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DISEÑO Y
CONSTRUCCION
DE UN PUNETE DE
TALLARINES
- PILA PILA STALIN
-
Fisica I
OBJETIVOS
General
1. • Diseñar y construir un puente de tallarines con una resista igual o superior a un
Newton-Fuerza de 250 Newtons.
Específicos
● Aplicar conocimientos básicos de sobre el análisis estructural para resolver
problemas de ingeniera
● Comprobar la resistencia de nuestro puente mediante sus correspondientes
operaciones
● Identificar las fuerzas, así como el tipo de carga al que es sometido el puente.
● Estimar que el porcentaje de error sea menor al 2%
INTRODUCCION
El análisis estructural es el proceso de
calcular y determinar los efectos de las
cargas y fuerzas internas en una estructura,
edificio u objeto. El análisis estructural es
especialmente importante para que los
ingenieros estructurales comprendan
completamente las rutas de carga y sus
efectos en el diseño de ingeniería. Esto
permite a los ingenieros o diseñadores
asegurarse de que los equipos o estructuras
sean seguros de usar.
Método de los nodos
El método de nodos radica en el análisis de armaduras
planas estáticamente determinadas usando
ecuaciones de equilibrio en sus nodos, “es el más
eficiente cuando se deben determinar las fuerzas
en todos los elementos de una armadura”.
También se sabe que “en el método de los nodos las
fuerzas axiales en los elementos de una armadura
estáticamente determinada son comprobadas al
considerar las ecuaciones de equilibrio de sus
nodos. Dado que la estructura completa está en
equilibrio, cada uno de sus nodos también debe
estarlo”
DINAMOMETRO
Es un instrumento diseñado con el fin de
medir una fuerza, su principal componente
es un resorte. La creación del dinamómetro
se remonta a tiempos antiguos por el siglo
XVII, su inventor fue el físico Isaac Newton
mismo que se vio en la necesidad de crear
un objeto que le permitiese medir la fuerza,
así como el peso de un objeto, todo esto
basándose de los principios de la ley de
elasticidad propuesta por el científico Hooke,
este principio se denomina la ley de
elasticidad de Hooke.
usar.
Materiales para el dinamómetro
Material Características Cantidad Código
a
Tubo PVC Construido de plástico, sirve para el transporte de agua potable. 1 0
b
Resorte Material de acero elástico (200mm) x (10mm) 1 0
c
Tapón
Construido de plástico, utilizado para tapar los extremos de un
tubo.
1 0
d
Flexómetro Permite la toma de medidas de hasta 3 metros. 1 0
e
Cable de acero Utilizado para instalaciones eléctricas N°14. 1 0
f
Jeringuilla Utilizada por médicos para inyecciones de 10ml. 1 0
