Mecánica teórica / (Registro nro. 251)

Detalles MARC
000 -CABECERA
Campo de control de longitud fija 08944nam a2200361 i 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
Número de control 251
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
Identificador del número de control AR-RqUTN
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
Códigos de información de longitud fija 231201s1976 d||||r|||| 001 0 spa d
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro catalogador de origen AR-RqUTN
Lengua de catalogación spa
Centro transcriptor AR-RqUTN
041 #7 - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua del texto es
Fuente del código ISO 639-1
080 0# - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL UNIVERSAL
Clasificación Decimal Universal 531
Edición de la CDU 2000
100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre personal Hertig, Ricardo R.
245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Mecánica teórica /
Mención de responsabilidad Ricardo R. Hertig
250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN
Mención de edición 3ra ed.
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Lugar de publicación, distribución, etc. Buenos Aires :
Nombre del editor, distribuidor, etc. El Ateneo,
Fecha de publicación, distribución, etc. 1976
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión xvi, 396 p. :
Otras características físicas fig. ;
Dimensiones 23 cm
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Fuente rdacontent
Término de tipo de contenido texto
Código de tipo de contenido txt
337 ## - TIPO DE MEDIO
Fuente rdamedia
Nombre del tipo de medio sin mediación
Código del tipo de medio n
338 ## - TIPO DE SOPORTE
Fuente rdacarrier
Nombre del tipo de soporte volumen
Código del tipo de soporte nc
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Incluye índice alfabético
504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC.
Nota de bibliografía, etc. Incluye bibliografía
505 00 - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Capítulo I. NOCIONES DE ANÁLISIS VECTORIAL<br/>1.1 Campos escalares y vectoriales: derivada<br/>1.2 Representación compleja<br/>1.3 Fórmulas de Frenet<br/>1.4 Derivada direccional: gradiente<br/>1.5 Integrales curvilíneas<br/>1.6 Integrales de superficie: flujo y divergencia<br/>1.7 Teorema de Gauss<br/>1.8 Circulación y rotor<br/>1.9 Teorema de Stokes<br/>1.10 Utilización del operador “nabla”<br/>1.11 Campos conservativos de Helmholtz<br/>1.13 Campos armónicos<br/>Capítulo II. MOVIMIENTO DE LA PARTÍCULA<br/>2.1 Cinemática<br/>2.2 Velocidad y aceleración<br/>2.3 Componentes cartesianas<br/>2.4 Componentes polares<br/>2.5 Componentes intrínsecas<br/>2.6 Ejercicios de aplicación<br/>2.7 Los fundamentos de la mecánica newtoniana<br/>2.8 Los principios de Newton<br/>2.9 Principio de inercia<br/>2.10 Principio de masa<br/>2.11 Principio de acción y reacción<br/>2.12 Principio de independencia de la acción de las fuerzas<br/>2.13 La formulación de Mach<br/>2.14 Límite de validez de la mecánica newtoniana<br/>2.15 Movimiento rectilíneo de la partícula<br/>2.16 Fuerza función del tiempo únicamente<br/>2.17 Fuerza función de la velocidad únicamente<br/>2.18 Fuerza función de la posición únicamente: trabajo y energía<br/>2.19 Impulso y cantidad de movimiento<br/>Capítulo III. MOVIMIENTO CURVILÍNEO<br/>3.1 Movimiento en dos o tres dimensiones<br/>3.2 Movimiento de los proyectiles<br/>3.3 Trabajo y energía<br/>3.4 Teorema de las fuerzas vivas<br/>3.5 Teorema del momento cinético<br/>3.6 Movimientos centrales<br/>3.7 Utilización de coordenadas polares<br/>3.8 Fórmula de Binet<br/>3.9 Geometría de las cónicas<br/>3.10 La ley del cuadrado de la distancia<br/>3.11 Campo gravitatorio<br/>3.12 Órbitas en un campo gravitatorio o eléctrico<br/>3.13 Campo electromagnético<br/>3.14 Ecuaciones de Poisson y Laplace<br/>3.15 Movimiento de una partícula sobre una línea<br/>3.16 Estabilidad del equilibrio<br/>3.17 Movimiento de la partícula sobre una superficie<br/>Capítulo IV. OSCILACIONES MECÁNICAS<br/>4.1 Introducción<br/>4.2 