SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento
posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar
un trabajo con un fin determinado. Se
denomina maquinaria (del latín machinarĭus) al conjunto de máquinas que se
aplican para un mismo fin y al mecanismo que da movimiento a un dispositivo.
EJEMPLOS:
MOTOR: es el mecanismo que transforma una fuente de
energía en trabajo requerido.
Conviene señalar que los motores también son máquinas, en este caso destinadas a
transformar la energía original (eléctrica, química, potencial, cinética)la energía
mecánica en forma de rotación de un eje o movimiento alternativo de un pistón.
MECANISMO: es el conjunto de elementos mecánicos, de los que alguno será
móvil, destinado a transformar la energía proporcionada por el motor en el efecto
útil buscado.
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. En una máquina simple se cumple la
ley de la conservación de la energía: (la energía no se crea ni se destruye,
solo se transforma). La fuerza aplicada, multiplicada por la distancia
aplicada (trabajo aplicado), será igual a la fuerza resultante multiplicada
por la distancia resultante (trabajo resultante). Una máquina simple, ni
crea ni destruye trabajo mecánico, sólo transforma algunas de sus
características.
EJEMPLOS
La cuña transforma una fuerza vertical en dos horizontales antagonistas.
El ángulo de la cuña determina la proporción entre las fuerzas aplicada y
resultante, de un modo parecido al plano inclinado.
La palanca es una barra rígida con un punto de apoyo, a la que se aplica
una fuerza y que, girando sobre el punto de apoyo, vence una resistencia.
Se cumple la conservación de la energía y, por tanto, la fuerza aplicada
por su espacio recorrido ha de ser igual a la fuerza de resistencia por su
espacio recorrido
QUE ES UNA MAQUINA
COMPUESTA
Las maquinas compuestas son una unión de varias maquinas simples, de forma q la salida
de cada una de ellas esta directamente conectada a la entrada de la siguiente hasta
conseguí el efecto deseado.
Ya se sabe q las maquinas simples reducen o multiplican el trabajo, una característica de
la maquinas compuestas es q tienen movimiento.
EJEMPLOS
El polipasto es un mecanismo que se utiliza para levantar o mover una carga con una
gran ventaja mecánica, porque se necesita aplicar una fuerza mucho menor al peso que
hay que mover. Lleva dos o más poleas incorporadas para minimizar el esfuerzo
Una cerradura es un mecanismo de metal que se incorpora
a puertas y cajones de armarios, cofres, arcones, etc., para impedir que se puedan abrir sin
la llave y así proteger su contenido.
El plano inclinado es una maquina simple que consiste en una
superficie plana que forma un Angulo 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.
CUALES SON SUS ELEMENTOS
en un plano inclinado tienes un cuerpo con su 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
EJEMPLOS
Una escalera es una construcción diseñada para comunicar varios
espacios situados a diferentes alturas. Está conformada por escalones
(peldaños) y puede disponer de varios tramos entre los descansos
(mesetas o rellanos).
Resbaladilla:
QUE ES UNA PALANCA
La palanca es una maquina simple cuya función es transmitir fuerza y desplazamiento.
Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de
apoyo llamado fulcro. Puede utilizarse para amplificar la fuerza mecanica que se aplica a
un objeto, para incrementar su velocidad o distancia recorrida, en respuesta a la
aplicación de una fuerza.
CUALES SON SUS PARTES
es una barra rígida que puede girar alrededor de un punto llamado 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.
EJEMPLOS
La potencia; P: es la fuerza que aplicamos voluntariamente con el fin de obtener un
resultado; ya sea manualmente o por medio de motores u otros mecanismos.
La resistencia; R: es la fuerza que vencemos, ejercida sobre la palanca por el cuerpo a
mover. Su valor será equivalente, por el principio de acción y reacción, a la fuerza
transmitida por la palanca a dicho cuerpo.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (19)

Presentación paper
Presentación paperPresentación paper
Presentación paper
 
Sistema mecanico 1° parte.
Sistema mecanico 1° parte.Sistema mecanico 1° parte.
Sistema mecanico 1° parte.
 