G
Hojas milimétricas Echas de papel (210mm) x (297mm)
H
Gancho Echo de metal para colgar objeto. 1 0
Materiales para el puente
Estilete
01 02 03
04 05 06
Pegamento
Regla
espaguetis Valanza
bircarbonato de
sodio
Parametros del
diseño
01.
- Longitud del puente = 50cm.
- Ancho del puente = 15cm.
- Altura del puente = NO DEFINIDA
- Masa mínima del puente = 250 g.
- Peso mínimo de resistencia = 200N.
- Masa máxima del puente = 250 g.
- Peso máximo de resistencia = Libre.
- Aplicación de la carga = En el centro de
gravedad de la base del puente.
Diseño base para el puente
Elaboración del
puente
Cálculos
El ángulo que forman cada unión es de 45°
𝐿 = 50𝑐𝑚 ∗ 0.5𝑚
𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 𝐶𝐷 = 𝐷𝐹 = 𝐸𝐹 = 𝐸𝐺
= 8.333𝑐𝑚 ~(0.083𝑚)
𝐴𝐷 = 25𝑐𝑚~(0.25𝑚)
𝑤 = 𝑚𝑝 ∗ 𝑔
𝑤 = 0.25 ∗ 9.807
𝑤 = 2.5𝑁
Cálculos
𝐹𝑦 = 0
𝑅𝐴𝑦 + 𝑅𝐺𝑦 − 𝑤 − 𝑝 = 0 𝑅𝐴𝑦 = 202.5𝑁 − 101.25 𝑁
𝑅𝐴𝑦 + 𝑅𝐺𝑦 = 202.5 𝑁 𝑅𝐴𝑦 = 101.25𝑁
𝑀𝑎 = 0
𝑅𝐺𝑦 ∗ 𝐿 − 𝑃 ∗ 𝐴𝐷 − 𝑊 + 𝐴𝐷 = 0
𝑅𝐺𝑦 =
𝑃 ∗ 𝐴𝐷 + 𝑊 ∗ 𝐴𝐷
𝐿
=
200 ∗ 0.25 + 2.5 ∗ 0.25
0.5
= 101,25N
Cálculos
Nodo A
𝐹𝐴𝐿𝑦 = 𝐹𝐴𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛45° = 𝐹𝐴𝐿𝑦 =
𝐹𝐴𝐿
2
𝐹𝐴𝐿𝑥 = 𝐹𝐴𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠45° = 𝐹𝐴𝐿𝑥 =
𝐹𝐴𝐿
2
𝐹𝑦 = 0
𝐹𝐴𝐿𝑦 = 𝑅𝐴𝑦 = 101.25𝑁
𝐹𝐴𝐿 = 2𝐹𝐴𝐿𝑦 = 2 ∗ 101.25
𝐹𝐴𝐿 = 143.2𝑁
𝐹𝑥 = 0
−𝐹𝐴𝐿𝑋 − 𝐹𝐴𝐵 = 0
𝐹𝐴𝐿𝑥 =
𝐹𝐴𝐿
2
=
143.2
2
= 101.25𝑁
𝐹𝐴𝐵 = −𝐹𝐴𝐿𝑥 = −101.25𝑁
Cálculos
Nodo L
𝐹𝐿𝐴 = 𝐹𝐴𝐿
= 143.2𝑁
𝐹𝐿𝐴𝑦 = 101.25𝑁
𝐹𝐿𝐴𝑥 = 101.25𝑁
𝐹𝑦 = 0
𝐹𝐿𝑦 + 𝐹𝐿𝐵 = 0
𝐹𝐿𝐵 = −𝐹𝐿𝐴𝑦 = −101.25𝑁
𝐹𝑥 = 0
𝐹𝐿𝐴𝑥 + 𝐹𝐿𝑘 = 0
𝐹𝐿𝐴𝑥 = 𝐹𝐿𝑘 = 101.25𝑁
Cálculos
Nodo B
𝐹𝐵𝐿 = 𝐹𝐿𝐵 = 101.25𝑁
𝐹𝐵𝐴 = 𝐹𝐴𝐵 = 101.25𝑁
𝐹𝐵𝐾𝑥 =
𝐹𝐵𝐾
2
=
143.2
2
= 101.25𝑁
𝐹𝐵𝐾𝑦 =
𝐹𝐵𝐾
2
= 101.25𝑁
𝐹𝑦 = 0
𝐹𝐿𝐵 − 𝐹𝐵𝐾𝑦 = 0
𝐹𝐵𝐾𝑦 = 𝐹𝐿𝐵 = 101.5𝑁
𝐹𝐵𝐾 = 2𝐹𝐵𝐾𝑦 = 2 ∗ 101.25𝑁
𝐹𝐵𝐾 = 143.2𝑁
𝐹𝑥 = 0
−𝐹𝐵𝐾𝑥 − 𝐹𝐵𝐶 − 𝐹𝐵𝐴 = 0
𝐹𝐵𝐶 = −𝐹𝐵𝐴 − 𝐹𝐵𝐾𝑥 = −101.25 − 101.25
𝐹𝐵𝐶 = −202.5𝑁
Cálculos
Nodo K
𝐹𝑉𝐿 = 𝐹𝐿𝐵 = 101.25𝑁
𝐹𝐵𝐴 = 𝐹𝐴𝐵 = 101.25𝑁
𝐹𝐵𝐾𝑥 =
𝐹𝐾𝐵
2
=
143.2
2
= 101.25𝑁
𝐹𝐵𝐾𝑦 =
𝐹𝐾𝐵
2
=
143.2
2
= 101.25𝑁
𝐹𝑦 = 0
𝐹𝐾𝐵𝑦 + 𝐹𝐾𝐶 = 0
𝐹𝐾𝐶 = −𝐹𝐾𝐵𝑦 = −101.25𝑁
𝐹𝑥 = 0
𝐹𝐾𝐵𝑥 + 𝐹𝐾𝐿 − 𝐹𝐾𝐽 = 0
𝐹𝐾𝐽 = 𝐹𝑋𝐿 + 𝐹𝑋𝐵𝑥 = 101.25𝑁 + 101.25𝑁
𝐹𝐾𝐽 = 202.5𝑁
Cálculos
Nodo C
𝐹𝐶𝐵 = 𝐹𝐵𝐶 = 202.5𝑁
𝐹𝐶𝐾 = 𝐹𝐾𝐶 = 101.25𝑁
𝐹𝐶𝐽𝑥 =
𝐹𝐶𝐽
2
=
143.2
2
= 101.25𝑁
𝐹𝐶𝐽𝑦 =
𝐹𝐶𝐽
2
=
143.2
2
= 101.25𝑁
𝐹𝑦 = 0
𝐹𝐶𝐾 − 𝐹𝐶𝐽𝑦 = 0
𝐹𝐶𝐽𝑦 = 𝐹𝐶𝐾 = 101.25𝑁
𝐹𝐶𝐽 = 2 ∗ 𝐹𝐶𝐾𝑦 = 2 ∗ 101.25𝑁
𝐹𝐶𝐽 = 143.2𝑁
𝐹𝑥 = 0
−𝐹𝐶𝐵 − 𝐹𝐶𝐷 − 𝐹𝐶𝐽𝑥 = 0
𝐹𝐶𝐷 = −𝐹𝐶𝐵 − 𝐹𝐶𝐽𝑥 = −202.5𝑁 − 101.25𝑁
𝐹𝐶𝐷 = −303.75𝑁
Cálculos
Nodo D
𝐹𝐷𝐶 = 𝐹𝐶𝐷 = 303.75𝑁
𝐹𝑦 = 0
−𝑊 − 𝑃 − 𝐹𝐷𝐽 = 0
𝐹𝐷𝐽 = −𝑊 − 𝑃 = −200 − 2.5 = −202.5𝑁
𝐹𝑥 = 0
𝐹𝐷𝐶 − 𝐹𝐷𝐸 = 0
𝐹𝐷𝐸 = 𝐹𝐷𝐶 = 303.75𝑁
Cálculos
Nodo J
𝐽𝐾 = 𝐹𝐾𝐽 = 202.5𝑁{𝐹𝐽𝐶𝑥 = 101.25𝑁
𝐹𝐽𝐶 = 𝐹𝐶𝐽 = 143.2𝑁 = {𝐹𝐽𝐶𝑦 = 101.25𝑁
𝐹𝐽𝐸
𝐹𝐽𝐸𝑥 =
𝐹𝐽𝐸
2
= 101.25𝑁
