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3ESO U4 Máquinas y mecanismos

Total questions: 51

Worksheet time: 35mins

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1.

La unidad de medida de una fuerza es

a)

Newton por metro

b)

metros

c)

newton

d)

centimetros

2.

La unidad de medida del Trabajo es

a)

Newton (N)

b)

Metro (m)

c)

Vatio (W)

d)

Julio (J)

3.

¿Cuál es la formula correcta para el Trabajo (W)?

a)

W = F×dW\ =\ F\times d

b)

W = FdW\ =\ \frac{F}{d}

c)

W = F2 × dW\ =\ F^2\ \times\ d

4.

La unidad de medida de la Potencia es

a)

Newton (N)

b)

Metro (m)

c)

Vatio (W)

d)

Julio (J)

5.

¿Cuál es la formula correcta para la Potencia (P)?

a)

 P =WtP\ =\frac{W}{t}  

b)

 P = W×tP\ =\ W\times t 

c)

 P = WdP\ =\ \frac{W}{d}  

6.

¿Cuál es el grado o género de la palanca de la imagen?

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercero género

7.

Esta palanca es de:

a)

Primer grado

b)

Segundo grado

c)

Tercer grado

d)

Ninguna

8.

¿Qué pasará en la palanca de la figura?

a)

Se bajará "A"

b)

Se bajará "B"

c)

Se queda como está

9.

¿Ofrece ventaja mecánica la palanca de la figura?

a)

SI

b)

NO

10.

En la palanca de la figura, ¿cuál es el valor de la fuerza para equilibrarla?

a)

500 N

b)

250 N

c)

2000 N

d)

1000 N

11.

Observa la palanca de la figura: Si aplico una Fuerza A de 100N, ¿Cuál será el valor de la fuerza en el tapón de la botella?

a)

 100 ×50 = R×20  R=500020=250N100\ \times50\ =\ R\times20\ \rightarrow\ R=\frac{5000}{20}=250N  

b)

 100×30 =R×20  R=300020=150N100\times30\ =R\times20\ \rightarrow\ R=\frac{3000}{20}=150N  

c)

 100×20=R×30  R = 20030=6,66N100\times20=R\times30\ \rightarrow\ R\ =\ \frac{200}{30}=6,66N  

12.

¿Cuál es el grado o género de la palanca de la imagen?

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercer género

13.

La siguiente palanca es de

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercer género

14.

La siguiente palanca es de

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercer género

15.

Una polea es:

a)

Rueda con una ranura que gira alrededor de su eje

b)

Rueda con una ranura que gira alrededor de otro eje

c)

Rueda que encaja entre sí

d)

Rueda dentada

16.

Cómo se llama el siguiente mecanismo:

a)

Palanca

b)

Polea móvil

c)

Polipasto

d)

Polea fija

17.

¿Qué fuerza debe aplicar el señor de la figura? La caja pesa 50 Kg

a)

500 N

b)

50 N

c)

5 N

d)

5000 N

18.

¿De qué tipo es el siguiente polipasto o aparejo?

a)

Factorial

b)

Exponencial

19.

Qué fuerza hay que aplicar para equilibrar el peso de 90 kg

a)

300 Newtons

b)

30 Newtons

c)

90 Newtons

d)

45 Newtons

20.

¿Cuál es la fórmula en un polipasto exponencial como el de la figura?

a)

F =R2nF\ =\frac{R}{2^n}

b)

F=R2×nF=\frac{R}{2\times n}

c)

F=RnF=\frac{R}{n}

21.

¿Qué fuerza debemos aplicar para vencer una resistencia de 100 N en el polipasto de la figura?

a)

100 N

b)

50 N

c)

25 N

d)

12,5 N

22.

¿De qué tipo es el siguiente polipasto o aparejo?

a)

Factorial

b)

Exponencial

23.

La velocidad de giro de un engranaje se mide en:

a)

Revoluciones por minuto

b)

Revoluciones por segundo

c)

Revoluciones por hora

24.

Un conjunto de dos o más ruedas dentadas que tienen en contacto sus dientes de forma que, cuando gira una, giran las demás, se denomina:

a)

palanca

b)

tornillo sin fin

c)

poleas

d)

engranajes

25.

Cómo se llama el siguiente mecanismo:

a)

Ruedas de fricción

b)

Polea móvil

c)

Engranajes

d)

Polea fija

26.

La relación de transmisión R es:

a)

El cociente entre el diámetro de la rueda y su velocidad

b)

La relación entre la velocidad de la rueda conducida y la conductora

c)

El cociente entre la velocidad de la rueda conducida y su diámetro

27.

Cuando el engranaje motor es más pequeño que el engranaje de salida, tenemos un mecanismo con relación de transmisión:

a)

 R>1R>1 

b)

 R<1R<1  

c)

 R=1R=1  

28.

