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• Las máquinas son conjuntos de piezas (fijas y móviles)
que realizan un trabajo determinado. Son inventadas
por el hombre buscando reducir el esfuerzo necesario
para realizar una actividad, y llegan a realizar cosas que
serían imposibles para las capacidades humanas.
• Las máquinas por definición dirigen, regulan o
transforman la energía para aprovecharla según las
necesidades. Por ejemplo, la bicicleta es una máquina
que dirige la energía desde los pies del usuario hasta la
rueda para dar movimiento y obtener una ventaja
mecánica en comparación con desplazarse caminando.
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Una máquina simple es un artefacto mecánico que
transforma un movimiento en otro diferente,
valiéndose de la fuerza recibida para entregar otra
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En una máquina simple se cumple la ley de la
conservación de la energía: Una máquina simple, ni
crea ni destruye trabajo mecánico, sólo transforma
algunas de sus características.
Las maquinas compuestas son una union de
varias maquinas simples, de forma q la salida de
cada una de ellas esta directamente conectada a
la entrada de la siguiente hasta consegui el
efecto deseado.
Ya se sabe q las maquinas simples reducen o
multiplican el trabajo, una caracteristica de la
maquinas compuestas es q tienen moviemiento.
• El plano inclinado es una máquina simple que
consiste en una superficie plana que forma un
ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar
cuerpos a cierta altura.
• Tiene la ventaja de necesitarse una fuerza menor
que la que se emplea si levantamos dicho cuerpo
verticalmente, aunque a costa de aumentar la
distancia recorrida y vencer la fuerza de
rozamiento.
• en un plano inclinado tienes un cuerpo con
sus respectivo peso o masa, un ángulo, que es
con en que deberás calcular los lados, una
fuerza, una fuerza de rozamiento si es que la
hay, un peso con el cual sacarás el Px y el Py
gracias al coseno y seno del ángulo, una
Reacción normal y si hay, una tensión.
• Máquina simple que consiste esencialmente
en una barra que se apoya o puede girar sobre
un punto (punto de apoyo o fulcro) y está
destinada a vencer una fuerza (resistencia)
mediante la aplicación de otra fuerza
(potencia).
• Palanca : es una barra rígida que puede girar
alrededor de un punto llamado de apoyo o fulcro.
• Dos fuerzas actúan en una palanca: a la que se
aplica se llama POTENCIA y la que se va a vencer
recibe el nombre de RESISTENCIA.
• El punto de apoyo (A), La resistencia (R), y la
potencia (F) pueden tomar tres posiciones
diferentes, originando tres géneros de palancas.
• 1er género (Intermóvil). Punto de apoyo entre R y
F (como por ejemplo las tijeras)
• • ¿Qué es una palanca de primer grado ó primer género. De
dos ejemplos. Incluya en uno de ellos las partes de la palanca.
• • ¿Qué es una palanca de segundo grado ó segundo género.
De dos ejemplos. Incluya en uno de ellos las partes de la
palanca.
• • ¿Qué es una palanca de tercer grado ó tercer género. De dos
ejemplos. Incluya en uno de ellos las partes de la palanca.
• • ¿Por qué son importantes para el hombre las palancas?.
• • "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo" ¿Quien dijo
esta frase?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?.
• La palanca de primer género tiene cientos de
aplicaciones en la vida cotidiana. Se pueden
usar como tijeras, pinzas o hasta un sube y
baja. La función es amplificar la potencia para
así vencer más fácilmente una resistencia.
DE DOS EJEMPLOS
• La palanca de segundo grado permite situar la
carga (R, resistencia) entre el fulcro y el
esfuerzo (P, potencia). Con esto se consigue
que el brazo de potencia siempre será mayor
que el de resistencia (BP>BR) y, en
consecuencia, el esfuerzo menor que la carga
(P<R). Este tipo de palancas siempre tiene
ganancia mecánica
• La palanca de tercer grado permite situar el
esfuerzo (P, potencia) entre el fulcro (F) y la
carga (R, resistencia). Con esto se consigue
que el brazo de la resistencia siempre será
mayor que el de la potencia (BR>BP) y, en
consecuencia, el esfuerzo mayor que la carga
(P>R). Este tipo de palancas nunca tiene
ganancia mecánica.