𝐹𝐽𝐸𝑦 =
𝐹𝐽𝐸
2
= 101.25𝑁
𝐹𝑦 = 0
𝐹𝐶𝐽𝑦 + 𝐹𝐽𝐸𝑦 − 𝐹𝐽𝐶 = 0
𝐹𝐽𝐸𝑦 = 𝐹𝐽𝐷 − 𝐹𝐽𝐶𝑦
𝐹𝐽𝐸𝑦 = 202.5𝑁 − 101.25𝑁
𝐹𝐽𝐸𝑦 = 101.25𝑁
𝐹𝐽𝐸 = 2 ∗ 𝐹𝐽𝐸𝑦 = 2 ∗ 101.25𝑁
𝐹𝐽𝐸 = 143.2𝑁
𝐹𝑥 = 0
𝐹𝐶𝐽𝐾 + 𝐹𝐽𝐶𝑥 − 𝐹𝐽𝐼 − 𝐹𝐽𝐸𝑥 = 0
𝐹𝐽𝐼 = 𝐹𝐽𝐾 + 𝐹𝐽𝐸𝑥 − 𝐹𝐽𝐶𝑥
𝐹𝐽𝐼 = 202.5𝑁 − 101.25𝑁 + 101.25𝑁
𝐹𝐽 = 202.5𝑁
Cálculos
Nodo E
𝐹𝐷𝐸 = 𝐹𝐸𝐷 = 303.75𝑁{𝐹𝐸𝐽𝑥 =
𝐹𝐸𝐽
2
= 101.25𝑁
𝐹𝐸𝐽 = 𝐹𝐽𝐸 = 143.2𝑁{𝐹𝐸𝐽𝑥 =
𝐹𝐸𝐽
2
= 101.25𝑁
𝐹𝑦 = 0
−𝐹𝐸𝐽𝑦 − 𝐹𝐸𝐼 = 0
𝐹𝐸𝐼 = −𝐹𝐸𝐽𝑦 = −101.25𝑁
𝐹𝑥 = 0
−𝐹𝐸𝐽𝑥 − 𝐹𝐸𝐷 − 𝐹𝐸𝐹 = 0
𝐹𝐸𝐹 = 101.25𝑁 − 303.75𝑁
𝐹𝐸𝐹 = 202.5𝑁
Cálculos
Nodo I
𝐹𝐼𝐽 = 𝐹𝐽𝐼 = 202.5𝑁
𝐹𝐼𝐸 = 𝐹𝐸𝐼 = 143.2𝑁
𝐹𝐼𝐽
𝐹𝐼𝐹𝑥 =
𝐹𝐼𝐹
2
=
143.2
2
= 101.25𝑁
𝐹𝐼𝐹𝑦 =
𝐹𝐼𝐹
2
=
143.2
2
= 101.25𝑁
𝐹𝑦 = 0
−𝐹𝐼𝐸 + 𝐹𝐼𝐸𝑦 = 0
𝐹𝐼𝐸𝐽𝑦 = 𝐹𝐼𝐸 = 101.25𝑁
𝐹𝐼𝐹 = 2 ∗ 101.25𝑁
𝐹𝐼𝐹 = 143.2𝑁
𝐹𝑥 = 0
𝐹𝐼𝐽 − 𝐹𝐼𝐻 − 𝐹𝐼𝐹𝑥 = 0
𝐹𝐼𝐻 = 𝐹𝐼𝐽 − 𝐹𝐼𝐹𝑥 = 202.5𝑁 − 101.25𝑁
𝐹𝐼𝐻 = 101.25𝑁
Cálculos
Nodo F
𝐹𝐸𝐹 = 𝐹𝐹𝐸 = 202.5𝑁
𝐹𝐹𝐼 = 𝐹𝐼𝐹 = 143.2𝑁
𝐹𝐹𝐼𝑥 =
𝐹𝐹𝐼
2
= 101.25𝑁
𝐹𝐹𝐼𝑦 =
𝐹𝐹𝐼
2
= 101.25𝑁
𝐹𝑦 = 0
𝐹𝐹𝐼𝑦 − 𝐹𝐹𝐻 = 0
𝐹𝐹𝐻 = −𝐹𝐹𝐼𝑦 = −101.25𝑁
𝐹𝑥 = 0
𝐹𝐹𝐼𝑥 − 𝐹𝐹𝐺 − 𝐹𝐹𝐸 = 0
𝐹𝐹𝐺 = 𝐹𝐹𝐼𝑥 − 𝐹𝐹𝐸
𝐹𝐹𝐺 = 101.25𝑁 − 202.5𝑁
𝐹𝐹𝐺 = −101.25𝑁
Cálculos
Nodo H
𝐹𝐻𝐼 = 𝐹𝐼𝐻 = 101.25𝑁
𝐹𝐻𝐹 = 𝐹𝐹𝐻 = 101.25𝑁
𝐹𝐻𝐺
𝐹𝐻𝐺𝑥 =
𝐹𝐻𝐺
2
= 101.25𝑁
𝐹𝐻𝐺𝑦 =
𝐹𝐻𝐺
2
= 101.25𝑁
𝐹𝑦 = 0
𝐹𝐻𝐺𝑦 − 𝐹𝐻𝐹 = 0
𝐹𝐻𝐺𝑦 = 𝐹𝐻𝐹 = 101.25𝑁
𝐹𝐻𝐺 = 2 ∗ 𝐹𝐻𝐺𝑦 = 2 ∗ 101.25𝑁
𝐹𝐻𝐺 = 143.2𝑁
𝐹𝑥 = 0
𝐹𝐻𝐼 − 𝐹𝐻𝐺𝑥 = 0
𝐹𝐻𝐺𝑥 = 𝐹𝐻𝐼 = 101.25𝑁
Cálculos
Nodo G
𝐹𝐺𝐹 = 𝐹𝐹𝐺 = 101.25𝑁
𝐹𝐺𝐻 = 𝐹𝐻𝐺 = 143.2𝑁
𝐹𝐻𝐺𝑥 =
𝐹𝐺𝐻
2
= 101.25𝑁
𝐹𝐻𝐺𝑦 =
𝐹𝐺𝐻
2
= 101.25𝑁
𝐹𝑦 = 0
𝐹𝐺𝐻𝑦 = 𝑅𝐺𝑦
101.25𝑁 = 101.25𝑁 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒐
𝐹𝑥 = 0
𝐹𝐺𝐻𝑥 = 𝐹𝐺𝐹
101.25𝑁 = 101.25𝑁 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒐
Conclusiones
• Se diseño y se construyo un puente de tallarines el mismo que fue
sometido y soporto con éxito una fuerza equivalente a 200 N, que
fue representada por un valde con agua mis que poseía una porción
de 20 L esto fue representado como la fuerza en newtons.
• El puente diseñado no supero los 250g establecidos, cumpliendo
con todos las normas y estándares de construcción y diseño
dictadas por nuestro docente guía.
• Se puedo evidenciar que sin importar el material cuando la
estructura y los pesos están bien distribuidos en el mismo, es capas
de soportar grandes cantidades ya sea de aplicación de fuerza o
pesos, los cuales pueden variar pero el diseño creado cumplió con
los estándares requeridos para el cumplimiento y aplicación de los
mismos.
• Se recomienda el uso de guantes protectores
debido a que el aplacamiento y uso de la brujita
puede llegar a producir quemaduras leves, mismas
que deben de ser tratadas.
• Si se produce un contacto con la brujita y el
bicarbonato, se recomienda que lávese esa parte
afectada con abundante agua caliente.
