Trabajo de ericka

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<ol><li> 1. N O M B R E Y A P E L L I D O : E R I C K A L E B R O N R O D R I G U E Z C U R S O : 2 D O B N M E R O : # 1 8 T E M A : M A Q U I N A S S I M P L E S P R O F : . G A B R I E L R O D R I G U E Z B O L I V A R Presentacin </li><li> 2. Introduccin A continuacin hablare Sobre las Maquinas simples, entre otras.. Como veremos en los temas que siguen hablaremos un poco sobre todo lo que tiene que ver de Maquinas Simples, etc </li><li> 3. Que son las Maquinas Simples? Una mquina simple es un artefacto mecnico que transforma un movimiento en otro diferente, valindose de la fuerza recibida para entregar otra de magnitud, direccin o longitud de desplazamiento distintos a la de la accin aplicada. En una mquina simple se cumple la ley de la conservacin de la energa: (la energa no se crea ni se destruye, solo se transforma). La fuerza aplicada, multiplicada por la distancia aplicada (trabajo aplicado), ser igual a la fuerza resultante multiplicada por la distancia resultante (trabajo resultante). Una mquina simple, ni crea ni destruye trabajo mecnico, slo transforma algunas de sus caractersticas. Mquinas simples son: la palanca, las poleas, el plano inclinado, la cua, etc. No se debe confundir una mquina simple con elementos de mquinas, mecanismos o sistema de control o regulacin de otra fuente de energa. Las mquinas simples se confeccionaron desde tiempos muy remotos, exactamente cuando los homo sapiens empezaron a inventar herramientas, como las hachas. </li><li> 4. Imagenes: </li><li> 5. Cuales son los tipos de Maquinas Simples, define cada uno? Mquinas simples: son maquinas que poseen un solo punto de apoyo, las maquinas simples varan segn la ubicacin de su punto de apoyo. ELEMENTOS DE UNA MQUINA SIMPLE Las maquinas emplean en su funcionamiento, tres elementos fundamentales: 1. Punto de apoyo: es el punto sobre el cual se apoya o se mueve la maquina, tambin llamado punto de eje o superficie sobre la cual se apoyan los dos prximos elementos. 2. Fuerza motriz o potencia (Fp): es la fuerza que se aplica para hacer funcionar la mquina. 3. Fuerza de resistencia (Fr): es la fuerza que hay que vencer para mover o deformar un cuerpo. Otros elementos que deben considerar en el rendimiento de las maquinas son: La distancia entre el punto en el que se aplica la potencia y el punto en el que se realiza el apoyo. La distancia entre el punto de apoyo y el punto de aplicacin de la resistencia. TIPOS DE MQUINAS SIMPLES Existen diferentes tipos de maquinas simples tales como las que se destacan a continuacin: La palanca: es una maquina simple formada por una barra rgida que se apoya en un punto alrededor del cual pueda girar. En otras palabras la palanca es una barra rgida apoyada en un punto sobre la cual se aplica una fuerza en un extremo, para obtener una fuerza mayor en el otro. Las palancas sirven para elevar o desplazar objetos, romper objetos muy duros, impulsar embarcaciones, etc. Algunos ejemplos de palancas son alicates, tijeras, tenazas, carretillas, pinzas. El plano inclinado: el plano inclinado o rampa es una maquina simple que consiste en una superficie plana, que forma un ngulo con la horizontal. En el caso de los planos inclinados que se apoyan en un piso, dicho piso representa una horizontal. En el plano inclinado es la maquina mas simple que se puede construir y se utiliza para levantar objetos pesados, ya sea deslizndolos o hacindolos rodar sobre el plano inclinado. En el plano inclinado la fuerza motriz es la fuerza con la cual se hace subir el objeto y la fuerza de resistencia es el peso de dicho objeto. </li><li> 6. Cont El tornillo: son maquinas simples que resultan de la aplicacin del plano inclinado. Un tornillo es un plano inclinado enroscado en espiral y cada una de las vueltas se llama rosca. Para que u n tornillo entre en una superficie como una pared, hay que hacerlo girar muchas veces para avanzar un poco, sin embargo la fuerza que se necesita para dar cada vuelta es menor que la que se necesita para clavar el tornillo sin girarlo. La cua: se encuentra constituida por un prisma triangular de acero u otro material consistente y se emplea para dividir un cuerpo en dos partes. En este tipo de maquina el grado de rozamiento es muy importante, ya que el demuestra que las cuas son ms eficientes al ser mas puntiagudas, es decir, cuanto ms agudo es el ngulo en el vrtice. La polea: consiste en un disco atravesado en el centro por un eje y que en el borde posee un canal o surco por donde pasa una cadena o cuerda. Este objeto es el que le permite que la rueda gire libremente; puede estar fijo a una armadura o moverse conjuntamente con esta. Segn esta caracterstica tenemos que las poleas pueden ser divididas en: Poleas fijas Poleas mviles El torno: es un cilindro atravesado por un eje, que se encuentra unido a un soporte o base fija. El eje central est conectado por uno de sus extremos a un manubrio sobre el que se aplica la potencia (Fp) que hace girar la barra cilndrica donde se enrolla una cuerda, mecate o cadena que conduce la resistencia (Fr). En resumen, tenemos que las maquinas simples se organizan de la siguiente manera: 1.- Un punto fijo: Palanca de primer genero. Palanca de segundo genero. Palanca de tercer genero. 2.- Un plano fijo: Plano inclinado. Tornillo. Cua. 3.- Un eje: Poleas fijas y mviles. Torno. </li><li> 7. Imagenes: </li><li> 8. Aplicaciones de cada Maquina Simple. Las mquinas simples usan los fundamentos bsicos de la fsica. Esencialmente, un artefacto simple redirige o amplifica la fuerza, haciendo posible hacer ms con la energa expandida. Estos artefactos son la base del uso humano de las herramientas; extendiendo el alcance de los brazos, o llevando parte de una carga pesada, los artefactos simples hicieron la vida ms fcil para los hombres antiguos, permitindoles trabajar con menos dificultad y en forma ms segura. Hoy en da continuamos usando estos artefactos a diario, tanto por si mismos como formando parte de una mquina ms complementarias. </li><li> 9. Cont La palanca Cualquier herramienta que extienda la longitud del brazo o multiplique la cantidad de fuerza ejercida es una palanca. El ejemplo clsico es el martillo. Intenta clavar un clavo en una tabla (o usar un gancho para quitarlo) sosteniendo slo la cabeza del martillo. Luego toma un buen impulso con el martillo. La cantidad de fuerza disponible crece exponencialmente. En el campo del deporte, el palo de hockey, el bate de baseball y la raqueta de tenis son ejemplos de palancas. El plano inclinado El plano inclinado aprovecha la fuerza de gravedad. Un tobogn es un ejemplo simple que cualquiera puede entender, y mientras que el deslizamiento de un nio es obvio, tambin se usan en la industria de la construccin para enviar los deshechos de un edificio a un contenedor o a la tierra. La mayora de los sistemas ms antiguos de riego en el mundo usan el plano inclinado, el cual conduce el agua hacia una serie de esclusas en el punto ms alto del campo, permitiendo que el agua fluya a travs de este, movindose lentamente cuesta abajo. Nuestro moderno sistemas de alcantarillado y obras sanitarias municipales tambin usan el plano inclinado para mover sus contenidos, agregando el uso de bombas y presin. </li><li> 10. Imagenes: </li><li> 11. Conclucin En este tema que pude resumir acapte varias ideas que se me grabaron en la mente Fue fasil trabajar este tema, me gust muchisimo, y todo para mi entender fue un exito </li></ol>