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ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, Esquemas de Engenharia de Produção

Busca formar um engenheiro de produção agente de mudança, vetor de um ambiente mais rico em pensamento construtivo e consciência social. 2 Perfil do Egresso. De ...

Tipologia: Esquemas

2022

Compartilhado em 07/11/2022

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UNIVERSIDADE CEUMA – UNICEUMA
CAMPUS IMPERATRIZ
CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Imperatriz – MA
2018
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UNIVERSIDADE CEUMA – UNICEUMA

CAMPUS IMPERATRIZ

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Imperatriz – MA 2018

1 Objetivos do Curso

1.1 Objetivo Geral

O Curso de Engenharia de Produção bacharelado da UNICEUMA

tem como objetivo geral a formação do profissional para atuar em um ambiente

dinâmico, com conduta ética, visão crítica e dialética, com capacidade de

empreender, consciente de sua importância como cidadão para o

engrandecimento da sociedade.

Esta formação do profissional acontece conforme previsto no Projeto

Político Pedagógico Institucional da UNICEUMA (PPI): a educação oferecida

pela UNICEUMA é aquela que leva ao exercício da cidadania com ética.

Para a consecução dos objetivos do curso, a concepção pedagógica

e a execução da estrutura curricular estão em conformidade com as

competências e habilidades necessárias ao profissional da Engenharia de

Produção. O desdobramento e integralização do currículo se efetiva de forma

progressiva e entrelaçada com as diversas áreas e contemplando as Diretrizes

Curriculares do Curso de Engenharia.

1.2 Objetivos Específicos

Nesse sentido, os objetivos específicos do Curso de Engenharia de

Produção da UNICEUMA são:

a) Dar capacitação ao egresso do curso para identificar e propor

soluções técnicas aos problemas da sociedade, através do domínio e utilização

de conhecimentos tecnológicos aplicados na área da Engenharia de Produção;

b) Capacitar o egresso a absorver e desenvolver novas tecnologias,

dentro de uma postura de permanente busca da atualização profissional;

c) Oferecer um currículo que disponibilize ao estudante o tempo

necessário para a consolidação dos conteúdos adquiridos, para o

desenvolvimento de atividades acadêmicas complementares e para a

realização de trabalhos extraclasses individuais e em grupo, visando o

incremento de sua autonomia intelectual;

vários segmentos do campo de atuação do engenheiro de produção.

Acrescente-se ao perfil do profissional engenheiro de produção em um

contexto macroambiental a peculiaridade regional como forma de atuação

adequada à realidade maranhense.

Nesse contexto, evidencia-se o perfil do profissional que

compreenda os fatores social, político, econômico e cultural do ambiente em

que está inserido. Ressalte-se dentre essas características regionais, os

setores da engenharia de operações, engenharia de qualidade, processos de

produção, logística, pesquisa operacional, engenharia econômica e engenharia

do trabalho.

3 Competências e Habilidades

O Curso de Engenharia de Produção, por meio de metodologias

inovadoras, desenvolve no acadêmico as habilidades e competências

compatíveis com as exigências do mercado, numa sociedade globalizada e em

constantes e rápidas mudanças.

Ao concluir o Curso de Engenharia de Produção, o profissional terá

as seguintes habilidades e competências:

a) Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e

instrumentais à engenharia;

b) Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; c) Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; d) Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços

de engenharia;

e) Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; f) Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; g) Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; h) Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; i) Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; j) Atuar em equipes multidisciplinares; k) Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; l) Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social

e ambiental;

m) Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; n) Assumir a postura de permanente busca de atualização

profissional.

Desta forma, o perfil profissional do egresso exposto expressa de

forma excelente as competências profissionais do egresso do curso, por meio

das competências e habilidades propostas e desenvolvidas.

