logo PRZ
Karta przedmiotu
logo WYDZ

Mechanika


Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia:
2025/2026
Nazwa jednostki prowadzącej studia:
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Nazwa kierunku studiów:
Inżynieria materiałowa
Obszar kształcenia:
nauki techniczne
Profil studiów:
ogólnoakademicki
Poziom studiów:
pierwszego stopnia
Forma studiów:
stacjonarne
Specjalności na kierunku:
Materiały specjalne, Technologie materiałowe
Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:
inżynier
Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia:
Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Kod zajęć:
607
Status zajęć:
obowiązkowy dla programu
Układ zajęć w planie studiów:
sem: 3 / W30 C15 / 4 ECTS / E
Język wykładowy:
polski
Imię i nazwisko koordynatora:
dr inż. Jacek S. Tutak
Terminy konsultacji koordynatora:
wtorek : 10:00 -12:00 środa 10:00 -12:00

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia:
Głównym celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie opisu statyki, kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.

Ogólne informacje o zajęciach:
Moduł kształcenia "Mechanika" obejmuje zagadnienia statyki, kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Hendzel Z., Żylski W. Mechanika ogólna. Statyka Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2011
2 Hendzel Z., Żylski W. Mechanika ogólna. Kinematyka Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2010
3 Hendzel Z., Żylski W. Mechanika ogólna. Dynamika Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2009
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Hendzel Z., Żylski W. Mechanika ogólna. Statyka Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2011
2 Hendzel Z., Żylski W. Mechanika ogólna. Kinematyka Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2010
3 Hendzel Z., Żylski W. Mechanika ogólna. Dynamika Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 2009

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy / umiejętności / kompetencji społecznych

Wymagania formalne:
Student zarejestrowany na semestr trzeci.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Znajomość aparatu matematycznego z zakresu algebry liniowej, geometrii, trygonometrii.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, umiejętność samokształcenia się, umiejętność rozwiązywania układów równań algebraicznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
MEK01 zna reakcje więzów, umie poprawnie zaznaczyć reakcje więzów dla analizowanego układu wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, aktywność podczas ćwiczeń K-W03+
P6S-WG
MEK02 zna i umie poprawnie zapisać analityczne równania równowagi statycznej płaskiego i przestrzennego układu sił wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin, aktywność podczas ćwiczeń. K-W03+
P6S-WG
MEK03 zna opis kinematyki punktu i umie poprawnie opisać ruch punktu wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, aktywność podczas ćwiczeń K-W03+
P6S-WG
MEK04 zna opis kinematyki bryły w ruchu postępowym i obrotowym wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin, aktywność podczas zajęć K-W03+
P6S-WG
MEK05 zna metody opisu dynamiki punktu materialnego i umie za ich pomocą poprawnie opisać ruch punktu wykład, ćwiczenia rachunkowe kolokwium, aktywność na zajęciach K-W03+
P6S-WG
MEK06 zna opis ruchu bryły za pomocą różniczkowych równań, zna metody energetyczne opisu dynamiki punktu wykład, ćwiczenia rachunkowe egzamin, aktywność na zajęciach K-W03+
P6S-WG
MEK07 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie mechaniki ogólnej. ćwiczenia rachunkowe aktywność podczas ćwiczeń K-U02+
K-K01+
P6S-KK
P6S-UO

