MARC details
| 000 -CABECERA |
| campo de control de longitud fija |
11377 a2200265 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
| campo de control de longitud fija |
2000 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER |
| International Standard Book Number |
970103581X |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN |
| Centro catalogador/agencia de origen |
GAMADERO |
| Lengua de catalogación |
spa |
| Centro/agencia transcriptor |
GAMADERO |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
Español |
| 050 00 - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO |
| Número de clasificación |
QC23 |
| Cutter |
S47318 |
| Año |
2000 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
| Nombre de persona |
Serway./ Beichner |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO |
| Título |
Tomo I Física / |
| Resto del título |
Para Ciencia e Ingeniería |
| 250 ## - MENCION DE EDICION |
| Mención de edición |
5a Edición |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Mc Graw hill |
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
México |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2000 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
| Extensión |
705p |
| Otras características físicas |
Ilustración |
| Dimensiones |
21 X 26.5 CM |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
| Nota de contenido con formato |
PARTE 1<br/>Mecánica 1<br/> 1 Física y medición 2<br/> 1.1 Estándares de longitud, masa y tiempo 3<br/> 1.2 Materia y construcción de modelos 6<br/> 1.3 Análisis dimensional 7<br/> 1.4 Conversión de unidades 9<br/> 1.5 Estimaciones y cálculos de orden de magnitud 10<br/> 1.6 Cifras significativas 11<br/> 2 Movimiento en una dimensión 21<br/> 2.1 Posición, velocidad y rapidez 22<br/> 2.2 Velocidad y rapidez instantáneas 25<br/> 2.3 Análisis de modelo: la partícula<br/>bajo velocidad constante 28<br/> 2.4 Aceleración 31<br/> 2.5 Diagramas de movimiento 35<br/> 2.6 Análisis de modelo: la partícula<br/>bajo aceleración constante 36<br/> 2.7 Objetos en caída libre 40<br/> 2.8 Ecuaciones cinemáticas deducidas del cálculo 43<br/> 3. Vectores 59<br/> 3.1 Sistemas coordenados 59<br/> 3.2 Cantidades vectoriales y escalares 61<br/> 3.3 Algunas propiedades de los vectores 62<br/> 3.4 Componentes de un vector y vectores unitarios 65<br/> 4 Movimiento en dos dimensiones 78<br/> 4.1 Vectores de posición, velocidad y aceleración 78<br/> 4.2 Movimiento en dos dimensiones<br/>con aceleración constante 81<br/> 4.3 Movimiento de proyectil 84<br/> 4.4 Análisis de modelo: partícula en movimiento<br/>circular uniforme 91<br/> 4.5 Aceleraciones tangencial y radial 94<br/> 4.6 Velocidad y aceleración relativas 96<br/> 5 Las leyes del movimiento 111<br/> 5.1 Concepto de fuerza 111<br/> 5.2 Primera ley de Newton y marcos inerciales 113<br/> 5.3 Masa 114<br/> 5.4 Segunda ley de Newton 115<br/> 5.5 Fuerza gravitacional y peso 117<br/> 5.6 Tercera ley de Newton 118<br/> 5.7 Análisis de modelos utilizando la segunda ley de Newton 120<br/> 5.8 Fuerzas de fricción 130<br/> 6 Movimiento circular y otras aplicaciones de<br/>las leyes de Newton 150<br/> 6.1 Extensión de la partícula en el modelo<br/>del movimiento circular uniforme 150<br/> 6.2 Movimiento circular no uniforme 156<br/> 6.3 Movimiento en marcos acelerados 158<br/> 6.4 Movimiento en presencia de fuerzas resistivas 161<br/> 7 Energía de un sistema 177<br/> 7.1 Sistemas y entornos 178<br/> 7.2 Trabajo realizado por una fuerza constante 178<br/> 7.3 Producto escalar de dos vectores 181<br/> 7.4 Trabajo realizado por una fuerza variable 183<br/> 7.5 Energía cinética y el teorema<br/>trabajo-energía cinética 188<br/> 7.6 Energía potencial de un sistema 191<br/> 7.7 Fuerzas conservativas y no conservativas 196<br/> 7.8 Relación entre fuerzas conservativas<br/>y energía potencial 198<br/> 7.9 Diagramas de energía y equilibrio de un sistema 199<br/> 8 Conservación de la energía 211<br/> 8.1 Análisis de modelo: sistema no aislado (energía) 212<br/> 8.2 Análisis de modelo: sistema aislado (energía) 215<br/> 8.3 Situaciones que incluyen fricción cinética 222<br/> 8.4 Cambios en la energía mecánica para<br/>fuerzas no conservativas 227<br/> 8.5 Potencia 231<br/> 9 Cantidad de movimiento lineal y<br/>colisiones 247<br/> 9.1 Cantidad de movimiento lineal 247<br/> 9.2 Análisis de modelo: sistema aislado<br/>(cantidad de movimiento) 250<br/>9.3 