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Máquinas simples

Total questions: 23

Worksheet time: 34mins

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1.

Una máquina es un dispositivo con el cual se puede cambiar la magnitud, la dirección o el método de aplicación de una fuerza para obtener algún provecho.

Une cada palabra con su descripción.

a)
dispositivo
1.

implemento, artefacto

b)

magnitud

2.

tamaño, cantidad

c)

dirección

3.

trayectoria, orientación

d)

método de aplicación

4.

procedimiento, táctica

e)

provecho

5.

beneficio, ganancia

2.

Une la figura con el nombre de la máquina que representa.

a)

1.

Plano inclinado

b)

2.

Palanca

c)

3.

Polea

d)

4.

Biela y manivela

e)

5.

Tornillo

3.

Diagrama que representa el funcionamiento de una máquina simple y es la base para calcular la "Ventaja Mecánica". ¿Qué elemento falta en el diagrama si existieran resistencias a considerar?

a)

El trabajo desperdiciado por las fuerzas resistentes.

b)

La energía mecánica (cinética y potencial)

c)

La forma de aplicación de las fuerzas.

d)

El tipo de máquina que está operando.

4.

En general, ¿cómo se calcula la eficiencia de una máquina simple?

a)

Comparando la fuerza de entrada con la fuerza de salida o bien comparando la distancia de entrada con la de salida.

b)

Se calcula con base en la medición.

c)

Se calcula considerando las unidades adecuadas.

d)

Teóricamente o experimentalmente.

5.

¿Cuáles son los elementos que representan la "Distancia de entrada" y "Fuerza de Entrada" de la máquina de la figura?

6.

Señale cuáles son los elementos "Fuerza de salida" y "Distancia de salida" diagrama de la figura.

7.

Fórmula que representa la Ventaja Mecánica Real (VMR) en las máquinas simples.

a)

VMR=FeFsVMR=\frac{F_e}{F_s}

b)

VMR=FsFeVMR=\frac{F_s}{F_e}

c)

VMR=dedsVMR=\frac{d_e}{d_s}

d)

VMR=dsdeVMR=\frac{d_s}{d_e}

8.

Fórmula que representa la Ventaja Mecánica Ideal (VMI) en las máquinas simples.

a)

VMI=FeFsVMI=\frac{F_e}{F_s}

b)

VMI=FsFeVMI=\frac{F_s}{F_e}

c)

VMI=dedsVMI=\frac{d_e}{d_s}

d)

VMI=dsdeVMI=\frac{d_s}{d_e}

9.

Si la fuerza suministrada a la máquina es menor que la carga que mueve la máquina, entonces...

a)

VMR>1VMR>1

b)

VMR<1VMR<1

c)

VMR=1VMR=1

d)

No hay VMR

10.

La ventaja mecánica ideal está en relación o es una razón de las distancias recorridas por la fuerza de entrada y de salida. Como ordinariamente hay pérdidas por fricción, VMI>VMRVMI>VMR

a)

Cierto.

b)

Falso.

c)

Es imposible determinarlo.

d)

No tienen comparación.

11.

Selecciona todas las formas válidas de calcular la eficiencia de una máquina simple:

a)

E=Trabajo realizadotrabajo aportadoE=\frac{Trabajo\ realizado}{trabajo\ aportado}

b)

E=Potencia aprovechadaPotencia consumidaE=\frac{Potencia\ aprovechada}{Potencia\ consumida}

c)

E=VMRVMIE=\frac{VMR}{VMI}

d)

E=Trabajo entradatrabajo salidaE=Trabajo\ entrada-trabajo\ salida

12.

Tanto las ventaja mecánica real, como la idea y la eficiencia, no tienen unidades. Son índices o porcentajes.

a)

Es cierto.

b)

Es falso.

c)

Es imposible determinarlo

d)

Depende del orden al calcularlos.

13.

En una cabria (aparejo de poleas) se levanta una carga 10 cm por cada 70 cm de desplazamiento de la cuerda utilizada para operar el dipositivo. ¿Cuál es la mínima fuerza de entrada para elevar una carga de 5000 N?

En el problema anterior. ¿Cuánto de mueve la carga?...distancia de salida.

a)

10 cm

b)

70 cm

c)

5000 N

d)

Ninguna de las demás opciones

14.

En una cabria (aparejo de poleas) se levanta una carga 10 cm por cada 70 cm de desplazamiento de la cuerda utilizada para operar el dipositivo. ¿Cuál es la mínima fuerza de entrada para elevar una carga de 5000 N?