• Antes de iniciar con el proceso deberías se parar
la cantidad de tallarines que pesen lo establecido por
el profesor para no estar tomando medidas de peso
a cada instante.
• Utilizar una mascarilla como protección, debido que
al momento de trabajar con brujita esta desprende
olores tóxicos mismo que te aran doler la cabeza
pudiendo llegar afectar tu salud.
Recomendaciones
GRACIAS POR
VER EL VIDEO
OK
.
Diseño y construcción de un puente de
tallarines
Mars is actually a
very cold place
It’s the farthest
planet from the
Sun
Venus is the
second planet from
the Sun
HOW TO STUDY CHEMISTRY?
30%
55%
15%
MEMORIZE THEORY PRACTICE
DIFFERENT MATERIALITIES
Despite being red,
Mars is a cold place
PAPER
Venus is the second
planet from the Sun
WOOD
It’s the biggest planet
in the Solar System
PLASTIC METAL
Saturn is a gas giant
and has several rings
WHAT ARE THESE OBJECTS MADE OF?
METAL
CRYSTAL
WOOD
CLOTH
CERAMIC
COMBINATION OF MATERIALS
METAL
Mars is actually a very
cold place
CRYSTAL
Venus is the second
planet from the Sun
WOOD
It’s the farthest planet
from the Sun
REVERSIBLE PROCESSES
BEFORE
Venus has a beautiful
name and is the second
planet from the Sun
AFTER
Despite being red, Mars
is actually a cold place.
It’s full of iron oxide dust
REVERSIBLE
It’s the closest planet to
the Sun and the smallest
in the Solar System
3
6
2
5
CHARACTERISTICS OF OBJECTS
WATERPROOF
TRANSPARENT
PLASTIC
FOLDING
1-5
1
4
Place the numbers of the objects
according to their characteristics
OBJECTS CHARACTERISTIC
S
MATERIAL DISSOLUTION FLEXIBLE RIGID
SOFT - COATED -
OPAQUE
CLOTH NO YES NO
HEAVY - COLD -
SPARKLY
METAL NO NO YES
SPARKLY -
LIGHTWEIGHT
PLASTIC NO NO NO
TABLE OF PROPERTIES
COUNTRY CHARACTERISTICS
SATURN
Saturn is a gas giant
and has several rings
JUPITER
It’s the farthest planet
from the Sun
VENUS
Venus is the second
planet from the Sun
MARS
Mars is actually a very
cold place
TIMELINE OF WATER STATES
Venus is the second
planet from the Sun
GASEOUS
It’s the farthest
planet from the Sun
SOLID
Saturn is a gas giant
and has several
rings
LIQUID
150,000
Big numbers catch your audience’s attention
WATER PROCESSES INFOGRAPHICS
Mars is actually a very
cold place
Venus is the second
planet from the Sun
ICE
WATER
STEAM
It’s the closest planet
to the Sun
WATERPROOF
Jupiter is the biggest
planet of them all
CHANGES OF WATER'S STATE
SOLID
LIQUID
GASEOUS
MELTING
LIQUID
CONDENSATION
FREEZING EVAPORATION
THIS IS ITS EXERCISE
Think and write in each box if water needs heating to change state or if it needs cooling.
Write also the names of the water state changes, as appropriate.
HOT
MELTING
9h 55m 23s
Is Jupiter's rotation period,
the biggest planet of them all
333,000.000
Earths is the Sun’s mass,
the star of our Solar System
386,000 km
Is the distance between
Earth and the Moon
A PICTURE ALWAYS
REINFORCES THE
CONCEPT
Images reveal large amounts of data, so
remember: use an image instead of a long text.
Your audience will appreciate it
A PICTURE IS
WORTH A
THOUSAND
WORDS
FAVORITE CHEMISTRY LESSONS
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MARS
Mars is actually a very
cold place
VENUS
Venus is the second
planet from the Sun
JUPITER
It’s the farthest planet
from the Sun
27%
52%
21%
AWESOME
WORDS
DESKTOP
SOFTWARE
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Presentacion del puente

  • 1. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN PUNETE DE TALLARINES - PILA PILA STALIN - Fisica I
  • 2. OBJETIVOS General 1. • Diseñar y construir un puente de tallarines con una resista igual o superior a un Newton-Fuerza de 250 Newtons. Específicos ● Aplicar conocimientos básicos de sobre el análisis estructural para resolver problemas de ingeniera ● Comprobar la resistencia de nuestro puente mediante sus correspondientes operaciones ● Identificar las fuerzas, así como el tipo de carga al que es sometido el puente. ● Estimar que el porcentaje de error sea menor al 2%
  • 3. INTRODUCCION El análisis estructural es el proceso de calcular y determinar los efectos de las cargas y fuerzas internas en una estructura, edificio u objeto. El análisis estructural es especialmente importante para que los ingenieros estructurales comprendan completamente las rutas de carga y sus efectos en el diseño de ingeniería. Esto permite a los ingenieros o diseñadores asegurarse de que los equipos o estructuras sean seguros de usar.
  • 4. Método de los nodos El método de nodos radica en el análisis de armaduras planas estáticamente determinadas usando ecuaciones de equilibrio en sus nodos, “es el más eficiente cuando se deben determinar las fuerzas en todos los elementos de una armadura”. También se sabe que “en el método de los nodos las fuerzas axiales en los elementos de una armadura estáticamente determinada son comprobadas al considerar las ecuaciones de equilibrio de sus nodos. Dado que la estructura completa está en equilibrio, cada uno de sus nodos también debe estarlo”
  • 5. DINAMOMETRO Es un instrumento diseñado con el fin de medir una fuerza, su principal componente es un resorte. La creación del dinamómetro se remonta a tiempos antiguos por el siglo XVII, su inventor fue el físico Isaac Newton mismo que se vio en la necesidad de crear un objeto que le permitiese medir la fuerza, así como el peso de un objeto, todo esto basándose de los principios de la ley de elasticidad propuesta por el científico Hooke, este principio se denomina la ley de elasticidad de Hooke. usar.