4 Estrutura Curricular

1º PERÍODO CARGA HORÁRIA

Introdução à Engenharia de Produção 60 Química Geral e Experimental 60 Leitura e Produção Textual 60 Cálculo Diferencial 60 Cálculo Vetorial 60 CARGA HORÁRIA DO PERÍODO 300 2º PERÍODO CARGA HORÁRIA Métodos e Técnicas de Pesquisa 60 Cálculo Integral 60 Física: Fundamentos Básicos - Geral e Experimental 60 Informática 60 Desenho Técnico 60 CARGA HORÁRIA DO PERÍODO 300 3º PERÍODO CARGA HORÁRIA Física: Aplicação em Áreas Profissionalizantes - Geral e Experimental

Ciências Sociais 60 Sistemas de Informação 60 Mecânica Geral 60 Séries e Equações Diferenciais 60 CARGA HORÁRIA DO PERÍODO 300 4º PERÍODO CARGA HORÁRIA Estatística e Probabilidade 60 Engenharia dos Materiais 60 Resistência dos Materiais 60 Cálculo Numérico 60 Fundamentos de Administração 60 CARGA HORÁRIA DO PERÍODO 300 5º PERÍODO CARGA HORÁRIA Fenômenos de Transporte 60 Organização do Trabalho 60

DISCIPLINA OPTATIVA CH

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 60

INTEGRALIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

Distribuição da Carga Horária Carga Horária

Percentual (%) Atividades Teóricas e Práticas 3000 83 Atividades Complementares 200 6 Estágio Supervisionado 400 11 Total 3600 100

5 Ementário e Bibliografia

PRIMEIRO PERÍODO

Sem – 1

Carga Horária (h)

Distribuição

Teórica Prática Total 60 0 60 Introdução à Engenharia de Produção Ementa

História da engenharia de produção. Principais definições e conceitos da engenharia (projeto, modelagem, simulação). Papel da engenharia e do engenheiro de produção. O Ensino da Engenharia de Produção. Sistemas de Produção. Administração e Engenharia de Produção. Áreas de atuação da Engenharia de Produção. Criatividade. Aplicações da engenharia de produção. Relatórios técnicos. Visitas técnicas. Referências BÁSICA: BATALHA, Mário Otávio. Introdução à Engenharia de Produção. 9ª edição, Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. BAZZO, Walter Antônio & PEREIRA, Luiz Teixeira do Vale. Introdução à Engenharia: conceitos, ferramentas e comportamentos. Florianópolis: UFSC, 2013. WATSON, James. Habilidades para uma Carreira de Sucesso na Engenharia. Porto Alegre: Bookman, 2015.

COMPLEMENTAR: JACK, Hugh. Projeto, Planejamento e Gestão de Produtos: uma abordagem para engenharia. Rio de Janeiro: Campus,

LUCKESI, Cipriano Carlos. Fazer Universidade: uma proposta metodológica. São Paulo: Cortez, 2012. NEUMANN, Clóvis. Projeto de Fábrica e Layout. Rio de

Janeiro: Campus, 2015. PESSOA, Marcelo Schneck de Paula; SPINOLA, Mauro de Mesquita. Introdução à automação: para cursos de engenharias e gestão. Rio de Janeiro: Campus, 2014. WICKERT, Jonathan. Introdução à Engenharia Mecânica. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

Sem – 1

Carga Horária (h)

Distribuição

Teórica Laboratório Total 42 18 60 Química Geral e Experimental Ementa

Introdução ao Estudo da Química. Estudo da Matéria. Funções Químicas. Soluções e Concentrações. Diluição Mistura. Análise volumétrica. Padronização de Soluções. Equilíbrio químico em sistemas homogêneos. Deslocamento de equilíbrio. Equilíbrio iônico da água: Ph e POh. Referências BÁSICA: ATKINS, Peter. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2012. BROWN, L. S.; HOLME, T. A. Química geral aplicada à engenharia. Porto Alegre: Cengage Learning, 2014. GAUTO, Marcelo Antunes. Química Industrial. Porto Alegre: Bookman, 2013.

