
LCM-E4--Máquinas Simples
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•
Physics
•
11th - 12th Grade
•
Hard
Jesica de la Garza Saenz
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11 Slides • 30 Questions
1
LCM-Etapa 4-Sesión 12
Máquinas Simples
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.
Máquina
Fuerza
Objeto movil
Satélite
4
Multiple Choice
Consiste en elementós básicos: la fuerza de entrada, el dispositivo de un sólo elemento, y la fuerza de salida.
Máquina compuesta
Máquina simple
Máquina de tracción
Máquina automática
5
Multiple Choice
Una máquina simple puede cambiar la dirección de la fuerza aplicada.
Falso
Verdadero
6
Multiple Choice
Una máquina simple permite realizar trabajos con cargas muy pesadas.
Falso
Verdadero
7
Multiple Choice
Una máquina simple multiplica, en algunos casos, la fuerza aplicada.
Falso
Verdadero
8
Multiple Choice
Son ejemplos de máquinas simples:
El tornillo sin fin, y el polispasto.
El plano inclinado y el polipasto.
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.
Plano inclinado
Palanca
Polea
Torno
13
Multiple Choice
En una palanca, a la fuerza de entrada aplicada para levantar un objeto se le llama:
Brazo de Potencia
Brazo de Resistencia
Fuerza de Resistencia
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:
Brazo de Potencia
Brazo de Resistencia
Fuerza de Resistencia
Fuerza de Potencia
15
Multiple Choice
En una palanca, es la distancia que existe entre la fuerza de potencia y el fulcro.
Brazo de Potencia
Brazo de Resistencia
Fuerza de Resistencia
Fuerza de Potencia
16
Multiple Choice
En una palanca, es la distancia que existe entre la fuerza de resistencia y el fulcro.
Brazo de Potencia
Brazo de Resistencia
Fuerza de Resistencia
Fuerza de Potencia
17
Multiple Choice
En una palanca, es la distancia que existe entre la fuerza de resistencia y el fulcro.
Brazo de Potencia
Brazo de Resistencia
Fuerza de Resistencia
Fuerza de Potencia
18
Multiple Choice
VMI=BRBp
Es la relación existente entre el brazo de potencia y el brazo de resistencia.
Ventaja mecánica ideal
Ventaja mecánica real
Eficiencia de la máquina
19
Multiple Choice
VMR=FRFp
Es la relación existente entre la fuerza de potencia y la fuerza de resistencia.
Ventaja mecánica ideal
Ventaja mecánica real
Eficiencia de la máquina
20
Multiple Choice
e=VMIVMR⋅100
Es la relación existente entre la ventaja mecánica real y la ventaja mecánica ideal.
Ventaja mecánica ideal
Ventaja mecánica real
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.
Palanca de primer género
Palanca de segundo género
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.
Palanca de primer género
Palanca de segundo género
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.
Palanca de primer género
Palanca de segundo género
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.
Palanca
Plano Inclinado
Polea
Torno
27
Multiple Choice
TE=FR⋅h
En un plano inclinado, el trabajo efectivo o útil es el que...
se realizo cuanto levantamos la carga verticalemnte.
se realiza al utilizar la rampa o la superficie inclinada.
28
Multiple Choice
TR=FP⋅L
En un plano inclinado, el trabajo real es el que...
se realizo cuanto levantamos la carga verticalemnte.
se realiza al utilizar la rampa o la superficie inclinada.
29
Multiple Choice
VMI=hL es la ecuación de:
Ventaja Mecánica Real
Ventaja Mecánica Ideal
Trabajo Efectivo
Trabajo Real
30
Multiple Choice
VMR=FPFR es la ecuación de:
Ventaja Mecánica Real
Ventaja Mecánica Ideal
Trabajo Efectivo
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.
Palanca
Plano Inclinado
Polea
Torno
34
Multiple Choice
FP⋅R=FR⋅r es la ecuación de:
Plano inclinado
Palanca
Torno
Polea
35
Multiple Choice
FP⋅R=FR⋅r
En la ecuación "R" representa:
Fuerza de potencia
Radio del tambor
Longitud de la manivela
Fuerza de resistencia.
36
Multiple Choice
FP⋅R=FR⋅r
En la ecuación, "r" representa:
Fuerza de potencia
Radio del tambor
Longitud de la manivela
Fuerza de resistencia.
37
Multiple Choice
VMI=rR Es la ecuación de Ventaja Mecánica Ideal para:
palanca
plano inclinado
polea
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.
Plano Inclinado
Palanca
Polea
Torno
41
Multiple Choice
VMI=rD
La ecuación, es para obtener la Ventaja Mecánica Ideal de:
Polea
Plano Inclinado
Torno
Palanca
LCM-Etapa 4-Sesión 12
Máquinas Simples
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