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LCM-E4--Máquinas Simples

LCM-E4--Máquinas Simples

Assessment

Presentation

Physics

11th - 12th Grade

Hard

Created by

Jesica de la Garza Saenz

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FREE Resource

11 Slides • 30 Questions

1

LCM-Etapa 4-Sesión 12

Máquinas Simples

media

2

3

Multiple Choice

Es un dispositivo que transforma una fuerza de entrada en una fuerza de salida, que por lo regular es de mayor magnitud y de dirección contrario, cuyo objetivo fundamental es facilitar el trabajo del hombre.

1

Máquina

2

Fuerza

3

Objeto movil

4

Satélite

4

Multiple Choice

Consiste en elementós básicos: la fuerza de entrada, el dispositivo de un sólo elemento, y la fuerza de salida.

1

Máquina compuesta

2

Máquina simple

3

Máquina de tracción

4

Máquina automática

5

Multiple Choice

Una máquina simple puede cambiar la dirección de la fuerza aplicada.

1

Falso

2

Verdadero

6

Multiple Choice

Una máquina simple permite realizar trabajos con cargas muy pesadas.

1

Falso

2

Verdadero

7

Multiple Choice

Una máquina simple multiplica, en algunos casos, la fuerza aplicada.

1

Falso

2

Verdadero

8

Multiple Choice

Son ejemplos de máquinas simples:

1

El tornillo sin fin, y el polispasto.

2

El plano inclinado y el polipasto.

3

El plano inclinado y la palanca.

9

10

4.2 Palancas

Problemas

11

12

Multiple Choice

Es una barra rígida girando sobre un punto de apoyo llamad fulcro.

1

Plano inclinado

2

Palanca

3

Polea

4

Torno

13

Multiple Choice

En una palanca, a la fuerza de entrada aplicada para levantar un objeto se le llama:

1

Brazo de Potencia

2

Brazo de Resistencia

3

Fuerza de Resistencia

4

Fuerza de Potencia

14

Multiple Choice

En una palanca, a la fuerza de salida, que es le peso del objeto a mover, se le llama:

1

Brazo de Potencia

2

Brazo de Resistencia

3

Fuerza de Resistencia

4

Fuerza de Potencia

15

Multiple Choice

En una palanca, es la distancia que existe entre la fuerza de potencia y el fulcro.

1

Brazo de Potencia

2

Brazo de Resistencia

3

Fuerza de Resistencia

4

Fuerza de Potencia

16

Multiple Choice

En una palanca, es la distancia que existe entre la fuerza de resistencia y el fulcro.

1

Brazo de Potencia

2

Brazo de Resistencia

3

Fuerza de Resistencia

4

Fuerza de Potencia

17

Multiple Choice

En una palanca, es la distancia que existe entre la fuerza de resistencia y el fulcro.

1

Brazo de Potencia

2

Brazo de Resistencia

3

Fuerza de Resistencia

4

Fuerza de Potencia

18

Multiple Choice

 VMI=BpBRV_{MI}=\frac{B_p}{B_R}  

Es la relación existente entre el brazo de potencia y el brazo de resistencia.

1

Ventaja mecánica ideal

2

Ventaja mecánica real

3

Eficiencia de la máquina

19

Multiple Choice

 VMR=FpFRV_{MR}=\frac{F_p}{F_R}  

Es la relación existente entre la fuerza de potencia y la fuerza de resistencia.

1

Ventaja mecánica ideal

2

Ventaja mecánica real

3

Eficiencia de la máquina

20

Multiple Choice

 e=VMRVMI100e=\frac{V_{MR}}{V_{MI}}\cdot100  

Es la relación existente entre la ventaja mecánica real y la ventaja mecánica ideal.

1

Ventaja mecánica ideal

2

Ventaja mecánica real

3

Eficiencia de la máquina

21

Multiple Choice

Se caracteriza por que el fulcro ese encuentra colocado entre la fuerza de potencia y la fuerza de resistencia. Es la más común. Ejemplos: tijeras, pinzas, sube y baja.