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Pojęcia podstawowe mechaniki. Statyka - siła jako wielkość wektorowa, stopnie swobody ciała W01 MEK01
3 TK02 Więzy, ich rodzaje, reakcje więzów. Aksjomaty statyki. W02 MEK01
3 TK03 Zbieżny układ sił, równowaga. Metody graficzne i analityczne. Układy statycznie rozwiązalne i przesztywnione. W03,W04 MEK01
3 TK04 Wektor momentu siły względem bieguna i osi, analityczny zapis, przykłady. Moment siły wypadkowej. Moment ogólny układu sił, zmiana bieguna momentu. Para sil, twierdzenia o parach sił. W05,W06 MEK01
3 TK05 Redukcja płaskiego dowolnego układu sił, przykłady. Więzy typu utwierdzenie, obciążenie skupione i rozłożone. W07-W09 MEK01
3 TK06 Równowaga przestrzennego dowolnego układu sil, przykłady. Równowaga układu brył, przykłady. W10-W12 MEK02
3 TK07 Równowaga płaskiego dowolnego układu sil, Układy z tarciem. przykłady. W13,W14 MEK02
3 TK08 Kinematyka punktu, opis ruchu i parametry ruchu, tor ruchu, prędkość i przyspieszenie, przykłady. W15-W17 MEK03
3 TK09 Struktura mechanizmów, wiadomości podstawowe. W18 MEK03
3 TK10 Ruch bryły - rodzaje ruchu. W19 MEK04
3 TK11 Dynamika ruchu punktu, zasady Newtona, dynamiczne równania ruchu punktu w różnych układach, zadanie proste i odwrotne dynamiki, przykłady. Pęd i popęd, przykłady. Zasada d'Alemberta opisu ruchu punktu, przykłady. W20-W24 MEK05
3 TK12 Dynamika ruchu postępowego i obrotowego bryły. Dynamiczne równania ruchu bryły, przykłady W25-W27 MEK06
3 TK13 Energia kinetyczna punktu przykłady.Energia kinetyczna bryły - przykłady. Praca elementarna i całkowita siły i układu sił. W28-W30 MEK06
3 TK14 Rzut wektora siły na oś, analityczny zapis wektora siły, przykłady. Wektor sumy układu, twierdzenie o rzucie wektora sumy, przykłady. Analityczny zapis wektora sumy, przykłady. Określenie wektora sumy dla płaskiego układu sił. Równowaga zbieżnego układu sił, przykłady. C01,C02 MEK01 MEK07
3 TK15 Moment ogólny płaskiego i przestrzennego układu sił, zmiana bieguna momentu, przykłady. C03 MEK01 MEK07
3 TK16 Równowaga płaskiego i przestrzennego dowolnego układu sił działających na bryłę i układ brył, przykłady. C04,C05 MEK02 MEK07
3 TK17 Kolokwium 1 C06,C07 MEK01
3 TK18 Kinematyka punktu, parametryczne równania ruchu, tor ruchu, wektor prędkości, przykłady opisu ruchu punktu mechanizmu płaskiego. Kinematyka bryły - ruch postępowy i obrotowy. C08,C09 MEK03 MEK04 MEK07
3 TK19 Kolokwium 2 C10, C11 MEK03
3 TK20 Dynamika ruchu punktu, zasady Newtona, dynamiczne równania ruchu punktu, zadanie proste i odwrotne dynamiki, przykłady. Zasada d'Alemberta opisu ruchu punktu, przykłady. C12 MEK05 MEK06 MEK07
3 TK21 Energia kinetyczna punktu, przykłady. Energia kinetyczna bryły, przykłady. Praca elementarna i całkowita siły i układu sił. C13-C14 MEK06 MEK07
3 TK22 Kolokwium 3 C15 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 3) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.
Ćwiczenia/Lektorat (sem. 3) Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/studiowanie zadań: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 3) Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Egzamin (sem. 3) Przygotowanie do egzaminu: 15.00 godz./sem.
Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Do egzaminu może przystąpić student posiadający zaliczenie z ćwiczeń. Tematyka egzaminu dotyczy efektów: MEK02, MEK 04,MEK06. Sprawdzenie osiągnięć wymienionych efektów dotyczy rozwiązywania zadań i teorii. Oceną z wykładu jest ocena z ostatniego egzaminu.
Ćwiczenia/Lektorat W semestrze odbywają się trzy kolokwia z zakresu statyki MEK01, kinematyki MEK03, dynamiki MEK05 . Kolokwium 1 sprawdza osiągnięcie efektu MEK01, Kolokwium 2 sprawdza osiągnięcie efektu MEK03. Kolokwium 3 sprawdza osiągnięcie efektu MEK05. a oceny z kolokwium zależą od spełnienia przez studenta podanych warunków.Sprawdzenie osiągnięć wymienionych efektów dotyczy rozwiązywania zadań i teorii. Aktywność podczas ćwiczeń sprawdza osiągnięcie przez studenta efektu MEK07. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów. W przypadku uzyskania oceny negatywnej z któregoś kolokwium student może przystąpić do kolokwium poprawkowego. Ocena z zaliczenia jest wyznaczana na podstawie średniej ocen S=1/4*K1+1/4*K2+1/4*K3+1/3*A, gdzie K1 - ocena z Kolokwium 1, K2 - ocena z Kolokwium 2,K3 - ocena z Kolokwium 3 A - ocena z Aktywności. Średnia ocen S jest zaokrąglana do stopni zgodnych z regulaminem studiów w następujący sposób: S co najmniej 2.5 i poniżej 3.25 - ocena dst (3,0); S co najmniej 3.25 i poniżej 3.75 - ocena +dst (3,5); S co najmniej 3.75 i poniżej 4.25 - ocena db (4,0); S co najmniej 4.25 i poniżej 4.75 - ocena +db (4,5); S 4.75 lub powyżej 4.75 - ocena bdb (5,0).
Ocena końcowa Student uzyskuje pozytywną ocenę końcową, jeśli posiada pozytywne oceny końcowe z wszystkich form zajęć. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ocen z wykładu i ćwiczeń. Średnia jest obliczona wg wzoru S=0.5*OW+0.5*OC, gdzie OW to ocena końcowa z wykładu, OC to ocena końcowa z ćwiczeń. Średnia ocen S jest zaokrąglana do stopni zgodnych z regulaminem studiów w następujący sposób: S co najmniej 3.00 i poniżej 3.25 - ocena dst (3,0); S co najmniej 3.25 i poniżej 3.75 - ocena +dst (3,5); S co najmniej 3.75 i poniżej 4.25 - ocena db (4,0); S co najmniej 4.25 i poniżej 4.75 - ocena +db (4,5); S 4.75 lub powyżej 4.75 - ocena bdb (5,0).

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi nie