SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  14
…  exclamó Arquímedes de Siracusa, el genial inventor y científico  siciliano, allá por el siglo tres antes de Cristo.   ¡ Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo ! Mª Angustias Collado Vicente
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Aprendizaje esperado •  Analizan, explican y diseñan mecanismos simples que permiten transformar fuerzas para realizar, facilitar u optimizar una tarea.
Máquinas Simples Algunos inventos que cumplen las condiciones anteriores son:  cuchillo, pinzas, rampa, cuña, polea simple, rodillo, rueda, manivela, torno, hacha, pata de cabra, balancín, tijeras, alicates, llave fija...  Las máquinas simples se pueden clasificar en tres grandes grupos que se corresponden con el principal operador del que derivan:  A.- Palanca B.- Plano Inclinado C.- Rueda sencilla   paso   máquina simple Cuando la máquina es y realiza su trabajo en  un solo nos encontramos ante una
Las palancas son máquinas simples formadas por: - Una barra rígida - Un punto de apoyo llamado Fulcro - Una fuerza ejercida ( P otencia) - Y una fuerza resultante ( R esistencia) R P barra apoyo o fulcro Entonces una palanca está compuesta por: Palanca de Primer grado, Palanca de Segundo grado y Palanca de Tercer grado. Una  barra  rígida  que oscila sobre un  eje   o  fulcro Según los puntos en los que se aplique la  potencia  (fuerza que provoca el movimiento) con respecto a la  resistencia, se pueden conseguir   tres tipos diferentes de palancas a los que se denomina: y las posiciones relativas de  eje  y  barra
Se obtiene cuando colocamos el fulcro entre la potencia y la resistencia. Como ejemplos clásicos podemos citar, el balancín, el alicate o la balanza romana. Alicate La  palanca  es  un  operador  mecánico que lo utilizaremos  para  reducir  el  esfuerzo  que  tenemos  que hacer para levantar un peso o ejercer una fuerza.
Carretilla Cascanueces Se obtiene cuando colocamos la resistencia entre la potencia y el fulcro. Como ejemplos se puede citar el cascanueces, la carretilla o la perforadora de hojas de papel.  Según esto el brazo de resistencia siempre será menor que el de potencia, por lo que el esfuerzo (potencia) será menor que la carga (resistencia).
 
¿Cuál de estas animaciones corresponde a una Palanca de Primer grado?
 
Caña de pescar Se obtiene cuando ejercemos la potencia entre el fulcro y la resistencia. Ejemplos típicos de este tipo de palanca son las pinzas de depilar, las paletas y la caña de pescar. A este tipo también pertenece el sistema motriz del esqueleto de los mamíferos.  El brazo de resistencia siempre es mayor que el de la potencia, por lo que el esfuerzo siempre será mayor que la carga. Entonces, ¿Para qué sirve? su utilidad práctica permite conseguir grandes desplazamientos de la resistencia con pequeños desplazamientos de la potencia. Pinzas
 
¿Qué esquema corresponde a una palanca de segundo grado?
 
a.- Investiga desde cuando el hombre hace uso de los inventos basados en la palanca  c.- Clasifica y ordena en que campos (fuerza, medición, transporte) se utilizaron los inventos desarrollados en base a la palanca en la Edad Antigua. d.- Grafica en dos proyectos de tecnología donde la palanca pueda emplearse para dos finalidades:  1.-  Vencer fuerzas 2.- Obtener   desplazamientos . b.- Redacta una pequeña biografía de Arquímedes de Siracusa, destacando sus invenciones. Sitios Web de consulta http://www.iesmarenostrum.com/Departamentos/Tecnologia/mecaneso/mecanica_basica/operadores/ope_palanca.htm http://www.educaciontecnologica.cl/palancas.htm http://www.escolares.com.ar/ciencias-naturales/fisica-maquinas-simples.html http://www.experimentar.gov.ar/newexperi/notas/fisicaloca/palancaexplicacion.htm http://roble.cnice.mecd.es/ecuf0000/and2004_14/index.htm http://www.iesmarenostrum.com/Departamentos/Tecnologia/mecaneso/mecanica_basica/imprenta/Textos/tx_maquinas.pdf

