Cross  Máquinas simples Ivo Beitia Juan Cruz Camacho Augusto Callerone Octavio Erman Santiago Evert Joaquín Gutiérrez Fust...
Máquinas simples <ul><li>El hombre desde sus inicios ha tratado de dominar las fuerzas de la naturaleza. Para ello, ha deb...
Nuestro material
Trabajamos mucho …
…  pero lo disfrutamos más
PALANCA <ul><li>Potencia   punto de apoyo  resistencia </li></ul>
ARQUIMEDES “Dame un punto de apoyo y levantaré la Tierra”
Clasificación de palancas <ul><li>Primer grado </li></ul><ul><li>Segundo grado </li></ul><ul><li>Tercer grado </li></ul>
¿Cómo funciona la palanca? <ul><li>Fórmula matemática </li></ul><ul><li>P x Bp = R x Br </li></ul><ul><li>Explicación </li...
Construyendo un Sube y baja
 
 
Polea <ul><li>La polea sirve para levantar peso a una gran altura o para transportar cosas.  </li></ul><ul><li>Con la pole...
Poleas Compuestas <ul><li>Cuando las poleas están unidas con una cuerda cruzada, las poleas giran en sentido contrario.  <...
Polea compuesta abierta
 
Fórmula matemática <ul><li>Fuerza  =  Peso de la carga  :  nº de poleas  </li></ul><ul><li>Potencia  Resistencia </li></ul...
Polea compuesta cerrada
Fórmula matemática <ul><li>velocidad  =  diámetro  :   diámetro  </li></ul><ul><li>polea chica  polea grande  polea pequeñ...
Polea compuesta cerrada cruzada
 
 
 
Leyes Cuanto mayor es el ángulo de inclinación de la rampa, menor es la distancia a recorrer pero hay que hacer más fuerza...
ENGRANAJE <ul><li>Polea con dientes  </li></ul><ul><li>Fórmula matemática </li></ul><ul><li>Nº vueltas  =   nº dientes  : ...
Batidora
 
<ul><li>Construimos máquinas complejas empleando las máquinas simples que aprendimos </li></ul>
 
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Cross "Máquinas Simples"

  1. 1. Cross Máquinas simples Ivo Beitia Juan Cruz Camacho Augusto Callerone Octavio Erman Santiago Evert Joaquín Gutiérrez Fuster Emiliano Jiménez Kenneth Shortrede Ignacio Brarda Axel Isgro Martín Radovitzky Colegio Norbridge, 2007
  2. 2. Máquinas simples <ul><li>El hombre desde sus inicios ha tratado de dominar las fuerzas de la naturaleza. Para ello, ha debido aprender a construir y utilizar artefactos ajenos a él. </li></ul><ul><li>Algunas máquinas simples son: la palanca, la polea, engranajes, plano inclinado, etc. Ellas permiten provocar una fuerza mayor que la que una persona podría hacer con sus músculos, o aplicarla de forma más eficaz. </li></ul>
  3. 3. Nuestro material
  4. 4. Trabajamos mucho …
  5. 5. … pero lo disfrutamos más
  6. 6. PALANCA <ul><li>Potencia punto de apoyo resistencia </li></ul>
  7. 7. ARQUIMEDES “Dame un punto de apoyo y levantaré la Tierra”
  8. 8. Clasificación de palancas <ul><li>Primer grado </li></ul><ul><li>Segundo grado </li></ul><ul><li>Tercer grado </li></ul>
  9. 9. ¿Cómo funciona la palanca? <ul><li>Fórmula matemática </li></ul><ul><li>P x Bp = R x Br </li></ul><ul><li>Explicación </li></ul><ul><li>Para que el sube y baja se mantenga en equilibrio la resistencia y la potencia deben hacer la misma fuerza o pesar lo mismo; y la distancia al punto de apoya también ser igual. </li></ul>
  10. 10. Construyendo un Sube y baja
  11. 13. Polea <ul><li>La polea sirve para levantar peso a una gran altura o para transportar cosas. </li></ul><ul><li>Con la polea podemos cambiar la de dirección o el sentido de la fuerza, ya que es más fácil hacer fuerza tirando la cuerda hacia abajo que hacia arriba. </li></ul><ul><li>Tipos de poleas : simple, compuesta abierta y compuesta cerrada </li></ul>
  12. 14. Poleas Compuestas <ul><li>Cuando las poleas están unidas con una cuerda cruzada, las poleas giran en sentido contrario. </li></ul><ul><li>Cuando las poleas están unidas con una cuerda no cruzada giran en el mismo sentido. </li></ul>
  13. 15. Polea compuesta abierta
  14. 17. Fórmula matemática <ul><li>Fuerza = Peso de la carga : nº de poleas </li></ul><ul><li>Potencia Resistencia </li></ul><ul><li>Ejemplo 100 : 2 = 50 </li></ul>
  15. 18. Polea compuesta cerrada
  16. 19. Fórmula matemática <ul><li>velocidad = diámetro : diámetro </li></ul><ul><li>polea chica polea grande polea pequeña </li></ul><ul><li>Ejemplo : 4 : 2 = 2 </li></ul><ul><li>La polea de 2 cm de diámetro girará 2 veces más rápido que la más grande. </li></ul>
  17. 20. Polea compuesta cerrada cruzada
  18. 24. Leyes Cuanto mayor es el ángulo de inclinación de la rampa, menor es la distancia a recorrer pero hay que hacer más fuerza. Cuanto menor es el ángulo de inclinación, menor es la distancia a recorrer pero hay que hacer menos fuerza.
  19. 25. ENGRANAJE <ul><li>Polea con dientes </li></ul><ul><li>Fórmula matemática </li></ul><ul><li>Nº vueltas = nº dientes : nº dientes </li></ul><ul><li>Engranaje chico engranaje grande engranaje chico </li></ul><ul><li>Los engranajes giran en sentido contrario </li></ul><ul><li>El engranaje del medio gira en sentido </li></ul><ul><li>Contrario a los engranajes de los extremos </li></ul>
  20. 26. Batidora
  21. 28. <ul><li>Construimos máquinas complejas empleando las máquinas simples que aprendimos </li></ul>
  22. 30. ¡Felicitaciones!

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