 60 Pré-requisito(s).: GEOMETRIA ANALÍTICA (obrigatório); FÍSICA I (obrigatório) EMENTA Princípios da estática. Sistemas de forças em equilíbrio. Equilíbrio de partículas e de corpos rígidos. Esforços internos solicitantes em vigas isostáticas. Atrito. Centro de gravidade e centro da massa. Momento de inércia e produto de inércia. OBJETIVOS Desenvolver nos alunos habilidades para o equacionamento das condições de equilíbrio de partículas e de corpos rígidos. Desenvolver capacitação para análises de esforços de maneira escalar e vetorial. Utilizar essa habilidade na determinação dos esforços atuantes em estruturas e componentes de máquinas equilibradas estaticamente. REFERÊNCIAS BÁSICAS (LEITURAS OBRIGATÓRIAS) BEER, F.P.; JOHNSTON JR., E.R.; EISENBERG, E.R. Mecânica Vetorial para Engenheiros. 7. ed. Editora McGraw-Hill, 2006. BORESI, A.P. SCHMIDT, R. J. Estática. São Paulo: E. Thomson, 2003. HIBBELER, R.C. Estática – Mecânica para Engenharia. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES FRANÇA, L.N.F.; MATSUMURA, A.Z. - Mecânica Geral, v. 1.: Estática . 2. ed. São Paulo: Blucher, 2004. HIGDON, STILES, DAVIS, EVCES, WEESE, Mecânica, v. 1.: Estática. 2. ed. Prentice Hall, 1984. KAMINSKI, P.C. Mecânica Geral para Engenheiros. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2000. MERIAM, J.L.; KRAIGE, L.G. Engenharia Mecânica: Estática. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. SHAMES, I. H. Estática - Mecânica para engenharia, v. 1. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2002.
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR AL0019 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS I Carga Horária (h): 60 Pré-requisito(s).: ÁLGEBRA LINEAR (obrigatório); CÁLCULO II (obrigatório) EMENTA Conceito e classificação de Equações diferenciais. Tipos de soluções. Equações diferenciais de primeira ordem. Equações diferenciais de segunda ordem. Equações lineares de ordem superior. Sistemas lineares de equações diferenciais. OBJETIVOS Desenvolver conceitos matemáticos relacionados às equações diferenciais; Aplicar os conceitos estudados nas equações diferenciais em problemas relacionados com o interesse do curso de graduação; Compreender os resultados obtidos através das técnicas de equações diferenciais objetivando a interpretação dos resultados e a decisão daquele que melhor se adapta ao problema proposto. REFERÊNCIAS BÁSICAS (LEITURAS OBRIGATÓRIAS) BOYCE, W.E.; DIPRIMA, R.C. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno. Rio de Janeiro: LTC, 2006. DIACU, F. Introdução a Equações Diferenciais. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. ZILL, D.G.; CULLEN, M.R. Equações Diferenciais, v. 1. São Paulo: Makron Books, 2001. REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES FIGUEIREDO, D.G.; NEVES, A.F. Equações Diferenciais Aplicadas. Publicação IMPA, 2001. GUSTAFSON, G.B.; WILCOX, C.H. Analytical and Computational Methods of Advanced Engineering Mathematics. Editora Springer Verlag, c1998. KREYSZIG, E. Matemática superior para engenharia, v. 1, v. 2 e v. 3. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. WEBER, H.; ARFKEN G. Física matemática: métodos matemáticos para engenharia e física. Campus, 2007. ZILL, D.G., CULLEN, M.R., Matemática avançada para engenharia, v. 3. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR<br />
AL0015 MECÂNICA GERAL Carga Horária (h): 60<br />
Pré-requisito(s).: GEOMETRIA ANALÍTICA (obrigatório); FÍSICA I (obrigatório)<br />
EMENTA<br />
Princípios da estática. Sistemas <strong>de</strong> forças em equilíbrio. Equilíbrio <strong>de</strong> partículas e <strong>de</strong> corpos<br />
rígi<strong>do</strong>s. Esforços internos solicitantes em vigas isostáticas. Atrito. Centro <strong>de</strong> gravida<strong>de</strong> e centro<br />
da massa. Momento <strong>de</strong> inércia e produto <strong>de</strong> inércia.<br />
OBJETIVOS<br />
Desenvolver nos alunos habilida<strong>de</strong>s para o equacionamento das condições <strong>de</strong> equilíbrio <strong>de</strong><br />
partículas e <strong>de</strong> corpos rígi<strong>do</strong>s. Desenvolver capacitação para análises <strong>de</strong> esforços <strong>de</strong> maneira<br />
escalar e vetorial. Utilizar essa habilida<strong>de</strong> na <strong>de</strong>terminação <strong>do</strong>s esforços atuantes em estruturas e<br />
componentes <strong>de</strong> máquinas equilibradas estaticamente.<br />
REFERÊNCIAS BÁSICAS (LEITURAS OBRIGATÓRIAS)<br />
BEER, F.P.; JOHNSTON JR., E.R.; EISENBERG, E.R. Mecânica Vetorial para Engenheiros. 7.<br />
ed. Editora McGraw-Hill, 2006.<br />
BORESI, A.P. SCHMIDT, R. J. Estática. São Paulo: E. Thomson, 2003.<br />
HIBBELER, R.C. Estática – Mecânica para <strong>Engenharia</strong>. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice<br />
Hall, 2004.<br />
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES<br />
FRANÇA, L.N.F.; MATSUMURA, A.Z. - Mecânica Geral, v. 1.: Estática . 2. ed. São Paulo:<br />
Blucher, 2004.<br />
HIGDON, STILES, DAVIS, EVCES, WEESE, Mecânica, v. 1.: Estática. 2. ed. Prentice Hall, 1984.<br />
KAMINSKI, P.C. Mecânica Geral para Engenheiros. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2000.<br />
MERIAM, J.L.; KRAIGE, L.G. <strong>Engenharia</strong> Mecânica: Estática. 4. ed. Rio <strong>de</strong> Janeiro: LTC, 1999.<br />
SHAMES, I. H. Estática - Mecânica para engenharia, v. 1. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice<br />
Hall, 2002.