COMPLEMENTAR: BETTELHEIM, Frederick A. Introdução a Química Geral. 13ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. MASTERTON, W. L.; SLOWINSKI, E. J.; STANITSKI, C. L. Princípios de Química. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. ROB LEWIS, Wynne Evans. Química. Rio de Janeiro: LTC,

ROSENBERG, Jerome L. Química Geral - Col. Schaum. Porto Alegre: Bookman, 2013. ZUMDAHL, S. S; DECOSTE, D. J. Introdução à Química: Fundamentos. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

Sem – 1

Carga Horária (h)

Distribuição

Teórica Prática Total 60 0 60 Leitura e Produção Textual Ementa

(1 - 3)

Ortografia. Sintaxe. Textualidade. Coesão. Coerência. Processo Dissertatório. Leitura. Redação Textual. Redação Oficial. Referências BÁSICA:

Books, 2014. STEWART, James. Cálculo; v. 2 , São Paulo: Cengage Learning, 2013. THOMAS, George B. Cálculo; v.1 São Paulo: Pearson,

Sem - 1

Carga Horária (h)

Distribuição

Teórica Prática Total 60 0 60 Cálculo Vetorial Ementa

Vetores: Noção geométrica. Operações com vetores geométricos. Vetores: No plano e no espaço. Operações: Módulo, produto escalar, produto vetorial, produto misto, ângulo de dois vetores. Equação vetorial da reta. Equação paramétrica da reta. Equação simétrica da reta. Paralelismo e perpendicularismo de reta. Equação vetorial e equação geral do plano. Transformações lineares. Núcleo e Imagem. Cônicas.

Referências BÁSICA: ANTON, Howard; RORRES, Chris. Álgebra Linear com Aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2012. LORETO, Ana C. da Costa. Vetores e Geometria Analítica: teoria e exercícios. São Paulo: LTC, 2014. WINTERLE, Paulo. Vetores e Geometria Analítica. São Paulo: Pearson, 2014.

COMPLEMENTAR: BORIN JUNIOR, Airton Monte Serrat. Geometria Analítica. São Paulo: Pearson, 2014. FERNANDES, Daniela Barude. Álgebra Linear. São Paulo: Pearson, 2014. MEDEIROS, Valéria Zuma. Pré-cálculo. São Paulo: Cengage Learning, 2016. OLIVEIRA, Ubiratan; CASTAÑA, A. C. Vieira; RODRIGUES JUNIOR, J. C. Cálculo Vetorial e Geometria Analítica. São Paulo: Lexikon, 2015. THOMAS, George B. Cálculo; v. 2. São Paulo: Pearson,

SEGUNDO PERÍODO

Carga Horária (h) Teórica Prática Total

Sem - 2

Distribuição 60 0 60 Métodos e Técnicas de Pesquisa Ementa

Corrente de pensamento científico e o conhecimento. Bases teóricas e filosóficas dos métodos de pesquisa. Métodos de estudos e pesquisa bibliográfica. Métodos de pesquisas aplicadas na engenharia de produção. Projeto de Pesquisa Elaboração de um TCC, modalidade Monografia. Referências BÁSICA: KOLLER, Sílvia Koller; COUTO, Maria Clara P. de Paula; HOHENDORFF, Jean Von. Manual de Produção Científica. Porto Alegre: Penso, 2014. SANTOS, João Almeida. Metodologia Científica. São Paulo: Cengage Learning, 2011. VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas, 2015.

COMPLEMENTAR: CASARIN, Helen de Castro Silva. Pesquisa Científica: da teoria à prática. Curitiba: Intersaberes, 2012. MASCARENHAS, Sidinei Augusto. Metodologia científica. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. MATTAR, J. Metodologia Científica na Era da Informática. São Paulo: Saraiva, 2014. SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de Métodos e Técnicas de Pesquisa Científica. Rio de Janeiro: Impetus,

SORDI, José Osvaldo de. Elaboração de Pesquisa Científica: seleção, leitura e redação. São Paulo: Saraiva,

Sem - 2

Carga Horária (h)

Distribuição

Teórica Prática Total 60 0 60 Cálculo Integral Ementa (2 - 2)

Diferencial e integração. Métodos de Integração. Aplicações da integral definida. Referências BÁSICA: BASSANEZI, Rodney Carlos. Introdução ao Cálculo e Aplicações. São Paulo: Contexto, 2015. HOFFMANN, Laurence D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações, tópicos avançados v.2. Rio de Janeiro: LTC,

STEWART, James. Cálculo; v. 1. São Paulo: Cengage

Pearson, 2014. WESTFALL, Gary D. Física para Universitários: mecânica. Rio de Janeiro: Livraria de Física, 2012.