Análisis de modelo: sistema no aislado<br/>(cantidad de movimiento) 252<br/> 9.4 Colisiones en una dimensión 256<br/> 9.5 Colisiones en dos dimensiones 264<br/> 9.6 El centro de masa 267<br/> 9.7 Sistemas de muchas partículas 272<br/> 9.8 Sistemas deformables 275<br/> 9.9 Propulsión de cohetes 277<br/> 10 Rotación de un objeto rígido en torno<br/>a un eje fijo 293<br/> 10.1 Posición, velocidad y aceleración angular 293<br/> 10.2 Análisis de modelo: objeto rígido bajo aceleración<br/>angular constante 296<br/> 10.3 Cantidades angulares y traslacionales 298<br/> 10.4 Momento de torsión 300<br/> 10.5 Análisis de modelo: objeto rígido bajo<br/>un momento de torsión neto 302<br/> 10.6 Cálculo de momentos de inercia 307<br/> 10.7 Energía cinética rotacional 311<br/> 10.8 Consideraciones energéticas<br/>en el movimiento rotacional 312<br/> 10.9 Movimiento de rodamiento de un objeto rígido 316<br/> 11 Cantidad de movimiento angular 335<br/> 11.1 Producto vectorial y momento de torsión 335<br/> 11.2 Análisis de modelo: sistema no aislado<br/>(cantidad de movimiento angular) 338<br/> 11.3 Cantidad de movimiento angular<br/>de un objeto rígido rotatorio 342<br/> 11.4 Análisis de modelo: sistema aislado<br/>(cantidad de movimiento angular) 345<br/> 11.5 El movimiento de giroscopios y trompos 350<br/> 12 Equilibrio estático y elasticidad 363<br/> 12.1 Análisis de modelo: objeto rígido en equilibrio 363<br/> 12.2 Más acerca del centro de gravedad 365<br/> 12.3 Ejemplos de objetos rígidos<br/>en equilibrio estático 366<br/> 12.4 Propiedades elásticas de los sólidos 373<br/> 13 Gravitación universal 388<br/> 13.1 Ley de Newton de gravitación universal 389<br/> 13.2 Aceleración en caída libre y fuerza gravitacional 391<br/> 13.3 Análisis de modelo: partícula<br/>en un campo (gravitacional) 392<br/> 13.4 Las leyes de Kepler y el movimiento<br/>de los planetas 394<br/> 13.5 Energía potencial gravitacional 400<br/> 13.6 Consideraciones energéticas en el<br/>movimiento planetario y de satélites 402<br/> 14 Mecánica de fluidos 417<br/> 14.1 Presión 417<br/> 14.2 Variación de la presión con la profundidad 419<br/> 14.3 Mediciones de presión 423<br/> 14.4 Fuerzas de flotación y principio de Arquímedes 423<br/> 14.5 Dinámica de fluidos 427<br/> 14.6 Ecuación de Bernoulli 430<br/> 14.7 Otras aplicaciones de la dinámica de fluidos 433<br/>PARTE 2<br/>Oscilaciones y<br/>ondas mecánicas 449<br/> 15 Movimiento oscilatorio 450<br/> 15.1 Movimiento de un objeto unido a un resorte 450<br/> 15.2 Análisis de modelo: partícula en<br/>movimiento armónico simple 452<br/> 15.3 Energía del oscilador armónico simple 458<br/> 15.4 Comparación de movimiento armónico simple<br/>con movimiento circular uniforme 462<br/> 15.5 El péndulo 464<br/> 15.6 Oscilaciones amortiguadas 468<br/> 15.7 Oscilaciones forzadas 469<br/> 16 Movimiento ondulatorio 483<br/> 16.1 Propagación de una perturbación 484<br/> 16.2 Análisis de modelo: onda viajera 487<br/> 16.3 La rapidez de ondas sobre cuerdas 491<br/> 16.4 Reflexión y transmisión 494<br/> 16.5 Rapidez de transferencia de energía mediante<br/>ondas sinusoidales sobre cuerdas 495<br/> 16.6 La ecuación de onda lineal 497<br/> 17 Ondas sonoras 507<br/> 17.1 Variaciones de presión en ondas sonoras 508<br/> 17.2 Rapidez de ondas sonoras 510<br/> 17.3 Intensidad de ondas sonoras periódicas 512<br/> 17.4 El efecto Doppler 517<br/> 18 Sobreposición y ondas estacionarias 533<br/> 18.1 Análisis de modelo: ondas en interferencia 534<br/> 18.2 Ondas estacionarias 538<br/> 18.3 Análisis de modelo: ondas bajo condiciones<br/>de frontera 541<br/> 18.4 Resonancia 546<br/> 18.5 Ondas estacionarias en columnas de aire 546<br/> 18.6 Ondas estacionarias en barras y membranas 550<br/> 18.7 Batimientos: interferencia en el tiempo 550<br/> 18.8 Patrones de onda no sinusoidales 553<br/>PARTE 3<br/>Termodinámica 567<br/> 19.4 Expansión térmica de sólidos y líquidos 573<br/> 19.5 Descripción macroscópica de un gas ideal 578<br/> 20 Primera ley de la termodinámica 590<br/> 20.1 Calor y energía interna 590<br/> 20.2 Calor específico y calorimetría 593<br/> 20.3 Calor latente 597<br/> 20.4 Trabajo y calor en procesos termodinámicos 601<br/> 20.5 Primera ley de la termodinámica 603<br/> 20.6 Algunas aplicaciones de la primera ley<br/>de la termodinámica 604<br/> 20.7 Mecanismos de transferencia de energía<br/>en procesos térmicos 608<br/> 21 Teoría cinética de