• Por que el hombre es el que la crea y el que le
da la utilidad a estas maquinas ya que si no
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  • 2. • Las máquinas son conjuntos de piezas (fijas y móviles) que realizan un trabajo determinado. Son inventadas por el hombre buscando reducir el esfuerzo necesario para realizar una actividad, y llegan a realizar cosas que serían imposibles para las capacidades humanas. • Las máquinas por definición dirigen, regulan o transforman la energía para aprovecharla según las necesidades. Por ejemplo, la bicicleta es una máquina que dirige la energía desde los pies del usuario hasta la rueda para dar movimiento y obtener una ventaja mecánica en comparación con desplazarse caminando.
  • 3. MAQUINA DE COSER MAQUINA DE TORNO
  • 4. Una máquina simple es un artefacto mecánico que transforma un movimiento en otro diferente, valiéndose de la fuerza recibida para entregar otra de magnitud, dirección o longitud de desplazamiento distintos a la de la acción aplicada.1 En una máquina simple se cumple la ley de la conservación de la energía: Una máquina simple, ni crea ni destruye trabajo mecánico, sólo transforma algunas de sus características.
  • 5.
  • 6. Las maquinas compuestas son una union de varias maquinas simples, de forma q la salida de cada una de ellas esta directamente conectada a la entrada de la siguiente hasta consegui el efecto deseado. Ya se sabe q las maquinas simples reducen o multiplican el trabajo, una caracteristica de la maquinas compuestas es q tienen moviemiento.
  • 7.
  • 8. • El plano inclinado es una máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a cierta altura. • Tiene la ventaja de necesitarse una fuerza menor que la que se emplea si levantamos dicho cuerpo verticalmente, aunque a costa de aumentar la distancia recorrida y vencer la fuerza de rozamiento.
  • 9. • en un plano inclinado tienes un cuerpo con sus respectivo peso o masa, un ángulo, que es con en que deberás calcular los lados, una fuerza, una fuerza de rozamiento si es que la hay, un peso con el cual sacarás el Px y el Py gracias al coseno y seno del ángulo, una Reacción normal y si hay, una tensión.
  • 10.
  • 11. • Máquina simple que consiste esencialmente en una barra que se apoya o puede girar sobre un punto (punto de apoyo o fulcro) y está destinada a vencer una fuerza (resistencia) mediante la aplicación de otra fuerza (potencia).
  • 12. • Palanca : es una barra rígida que puede girar alrededor de un punto llamado de apoyo o fulcro. • Dos fuerzas actúan en una palanca: a la que se aplica se llama POTENCIA y la que se va a vencer recibe el nombre de RESISTENCIA. • El punto de apoyo (A), La resistencia (R), y la potencia (F) pueden tomar tres posiciones diferentes, originando tres géneros de palancas. • 1er género (Intermóvil). Punto de apoyo entre R y F (como por ejemplo las tijeras)
  • 13.
  • 14. • • ¿Qué es una palanca de primer grado ó primer género. De dos ejemplos. Incluya en uno de ellos las partes de la palanca. • • ¿Qué es una palanca de segundo grado ó segundo género. De dos ejemplos. Incluya en uno de ellos las partes de la palanca. • • ¿Qué es una palanca de tercer grado ó tercer género. De dos ejemplos. Incluya en uno de ellos las partes de la palanca. • • ¿Por qué son importantes para el hombre las palancas?. • • "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo" ¿Quien dijo esta frase?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?.
  • 15. • La palanca de primer género tiene cientos de aplicaciones en la vida cotidiana. Se pueden usar como tijeras, pinzas o hasta un sube y baja. La función es amplificar la potencia para así vencer más fácilmente una resistencia.
  • 17. • La palanca de segundo grado permite situar la carga (R, resistencia) entre el fulcro y el esfuerzo (P, potencia). Con esto se consigue que el brazo de potencia siempre será mayor que el de resistencia (BP>BR) y, en consecuencia, el esfuerzo menor que la carga (P<R). Este tipo de palancas siempre tiene ganancia mecánica
  • 18.
  • 19. • La palanca de tercer grado permite situar el esfuerzo (P, potencia) entre el fulcro (F) y la carga (R, resistencia). Con esto se consigue que el brazo de la resistencia siempre será mayor que el de la potencia (BR>BP) y, en consecuencia, el esfuerzo mayor que la carga (P>R). Este tipo de palancas nunca tiene ganancia mecánica.
  • 20.
  • 21. • Por que el hombre es el que la crea y el que le da la utilidad a estas maquinas ya que si no existiéramos nada existiría