Sem - 2

Carga Horária (h)

Distribuição

Teórica Laboratório Total 42 18 60 Informática Ementa

História da Computação. Noções elementares de Hardware, Software. Armazenamento de Dados e Redes. Representação do pensamento lógico através de estruturas algorítmicas. Especificação e resolução de problemas com apoio computacional. Referências BÁSICA: PALM III, William J. Introdução ao Matlab para Engenheiros. Porto Alegre: AMGH, 2013. SIZEMORE, Jim, MULLER, John P. Matlab para leigos. Rio de Janeiro: Atlas Books, 2016. VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

COMPLEMENTAR: BELMIRO, N. João. Informática Aplicada. São Paulo: Pearson, 2014. FOROUZAN, Behrouz. Fundamentos da Ciência da Computação. São Paulo: Cengage Learning, 2012. GILAT, Amos. MATLAB: com aplicação em Engenharia. Porto Alegre: Bookman, 2012. GLENN, Brookshear J. Ciência da Computação: uma visão abrangente. Porto Alegre: Bookman, 2013. SANTOS, Aldemar de Araújo. Informática na empresa. São Paulo: Atlas, 2015.

Sem - 2

Carga Horária (h)

Distribuição

Teórica Prática Total 20 40 60 Desenho Técnico Ementa

Sinais convencionais, desenho linear, escalas, projeções ortogonais, vistas ortográficas, cortes, noções de desenho arquitetônico, desenhos de casa de vegetação e estufas. Instrumentos de desenho. Escalas. Normas de desenhos técnicos. Croquis e projetos. Referências BÁSICA: CRUZ, Michele David da. Desenho Técnico: medidas e

representação gráfica. São Paulo: Érica, 2014. LEAKE, James M. Manual de desenho técnico para engenharia : desenho, modelagem e visualização. Rio de Janeiro: LTC, 2017. SILVA, Arlindo. RIBEIRO, C. T. Desenho Técnico Moderno. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

COMPLEMENTAR: CRUZ, Michele David da. Projeções e Perspectivas para Desenhos Técnicos. São Paulo: Érica, 2014. KUBBA, Sam A. A. Desenho Técnico para Construção. Porto Alegra: Bookman, 2014. MUNIZ, César. Desenho técnico. São Paulo: Lexikon, 2015. SILVA, Ailton Santos. Desenho técnico. São Paulo: Pearson, 2014. SPECK, Henderson José. Manual Básico de Desenho Técnico. Florianópolis: Editora da UFSC, 2014.

TERCEIRO PERÍODO

Sem - 3

Carga Horária (h)

Distribuição

Teórica Laboratório Total 42 18 60 Física: Aplicação em Áreas Profissionalizantes - Geral e Experimental Ementa

Temperatura e Calor. Leis da Termodinâmica. Máquinas Térmicas. Transformações Gasosas. Oscilador Harmônico. Ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas. Função da onda. Princípios óticos. Luz. Onda-partícula. Propagação da Luz. Introdução à eletricidade. Referências BÁSICA: MOSCA, Gene. Física para Cientistas e Engenheiros, v. 2: Eletricidade, Magnetismo e Ótica. Rio de Janeiro: LTC, 2014. NUSSENZVEIG, Hersh Moyses. Curso de Física Básica: fluidos, oscilações e ondas de calor. São Paulo: Edgar Blucher, 2014. SERWAY, Raymond A. Princípios de Física; v. 2: oscilações, ondas e termodinâmica. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

COMPLEMENTAR: HALLIDAY, David, Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica; v.2. Rio de Janeiro: LTC, 2016. HEWITT, Paul G. Física conceitual. Porto Alegre: Bookman,

