Nazwa przedmiotu:
Mechanika techniczna I
Koordynator przedmiotu:
dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, ad.,Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych
Status przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia I stopnia
Program:
Transport
Grupa przedmiotów:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
TR.NIK204
Semestr nominalny:
2 / rok ak. 2015/2016
Liczba punktów ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:
Godziny wykładu 9 Godziny ćwiczeń 18 Nauka wlasna 60 Przygotowanie do egzaminu,kolokwiów (w tym konsultacje) 33 Razem 120 godz. ↔ 4 pkt. ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1.5 pkt. ECTS Godziny wykładu 9 Godziny ćwiczeń 18 konsultacje 4 Razem 31 godz.
Język prowadzenia zajęć:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0 pkt. ECTS
Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:
  • Wykład15h
  • Ćwiczenia30h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Matematyka I
Limit liczby studentów:
wykład: brak, ćwiczenia: 30 osób
Cel przedmiotu:
Poznanie podstawowych praw i zasad mechaniki ogólnej oraz nabycie umiejętności ich zastosowania w badaniu ruchu prostych obiektów technicznych.
Treści kształcenia:
Treść wykładu: Przedmiot mechaniki klasycznej i pojęcia podstawowe. Kinematyka. Ruch punktu w układach nieruchomych. Klasyfikacja ruchów ciała sztywnego. Ruch dowolny, postępowy, obrotowy względem stałej osi, ruch płaski i kulisty ciała sztywnego. Ruch złożony punktu. Dynamika. Prawa dynamiki Newtona. Dynamiczne równania ruchu swobodnego i nieswobodnego punktu materialnego. Siły bezwładności i twierdzenie d'Alemberta. Podstawy teorii masowych momentów bezwładności. Pęd, energia kinetyczna i kręt punktu materialnego oraz zasady zmienności.. Praca siły i moc. Pęd, energia kinetyczna i kręt ciała sztywnego oraz zasady zmienności. Dynamiczne równania ruchu dowolnego, postępowego, obrotowego i płaskiego ciała sztywnego. Reakcje dynamiczne łożysk w ruchu obrotowym bryły. Treść ćwiczeń audytoryjnych: Zakres ćwiczeń odpowiada tematyce wykładów. Rozwiązywanie zadań, dobór odpowiednich praw i zasad mechaniki. .
Metody oceny:
Ocena z ćwiczeń na podstawie 2 kolokwiów z ćwiczeń, każde kolokwium:1-2 zadania rachunkowe, do zaliczenia ćwiczeń wymagana jest 51 % punktów. Ocena z wykładu na podstawie egzaminu, który składa się z części zadaniowej (2-3 zadania, wymagane jest 51% punktów) i części teoretycznej (5 pytań otwartych, wymagane jest udzielenie pełnych odpowiedzi na przynajmniej 3 pytania).
Egzamin:
tak
Literatura:
1. Leyko J.: Mechanika ogólna, tom 1 i 2. WN PWN (dowolne wydanie) 2. Leyko J. Szmelter J.: Zbiór zadań z mechaniki. PWN (dowolne wydanie) 3. Klasztorny M., Niezgoda T.: Mechanika ogólna. Podstawy teoretyczne, zadania z rozwiązaniami. OWPW, Warszawa 2006 4. Kurnik W.: Wykłady mechaniki ogólnej. OWPW, 2005 i następne 5. Nizioł J.: Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki. WNT 2002.
Witryna www przedmiotu:
www.wt.pw.edu.pl
Uwagi:
O ile nie powoduje to zmian w zakresie powiązań danego modułu zajęć z kierunkowymi efektami kształcenia w treściach kształcenia mogą być wprowadzane na bieżąco zmiany związane z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych

Efekty uczenia się

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01
zna podstawowe pojęcia i wielkości w zakresie mechaniki ogólnej (kinematyki i dynamiki)
Weryfikacja: wykład - egzamin – część pisemna, ew. część ustna; ćwiczenia - kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: Tr1A_W07, Tr1A_W06, Tr1A_W02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, T1A_W08, InzA_W02, InzA_W03, T1A_W02, InzA_W05, T1A_W01
Efekt W02
posiada wiedzę o prawach mechaniki klasycznej – Newtona i ich zastosowanu w badaniu ruchu ciał materialnych (punktu i bryły)
Weryfikacja: wykład - egzamin – część pisemna, ew. część ustna; ćwiczenia - kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: Tr1A_W07, Tr1A_W02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, T1A_W08, InzA_W02, InzA_W03, T1A_W01
Efekt W03
zna zasady zmienności i zachowania pędu, momentu pędu i energii kinetycznej oraz ich związek z II prawem Newtona
Weryfikacja: wykład - egzamin – część pisemna, ew. część ustna; ćwiczenia - kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: Tr1A_W07
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, T1A_W08, InzA_W02, InzA_W03
Efekt W04
posiada podstawową wiedzę w zakresie budowy równań ruchu ciał materialnych w oparciu o równania Newtona i zasady zmienności dynamiki
Weryfikacja: wykład - egzamin – część pisemna, ew. część ustna; ćwiczenia - kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: Tr1A_W07
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, T1A_W08, InzA_W02, InzA_W03
Efekt W05
zna metody rozwiązywania typowych równań opisujących szczegołowe przypadki ruchu punktu i bryły.
Weryfikacja: wykład - egzamin – część pisemna, ew. część ustna; ćwiczenia - kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: Tr1A_W07
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, T1A_W08, InzA_W02, InzA_W03
Efekt W06
rozumie konsekwencje fizyczne modelowania ruchu prostych obiektów technicznych w postaci ruchu punktu, układu punktów lub bryły
Weryfikacja: wykład - egzamin – część pisemna, ew. część ustna; ćwiczenia - kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: Tr1A_W07
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, T1A_W08, InzA_W02, InzA_W03

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01
potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne i obliczeniowe
Weryfikacja: wykład - egzamin – część pisemna, ew. część ustna; ćwiczenia - kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: Tr1A_U11
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, InzA_U02
Efekt U02
potrafi dokonać identyfikacji prostych zadań inżynierskich, zbudować ich modele w postaci równań ruchu i przeprowadzić podstawową analizę
Weryfikacja: wykład - egzamin - część pisemna, ew. część ustna; ćwiczenia - kolokwium
Powiązane efekty kierunkowe: Tr1A_U19
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U14, InzA_U06