1

Palanca de primer género

2

Palanca de segundo género

3

Palanca de tercer género

22

Multiple Choice

En este tipo de palanca, la fuerza de resistencia se encuentra entre el fulcro y la fuerza de potencia. Ejemplos: carretilla, cascanueces.

1

Palanca de primer género

2

Palanca de segundo género

3

Palanca de tercer género.

23

Multiple Choice

En este tipo de palanca, la fuerza de potencia se encuentra entre el fulcro y la fuerza de resistencia. Ejemplo: pinzas, pala, caña de pescar.

1

Palanca de primer género

2

Palanca de segundo género

3

Palanca de tercer género.

24

4.3 Plano Inclinado

Problemas

25

26

Multiple Choice

Es una máuqina simple, en la cual, una superficie plana crea un ángulo con la horizontal, formando una elevación que permite alzar o bajar objetos.

1

Palanca

2

Plano Inclinado

3

Polea

4

Torno

27

Multiple Choice

 TE=FRhT_E=F_R\cdot h  
En un plano inclinado, el trabajo efectivo o útil es el que...

1

se realizo cuanto levantamos la carga verticalemnte.

2

se realiza al utilizar la rampa o la superficie inclinada.

28

Multiple Choice

 TR=FPLT_R=F_P\cdot L  
En un plano inclinado, el trabajo real es el que...

1

se realizo cuanto levantamos la carga verticalemnte.

2

se realiza al utilizar la rampa o la superficie inclinada.

29

Multiple Choice

 VMI=LhV_{MI}=\frac{L}{h}  es la ecuación de:

1

Ventaja Mecánica Real

2

Ventaja Mecánica Ideal

3

Trabajo Efectivo

4

Trabajo Real

30

Multiple Choice

 VMR=FRFPV_{MR}=\frac{F_R}{F_P}  es la ecuación de:

1

Ventaja Mecánica Real

2

Ventaja Mecánica Ideal

3

Trabajo Efectivo

4

Trabajo Real

31

4.4 Torno

Problemas

32

33

Multiple Choice

Consiste en un cílindro o tambor al que se le enrolla una cuerda y gira alrededor de un eje insertado que está unido a una manivela cuyo brazo es más largo que el diámetro del cilindro, lo que permite levantar cargas pesadas con un menor esfuerzo.

1

Palanca

2

Plano Inclinado

3

Polea

4

Torno

34

Multiple Choice

 FPR=FRrF_P\cdot R=F_R\cdot r  es la ecuación de:

1

Plano inclinado

2

Palanca

3

Torno

4

Polea

35

Multiple Choice

 FPR=FRrF_P\cdot R=F_R\cdot r 

En la ecuación "R" representa:

1

Fuerza de potencia

2

Radio del tambor

3

Longitud de la manivela

4

Fuerza de resistencia.

36

Multiple Choice

 FPR=FRrF_P\cdot R=F_R\cdot r 

En la ecuación, "r" representa:

1

Fuerza de potencia

2

Radio del tambor

3

Longitud de la manivela

4

Fuerza de resistencia.

37

Multiple Choice

 VMI=RrV_{MI}=\frac{R}{r}  Es la ecuación de Ventaja Mecánica Ideal para:

1

palanca

2

plano inclinado

3

polea

4

torno

38

4.5 Polea

Problemas

39

40

Multiple Choice

Es un sistema formado por una rueda acanalada y una cuerda que se mueve libremente por este canal. La rueda está sujeta a un soporte firme. Se usa principalemtne para tracción o elevación de objetos pesados.

1

Plano Inclinado

2

Palanca

3

Polea

4

Torno

41

Multiple Choice

 VMI=DrV_{MI}=\frac{D}{r} 

La ecuación, es para obtener la Ventaja Mecánica Ideal de:

1

Polea

2

Plano Inclinado

3

Torno

4

Palanca

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