Sistemas de Informação Ementa

(3 - 3)

Introdução aos Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação, Informação Empresarial, Sistemas de Informação Convencional, Estratégia Empresarial e Sistemas de Informação Dinâmicos Sistemas de Informação Empresariais, Tecnologias Aplicadas a Sistemas de Informação. Referências BÁSICA: CRUZ, Tadeu. Sistemas de Informações Gerenciais: tecnologias da informação e as organizações do século XXI & Introdução ao BPM & BPMS Introdução ao CMM-I. 4 ed. São Paulo: Atlas. 2014. SOUZA, Cesar Alexandre de. Fundamentos de Sistemas de Informação. São Paulo: Campus, 2014. STAIR, Ralph M. REYNOLDS, George W. Princípios de Sistemas de Informação. São Paulo: Cengage Learning,

COMPLEMENTAR: BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 2012. BELMIRO, N. João. Sistemas computacionais. São Paulo: Pearson, 2014. CASTRO, Leandro Nunes de. Introdução à mineração de dados: Conceitos básicos, algoritmos e aplicações. São Paulo: Saraiva, 2016. KIM, David. Fundamentos de Segurança de Sistemas de Informação. Rio de Janeiro: LTC. 2014. SILVA, Nelson Peres. Análise de Sistemas de Informação: conceitos, modelagem e aplicação. São Paulo: Érica. 2014.

Sem – 3

Carga Horária (h)

Distribuição

Teórica Prática Total 30 30 60 Mecânica Geral Ementa

Princípios e conceitos fundamentais da mecânica; Estática dos pontos materiais; Sistema equivalentes de força; equilíbrio dos corpos rígidos; Forças distribuídas; Análise de estruturas; Momentos de inércia; Forças em vigas e cabos; Métodos de trabalho; Tensões e Deformações. Referências BÁSICAS: BEER, Ferdinand P. Mecânica vetorial para engenheiros: dinâmica. Porto Alegre: AMGH, 2012. PLESHA, Michael E. Mecânica para Engenharia: dinâmica.

Potro Alegre: Bookman, 2014. TAYLOR, John. Mecânica Clássica. Porto Alegre: Bookman,

COMPLEMENTAR: ALMEIDA, Paulo Samuel de. Manutenção Mecânica Industrial: Conceitos básicos e tecnologia aplicada. São Paulo: Érica, 2014. MCLEAN, W. G. Engenharia Mecânica: estática. Porto Alegre: Bookman, 2013. MONTGOMERY, Douglas. C. Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros. Rio de Janeiro: LTC,

PLESHA, Cláudio Geraldo. Mecânica para engenharia: estática. Porto Alegre: Bookman, 2014. SCHON, Cláudio Geraldo. Mecânica dos Materiais. Rio de Janeiro: Campus, 2013.

Sem – 3

Carga Horária (h)

Distribuição

Teórica Prática Total 60 0 60 Séries e Equações Diferenciais Ementa

(3 - 5)

Sequências. Séries: Séries potenciais. Equações diferenciais de primeira ordem. Aplicações. Equações diferenciais lineares. Referências BÁSICA: BRANNAN, James R. Equações diferenciais: Uma introdução a Métodos modernos e suas aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2013. ROJAS, Alexandre. Equações Diferenciais Ordinárias com o uso do Software Máxima. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013. YUNUS A. Cengel. Equações Diferenciais. Porto Alegre: Bookman, 2014.

COMPLEMENTAR: BOYCE, Willian E. Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno. Rio de Janeiro: LTC,

DIACU, Florin. Introdução a Equações Diferenciais: teoria e aplicações. Rio de Janeiro: LTC. 2012. LOPES, Vinicius Cifú. Equações Diferenciais Ordinárias na Graduação. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2015. NAGLE, R. Kent. Equações Diferenciais. São Paulo: Pearson, 2012.