  • 6. Materiales para el dinamómetro Material Características Cantidad Código a Tubo PVC Construido de plástico, sirve para el transporte de agua potable. 1 0 b Resorte Material de acero elástico (200mm) x (10mm) 1 0 c Tapón Construido de plástico, utilizado para tapar los extremos de un tubo. 1 0 d Flexómetro Permite la toma de medidas de hasta 3 metros. 1 0 e Cable de acero Utilizado para instalaciones eléctricas N°14. 1 0 f Jeringuilla Utilizada por médicos para inyecciones de 10ml. 1 0 G Hojas milimétricas Echas de papel (210mm) x (297mm) H Gancho Echo de metal para colgar objeto. 1 0
  • 7. Materiales para el puente Estilete 01 02 03 04 05 06 Pegamento Regla espaguetis Valanza bircarbonato de sodio
  • 8. Parametros del diseño 01. - Longitud del puente = 50cm. - Ancho del puente = 15cm. - Altura del puente = NO DEFINIDA - Masa mínima del puente = 250 g. - Peso mínimo de resistencia = 200N. - Masa máxima del puente = 250 g. - Peso máximo de resistencia = Libre. - Aplicación de la carga = En el centro de gravedad de la base del puente.
  • 9. Diseño base para el puente
  • 11. Cálculos El ángulo que forman cada unión es de 45° 𝐿 = 50𝑐𝑚 ∗ 0.5𝑚 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 𝐶𝐷 = 𝐷𝐹 = 𝐸𝐹 = 𝐸𝐺 = 8.333𝑐𝑚 ~(0.083𝑚) 𝐴𝐷 = 25𝑐𝑚~(0.25𝑚) 𝑤 = 𝑚𝑝 ∗ 𝑔 𝑤 = 0.25 ∗ 9.807 𝑤 = 2.5𝑁
  • 12. Cálculos 𝐹𝑦 = 0 𝑅𝐴𝑦 + 𝑅𝐺𝑦 − 𝑤 − 𝑝 = 0 𝑅𝐴𝑦 = 202.5𝑁 − 101.25 𝑁 𝑅𝐴𝑦 + 𝑅𝐺𝑦 = 202.5 𝑁 𝑅𝐴𝑦 = 101.25𝑁 𝑀𝑎 = 0 𝑅𝐺𝑦 ∗ 𝐿 − 𝑃 ∗ 𝐴𝐷 − 𝑊 + 𝐴𝐷 = 0 𝑅𝐺𝑦 = 𝑃 ∗ 𝐴𝐷 + 𝑊 ∗ 𝐴𝐷 𝐿 = 200 ∗ 0.25 + 2.5 ∗ 0.25 0.5 = 101,25N
  • 13. Cálculos Nodo A 𝐹𝐴𝐿𝑦 = 𝐹𝐴𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑛45° = 𝐹𝐴𝐿𝑦 = 𝐹𝐴𝐿 2 𝐹𝐴𝐿𝑥 = 𝐹𝐴𝐿 ∗ 𝑐𝑜𝑠45° = 𝐹𝐴𝐿𝑥 = 𝐹𝐴𝐿 2 𝐹𝑦 = 0 𝐹𝐴𝐿𝑦 = 𝑅𝐴𝑦 = 101.25𝑁 𝐹𝐴𝐿 = 2𝐹𝐴𝐿𝑦 = 2 ∗ 101.25 𝐹𝐴𝐿 = 143.2𝑁 𝐹𝑥 = 0 −𝐹𝐴𝐿𝑋 − 𝐹𝐴𝐵 = 0 𝐹𝐴𝐿𝑥 = 𝐹𝐴𝐿 2 = 143.2 2 = 101.25𝑁 𝐹𝐴𝐵 = −𝐹𝐴𝐿𝑥 = −101.25𝑁
  • 14. Cálculos Nodo L 𝐹𝐿𝐴 = 𝐹𝐴𝐿 = 143.2𝑁 𝐹𝐿𝐴𝑦 = 101.25𝑁 𝐹𝐿𝐴𝑥 = 101.25𝑁 𝐹𝑦 = 0 𝐹𝐿𝑦 + 𝐹𝐿𝐵 = 0 𝐹𝐿𝐵 = −𝐹𝐿𝐴𝑦 = −101.25𝑁 𝐹𝑥 = 0 𝐹𝐿𝐴𝑥 + 𝐹𝐿𝑘 = 0 𝐹𝐿𝐴𝑥 = 𝐹𝐿𝑘 = 101.25𝑁
  • 15. Cálculos Nodo B 𝐹𝐵𝐿 = 𝐹𝐿𝐵 = 101.25𝑁 𝐹𝐵𝐴 = 𝐹𝐴𝐵 = 101.25𝑁 𝐹𝐵𝐾𝑥 = 𝐹𝐵𝐾 2 = 143.2 2 = 101.25𝑁 𝐹𝐵𝐾𝑦 = 𝐹𝐵𝐾 2 = 101.25𝑁 𝐹𝑦 = 0 𝐹𝐿𝐵 − 𝐹𝐵𝐾𝑦 = 0 𝐹𝐵𝐾𝑦 = 𝐹𝐿𝐵 = 101.5𝑁 𝐹𝐵𝐾 = 2𝐹𝐵𝐾𝑦 = 2 ∗ 101.25𝑁 𝐹𝐵𝐾 = 143.2𝑁 𝐹𝑥 = 0 −𝐹𝐵𝐾𝑥 − 𝐹𝐵𝐶 − 𝐹𝐵𝐴 = 0 𝐹𝐵𝐶 = −𝐹𝐵𝐴 − 𝐹𝐵𝐾𝑥 = −101.25 − 101.25 𝐹𝐵𝐶 = −202.5𝑁
  • 16. Cálculos Nodo K 𝐹𝑉𝐿 = 𝐹𝐿𝐵 = 101.25𝑁 𝐹𝐵𝐴 = 𝐹𝐴𝐵 = 101.25𝑁 𝐹𝐵𝐾𝑥 = 𝐹𝐾𝐵 2 = 143.2 2 = 101.25𝑁 𝐹𝐵𝐾𝑦 = 𝐹𝐾𝐵 2 = 143.2 2 = 101.25𝑁 𝐹𝑦 = 0 𝐹𝐾𝐵𝑦 + 𝐹𝐾𝐶 = 0 𝐹𝐾𝐶 = −𝐹𝐾𝐵𝑦 = −101.25𝑁 𝐹𝑥 = 0 𝐹𝐾𝐵𝑥 + 𝐹𝐾𝐿 − 𝐹𝐾𝐽 = 0 𝐹𝐾𝐽 = 𝐹𝑋𝐿 + 𝐹𝑋𝐵𝑥 = 101.25𝑁 + 101.25𝑁 𝐹𝐾𝐽 = 202.5𝑁
  • 17. Cálculos Nodo C 𝐹𝐶𝐵 = 𝐹𝐵𝐶 = 202.5𝑁 𝐹𝐶𝐾 = 𝐹𝐾𝐶 = 101.25𝑁 𝐹𝐶𝐽𝑥 = 𝐹𝐶𝐽 2 = 143.2 2 = 101.25𝑁 𝐹𝐶𝐽𝑦 = 𝐹𝐶𝐽 2 = 143.2 2 = 101.25𝑁 𝐹𝑦 = 0 𝐹𝐶𝐾 − 𝐹𝐶𝐽𝑦 = 0 𝐹𝐶𝐽𝑦 = 𝐹𝐶𝐾 = 101.25𝑁 𝐹𝐶𝐽 = 2 ∗ 𝐹𝐶𝐾𝑦 = 2 ∗ 101.25𝑁 𝐹𝐶𝐽 = 143.2𝑁 𝐹𝑥 = 0 −𝐹𝐶𝐵 − 𝐹𝐶𝐷 − 𝐹𝐶𝐽𝑥 = 0 𝐹𝐶𝐷 = −𝐹𝐶𝐵 − 𝐹𝐶𝐽𝑥 = −202.5𝑁 − 101.25𝑁 𝐹𝐶𝐷 = −303.75𝑁
  • 18. Cálculos Nodo D 𝐹𝐷𝐶 = 𝐹𝐶𝐷 = 303.75𝑁 𝐹𝑦 = 0 −𝑊 − 𝑃 − 𝐹𝐷𝐽 = 0 𝐹𝐷𝐽 = −𝑊 − 𝑃 = −200 − 2.5 = −202.5𝑁 𝐹𝑥 = 0 𝐹𝐷𝐶 − 𝐹𝐷𝐸 = 0 𝐹𝐷𝐸 = 𝐹𝐷𝐶 = 303.75𝑁
  • 19. Cálculos Nodo J 𝐽𝐾 = 𝐹𝐾𝐽 = 202.5𝑁{𝐹𝐽𝐶𝑥 = 101.25𝑁 𝐹𝐽𝐶 = 𝐹𝐶𝐽 = 143.2𝑁 = {𝐹𝐽𝐶𝑦 = 101.25𝑁 𝐹𝐽𝐸 𝐹𝐽𝐸𝑥 = 𝐹𝐽𝐸 2 = 101.25𝑁 𝐹𝐽𝐸𝑦 = 𝐹𝐽𝐸 2 = 101.25𝑁 𝐹𝑦 = 0 𝐹𝐶𝐽𝑦 + 𝐹𝐽𝐸𝑦 − 𝐹𝐽𝐶 = 0 𝐹𝐽𝐸𝑦 = 𝐹𝐽𝐷 − 𝐹𝐽𝐶𝑦 𝐹𝐽𝐸𝑦 = 202.5𝑁 − 101.25𝑁 𝐹𝐽𝐸𝑦 = 101.25𝑁 𝐹𝐽𝐸 = 2 ∗ 𝐹𝐽𝐸𝑦 = 2 ∗ 101.25𝑁 𝐹𝐽𝐸 = 143.2𝑁 𝐹𝑥 = 0 𝐹𝐶𝐽𝐾 + 𝐹𝐽𝐶𝑥 − 𝐹𝐽𝐼 − 𝐹𝐽𝐸𝑥 = 0 𝐹𝐽𝐼 = 𝐹𝐽𝐾 + 𝐹𝐽𝐸𝑥 − 𝐹𝐽𝐶𝑥 𝐹𝐽𝐼 = 202.5𝑁 − 101.25𝑁 + 101.25𝑁 𝐹𝐽 = 202.5𝑁
  • 20. Cálculos Nodo E 𝐹𝐷𝐸 = 𝐹𝐸𝐷 = 303.75𝑁{𝐹𝐸𝐽𝑥 = 𝐹𝐸𝐽 2 = 101.25𝑁 𝐹𝐸𝐽 = 𝐹𝐽𝐸 = 143.2𝑁{𝐹𝐸𝐽𝑥 = 𝐹𝐸𝐽 2 = 101.25𝑁 𝐹𝑦 = 0 −𝐹𝐸𝐽𝑦 − 𝐹𝐸𝐼 = 0 𝐹𝐸𝐼 = −𝐹𝐸𝐽𝑦 = −101.25𝑁 𝐹𝑥 = 0 −𝐹𝐸𝐽𝑥 − 𝐹𝐸𝐷 − 𝐹𝐸𝐹 = 0 𝐹𝐸𝐹 = 101.25𝑁 − 303.75𝑁 𝐹𝐸𝐹 = 202.5𝑁