El oscilador armónico simple<br/>4.3 Energía cinética y potencial<br/>4.4 El oscilador no-lineal<br/>4.5 el oscilador amortiguado<br/>4.6 La constante Q<br/>4.7 El oscilador forzado. Resonancia<br/>4.8 Analogías electromecánicas<br/>4.9 La aislación de las vibraciones. Magnificación y transmisibilidad<br/>4.10 La excitación armónica<br/>Capítulo V. MOVIMIENTO RELATIVO<br/>5.1 Sistemas inerciales y acelerados<br/>5.2 Elementos de cinemática de los sistemas rígidos<br/>5.3 Derivada relativa de un vector<br/>5.4 Teorema de Coriolis<br/>5.5 Análisis intuitivo del teorema de Coriolis<br/>5.6 Dinámica del movimiento relativo<br/>5.7 Movimiento de la partícula referido a la tierra<br/>5.8 El péndulo de Foucault<br/>5.9 La precesión de Larmor<br/>Capítulo VI. DINÁMICA DE LOS SISTEMAS<br/>6.1 Sistema de partículas<br/>6.2 Cantidad de movimiento. Centro de masas<br/>6.3 Conservación de la cantidad de movimiento<br/>6.4 Momento cinético<br/>6.5 Conservación del momento cinético<br/>6.6 Trabajo y energía<br/>6.7 Teorema de König<br/>6.8 Teorema de las fuerzas vivas<br/>6.9 Conservación de la energía mecánica<br/>6.10 Importancia de los teoremas conservativos<br/>6.11 Las ecuaciones universales<br/>6.12 El problema de los dos cuerpos<br/>6.13 Movimiento impulsivo<br/>6.14 Choque de partículas<br/>6.15 Desintegración de partículas<br/>6.16 Movimiento de una partícula con masa variable<br/>Capítulo VII. DINÁMICA ANALÍTICA<br/>7.1 Coordenadas generalizadas y vínculos<br/>7.2 Principio de los trabajos virtuales<br/>7.3 Principio de D’Alembert<br/>7.4 ecuaciones de Lagrange de la dinámica<br/>7.5 Multiplicadores de Lagrange<br/>7.6 Sistemas conservativos<br/>7.7 Potenciales dependientes de la velocidad<br/>7.8 Fuerzas disipativas<br/>7.9 Las ecuaciones canónicas o de Hamilton<br/>7.10 Principios diferenciales y principios integrales<br/>7.11 Principio de Hamilton<br/>7.12 Generalización de L y H<br/>7.13 Al hamiltoniano como energía mecánica del sistema<br/>7.14 El principio de la mínima acción<br/>7.15 Analogía óptico-mecánica<br/>7.16 La función principal de Hamilton<br/>7.17 La ecuación de Hamilton-Jacobi<br/>7.18 La función característica de Hamilton<br/>7.19 La onda de acción<br/>7.20 Ecuaciones de Lagrange para sistemas anholónomos<br/>7.21 Revisión de los principios integrales<br/>7.22 Variación de la energía cinética y potencial<br/>7.23 Principio integral general<br/>7.24 Deducción de los principios de Hamilton y mínima acción<br/>7.25 Principios variacionales de Gauss y Hertz<br/>7.26 Ecuación simbólica del movimiento impulsivo<br/>7.27 Ecuaciones de Lagrange del movimiento impulsivo<br/>7.28 Teoremas de Carnot y Bertrand<br/>7.29 Principios variacionales de la dinámica impulsiva<br/>Capítulo VIII. TEORÍA DE LAS TRASFORMACIONES LINEALES<br/>8.1 Matrices y determinantes<br/>8.2 Suma y producto de matrices<br/>8.3 Espacios vectoriales lineales<br/>8.4 Transformaciones lineales<br/>8.5 Transformaciones ortogonales<br/>8.6 Diagonalización de matrices<br/>8.7 Tensores. Formas cuadráticas. Cuadráticas<br/>8..8 Diagonalización de tensores y formas cuadráticas reales y simétricas<br/>8.9 Propiedades de los autovectores<br/>8.10 Diagonalización simultánea<br/>Capítulo IX. RELATIVIDAD RESTRINGIDA<br/>9.1 Introducción<br/>9.2 La relatividad de Galileo<br/>9.3 el espacio absoluto en electromagnetismo<br/>9.4 Conceptos básicos de la relatividad restringida<br/>9.5 Las ecuaciones de transformación de Lorentz<br/>9.6 El universo de Minkowski<br/>9.7 Representación gráfica<br/>9.8 La dilatación del tiempo<br/>9.9 La contracción de las longitudes<br/>9.10 Teorema de adicción de las velocidades<br/>9.11 La invarianza del intervalo cronotópico<br/>9.12 El tiempo propio<br/>9.13 La sucesión de los acontecimientos<br/>9.14 Dinámica relativista<br/>9.15 Masa y energía<br/>9.16 Choque de partículas<br/>9.17 Crítica a la teoría de la relatividad<br/>9.18 El principio de inercia en la relatividad<br/>Capítulo X. DINÁMICA DE LOS CUERPOS RÍGIDOS<br/>10.1 Generalidades<br/>10.2 Teoremas de Euler y