la palanca

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Mecanismosy máquinas

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Page 1: La palanca

Mecanismosymáquinas

Page 2: La palanca

LA PALANCA

Page 3: La palanca

Arquímedes estableció los principios sobre Arquímedes estableció los principios sobre la palancala palanca..

"Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo""Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo"

Page 4: La palanca

Arquímedes (287-212 a. de C.), un científico de la antigua Grecia, fue quien logró explicar el funcionamiento de la palanca. Ilustró su teoría con una frase muy famosa:

Dando por hecho que de tener una palanca suficientemente larga podría mover la Tierra con sus propias fuerzas.

Dadme un punto de Dadme un punto de apoyo y moveré el apoyo y moveré el

mundomundo

Page 5: La palanca

Palancas

La palanca es una máquina simple. Es una máquina porque multiplica la fuerza y simple porque tiene pocos elementos: Una barra y un punto de apoyo.

Page 6: La palanca

Máquina simple capaz de multiplicar la fuerza

PALANCA

ELEMENTOS DE LA PALANCA

Barra

Resistencia

Punto de apoyo(Fulcro)

Fuerza RF

Page 7: La palanca

“Dadme un punto de apoyo y moveré el

mundo”

Arquímides

PALANCA

Ejemplo

RFBarra

Fulcro

Page 8: La palanca

LA PALANCALA PALANCA

Una palanca es simplemente una barra que oscila sobre un punto de apoyo llamado fulcro.

Page 9: La palanca

ASÍ FUNCIONA LA ASÍ FUNCIONA LA PALANCA...PALANCA...

Si se aplica una fuerza en un extremo con la intención de levantar otra fuerza

situada en el otro extremo.

fulcro

Potenciaresistencia

Page 10: La palanca

A la fuerza aplicada se le llama potencia y a la fuerza levantada

resistencia.

fulcrofulcro

potencia potencia

resistencia resistencia

Page 11: La palanca

Estos son ejemplos de palancas.Estos son ejemplos de palancas.

Page 12: La palanca

Ventaja mecánica

PALANCA

TIPOS DE PALANCA

R

F

R

R

1er grado

2O grado

3er grado

F

F

Desventaja mecánica

Dependiendo de la longitud los brazos…

Page 13: La palanca

PALANCA DE PRIMER GRADO.

En la palanca de primer grado, el fulcro (punto de apoyo) se encuentra situado entre la potencia y la resistencia.

Page 14: La palanca

Algunos ejemplos de palancas de primer grado…

Page 15: La palanca
Page 16: La palanca
Page 17: La palanca
Page 18: La palanca
Page 19: La palanca
Page 20: La palanca

PALANCA DE SEGUNDO GRADO.

En la palanca de segundo grado, donde la resistencia se encuentra entre el fulcro y la potencia.

Page 21: La palanca

Algunos ejemplos de palancas de segundo grado…

Page 22: La palanca
Page 23: La palanca
Page 24: La palanca

PALANCA DE TERCER GRADO.

En la palanca de tercer grado, la potencia se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia.

Page 25: La palanca

Algunos ejemplos de palancas de Tercer grado…

Page 26: La palanca
Page 27: La palanca
Page 28: La palanca

De lo dicho anteriormente podemos inferir que la palancapalanca puede emplearse con dos finalidades prácticas:

Modificar la Modificar la intensidad de una intensidad de una fuerza.fuerza.

En este caso podemos vencer grandes resistencias aplicando pequeñas potencias.

Modificar la amplitud Modificar la amplitud y el sentido de un y el sentido de un movimiento.movimiento.

De esta forma podemos conseguir grandes desplazamientos de la resistencia con pequeños desplazamientos de la potencia.

Page 29: La palanca

Preguntas…

Según que lo hemos visto…

piensa y responde…

Page 30: La palanca

¿Qué es una palanca?

¿Cuáles son las partes de una palanca?

¿Cuántos tipos de palancas existen?

Nombra 3 ejemplos de palancas de primer grado, de tu localidad y que no estén en este documento.

Nombra 3 ejemplos de palancas de segundo grado, de tu localidad y que no estén en este documento.

Nombra 3 ejemplos de palancas de segundo grado, de tu localidad y que no estén en este documento.

Respondamos en el cuaderno

Page 31: La palanca

Muy Bien!!!

Ahora… a crear palancas!!

Page 32: La palanca

PALANCAACTIVIDADES

Dispositivo 1º 2º 3º

Microrruptor

Tenazas

Pie de cabra

Columpio

Freno de coche

Pala

Pinzas

Cascanueces

Page 33: La palanca

PALANCALey de la palanca

RF

BRBF

BF

BR

BR

BF

R F

F RF X BF = R X BR

Fuerza por brazo de fuerza es igual a

resistencia por brazo de resistencia.

1er

3er

Page 34: La palanca

PALANCAUnidades

F X BF = R X BR

m (metros)

kg (kilos)

N (Newton)

ó

Page 35: La palanca

PALANCAProblemas

F X BF = R X BR