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problemas mecanismos

Total questions: 43

Worksheet time: 25mins

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1.

¿Qúe longitud tienen los brazos de esta palanca?

a)

0,2 m el de la resistencia y 0,5 m el de la acción

b)

0,2 m el de la resistencia y 0,3 m el de la acción

c)

0,2 el de la acción y 0,5 m el de la resistencia

d)

0,2 el de la acción y 0,3 m el de la resistencia

2.

Si la fuerza a vencer en el tapón con este mecanismo es de 50N, ¿qué fuerza aplicaremos en la palanca?

a)

50 N

b)

40 N

c)

30 N

d)

20 N

3.

¿Qué tipo de palanca es en el que juegan estos dos amigos?

a)

Primer grado

b)

Segundo grado

c)

Tercer grado

d)

No es una palanca

4.

Si el balancín está en equilibrio como la figura, ¿cuánto pesa Juan?

a)

40 kg

b)

60 kg

c)

80 kg

d)

100 kg

5.

Unas tijeras están formadas por dos palancas de...

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercer género

d)

No son palancas

6.

La parte vertical del trolley mide 1,2 m y la horizontal 0,4, si se concentra un peso de 210 N en el punto de 0,4, ¿qué fuerza hace el operario?

a)

30 N

b)

50 N

c)

70 N

d)

105 N

7.

La fórmula que define esta palanca sería:

a)

P + BP = R + BR

b)

P / BP = R / BR

c)

P · BP = R · BR

d)

P · BR = R · BP

8.

Esta palanca es de tipo:

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercer género

d)

No es una palanca

9.

Este modelo de brazo humano, es una palanca de tipo:

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercer género

d)

No es una palanca

10.

¿Qué fuerza debe hacer un operario para levantar un peso de 400 N con esta carretilla?

a)

300 N

b)

200 N

c)

100 N

d)

50 N

11.

¿Por qué tipos de palanca están formadas estas pinzas?

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercer género

d)

No son palancas

12.

¿A qué distancia se puede colocar la carga de la torre de la grua?

a)

2 m

b)

5 m

c)

7 m

d)

10 m

13.

Si cada cuadrito azul pesa 1 Kg y cada segmento de la palanca mide 1 metro, ¿cómo se inclinarán estas palancas?

a)

(a) izquierda (b) izquierda (c) derecha

b)

(a) izquierda (b) derecha (c) izquierda

c)

(a) izquierda (b) derecha (c) derecha

d)

(a) derecha (b) derecha (c) derecha

14.

El pez que estira de esta caña hace una fuerza de 30 N. ¿Qué fuerza habrá que hacer para sacarlo del agua?

a)

50 N

b)

75 N

c)

90 N

d)

100 N

15.

Si cada cuadrito azul pesa 1 Kg y cada segmento de la palanca mide 1 metro, ¿cómo se inclinará esta palanca?

a)

Izquierda

b)

Derecha

c)

Equilibrio

d)

Ni derecha ni izquierda

16.

¿Qué peso es mayor?

a)

A

b)

B

c)

Son iguales

d)

Todas las anteriores son falsas

17.

Calcula el valor de la fuerza (F) necesario para vencer a la resistencia (R).

a)

3000 N

b)

2000 N

c)

1000 N

d)

500 N

18.

Los esquís del esquiador son una palanca de tipo:

a)

Primer género

b)

Segondo género

c)

Tercer género

d)

No són palancas

19.

Calcula la Fuerza o Potencia para que la carretilla esté en equilibrio

a)

55,55 Kg

b)

26,31 Kg

c)

5,55 Kg

d)

16,55 Kg

20.

¿Qué fuerza hay que hacer en la caña si el pez que ha picado tira con una fuerza de 4 Kg?

a)

20 Kg

b)

10 Kg

c)

2 Kg

d)

1 Kg

21.

Averigua la fuerza que es necesario aplicar en la palanca para meter el corcho en la botella si es necesario vencer una resistencia de 3 Kg.

a)

3 Kg

b)

4,5 Kg

c)

0,5 Kg

d)

1,2 Kg

22.

Halla el valor de F

a)

4000 Kg

b)

3000 Kg

c)

500 Kg

d)

1500 Kg

23.