Fundamentos do conhecimento dos compósitros. Processos de degradabilidade e resistibilidade dos materiais. Referências BÁSICA: CALLISTER, William D. RETHWISCH, David G. Fundamentos da ciência e engenharia de materiais: abordagem integrada. Rio de Janeiro: LTC, 2014. NEWELL, James. Fundamentos da Moderna Engenharia e Ciência dos Materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2018. PAVANATI, Henrique César. Ciência e tecnologia dos materiais. São Paulo: Pearson, 2015.

COMPLEMENTAR: GROOVER, Mikell P. Introdução aos Processos de Fabricação. São Paulo: LTC, 2016. PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança. Fundamentos de Resistência dos Materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2015. SANTOS, Givanildo Alves, dos. Tecnologia dos Materiais Metálicos: propriedades, estruturas e processos de obtenção. São Paulo: Érica, 2015. SANTOS, Zora Ianara Gama dos. Tecnologia dos materiais não metálicos: classificação, estrutura, propriedades, processos de fabricação e aplicações. São Paulo: Érika, 2014. SMITH, William F. Fundamentos de Engenharia e Ciências dos Materiais. Porto Alegre: Bookman, 2015.

Sem - 4

Carga Horária (h)

Distribuição

Teórica Laboratório Total 60 0 60 Resistência dos Materiais Ementa

Sistemas de Unidade. Vínculos Estruturais. Equilíbrio das Forças e Momentos e Esforços Cortantes. Carregamentos. Tração, Compressão e Flexão. Cisalhamento Puro. Torção. Flambagem. Referências BÁSICA : CRIVELARO, Marcos; PINHEIRO, Antônio Carlos da Fonseca Bragança. Fundamentos de resistência dos materiais. Rio de Janeiro: LTC, 2016. HIBBELER, Russel Charles. Resistência dos Materiais. São Paulo: Pearson, 2010. SILVA, Lucas F. M. da. Introdução à Resistência dos Materiais. São Paulo: Publindústria, 2013.

COMPLEMENTAR:

ASSAN, Aloísio Ernesto. Resistência dos Materiais; v. 2. São Paulo: Unicamp, 2013. NASH, William Arthur. Resistências dos Materiais. Porto Alegre: Bookman, 2014. ONOUYE, Barry. Estática e Resistência dos Materiais para Arquitetura e Construção de Edificações. Rio de Janeiro: LTC, 2018. PEREIRA, Celso Pinto Morais. Mecânica dos materiais avançada. Rio de Janeiro: Interciência, 2014. PHILPOT, Timothy A. Mecânica dos Materiais: um sistema integrado de ensino. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

Sem - 4

Carga Horária (h)

Distribuição

Teórica Laboratório Total 60 0 60 Cálculo Numérico Ementa (4 - 4)

Zeros de Funções Reais. Sistemas de Equações Lineares: métodos diretos e iterativos Resolução de sistemas não- lineares. Interpolação: formas e estudo do erro em polinômios interpoladores, splines, interpolação inversa e aplicações. Ajuste de Curvas. Integração Numérica. Métodos de resolução numérica de Equações Diferenciais. Referências BÁSICA: BALTHAZAR, José Manoel. Métodos Numéricos e Computacionais na Prática de Engenharias e Ciências. São Paulo: Edgar Blucher, 2015. PIRES, Augusto de Abreu. Cálculo Numérico: prática com algoritmos e planilhas. São Paulo: Atlas, 2015. SPERANDIO, Décio. Cálculo Numérico. São Paulo: Pearson, 2014.

COMPLEMENTAR: ARENALES, Selma. Cálculo Numérico: aprendizagem com apoio de software. São Paulo: Cengage Learning, 2010. BURIAN, Reinaldo; LIMA Antônio Carlos de; HETEM JÚNIOR, Annibal. Cálculo numérico: fundamentos de informática. Rio de Janeiro: LTC, 2013. CHAPRA, Steven C. Métodos Numéricos Aplicados com MATLAB para Engenheiros e Cientista. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2013. MATSUMOTO, Yathe. MATLAB R2013A: teoria e programação-guia prático. São Paulo: Érica, 2013. PUGA, Leila Zardo. Cálculo Numérico. São Paulo: LTC,