Trabajo de tecnología
Trabajo de tecnologíaTrabajo de tecnología
Trabajo de tecnología
 
Los sistemas mecánicos
Los sistemas mecánicosLos sistemas mecánicos
Los sistemas mecánicos
 
Presentación1 mecanicas luisa
Presentación1 mecanicas   luisaPresentación1 mecanicas   luisa
Presentación1 mecanicas luisa
 
Sistemas mecánicos
Sistemas mecánicosSistemas mecánicos
Sistemas mecánicos
 
Sistemas mecanicos
Sistemas mecanicosSistemas mecanicos
Sistemas mecanicos
 
Operadores mecánicos
Operadores mecánicosOperadores mecánicos
Operadores mecánicos
 
Operadores mecánicos
Operadores mecánicosOperadores mecánicos
Operadores mecánicos
 
Trabajo de fisica
Trabajo de fisicaTrabajo de fisica
Trabajo de fisica
 
Presentación1
Presentación1Presentación1
Presentación1
 
Máquinas y mecanismos
Máquinas y mecanismosMáquinas y mecanismos
Máquinas y mecanismos
 
Máquinas simples
Máquinas simplesMáquinas simples
Máquinas simples
 
Presentación Principios y elementos de los sistemas mecánicos
Presentación Principios y elementos de los sistemas mecánicosPresentación Principios y elementos de los sistemas mecánicos
Presentación Principios y elementos de los sistemas mecánicos
 
Sistemasmecnicos
SistemasmecnicosSistemasmecnicos
Sistemasmecnicos
 
Maquina simple
Maquina  simpleMaquina  simple
Maquina simple
 
SISTEMAS MECANICOS
SISTEMAS MECANICOS SISTEMAS MECANICOS
SISTEMAS MECANICOS
 
Gecily
GecilyGecily
Gecily
 
Gecily
GecilyGecily
Gecily
 

Destacado

Une Fois Sur Un Milliard2
Une Fois Sur Un Milliard2Une Fois Sur Un Milliard2
Une Fois Sur Un Milliard2
guest47c926
 
VelotourCuba-Scenario-pedagogique-Doc-Diffusion
VelotourCuba-Scenario-pedagogique-Doc-DiffusionVelotourCuba-Scenario-pedagogique-Doc-Diffusion
VelotourCuba-Scenario-pedagogique-Doc-Diffusion
Raquel Pollo Gonzalez
 
Presentation ClicRDV PRO
Presentation ClicRDV PROPresentation ClicRDV PRO
Presentation ClicRDV PRO
antoinepuymirat
 
Briet Suzanne
Briet SuzanneBriet Suzanne
Briet Suzanne
Lyrae
 

Destacado (20)

Anniftina
AnniftinaAnniftina
Anniftina
 
Victoria moncada presentacion
Victoria moncada presentacionVictoria moncada presentacion
Victoria moncada presentacion
 
Ils Lont Dit
Ils Lont DitIls Lont Dit
Ils Lont Dit
 
Partage Fichiers
Partage FichiersPartage Fichiers
Partage Fichiers
 
Une Fois Sur Un Milliard2
Une Fois Sur Un Milliard2Une Fois Sur Un Milliard2
Une Fois Sur Un Milliard2
 
My Sql [6
My Sql [6My Sql [6
My Sql [6
 
Aloha Piscines & Spas Produits
Aloha Piscines & Spas ProduitsAloha Piscines & Spas Produits
Aloha Piscines & Spas Produits
 
Josemogollon conflictos ambientales
Josemogollon conflictos ambientalesJosemogollon conflictos ambientales
Josemogollon conflictos ambientales
 
Bac 2015 : les sujets d'histoire-géographie tombés à Washington (séries L et ES)
Bac 2015 : les sujets d'histoire-géographie tombés à Washington (séries L et ES)Bac 2015 : les sujets d'histoire-géographie tombés à Washington (séries L et ES)
Bac 2015 : les sujets d'histoire-géographie tombés à Washington (séries L et ES)
 
Actividad 2
Actividad 2Actividad 2
Actividad 2
 
Mémoire #EP2014
Mémoire #EP2014Mémoire #EP2014
Mémoire #EP2014
 
Ondernemen frankrijk
Ondernemen frankrijkOndernemen frankrijk
Ondernemen frankrijk
 
VelotourCuba-Scenario-pedagogique-Doc-Diffusion
VelotourCuba-Scenario-pedagogique-Doc-DiffusionVelotourCuba-Scenario-pedagogique-Doc-Diffusion
VelotourCuba-Scenario-pedagogique-Doc-Diffusion
 
Communique de presse : le Premier Ministre accélère l’agenda des réformes en...
Communique de  presse : le Premier Ministre accélère l’agenda des réformes en...Communique de  presse : le Premier Ministre accélère l’agenda des réformes en...
Communique de presse : le Premier Ministre accélère l’agenda des réformes en...
 
