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Daniel Sánchez 9°B
Actividad
1) Define y compra una máquina simple y una compuesta. Enumera tres
ejemplos de cada una.
Máquinas simples: son máquinas que poseen un solo punto de apoyo.
Ejemplo: Palanca-rueda- plano inclinado
Máquinas compuestas: son máquinas que están conformadas por dos o más
maquinas simples.
Ejemplo: Bicicleta- automovil- computador
2) Elije una máquina compuesta como ejemplo e Investiga el funcionamiento
de la misma. Realiza un breve informe con tus palabras.
El reloj: Una máquina compuesta es la que utiliza varias máquinas simples
para su funcionamiento, lo cual se hace necesario en un reloj.
3) Clasifica los diferentes tipos de palancas según su grado
Las palancas se pueden clasificar de las siguientes maneras:
Palanca de primer grado: Se obtiene cuando colocamos el fulcro entre la
potencia y la resistencia.
Palanca de segundo grado: Se obtiene cuando colocamos la resistencia entre
la potencia y el fulcro.
Palanca de tercer grado: Se obtiene cuando ejercemos la potencia entre el
fulcro y la resistencia.
4) Calcula la fuerza que tenemos que hacer para mover el peso P con una
palanca de primer grado. Sabemos que la distancia del peso (P) al punto de
apoyo es 40cm, la distancia de la fuerza al punto de apoyo es 160 cm y que el
peso a mover es de 75 N.
P= 75 N
BP= 160 cm
R=
BR= 40 cm
75 N x 160 cm / 40 cm R= 300 N
5) Calcula el peso P que se puede levantar con una palanca de primer grado.
Sabemos que la distancia del peso (P) al punto de apoyo es 70 cm, la distancia
de la fuerza al punto de apoyo es 130 cm y que la fuerza aplicada es 140 N.
P=
BP= 70 cm
R= 140 N
BR= 130 cm
140 N x 130 cm / 70 cm P= 260 N
6) Calcula en una palanca de primer grado la longitud del brazo de la fuerza
para mover un peso de 360 N aplicando una fuerza de 40 N. El brazo del peso
tiene una longitud de 15 cm.
P= 360 N
BP=
R= 15 cm
BR= 40 N
360 N x 15 cm / 40 N BP= 135 cm
7) Calcula en una palanca de primer grado la longitud del brazo del peso si se
aplica una fuerza de 40 N para mover un peso de 500 N. El brazo de la fuerza
tiene una longitud de 40cm.
P= 40 N
BP=
R= 500 N
BR= 40 cm
40 N x 40 cm / 500 N BP= 80,000 cm

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  • 1. Daniel Sánchez 9°B Actividad 1) Define y compra una máquina simple y una compuesta. Enumera tres ejemplos de cada una. Máquinas simples: son máquinas que poseen un solo punto de apoyo. Ejemplo: Palanca-rueda- plano inclinado Máquinas compuestas: son máquinas que están conformadas por dos o más maquinas simples. Ejemplo: Bicicleta- automovil- computador 2) Elije una máquina compuesta como ejemplo e Investiga el funcionamiento de la misma. Realiza un breve informe con tus palabras. El reloj: Una máquina compuesta es la que utiliza varias máquinas simples para su funcionamiento, lo cual se hace necesario en un reloj. 3) Clasifica los diferentes tipos de palancas según su grado Las palancas se pueden clasificar de las siguientes maneras: Palanca de primer grado: Se obtiene cuando colocamos el fulcro entre la potencia y la resistencia. Palanca de segundo grado: Se obtiene cuando colocamos la resistencia entre la potencia y el fulcro. Palanca de tercer grado: Se obtiene cuando ejercemos la potencia entre el fulcro y la resistencia. 4) Calcula la fuerza que tenemos que hacer para mover el peso P con una palanca de primer grado. Sabemos que la distancia del peso (P) al punto de apoyo es 40cm, la distancia de la fuerza al punto de apoyo es 160 cm y que el peso a mover es de 75 N.
  • 2. P= 75 N BP= 160 cm R= BR= 40 cm 75 N x 160 cm / 40 cm R= 300 N 5) Calcula el peso P que se puede levantar con una palanca de primer grado. Sabemos que la distancia del peso (P) al punto de apoyo es 70 cm, la distancia de la fuerza al punto de apoyo es 130 cm y que la fuerza aplicada es 140 N. P= BP= 70 cm R= 140 N BR= 130 cm 140 N x 130 cm / 70 cm P= 260 N 6) Calcula en una palanca de primer grado la longitud del brazo de la fuerza para mover un peso de 360 N aplicando una fuerza de 40 N. El brazo del peso tiene una longitud de 15 cm. P= 360 N BP= R= 15 cm BR= 40 N 360 N x 15 cm / 40 N BP= 135 cm 7) Calcula en una palanca de primer grado la longitud del brazo del peso si se aplica una fuerza de 40 N para mover un peso de 500 N. El brazo de la fuerza tiene una longitud de 40cm.
  • 3. P= 40 N BP= R= 500 N BR= 40 cm 40 N x 40 cm / 500 N BP= 80,000 cm