  • 21. Cálculos Nodo I 𝐹𝐼𝐽 = 𝐹𝐽𝐼 = 202.5𝑁 𝐹𝐼𝐸 = 𝐹𝐸𝐼 = 143.2𝑁 𝐹𝐼𝐽 𝐹𝐼𝐹𝑥 = 𝐹𝐼𝐹 2 = 143.2 2 = 101.25𝑁 𝐹𝐼𝐹𝑦 = 𝐹𝐼𝐹 2 = 143.2 2 = 101.25𝑁 𝐹𝑦 = 0 −𝐹𝐼𝐸 + 𝐹𝐼𝐸𝑦 = 0 𝐹𝐼𝐸𝐽𝑦 = 𝐹𝐼𝐸 = 101.25𝑁 𝐹𝐼𝐹 = 2 ∗ 101.25𝑁 𝐹𝐼𝐹 = 143.2𝑁 𝐹𝑥 = 0 𝐹𝐼𝐽 − 𝐹𝐼𝐻 − 𝐹𝐼𝐹𝑥 = 0 𝐹𝐼𝐻 = 𝐹𝐼𝐽 − 𝐹𝐼𝐹𝑥 = 202.5𝑁 − 101.25𝑁 𝐹𝐼𝐻 = 101.25𝑁
  • 22. Cálculos Nodo F 𝐹𝐸𝐹 = 𝐹𝐹𝐸 = 202.5𝑁 𝐹𝐹𝐼 = 𝐹𝐼𝐹 = 143.2𝑁 𝐹𝐹𝐼𝑥 = 𝐹𝐹𝐼 2 = 101.25𝑁 𝐹𝐹𝐼𝑦 = 𝐹𝐹𝐼 2 = 101.25𝑁 𝐹𝑦 = 0 𝐹𝐹𝐼𝑦 − 𝐹𝐹𝐻 = 0 𝐹𝐹𝐻 = −𝐹𝐹𝐼𝑦 = −101.25𝑁 𝐹𝑥 = 0 𝐹𝐹𝐼𝑥 − 𝐹𝐹𝐺 − 𝐹𝐹𝐸 = 0 𝐹𝐹𝐺 = 𝐹𝐹𝐼𝑥 − 𝐹𝐹𝐸 𝐹𝐹𝐺 = 101.25𝑁 − 202.5𝑁 𝐹𝐹𝐺 = −101.25𝑁
  • 23. Cálculos Nodo H 𝐹𝐻𝐼 = 𝐹𝐼𝐻 = 101.25𝑁 𝐹𝐻𝐹 = 𝐹𝐹𝐻 = 101.25𝑁 𝐹𝐻𝐺 𝐹𝐻𝐺𝑥 = 𝐹𝐻𝐺 2 = 101.25𝑁 𝐹𝐻𝐺𝑦 = 𝐹𝐻𝐺 2 = 101.25𝑁 𝐹𝑦 = 0 𝐹𝐻𝐺𝑦 − 𝐹𝐻𝐹 = 0 𝐹𝐻𝐺𝑦 = 𝐹𝐻𝐹 = 101.25𝑁 𝐹𝐻𝐺 = 2 ∗ 𝐹𝐻𝐺𝑦 = 2 ∗ 101.25𝑁 𝐹𝐻𝐺 = 143.2𝑁 𝐹𝑥 = 0 𝐹𝐻𝐼 − 𝐹𝐻𝐺𝑥 = 0 𝐹𝐻𝐺𝑥 = 𝐹𝐻𝐼 = 101.25𝑁
  • 24. Cálculos Nodo G 𝐹𝐺𝐹 = 𝐹𝐹𝐺 = 101.25𝑁 𝐹𝐺𝐻 = 𝐹𝐻𝐺 = 143.2𝑁 𝐹𝐻𝐺𝑥 = 𝐹𝐺𝐻 2 = 101.25𝑁 𝐹𝐻𝐺𝑦 = 𝐹𝐺𝐻 2 = 101.25𝑁 𝐹𝑦 = 0 𝐹𝐺𝐻𝑦 = 𝑅𝐺𝑦 101.25𝑁 = 101.25𝑁 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒐 𝐹𝑥 = 0 𝐹𝐺𝐻𝑥 = 𝐹𝐺𝐹 101.25𝑁 = 101.25𝑁 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒐
  • 25. Conclusiones • Se diseño y se construyo un puente de tallarines el mismo que fue sometido y soporto con éxito una fuerza equivalente a 200 N, que fue representada por un valde con agua mis que poseía una porción de 20 L esto fue representado como la fuerza en newtons. • El puente diseñado no supero los 250g establecidos, cumpliendo con todos las normas y estándares de construcción y diseño dictadas por nuestro docente guía. • Se puedo evidenciar que sin importar el material cuando la estructura y los pesos están bien distribuidos en el mismo, es capas de soportar grandes cantidades ya sea de aplicación de fuerza o pesos, los cuales pueden variar pero el diseño creado cumplió con los estándares requeridos para el cumplimiento y aplicación de los mismos.
  • 26. • Se recomienda el uso de guantes protectores debido a que el aplacamiento y uso de la brujita puede llegar a producir quemaduras leves, mismas que deben de ser tratadas. • Si se produce un contacto con la brujita y el bicarbonato, se recomienda que lávese esa parte afectada con abundante agua caliente. • Antes de iniciar con el proceso deberías se parar la cantidad de tallarines que pesen lo establecido por el profesor para no estar tomando medidas de peso a cada instante. • Utilizar una mascarilla como protección, debido que al momento de trabajar con brujita esta desprende olores tóxicos mismo que te aran doler la cabeza pudiendo llegar afectar tu salud. Recomendaciones
  • 27. GRACIAS POR VER EL VIDEO OK . Diseño y construcción de un puente de tallarines
  • 28. Mars is actually a very cold place It’s the farthest planet from the Sun Venus is the second planet from the Sun HOW TO STUDY CHEMISTRY? 30% 55% 15% MEMORIZE THEORY PRACTICE
  • 29. DIFFERENT MATERIALITIES Despite being red, Mars is a cold place PAPER Venus is the second planet from the Sun WOOD It’s the biggest planet in the Solar System PLASTIC METAL Saturn is a gas giant and has several rings
  • 30. WHAT ARE THESE OBJECTS MADE OF? METAL CRYSTAL WOOD CLOTH CERAMIC
  • 31. COMBINATION OF MATERIALS METAL Mars is actually a very cold place CRYSTAL Venus is the second planet from the Sun WOOD It’s the farthest planet from the Sun
  • 32. REVERSIBLE PROCESSES BEFORE Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun AFTER Despite being red, Mars is actually a cold place. It’s full of iron oxide dust REVERSIBLE It’s the closest planet to the Sun and the smallest in the Solar System
  • 33. 3 6 2 5 CHARACTERISTICS OF OBJECTS WATERPROOF TRANSPARENT PLASTIC FOLDING 1-5 1 4 Place the numbers of the objects according to their characteristics
  • 34. OBJECTS CHARACTERISTIC S MATERIAL DISSOLUTION FLEXIBLE RIGID SOFT - COATED - OPAQUE CLOTH NO YES NO HEAVY - COLD - SPARKLY METAL NO NO YES SPARKLY - LIGHTWEIGHT PLASTIC NO NO NO TABLE OF PROPERTIES