En el problema anterior. ¿Cuánto de mueve la fuerza aplicada?...distancia de entrada.

a)

10 cm

b)

70 cm

c)

5000 N

d)

Ninguna de las demás opciones

15.

En una cabria (aparejo de poleas) se levanta una carga 10 cm por cada 70 cm de desplazamiento de la cuerda utilizada para operar el dipositivo. ¿Cuál es la mínima fuerza de entrada para elevar una carga de 5000 N?

En el problema anterior. ¿Cuánto vale la VMI?...ventaja mecánica ideal o el factor mutliplicador de fuerza de la máquina según su diseño.

a)

10 cm

b)

70 cm

c)

17\frac{1}{7}

d)

71=7\frac{7}{1}=7

16.

En una cabria (aparejo de poleas) se levanta una carga 10 cm por cada 70 cm de desplazamiento de la cuerda utilizada para operar el dipositivo. ¿Cuál es la mínima fuerza de entrada para elevar una carga de 5000 N?

Si la VMI es 7 (la máquina multiplica la fuerza aplicada por 7) para levantar 5,000 N se necesitan?

a)

714.29 N

b)

35,000 N

c)

17 N\frac{1}{7}\ N

d)

7,000 N7,000\ N

17.

Una máquina de aparejos levanta una carga de 3 000 kg a una altura de 8.00 m en un tiempo de 20.0 s. Al mecanismo se le suministra una potencia de 18.0 hp. Calcule a) el trabajo de salida 

a)

Ts=235,200 JT_s=235,200\ J

b)

Ts=29,400 JT_s=29,400\ J

c)

Ts=24,000 JT_s=24,000\ J

d)

Ninguna de las demás.

18.

Una máquina de aparejos levanta una carga de 3 000 kg a una altura de 8.00 m en un tiempo de 20.0 s. Al mecanismo se le suministra una potencia de 18.0 hp. Calcule b) Calcula la potencia de salida

a)

Ps=15.76 HpP_s=15.76\ Hp

b)

Ps=1.61 HpP_s=1.61\ Hp

c)

Ps=1.97 hpP_s=1.97\ hp

d)

Ninguna de las demás.

19.

Una máquina de aparejos levanta una carga de 3 000 kg a una altura de 8.00 m en un tiempo de 20.0 s. Al mecanismo se le suministra una potencia de 18.0 hp. Calcule c) Calcula la eficiencia del sistema

a)

E=0.876=87.56%E=0.876=87.56\%

b)

E=0.089=8.94%E=0.089=8.94\%

c)

E=0.109=10.94%E=0.109=10.94\%

d)

Ninguna de las demás.

20.

¿Qué potencia nominal en KW tiene un motor que entrega 12 hp si su eficiencia es del 90%?

a)

P = 8. 0568 KW

b)

P = 9. 9 KW

c)

P = 13. 333 KW

d)

P = 9, 946.7 W

21.

Para la palanca que se muestra en la figura, determine las fuerza vertical F1 que se requieren para sostener la carga    W = 90 N. Desprecie los pesos de las palancas. Calcule también la VMR, la VMI y la eficiencia para cada sistema.

a)

F1 = 45 N, VMR = 2,

VMI = 2, E = 100%

b)

F1 = 180 N, VMR = 1/2, VMI = 1/2, E=100%

c)

F1 = 22.5 N, VMR = 4, VMI = 4, E=100%

d)

F1 = 90 N, VMR = 1,

VMI = 1, E=100%

22.

Para la palanca que se muestra en la figura, determine las fuerza vertical F2 que se requiere para sostener la carga    W = 90 N. Desprecie los pesos de las palancas. Calcule también la VMR, la VMI y la eficiencia para cada sistema.

a)

F2 = 30 N, VMR =3,

VMI = 3, E = 100%

b)

F2 = 60 N, VMR =2,

VMI = 2, E = 100%

c)

F2 = 15 N, VMR =6,

VMI = 6, E = 100%

d)

F2 = 22.5 N, VMR =4,

VMI = 4, E = 100%

23.

Para la palanca que se muestra en la figura, determine las fuerza vertical F3 que se requiere para sostener la carga    W = 90 N. Desprecie los pesos de las palancas. Calcule también la VMR, la VMI y la eficiencia para cada sistema.

a)

F3 = 41.57 N, VMI= 2.17, VMR = 2.17, E=100%

b)

F3 = 72 N, VMI= 1.25, VMR = 1.25, E = 100%

c)

F3 = 36 N, VMI= 2.5, VMR = 2.5, E = 100%

d)

Ninguna de las demás respuestas.