los gases 626<br/> 21.1 Modelo molecular de un gas ideal 627<br/> 21.2 Calor específico molar de un gas ideal 631<br/> 21.3 Equipartición de la energía 635<br/> 21.4 Procesos adiabáticos para un gas ideal 637<br/> 21.5 Distribución de rapideces moleculares 639<br/> 22 Máquinas térmicas, entropía y segunda ley<br/>de la termodinámica 653<br/> 22.1 Máquinas térmicas y segunda ley<br/>de la termodinámica 654<br/> 22.2 Bombas de calor y refrigeradores 656<br/> 22.3 Procesos reversibles e irreversibles 659<br/> 22.4 La máquina de Carnot 660<br/> 22.5 Motores de gasolina y diesel 665<br/> 22.6 Entropía 667<br/> 22.7 Cambios de entropía en sistemas termodinámicos 671<br/> 22.8 Entropía y la segunda ley 676<br/>Apéndices<br/> A Tablas A-1<br/> A.1 Factores de conversión A-1<br/> A.2 Símbolos, dimensiones y unidades de cantidades físicas A-2<br/> B Repaso matemático A-4<br/> B.1 Notación científica A-4<br/> B.2 Álgebra A-5<br/> B.3 Geometría A-10<br/> B.4 Trigonometría A-11<br/> B.5 Desarrollo de series A-13<br/> B.6 Cálculo diferencial A-13<br/> B.7 Cálculo integral A-16<br/> B.8 Propagación de incertidumbre A-20<br/> C Tabla periódica de los elementos A-22<br/> D Unidades del SI A-24<br/> D.1 Unidades del SI A-24<br/> D.2 Algunas unidades del SI deducibles A-24<br/> Respuestas a exámenes rápidos y problemas<br/>con numeración impar A-25<br/> Índice I-1 |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. |
| Resumen, etc. |
Cuenta con un enfoque integrador, combina el contenido con el entorno de aprendizaje actual, desde la resolución de problemas en clase hasta la tarea en línea, utiliza comentarios específicos y tutoriales. Más amigable para los estudiantes que nunca, el texto incluye nuevos ejercicios ricos en contexto, problemas conceptuales, y pedagogía educativa sólida. Las ilustraciones, tablas, cuadros, gráficas y los ejemplos detallados trabajados complementan el lenguaje conciso y las instrucciones meticulosas por las cuales Raymond A. Serway y John W. Jewett Jr. son conocidos. Además, WebAssign, el sistema de tareas más fácil de usar del mundo, le proporciona la solución definitiva a sus deberes y necesidades de evaluación para maximizar el éxito de su curso. Los estudiantes se enfrentan a cientos de problemas durante sus cursos de física. Un número relativamente pequeño de principios fundamentales forman la base de estos problemas. ¿Qué pasaría sí? La pregunta ofrece una variación de la situación planteada en el ejemplo del libro. Al final de cada capítulo se incluye un extenso conjunto de problemas; en total, el libro de texto impreso contiene más de 2 000 problemas. Describe las características principales que los instructores quisieran saber. Se enfatiza en argumentos físicos estructurados de forma adecuada y en estrategias efectivas para resolver problemas. Al mismo tiempo motivamos al estudiante mediante ejemplos prácticos que demuestren el papel de la física en otras disciplinas, como ingeniería, química y medicina. CARACTERÍSTICAS Los estudiantes se enfrentan a cientos de problemas durante sus cursos de física. Un número relativamente pequeño de principios fundamentales forman la base de estos problemas. ¿Qué pasaría sí? La pregunta ofrece una variación de la situación planteada en el ejemplo del libro. Al final de cada capítulo se incluye un extenso conjunto de problemas; en total, el libro de texto impreso contiene más de 2 000 problemas. Describe las características principales que los instructores quisieran saber. Se enfatiza en argumentos físicos estructurados de forma adecuada y en estrategias efectivas para resolver problemas. Al mismo tiempo motivamos al estudiante mediante ejemplos prácticos que demuestren el papel de la física en otras disciplinas, como ingeniería, química y medicina. |
| 526 ## - NOTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE ESTUDIO |
| Program name |
Ingeniería Ambiental |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Física |
| 9 (RLIN) |
821 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) |
| Tipo de ítem Koha |
Libro |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
Clasificación Decimal Dewey |
| Edición |
5a Edición |
| 945 ## - CATALOGADORES |
| Número del Creador del Registro |
1 |
| Nombre del Creador del Registro |
admin |
| Número de último modificador del registro |
1270 |
| Nombre del último modificador del registro |
María Elena Olvera Picina |