Contenu connexe

Tendances

Trabajo efectuado por una fuerza variable
Trabajo efectuado por una fuerza variableTrabajo efectuado por una fuerza variable
Trabajo efectuado por una fuerza variable
Xabier98
 
Diapositivas de máquinas simples
Diapositivas de máquinas simplesDiapositivas de máquinas simples
Diapositivas de máquinas simples
gloriafisik
 
El plano inclinado como maquina simple
El plano inclinado como maquina simpleEl plano inclinado como maquina simple
El plano inclinado como maquina simple
Malejalopez
 
Principio de arquimides
Principio de arquimidesPrincipio de arquimides
Principio de arquimides
insucoppt
 

Tendances (20)

Maquinas y mecanismos
Maquinas y mecanismosMaquinas y mecanismos
Maquinas y mecanismos
 
Palancas powerpoint
Palancas powerpointPalancas powerpoint
Palancas powerpoint
 
Plano inclinado
Plano inclinadoPlano inclinado
Plano inclinado
 
Trabajo efectuado por una fuerza variable
Trabajo efectuado por una fuerza variableTrabajo efectuado por una fuerza variable
Trabajo efectuado por una fuerza variable
 
Flexion
FlexionFlexion
Flexion
 
Palanca 1
Palanca 1Palanca 1
Palanca 1
 
Mecanismos palancas
Mecanismos palancasMecanismos palancas
Mecanismos palancas
 
Diapositivas de máquinas simples
Diapositivas de máquinas simplesDiapositivas de máquinas simples
Diapositivas de máquinas simples
 
palanca de tercer genero
palanca de tercer generopalanca de tercer genero
palanca de tercer genero
 
Palanca
PalancaPalanca
Palanca
 
El plano inclinado como maquina simple
El plano inclinado como maquina simpleEl plano inclinado como maquina simple
El plano inclinado como maquina simple
 
Plano Inclinado
Plano InclinadoPlano Inclinado
Plano Inclinado
 
Energia
EnergiaEnergia
Energia
 
Tipos de Esfuerzos
Tipos de EsfuerzosTipos de Esfuerzos
Tipos de Esfuerzos
 
Torno
TornoTorno
Torno
 
Principio de arquimides
Principio de arquimidesPrincipio de arquimides
Principio de arquimides
 
Diapositivas Dinámica Lineal
Diapositivas Dinámica LinealDiapositivas Dinámica Lineal
Diapositivas Dinámica Lineal
 
FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS
FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVASFUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS
FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS
 
Las Palancas
Las PalancasLas Palancas
Las Palancas
 
Cantidad de movimiento
Cantidad de movimientoCantidad de movimiento
Cantidad de movimiento
 

En vedette (7)

AULA VIRTUAL VON BRAUN
AULA VIRTUAL VON BRAUNAULA VIRTUAL VON BRAUN
AULA VIRTUAL VON BRAUN
 
Maquina simple
Maquina simpleMaquina simple
Maquina simple
 
Palancas
PalancasPalancas
Palancas
 
Sesiòn integrando WEDO
Sesiòn integrando WEDOSesiòn integrando WEDO
Sesiòn integrando WEDO
 
Maquinas Simples
Maquinas SimplesMaquinas Simples
Maquinas Simples
 
Elementos de maquinas, poleas, fajas, engrnajes,etc
Elementos de maquinas, poleas, fajas, engrnajes,etcElementos de maquinas, poleas, fajas, engrnajes,etc
Elementos de maquinas, poleas, fajas, engrnajes,etc
 
Polea
PoleaPolea
Polea
 

Similaire à Palancas1 (20)

