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Mecanismos-Palancas -3

Total questions: 43

Worksheet time: 26mins

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1.

¿Qué tipo palanca se emplea en la construcción de un cascanueces?

a)

Primer grado

b)

Segundo segundo

c)

Tercer grado

2.

La Resistencia en una palanca es:

a)

La fuerza de gravedad que tienen los objetos.

b)

La capacidad que tiene el ser humano para mover los objetos.

c)

La fuerza que tiene la palanca para mover el objeto.

d)

La fuerza que tiene el objeto que puede ser movido mediante el uso de la palanca.

3.

Las palancas se utilizan para:

a)

Identificar Resistencia, punto de apoyo y Potencia.

b)

Para crear maquinas de primer, segundo y tercer genero.

c)

Transmitir fuerza y un desplazamiento.

d)

Mover objetos muy pesados.

4.

Cuando usamos un destornillador para abrir un bote de pintura ¿Que tipo de palanca estamos empleando?

a)

Primer grado

b)

Segundo grado

c)

Tercer grado

d)

Cuarto grado

5.

Las Máquinas simples son:

a)

La polea, el plano inclinado y la palanca.

b)

La polea, el plano inclinado y el balancín .

c)

Balancín, piñón

d)

El plano inclinado, la palanca y el esmeril

6.

Las máquinas simples se pueden reconocer como la facilidad que tiene para aumentar la fuerza que ejercemos para realizar una tarea. De acuerdo a lo anterior se puede deducir que.

a)

Las máquinas simples son máquinas básicas que facilitan el trabajo del hombre

b)

Las máquinas simples complican la vida del hombre

c)

Las máquinas simples ejecutan un trabajo de mayor calidad y sirven para disminuir la fuerza ejercida y relajan la mente

7.

Palanca de 2º grado

a)
b)
c)
d)
8.

Palanca de 1º grado

a)

b)

c)

d)

9.

Palanca de 3er grado

a)
b)
c)
d)
10.

Palancas de 2º grado

a)

b)

c)

d)

11.

Las Máquinas simples están formadas por:

a)

Por pocas piezas o por muchas piezas

b)

Sólo por una pieza

c)

Una única pieza o por pocas

d)

Por varias Piezas

12.

Consiste en una rueda que tiene en el borde un surco por el que pasa una cuerda o cadena:

a)

El piñón

b)

La rueda

c)

La polea

d)

El plano inclinado

13.

Es una palanca de primer grado:

a)
b)
c)
d)
14.

Es una palanca de tercer grado:

a)

b)

c)

d)

15.

¿Qué es el punto de apoyo?

a)

Es la fuerza que ejercemos al coger la cuerda de la polea por el extremo opuesto.

b)

Es la fuerza que queremos vencer

c)

Es el lugar en el que se apoya la barra rígida o brazo que forma la palanca

d)

Es el punto en el que se unen la cuerda y la polea.

16.

Di el grado de la palanca de la imagen:

a)

b)

c)

d)

17.

CUALES SON LOS TIPOS DE MECANISMOS PARA TRANSMITIR EL MOVIMIENTO.

a)

LINEAL Y CIRCULAR

b)

TANGENCIAL y TRAPEZOIDAL

c)

PERPENDICULAR

d)

NINGUNA DE LAS ANTERIORES

18.

CUANDO APLICAMOS UNA FUERZA A UNA PALANCA ES CON EL FIN DE VENCER:

a)

UN VECTOR

b)

UN SEGMENTO

c)

UNA RESISTENCIA

d)

UN CAMPO MAGNÉTICO

19.

¿De qué género es esta palanca?

a)

Primer género

b)

No es una palanca.

c)

Tercer género

d)

Segundo género

20.

Di el grado de la palanca de la imagen:

a)

b)

c)

d)

21.

La fuerza a aplicar es igual que la resistencia a vencer (F=R) en:

a)

Una polea fija

b)

Una polea móvil

c)

Un sistema de poleas

d)

Un polipasto potencial

22.