  • 35. COUNTRY CHARACTERISTICS SATURN Saturn is a gas giant and has several rings JUPITER It’s the farthest planet from the Sun VENUS Venus is the second planet from the Sun MARS Mars is actually a very cold place
  • 36. TIMELINE OF WATER STATES Venus is the second planet from the Sun GASEOUS It’s the farthest planet from the Sun SOLID Saturn is a gas giant and has several rings LIQUID
  • 37. 150,000 Big numbers catch your audience’s attention
  • 38. WATER PROCESSES INFOGRAPHICS Mars is actually a very cold place Venus is the second planet from the Sun ICE WATER STEAM It’s the closest planet to the Sun WATERPROOF Jupiter is the biggest planet of them all
  • 39. CHANGES OF WATER'S STATE SOLID LIQUID GASEOUS MELTING LIQUID CONDENSATION FREEZING EVAPORATION
  • 40. THIS IS ITS EXERCISE Think and write in each box if water needs heating to change state or if it needs cooling. Write also the names of the water state changes, as appropriate. HOT MELTING
  • 41. 9h 55m 23s Is Jupiter's rotation period, the biggest planet of them all 333,000.000 Earths is the Sun’s mass, the star of our Solar System 386,000 km Is the distance between Earth and the Moon
  • 42. A PICTURE ALWAYS REINFORCES THE CONCEPT Images reveal large amounts of data, so remember: use an image instead of a long text. Your audience will appreciate it
  • 43. A PICTURE IS WORTH A THOUSAND WORDS
  • 44. FAVORITE CHEMISTRY LESSONS Follow the link in the graph to modify its data and then paste the new one here. For more info, click here MARS Mars is actually a very cold place VENUS Venus is the second planet from the Sun JUPITER It’s the farthest planet from the Sun 27% 52% 21%
  • 46. DESKTOP SOFTWARE You can replace the image on the screen with your own work. Just right-click on it and select “Replace image”
  • 47. MOBILE WEB You can replace the image on the screen with your own work. Just right-click on it and select “Replace image”
  • 48. TABLET APP You can replace the image on the screen with your own work. Just right-click on it and select “Replace image”
  • 49. OUR TEAM JENNA DOE You can talk a bit about this person here TIMMY JIMMY You can talk a bit about this person here SUSAN BONES You can talk a bit about this person here
  • 50. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik Please keep this slide for attribution THANKS! Do you have any questions? youremail@freepik.com +91 620 421 838 yourcompany.com
  • 51. Here’s an assortment of alternative resources whose style fits that of this template ALTERNATIVE RESOURCES
  • 52. RESOURCES ● Ancient treasure box collection with flat design ● Food dish collection ● Set of cartoon chuva de amor decoration ● Ice cube collection with flat design ● Hand-drawn science lab concept ● Hand-drawn science education background ● Hand-drawn science education background ● Hand-drawn marketing background with yellow ● Lovely christmas character collection with flat ● Fantastic pack of cute kid learning ● Yellow objects and vocabulary words ● Six wood slices ● Set of red objects and vocabulary words ● Orange and vocabulary words pack ● Hand drawn kawaii kitchen objects collection ● Collection of kitchen objects in flat design ● Hand drawn winter background Did you like the resources on this template? Get them for free at our other websites: PHOTOS ● Medium shot woman and girl in lab ● Girl doing chemistry experiments with glasses VECTORS ● Hand drawn colorful science education ● Cartoon scientist kids with elements ● Dalgona coffee recipe ● Sweets desserts collection in hand drawn style ● Wooden room with garden elements ● Surface cleaning equipment ● Set of colorful water guns with plastic material