Palancas
PalancasPalancas
Palancas
 
PALANCAS
PALANCASPALANCAS
PALANCAS
 
Palancas
PalancasPalancas
Palancas
 
Gissel
Gissel Gissel
Gissel
 
Palancas
PalancasPalancas
Palancas
 
Palancas
PalancasPalancas
Palancas
 
Palanca
PalancaPalanca
Palanca
 
Las palancas
Las palancas Las palancas
Las palancas
 
Palanca
Palanca Palanca
Palanca
 
Las maquinas simples
Las maquinas simplesLas maquinas simples
Las maquinas simples
 
La palanca
La palancaLa palanca
La palanca
 
Guia1 6 2periodo
Guia1 6 2periodoGuia1 6 2periodo
Guia1 6 2periodo
 
Tatiana morales
Tatiana moralesTatiana morales
Tatiana morales
 
Máquinas simples
Máquinas simplesMáquinas simples
Máquinas simples
 
Trabajo de las palancas
Trabajo de las palancasTrabajo de las palancas
Trabajo de las palancas
 
La palanca
La palancaLa palanca
La palanca
 
La palanca
La palancaLa palanca
La palanca
 
Guia no.1 palancas y poleas
Guia no.1 palancas y poleasGuia no.1 palancas y poleas
Guia no.1 palancas y poleas
 
Guia2 7 Maquinas simples
Guia2 7 Maquinas simplesGuia2 7 Maquinas simples
Guia2 7 Maquinas simples
 
Palancas Y Poleas
Palancas Y  PoleasPalancas Y  Poleas
Palancas Y Poleas
 

Dernier

🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
EliaHernndez7
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
jlorentemartos
 
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
patriciaines1993
 

Dernier (20)

Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdfFactores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
Factores que intervienen en la Administración por Valores.pdf
 
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
 
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptxLA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
 
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicasUsos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
 
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptxINSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
 
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
Prueba libre de Geografía para obtención título Bachillerato - 2024
 
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
Procedimientos para la planificación en los Centros Educativos tipo V ( multi...
 
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfactiv4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
 
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdfBiografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
 
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
🦄💫4° SEM32 WORD PLANEACIÓN PROYECTOS DARUKEL 23-24.docx
 
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
Tema 19. Inmunología y el sistema inmunitario 2024
 
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptxPower Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
 
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdfFeliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
Feliz Día de la Madre - 5 de Mayo, 2024.pdf
 
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.pptFUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
 
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docxSupuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
 
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADOTIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
TIENDAS MASS MINIMARKET ESTUDIO DE MERCADO
 
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdfProyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
Proyecto de aprendizaje dia de la madre MINT.pdf
 