Chasles<br/>10.3 Ángulos de Euler<br/>10.4 Movimiento helicoidal tangente<br/>10.5 Movimiento plano<br/>10.6 Movimiento polar<br/>10.7 Tensor de inercia<br/>10.8 Energía cinética<br/>10.9 Elipsoide de inercia<br/>10.10 Diagonalización del tensor de inercia<br/>10.11 Ecuaciones de Euler<br/>10.12 Movimiento de inercia<br/>10.13 Giróscopo pesado<br/>10.14 Reacción giroscópica<br/>10.15 Movimiento rototraslatorio general<br/>10.16 Movimiento plano<br/>10.17 Movimiento impulsivo del cuerpo rígido<br/>Capítulo XI. SISTEMAS ACOPLADOS LINEALES<br/>11.1 Introducción<br/>11.2 Sistemas no amortiguados<br/>11.3 Oscilaciones libres<br/>11.4 Coordenadas normales<br/>11.5 Ortogonalidad de los autovectores<br/>11.6 Oscilaciones del cuerpo rígido suspendido<br/>11.7 Sistemas de amortiguación<br/>11.8 Sistemas giroscópicos<br/>11.9 Oscilaciones forzadas<br/>11.10 Ecuaciones de Routh<br/>11.11 Pequeñas oscilaciones alrededor de un movimiento merostático<br/>Capítulo XII. PROPAGACIÓN ONDULATORIA<br/>12.1 Ecuación de la cuerda vibrante<br/>12.2 Integración según Euler y D’Alembert<br/>12.3 Ondas en dos y tres dimensiones<br/>12.4 Ondas armónicas<br/>12.5 El principio de superposición<br/>12.6 La onda de de Broglie<br/>12.7 Naturaleza dual de la materia<br/>12.8 Ondas estacionarias<br/>Capítulo XIII. SISTEMAS CONTINUOS DEFORMABLES. ELASTICIDAD<br/>13.1 Generalidades<br/>13.2 Fuerzas de masa y de superficie<br/>13.3 Tetraedro de Cauchy<br/>13.4 Ecuaciones diferenciales del equilibrio y del movimiento<br/>13.5 relaciones de simetría<br/>13.6 Tensor de tensión<br/>13.7 Desplazamientos<br/>13.8 Desplazamiento rígido<br/>13.9 Deformación<br/>13.10 Tensor de deformación<br/>13.11 Ley de Hooke generalizada<br/>13.12 Ecuación de Navier<br/>13.13 Ondas en medios elásticos<br/>Capítulo XIV. MECÁNICA DE LOS FLUIDOS<br/>14.1 Introducción<br/>14.2 Movimiento general de un fluido<br/>14.3 Ecuación de la continuidad<br/>14.4 Relación entre los tensores de tensión y de derivada de deformación<br/>14.5 ecuación de Navier-Stokes<br/>14.6 Ecuación de Bernoulli<br/>14.7 Movimiento con torbellinos<br/>Capítulo XV. ESTÁTICA DE HILOS<br/>15.1 Introducción<br/>15.2 Solicitación continua: ecuación indefinida<br/>15.3 La catenaria<br/>Capítulo XVI. TEORÍA DE LOS MODELOS<br/>16.1 Dimensiones de las magnitudes mecánicas. Homogeneidad<br/>16.2 Modelos mecánicos. Semejanza<br/>16.3 Fuerzas de inercia: ley y número de Newton<br/>16.4 Fuerzas gravíficas: ley y número de Froude<br/>16.5 Fuerzas viscosas: ley y número de Reynolds
650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia MECANICA
Fuente del encabezamiento o término
650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia ANALISIS VECTORIAL
Fuente del encabezamiento o término
650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia CINEMATICA
Fuente del encabezamiento o término
650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia OSCILACIONES
Fuente del encabezamiento o término Spines
650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia TRANSFORMACIONES LINEALES
Fuente del encabezamiento o término Spines
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia ELASTICIDAD
650 #7 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia MECANICA DE FLUIDOS
Fuente del encabezamiento o término Spines
942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA)
Tipo de ítem Koha Libros
Esquema de clasificación Universal Decimal Classification
999 ## - NÚMEROS DE CONTROL DE SISTEMA (KOHA)
-- 251
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Existencias
Estado Estado perdido Esquema de Clasificación Estado de conservación Tipo de préstamo Tipo de colección Localización permanente Ubicación/localización actual ST Fecha de adquisición Origen de la adquisición Número de inventario Total Checkouts ST completa de Koha Código de barras Date last seen Número de copias Tipo de ítem Koha
    Universal Decimal Classification       Biblioteca "Ing. Alcides R. Martínez" Biblioteca "Ing. Alcides R. Martínez"   20/10/1993 Compra 211   531 H441 211 01/12/2023 01/12/2023 Libros