Peur Du Web
Peur Du WebPeur Du Web
Peur Du Web
 
Presentation ClicRDV PRO
Presentation ClicRDV PROPresentation ClicRDV PRO
Presentation ClicRDV PRO
 
04 seccion 3
04 seccion 304 seccion 3
04 seccion 3
 
Presentacion
Presentacion Presentacion
Presentacion
 
Doink
DoinkDoink
Doink
 
Briet Suzanne
Briet SuzanneBriet Suzanne
Briet Suzanne
 

Similar a Trabajo maquinas

10 1 estefania bermudez, lizeth loaiza continuacion
10 1 estefania bermudez, lizeth loaiza continuacion10 1 estefania bermudez, lizeth loaiza continuacion
10 1 estefania bermudez, lizeth loaiza continuacion
Stefa2014
 
Maquina simples
Maquina simplesMaquina simples
Maquina simples
motachaco
 
Presentación DE Sebastian
Presentación DE SebastianPresentación DE Sebastian
Presentación DE Sebastian
Sebastian0426
 

Similar a Trabajo maquinas (20)

SISTEMAS MECANICOS
SISTEMAS MECANICOS SISTEMAS MECANICOS
SISTEMAS MECANICOS
 
operadores mecanicos
operadores mecanicosoperadores mecanicos
operadores mecanicos
 
Manuela chaverra y valentina chaverra maquinas 10 2
Manuela chaverra y valentina chaverra maquinas 10 2Manuela chaverra y valentina chaverra maquinas 10 2
Manuela chaverra y valentina chaverra maquinas 10 2
 
Manuela chaverra y valentina chaverra maquinas 10 2
Manuela chaverra y valentina chaverra maquinas 10 2Manuela chaverra y valentina chaverra maquinas 10 2
Manuela chaverra y valentina chaverra maquinas 10 2
 
Las máquinas
Las máquinasLas máquinas
Las máquinas
 
Adonis23
Adonis23Adonis23
Adonis23
 
Maquinas Simples, Tipos de Maquinas.
Maquinas Simples, Tipos de Maquinas.Maquinas Simples, Tipos de Maquinas.
Maquinas Simples, Tipos de Maquinas.
 
Adonis23
Adonis23Adonis23
Adonis23
 
Angelo
AngeloAngelo
Angelo
 
anyelo12
anyelo12anyelo12
anyelo12
 
Angelo
AngeloAngelo
Angelo
 
10 1 estefania bermudez, lizeth loaiza continuacion
10 1 estefania bermudez, lizeth loaiza continuacion10 1 estefania bermudez, lizeth loaiza continuacion
10 1 estefania bermudez, lizeth loaiza continuacion
 
Maquina simples
Maquina simplesMaquina simples
Maquina simples
 
Ericka
ErickaEricka
Ericka
 
Operadores mecánicos
Operadores mecánicosOperadores mecánicos
Operadores mecánicos
 
Ericka
ErickaEricka
Ericka
 
Operadores mecánicos
Operadores mecánicosOperadores mecánicos
Operadores mecánicos
 
máquinas simples y compuestas
máquinas simples y compuestasmáquinas simples y compuestas
máquinas simples y compuestas
 
Presentación DE Sebastian
Presentación DE SebastianPresentación DE Sebastian
Presentación DE Sebastian
 
Informaciion maquinas simples
Informaciion maquinas simplesInformaciion maquinas simples
Informaciion maquinas simples
 

Último

Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfCurso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Francisco158360
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
RigoTito
 
🦄💫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
 
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
MiNeyi1
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Fernando Solis
 
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
UPTAIDELTACHIRA
 

Último (20)

SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VSSEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
SEPTIMO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO VS
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
 
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
 
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptxSEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
SEXTO SEGUNDO PERIODO EMPRENDIMIENTO.pptx
 
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdfCurso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
Curso = Metodos Tecnicas y Modelos de Enseñanza.pdf
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
 