  • 53. Instructions for use In order to use this template, you must credit Slidesgo by keeping the Thanks slide. You are allowed to: - Modify this template. - Use it for both personal and commercial projects. You are not allowed to: - Sublicense, sell or rent any of Slidesgo Content (or a modified version of Slidesgo Content). - Distribute Slidesgo Content unless it has been expressly authorized by Slidesgo. - Include Slidesgo Content in an online or offline database or file. - Offer Slidesgo templates (or modified versions of Slidesgo templates) for download. - Acquire the copyright of Slidesgo Content. For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School: https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school
  • 54. Instructions for use (premium users) In order to use this template, you must be a Premium user on Slidesgo. You are allowed to: ● Modify this template. ● Use it for both personal and commercial purposes. ● Hide or delete the “Thanks” slide and the mention to Slidesgo in the credits. ● Share this template in an editable format with people who are not part of your team. You are not allowed to: ● Sublicense, sell or rent this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template). ● Distribute this Slidesgo Template (or a modified version of this Slidesgo Template) or include it in a database or in any other product or service that offers downloadable images, icons or presentations that may be subject to distribution or resale. ● Use any of the elements that are part of this Slidesgo Template in an isolated and separated way from this Template. ● Register any of the elements that are part of this template as a trademark or logo, or register it as a work in an intellectual property registry or similar. For more information about editing slides, please read our FAQs or visit Slidesgo School: https://slidesgo.com/faqs and https://slidesgo.com/slidesgo-school
  • 55. Fonts & colors used This presentation has been made using the following fonts: Fredoka One (https://fonts.google.com/specimen/Fredoka+One) Barlow (https://fonts.google.com/specimen/Barlow) #faf2ccf #ffe053f #ff9797f #fffbe8f #aeb1e9 #505fbf #294096 #f56e6e
  • 56. Storyset Create your Story with our illustrated concepts. Choose the style you like the most, edit its colors, pick the background and layers you want to show and bring them to life with the animator panel! It will boost your presentation. Check out How it Works. Pana Amico Bro Rafiki Cuate
  • 57. You can easily resize these resources without losing quality. To change the color, just ungroup the resource and click on the object you want to change. Then, click on the paint bucket and select the color you want. Group the resource again when you’re done. You can also look for more infographics on Slidesgo. Use our editable graphic resources...
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  • 60. JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE PHASE 1 PHASE 2 Task 1 Task 2 Task 1 Task 2 JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL PHASE 1 Task 1 Task 2
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  • 63. ...and our sets of editable icons You can resize these icons without losing quality. You can change the stroke and fill color; just select the icon and click on the paint bucket/pen. In Google Slides, you can also use Flaticon’s extension, allowing you to customize and add even more icons.
  • 66. Help & Support Icons Avatar Icons
  • 67. Creative Process Icons Performing Arts Icons