F 415 – Mecânica Geral II (1o. sem. 2024)

Primeiro semestre de 2024


AVISOS: As notas da P1 foram divulgadas, vejam no link abaixo.

 

Prof. Eduardo Miranda
Sala 236 – DFMCIFGW (Tel.: 3521-5486)
E-mail: use essa página
Horário: Terças-feiras (sala PB-14) e quintas-feiras (sala CB-15), das 14 às 16h

Atendimento dos monitores: PED – 2a. e 4a., das 12h às 13h na sala IF-15
                                                                  PAD – 3a. (na sala CB13) e 5a. (na sala LF33) das 12h às 14h


  1. Estrutura das aulas.
  2. Listas de problemas.
  3. P1.
  4. Notas

Livro adotado: Classical Dynamics of Particles and Systems, Jerry B. Marion and Stephen T. Thornton, 4th Edition, Harcourt College Publishers, 1995.
Fontes adicionais:
Mechanics, Keith R. Symon, 3rd Edition, Addison-Wesley, 1971.
Classical Mechanics, Herbert Goldstein, 2nd Edition, Addison-Wesley, 1980 (mais avançado).

Ementa: Caps. 8 ao 14 do Marion-Thornton.

  1. Forças centrais.
  2. Sistemas de partículas.
  3. Referenciais não inerciais
  4. Dinâmica de corpos rígidos.
  5. Oscilações acopladas.
  6. Meios contínuos e ondas.
  7. Teoria especial da Relatividade.

Alguns links interessantes:

ATENÇÃO: ARTIGOS DE REVISTAS CIENTÍFICAS PODEM SER BAIXADOS DE DENTRO DA UNICAMP (OU DE FORA, USANDO O VPN):

Esse video mostra a rotação livre de torques de um parafuso-T na estação espacial. O parafuso-T tem os três momentos de inércia principais diferentes entre si, como um controle remoto. video mostra como a rotação inicial em torno do eixo de momento de inércia intermediário é instável e como o parafuso-T fica alternando entre duas rotações diferentes (“Teorema do controle remoto”). Veja também um video do Veritasium com uma explicação intuitivamente simples do teorema, sugerida pelo grande matemático Terence Tao. De sobra, o video também explica porque esse tipo de instabilidade não afeta corpos celestes como a Terra.

  • Video demonstrando algumas propriedades de giroscópios, que nada mais são que piões simétricos. Outro video mostrando a estabilidade da rotação de giroscópios.
  • Espectro de absorção no infravermelho do CO2, mostrando os modos de vibração da molécula.

  • Avaliação: 3 provas (P1, P2, P3).
    M = (P1 + P2 + P3)/3
    Se M ≥ 5.0,  Aprovado
    Se 2.5 < M < 5.0, MF = (M + E)/2, onde E = Exame final
    Aprovado se MF ≥ 5.0
  • Datas das provas:
    P1: 02 de abril (Caps. 8, 9)
    P2: 04 de junho (Caps. 10, 11 e 12)
    P3: 27 de junho (Caps.13 e 14)
    E: 11 de julho