Palancas1

  • 1. … exclamó Arquímedes de Siracusa, el genial inventor y científico siciliano, allá por el siglo tres antes de Cristo. ¡ Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo ! Mª Angustias Collado Vicente
  • 2.
  • 3. Máquinas Simples Algunos inventos que cumplen las condiciones anteriores son: cuchillo, pinzas, rampa, cuña, polea simple, rodillo, rueda, manivela, torno, hacha, pata de cabra, balancín, tijeras, alicates, llave fija... Las máquinas simples se pueden clasificar en tres grandes grupos que se corresponden con el principal operador del que derivan: A.- Palanca B.- Plano Inclinado C.- Rueda sencilla paso máquina simple Cuando la máquina es y realiza su trabajo en un solo nos encontramos ante una
  • 4. Las palancas son máquinas simples formadas por: - Una barra rígida - Un punto de apoyo llamado Fulcro - Una fuerza ejercida ( P otencia) - Y una fuerza resultante ( R esistencia) R P barra apoyo o fulcro Entonces una palanca está compuesta por: Palanca de Primer grado, Palanca de Segundo grado y Palanca de Tercer grado. Una barra rígida que oscila sobre un eje o fulcro Según los puntos en los que se aplique la potencia (fuerza que provoca el movimiento) con respecto a la resistencia, se pueden conseguir tres tipos diferentes de palancas a los que se denomina: y las posiciones relativas de eje y barra
  • 5. Se obtiene cuando colocamos el fulcro entre la potencia y la resistencia. Como ejemplos clásicos podemos citar, el balancín, el alicate o la balanza romana. Alicate La palanca es un operador mecánico que lo utilizaremos para reducir el esfuerzo que tenemos que hacer para levantar un peso o ejercer una fuerza.
  • 6. Carretilla Cascanueces Se obtiene cuando colocamos la resistencia entre la potencia y el fulcro. Como ejemplos se puede citar el cascanueces, la carretilla o la perforadora de hojas de papel. Según esto el brazo de resistencia siempre será menor que el de potencia, por lo que el esfuerzo (potencia) será menor que la carga (resistencia).
  • 7.  
  • 8. ¿Cuál de estas animaciones corresponde a una Palanca de Primer grado?
  • 9.  
  • 10. Caña de pescar Se obtiene cuando ejercemos la potencia entre el fulcro y la resistencia. Ejemplos típicos de este tipo de palanca son las pinzas de depilar, las paletas y la caña de pescar. A este tipo también pertenece el sistema motriz del esqueleto de los mamíferos. El brazo de resistencia siempre es mayor que el de la potencia, por lo que el esfuerzo siempre será mayor que la carga. Entonces, ¿Para qué sirve? su utilidad práctica permite conseguir grandes desplazamientos de la resistencia con pequeños desplazamientos de la potencia. Pinzas
  • 11.  
  • 12. ¿Qué esquema corresponde a una palanca de segundo grado?
  • 13.  
  • 14. a.- Investiga desde cuando el hombre hace uso de los inventos basados en la palanca c.- Clasifica y ordena en que campos (fuerza, medición, transporte) se utilizaron los inventos desarrollados en base a la palanca en la Edad Antigua. d.- Grafica en dos proyectos de tecnología donde la palanca pueda emplearse para dos finalidades: 1.- Vencer fuerzas 2.- Obtener desplazamientos . b.- Redacta una pequeña biografía de Arquímedes de Siracusa, destacando sus invenciones. Sitios Web de consulta http://www.iesmarenostrum.com/Departamentos/Tecnologia/mecaneso/mecanica_basica/operadores/ope_palanca.htm http://www.educaciontecnologica.cl/palancas.htm http://www.escolares.com.ar/ciencias-naturales/fisica-maquinas-simples.html http://www.experimentar.gov.ar/newexperi/notas/fisicaloca/palancaexplicacion.htm http://roble.cnice.mecd.es/ecuf0000/and2004_14/index.htm http://www.iesmarenostrum.com/Departamentos/Tecnologia/mecaneso/mecanica_basica/imprenta/Textos/tx_maquinas.pdf

Notes de l'éditeur

  1. La palanca es un operador mecánico que lo utilizaremos para reducir el esfuerzo que tenemos que hacer para levantar un peso.
  2. Palanca de Primer grado
  3. /07 La puta ley de la palanca!!! "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo" Arquímedes La Ley de la palanca, formulada matemáticamente por primera vez por Arquímedes, se enuncia de la siguente manera "El producto de la Potencia por su brazo (distancia al punto de apoyo o fulcro) es igual al de la Resistencia por el suyo". Según las posiciones relativas de potencia, resistencia y punto de apoyo, las palancas se clasifican en tres grupos. Primer Grado: El punto de apoyo se encuentra entre la potencia y la resistencia. Ejemplos de este tipo son el balancín, las tenazas o los alicates. Segundo Grado: La resistencia se encuentra entre la potencia y el punto de apoyo. Las carretillas y los cascanueces se engloban en este grupo. Tercer Grado: La potencia se aplica entre la resistencia y el punto de apoyo. Ejemplos clásicos son el brazo humano y las desgrapadoras.