Maquinas Simples - Nota: 8 PDF

Title Maquinas Simples - Nota: 8
Author Emiliano Balvidares
Course Física
Institution Educación Secundaria (Argentina)
Pages 12
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Summary

informe ...


Description

MAQUINAS SIMPLES Son sistemas que disminuyen el esfuerzo físico que debe realizarse al efectuar un trabajo, con el fin de facilitar la tarea. Existen diferentes tipos de máquinas simples; entre ellas podemos citar: A) PLANO INCLINADO: este consiste en un plano cuyo ángulo de inclinación (pendiente) determinará un mayor o menor esfuerzo al elevar un objeto a determinada altura.

B) PALANCA: es un cuerpo rígido, generalmente con forma de barra, que puede girar alrededor de un punto de apoyo o de un eje, por la acción, por lo menos, de dos fuerzas. Los elementos de una palanca son: 1) O = punto de apoyo 2) R = (Fuerza resistencia), esta se refiere al peso del cuerpo que se quiere mover 3) br = (brazo de resistencia), es la distancia desde la resistencia al punto de apoyo 4) P = (Fuerza potencia), es la fuerza que se aplica para mover el cuerpo 5) bp = (brazo de potencia), es la distancia desde la potencia al punto de apoyo de la palanca.

En la condición de equilibrio: P . bp = R . br GENEROS DE UNA PALANCA Según la ubicación del punto de apoyo, de la resistencia y de la potencia, las palancas se pueden clasificar en: PALANCAS DE PRIMER GÉNERO: Son aquellas en las cuales el punto de apoyo está ubicado entre la resistencia y la potencia. Por ejemplo: una balanza de platillos, un subibaja, una tenaza, , un sacaclavos, etc

PALANCAS DE SEGUNDO GÉNERO: En este tipo de palancas la resistencia está ubicada entre la potencia y el punto de apoyo. En las palancas de 2° género siempre el brazo de potencia es mayor que el brazo de resistencia, por lo tanto, siempre se gana fuerza ya que la potencia es menor que la resistencia. Ejemplos: carretilla, bomba para extraer agua, un rompenueces, un remo, etc.

PALANCAS DE TERCER GÉNERO: En este tipo de palancas la potencia está ubicada entre la resistencia y el punto de apoyo. En este caso el brazo de potencia es menor que el brazo de resistencia, por lo tanto, la potencia es mayor que la resistencia, entonces se gana “comodidad”. Ejemplos: una pinza para hielo, una caña de pescar, al sostener una bandera, etc.

C) POLEAS: Una polea es un disco (o rueda) que puede girar alrededor de un eje, y que tiene su contorno acanalado, por donde puede pasar una cuerda, cadena, etc. Las poleas pueden ser: a)

POLEAS FIJAS: poleas de cuyo centro surge el soporte y de ambos extremos de la cuerda se encuentran la potencia y la resistencia; por lo tanto, como el brazo de resistencia y el de potencia son iguales ya que corresponden al radio de la polea, entonces con una polea fija no se gana ni se pierde fuerza, solamente se gana “comodidad”.

b) POLEAS MOVILES: a diferencia de la anterior, el brazo de potencia corresponde al diámetro de la polea y el brazo de resistencia es el radio, por lo tanto bp = 2 br.

D) APAREJOS: es una máquina simple formada por varias poleas. Según cómo estén dispuestas estas poleas, se reconocen: APAREJO POTENCIAL: En este tipo de máquina existe siempre una polea fija y las demás poleas del sistema son móviles. Para calcular la potencia o fuerza que se debe efectuar para elevar un determinado peso (resistencia) se debe emplear la siguiente fórmula: R P= 2n donde n es el n° de poleas móviles

E) APAREJO FACTORIAL: está formado por el mismo número de poleas fijas y móviles. Su fórmula es: R P= 2.n

F) TORNO: es un cilindro que puede girar alrededor de un eje fijo mediante una manija. Al girar el cilindro permite enrollar una cuerda en cuyo extremo se suspende un cuerpo. Su fórmula es: br = es el radio del torno

P . bp = R . br

bp= largo de la manivela

eje

TRABAJO TEÓRICO PRÁCTICO: MAQUINAS SIMPLES Como podremos observar en las imágenes, en nuestra vida cotidiana, hacemos uso permanente de diversos tipos de máquinas simples, las cuales nos permiten simplificar el trabajo y reducir el esfuerzo. a.- reconoce a que máquina simple corresponde cada ejemplo. b.-respecto a los ejemplos correspondientes a palancas, identifica a qué tipo de palanca corresponde. c.- coloca en cada imagen una “A” donde está el apoyo; una “P” para indicar dónde está aplicada la potencia y una “R” para indicar dónde está aplicada la resistencia (en algunas imágenes está señalada con una línea, en otras deberás marcarlas vos)

´

EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES PODEMOS OBSERVAR QUE EN NUESTRO CUERPO EJERCEMOS MOVIMIENTOS EN LOS QUE ESTÁN APLICÁNDOSE DISTINTOS TIPOS DE PALANCAS. RECONOCER EN CADA UNA DE LAS IMÁGENES QUE TIPO DE PALANCA ESTÁ REPRESENTADA....


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