Cuando las ruedas de fricción tienen el mismo tamaño, tenemos un mecanismo con relación de transmisión:

a)

 R>1R>1 

b)

 R<1R<1  

c)

 R=1R=1  

29.

En un sistema de transmisión por ruedas de fricción, si la relación de transmisión R = 5 y la velocidad de la primera rueda es 20 rpm, ¿Cuál es la velocidad de salida?

a)

100 rpm

b)

50 rpm

c)

4 rpm

d)

20 rpm

30.

Si el motor gira a 1400 r.p.m. ¿cuál es la velocidad que tendrá la broca en la posición actual?

a)

1400 r.p.m.

b)

816,6 r.p.m

c)

2400 r.p.m.

d)

1120 r.p.m.

31.

En un sistema de transmisión por ruedas de fricción, si la relación de transmisión R = 2, se trata de un mecanismo:

a)

multiplicador de velocidad

b)

reductor de velocidad

c)

mantiene la misma velocidad

32.

En un mecanismo de engranajes, si el engranaje motriz gira a 1000 rpm y el engranaje conducido a 250 rpm, se trata de un sistema:

a)

Reductor

b)

Multiplicador

33.

En un mecanismo de poleas y correas, si la rueda motriz gira a 1000 rpm y la rueda conducida a 250 rpm su relación de transmisión:

a)

1/4 = 0,25

b)

4

c)

2

d)

1/2 = 0,5

34.

¿Cuál es la velocidad del engranaje de salida (4) si el engranaje motor (1) gira a 100 r.p.m.? Nota: los engranajes amarillos tienen 10 dientes.

a)

400 rpm

b)

800 rpm

c)

1200 rpm

d)

40 rpm

35.

¿Qué ventajas ofrecen los engranajes frente a las ruedas de fricción?

a)

Son más baratas de fabricar

b)

Son capaces de transmitir mayor fuerza

c)

Son más silenciosos, especialmente los engranajes cónicos

36.

El mecanismo de la figura es

a)

Reductor, reduce la velocidad del motor

b)

Multiplicador, aumenta la velocidad del motor

c)

Ninguno, mantiene la velocidad del motor

37.

El tren de engranajes de la figura es:

a)

un tren simple

b)

un tren compuesto

c)

un tren complicado

38.

¿Cuál es la velocidad del engranaje C si la velocidad del engranaje A es de 60 RPM?

a)

120 rpm

b)

60 rpm

c)

20 rpm

39.

Si en el tren de engranajes de la figura, cambio el engranaje B por uno otro 10 dientes, ¿Qué le ocurre a la velocidad del engranaje C?

a)

Aumenta

b)

Disminuye

c)

se queda igual

40.

El tren de engranajes de la figura es:

a)

un tren simple

b)

un tren compuesto

c)

un tren complicado

41.

Ordenar las ruedas en orden decreciente de velocidades (más rápida, vel. media y más lenta)

a)

A, B, C

b)

B, A, C

c)

A, C, B

d)

B, C, A

42.

¿Qué función tiene el engranaje central del mecanismo de la figura?

a)

Aumentar la velocidad

b)

Reducir la velocidad

c)

Permitir que los engranajes de entrada y salida giren en el mismo sentido

d)

Ninguna de las otras tres

43.

El mecanismo piñón cremallera es...

a)
b)
c)
d)
44.

¿Cómo se transmite el movimiento en el mecanismo de la figura?

a)

De la cremallera hacia el piñón

b)

En los dos sentidos, porque es un mecanismo reversible

c)

Del piñón hacia la cremallera

45.

El mecanismo que transforma el movimiento circular a lineal es:

a)

Polea correa

b)

Piñón cremallera

c)

Engranajes

d)

Palanca

46.

¿Qué mecanismo elegirías para convertir un movimiento circular (motor) en rectilíneo?

a)

Piñón-cremallera

b)

Tornillo sin-fin

c)

Engranajes cónicos

d)

Ruedas de fricción

47.

Cómo se llama el siguiente mecanismo:

a)

Piñón cremallera

b)

Tornillo sin fin

c)

Engranajes

d)

Engranajes y cadenas

48.

¿Qué nombre recibe el siguiente mecanismo?

a)

Tornillo sin fin

b)

Tornillo tuerca

c)

Tornillo infinito

d)

Piñón-Cremallera

49.

Si el motor de la figura gira a 100 rpm, ¿a qué velocidad gira el piñón?. Nota: el piñón tiene 20 dientes

a)

5 rpm

b)

10 rpm

c)

2000 rpm

d)

50 rpm

50.

Es un mecanismo NO reversible:

a)

El piñón-cremallera

b)

Las ruedas de fricción

c)

El tornillo sin fin

51.

¿Qué mecanismo utilizarías para producir una gran reducción de velocidad de giro de un motor y que ocupe poco espacio?

a)

TORNILLO SIN-FIN

b)

PIÑONES Y CADENA

c)

PIÑÓN CREMALLERA