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
LABERINTOS DE DISCIPLINAS DEL PENTATLÓN OLÍMPICO MODERNO. Por JAVIER SOLIS NO...
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
 
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
Tema 10. Dinámica y funciones de la Atmosfera 2024
 
🦄💫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
 
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
6.-Como-Atraer-El-Amor-01-Lain-Garcia-Calvo.pdf
 
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la InvestigaciónUnidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
 
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdfTema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
Tema 8.- PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.pdf
 
2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf
2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf
2024 KIT DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES.pdf
 
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
 
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
 
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IIAFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
 

Trabajo maquinas

  • 1. Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado. Se denomina maquinaria (del latín machinarĭus) al conjunto de máquinas que se aplican para un mismo fin y al mecanismo que da movimiento a un dispositivo. EJEMPLOS: MOTOR: es el mecanismo que transforma una fuente de energía en trabajo requerido. Conviene señalar que los motores también son máquinas, en este caso destinadas a transformar la energía original (eléctrica, química, potencial, cinética)la energía mecánica en forma de rotación de un eje o movimiento alternativo de un pistón. MECANISMO: es el conjunto de elementos mecánicos, de los que alguno será móvil, destinado a transformar la energía proporcionada por el motor en el efecto útil buscado.
  • 2. 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. En una máquina simple se cumple la ley de la conservación de la energía: (la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma). La fuerza aplicada, multiplicada por la distancia aplicada (trabajo aplicado), será igual a la fuerza resultante multiplicada por la distancia resultante (trabajo resultante). Una máquina simple, ni crea ni destruye trabajo mecánico, sólo transforma algunas de sus características. EJEMPLOS La cuña transforma una fuerza vertical en dos horizontales antagonistas. El ángulo de la cuña determina la proporción entre las fuerzas aplicada y resultante, de un modo parecido al plano inclinado. La palanca es una barra rígida con un punto de apoyo, a la que se aplica una fuerza y que, girando sobre el punto de apoyo, vence una resistencia. Se cumple la conservación de la energía y, por tanto, la fuerza aplicada por su espacio recorrido ha de ser igual a la fuerza de resistencia por su espacio recorrido
  • 3. QUE ES UNA MAQUINA COMPUESTA Las maquinas compuestas son una unión de varias maquinas simples, de forma q la salida de cada una de ellas esta directamente conectada a la entrada de la siguiente hasta conseguí el efecto deseado. Ya se sabe q las maquinas simples reducen o multiplican el trabajo, una característica de la maquinas compuestas es q tienen movimiento. EJEMPLOS El polipasto es un mecanismo que se utiliza para levantar o mover una carga con una gran ventaja mecánica, porque se necesita aplicar una fuerza mucho menor al peso que hay que mover. Lleva dos o más poleas incorporadas para minimizar el esfuerzo Una cerradura es un mecanismo de metal que se incorpora a puertas y cajones de armarios, cofres, arcones, etc., para impedir que se puedan abrir sin la llave y así proteger su contenido.
  • 4. El plano inclinado es una maquina simple que consiste en una superficie plana que forma un Angulo 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. CUALES SON SUS ELEMENTOS en un plano inclinado tienes un cuerpo con su 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 EJEMPLOS Una escalera es una construcción diseñada para comunicar varios espacios situados a diferentes alturas. Está conformada por escalones (peldaños) y puede disponer de varios tramos entre los descansos (mesetas o rellanos). Resbaladilla:
  • 5. QUE ES UNA PALANCA La palanca es una maquina simple cuya función es transmitir fuerza y desplazamiento. Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo llamado fulcro. Puede utilizarse para amplificar la fuerza mecanica que se aplica a un objeto, para incrementar su velocidad o distancia recorrida, en respuesta a la aplicación de una fuerza. CUALES SON SUS PARTES es una barra rígida que puede girar alrededor de un punto llamado 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. EJEMPLOS La potencia; P: es la fuerza que aplicamos voluntariamente con el fin de obtener un resultado; ya sea manualmente o por medio de motores u otros mecanismos. La resistencia; R: es la fuerza que vencemos, ejercida sobre la palanca por el cuerpo a mover. Su valor será equivalente, por el principio de acción y reacción, a la fuerza transmitida por la palanca a dicho cuerpo.