La polea conectada a una cuerda que tiene uno de sus extremos fijos y el otro móvil, se conoce como...

a)

Polea compuesta

b)

Polea fija

c)

Polea móvil

d)

Polipasto

23.

La polea pertenece al grupo de mecanismos que ____________

a)

Transmiten el movimiento de forma circular

b)

Transmiten el movimiento de forma lineal

c)

Transforma el movimiento de forma circular a lineal

d)

Transforman el movimiento de forma circular en alternativo

24.

¿Qué grado de palanca es un balancín de un parque infantil?

a)

Tercer grado

b)

Segundo grado

c)

Primer grado

d)

Ninguna es correcta

25.

¿Qué tipo de mecanismo emplearías para levantar 200 kilogramos?

a)

Una polea

b)

Dos poleas

c)

Polipasto (Varias poleas fijas y moviles)

d)

No hay mecanismo para levantar tanto peso.

26.

¿Cuál de las imágenes corresponde a una palanca de 1er grado?

a)
b)
c)
d)
27.

¿Cuál de las imágenes corresponde a una palanca de 3er grado?

a)
b)
c)
d)
28.

¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a una polea simple?

a)
b)
c)
d)
29.

¿Cuál de las siguientes imágenes corresponde a un Polipasto?

a)
b)
c)
d)
30.

Que fuerza es necesario realizar para subir una carga de 1000 N con una polea fija y con una polea móvil

a)

1000 N para una polea fija / 2000 N para una polea móvil

b)

500 N para una polea fija / 1000 N para una polea móvil

c)

1000 N para una polea fija / 500 N para una polea móvil

d)

Ninguna es correcta

31.

Antonio es capaz de generar una fuerza de 3000 N para mover una gran piedra. Si dispone de una palanca con una longitud total de 3 metros, y la piedra está a de 0,5 metros del punto de apoyo. ¿cuál será el peso máximo de la piedra que podrá levantar?

a)

15000 N

b)

18000 N

c)

6000 N

d)

9000 N

32.

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

a)

40 kg

b)

60 kg

c)

80 kg

d)

100 kg

33.

¿Qué tipo de palanca és esta?

a)

Primer género

b)

Segundo género

c)

Tercer género

d)

No es una palanca

34.

La fórmula que define esta palanca sería:

a)

F + BF = R + BR

b)

F / BF = R / BR

c)

F · BF = R · BR

d)

F · BR = R · BF

35.

¿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

36.

¿A qué distancia se puede colocar la carga de la torre de la grúa para que esté en equilibrio?

a)

2,5 m

b)

5 m

c)

7 m

d)

10 m

37.

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

38.

¿Qué fuerza hay que hacer para subir el bloque de 120N?

a)

120 N

b)

60 N

c)

30 N

d)

15N

39.

Calcula el valor de la fuerza F que será necesario aplicar para vencer la resistencia R

a)

1000 N

b)

500 N

c)

1000 Kg

d)

500 kg

40.

El elefante del dibujo pesa 300 kg y la longitud del palo donde se apoya es de 0,5 m (distancia hasta el fulcro). La hormiga pesa 1kg, ¿qué longitud deberá tener el brazo de la fuerza (el palo donde se apoya la hormiga) para poder levantar al elefante?

a)

50 m

b)

300 m

c)

150 m

d)

yo nunca he visto una hormiga tan grande.

41.

Antonio es capaz de generar una fuerza de 3000 N para mover una gran piedra. Si dispone de una palanca con una longitud total de 3 metros, y la piedra está a de 0,5 metros del punto de apoyo. ¿cuál será el peso máximo de la piedra que podrá levantar?

a)

15000 N

b)

18000 N

c)

6000 N

d)

9000 N

42.

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

43.

Palanca de 3º grado

a)

b)

c)

d)