Un abridor de vino es un ejemplo de palanca de

a)

1ª clase

b)

2ª clase

c)

3ª clase

d)

No son una palanca

24.

¿A qué distancia del punto de giro deberá colocarse Alejandra para equilibrar el peso de José María?

a)

6 m

b)

4 m

c)

2 m

d)

5 m

25.

¿Qué peso puedo levantar con esta palanca?

a)

9 N

b)

100 N

c)

90 N

d)

10 N

26.

¿Qué peso puede levantar esta carretilla si hacemos una fuerza de 500 N?

a)

200 N

b)

125 N

c)

1250 N

d)

2000 N

27.

¿Qué fuerza tiene que hacer esta máquina para levantar un peso de 1000 kg?

a)

250

b)

6000 kg

c)

4000 kg

d)

3000 kg

28.

En un engranaje, Z=14 significa que...

a)

El engranaje puede mover un peso de 14 kg

b)

El engranaje tiene 14 dientes

c)

En engranaje gira a una velocidad de 14 rpm

d)

Todas las respuestas son correctas

29.

En un engranaje, N=12 significa que...

a)

El engranaje puede mover un peso de 12 kg

b)

El engranaje gira a una velocidad de 12 rpm

c)

El diámetro del engranaje es de 12 mm

d)

El engranaje tiene 12 dientes

30.

Si A se gira en sentido antihorario ¿en que sentido gira B?

a)

Horario

b)

Antihorario

31.

Si A gira en sentido Horario ¿En que sentido gira B?

a)

Horario

b)

Antihorario

32.

Si B gira en sentido antihorario ¿Cuáles giran en sentido horario?

a)

A , C, E

b)

A, C, D

c)

A,D,E

d)

A,B,C

33.

Si C gira en sentido Horario ¿En que sentido gira B y A respectivamente?

a)

Horario - Antihorario

b)

Horario - Horario

c)

Antihorario - Horario

d)

Antihorario - Antihorario

34.

Si D gira en sentido Horario ¿Cuáles giran en sentido antihorario?

a)

A, F

b)

A, B

c)

B, F

35.

Si B gira en sentido horario ¿Cuáles giran en sentido antihorario?

a)

C, D

b)

C, A

c)

A, D

36.

¿Cuántas ruedas giran en el mismo sentido de C?

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

37.

Para que el costal de harina se caiga, la polea X1 debe girar:

a)

En sentido horario

b)

En sentido anti horario

c)

No se mueve

d)

Rápidamente

38.

Si al pedalear en esta bicicleta, el ciclista logra 20 RPM en el engranaje de los pedales, ¿cuántas vueltas dará el engranaje grande en 1 minuto?

a)

40 RPM

b)

5 RPM

c)

20 RPM

d)

10 RPM

39.

En este mecanismo la relación de transmisión es

a)

i = 16/64

b)

i = 64/16

c)

i = 16/4000

d)

i = 4000/64

40.

Un mecanismo formado por dos ruedas dentadas, donde la rueda motriz tiene 10 dientes y gira a 1000 rpm y la rueda conducida tiene 20 dientes es un mecanismo

a)

reductor

b)

multiplicador

c)

ni reductor ni multiplicador, mantiene la misma velocidad

d)

no se puede indicar; habría que calcular la velocidad de la rueda conducida

41.

En el mecanismo de la figura el motor gira a 15 rpm y la rueda de salida a 5 rpm. Si aumentamos la velocidad del motor a 90 rpm, ¿a qué velocidad girará la rueda de salida?

a)

45 rpm

b)

10 rpm

c)

30 rpm

d)

270 rpm

42.

La figura representa un plato y un piñón de una bicicleta. Al dar una vuelta al pedal observamos que el piñón da tres vueltas. ¿Cuál es la relación de transmisión? ¿Se trata de una reducción o una multiplicación?

a)

i es 3 y es un mecanismo multiplicador

b)

i es 3 y es un mecanismo reductor

c)

i es 1/3 y es un mecanismo multiplicador

d)

i es 1/3 y es un mecanismo reductor

43.

La figura muestra el mecanismo de apertura de una compuerta en un estanque. Si la relación de transmisión de los engranajes es de 1/6 y la rueda conducida gira a 150 rpm, ¿a qué velocidad girará la motriz?

a)

900 rpm

b)

250 rpm

c)

90 rpm

d)

25 rpm