TORQUE PALANCAS.

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Transcripción de la presentación:

TORQUE PALANCAS

SI LA PUERTA POSEE LA MANILLA EN DISTINTAS POSICIONES: EN A, EN B O EN C, ¿EN CUÁL DE LOS TRES PUNTOS SE APLICA LA FUERZA MÁS EFICIENTEMENTE?

LA DISTANCIA ENTRE EL PUNTO DE APLICACIÓN DE LA FUERZA Y EL EJE DE GIRO SE MIDE EN FORMA PERPENDICULAR A LA DIRECCIÓN DE LA FUERZA

DETERMINAR EL TORQUE PRODUCIDO POR LA FUERZA DE 50 N CON RESPECTO AL PUNTO A Y CON RESPECTO AL CENTRO DE LA BARRA

TORQUE NETO

GIRAR EL VOLANTE CON AMBAS MANOS SIGNIFICA APLICAR DOS TORQUES, UNO A CADA LADO DEL EJE . SI AMBOS SON IGUALES, EL VOLANTE NO ROTA

DETERMINA EL TORQUE NETO SI EL EJE PASA POR B

DETERMINA EL TORQUE NETO CON RESPECTO AL CENTRO DEL DISCO

DETERMINA EL TORQUE NETO CON RESPECTO AL PUNTO A

EQUILIBRIO ROTACIONAL

Aquí los torques no se anulan y si el lápiz está en reposo, comenzará a rotar en sentido antihorario y si ya estaba girando, su rapidez de giro cambiará

En este caso, si ambas fuerzas son iguales el torque neto es cero, el lápiz está en equilibrio rotacional y, también de traslación

¿Cómo se logra el equilibrio estático según los datos entregados en la figura? A. Si L1 y L2 son iguales. B. Si el fulcro esta en F1. C. Si F2 es dos veces W. D. Si L1 es el doble de L2. E. Si los W tienen el mismo valor.

CENTRO DE GRAVEDAD

Al colgar un cuerpo desde el punto P se balanceará

Se balancea porque el peso, actuando en el centro de masa no está alineado con el pivote

Se quedará en reposo o en equilibrio rotacional cuando el centro de masa quede alineado con la vertical que pasa por el pivote

Equilibrio estable (A), inestable (B) e indiferente (C)

Equilibrio estable El centro de gravedad está por debajo del punto de pivote Al apartar levemente el cuerpo de su posición de equilibrio , retorna a ella.

Equilibrio inestable. El centro de gravedad está sobre el punto de pivote. Al apartar levemente el cuerpo de su posición de equilibrio, se aleja aún más de ella

Equilibrio indiferente. Se produce en cualquier posición Equilibrio indiferente. Se produce en cualquier posición. Al mover el cuerpo siempre queda en posición de equilibrio.

PALANCAS

UNA PALANCA ES UNA MÁQUINA SIMPLE CAPAZ DE AMPLIFICAR FUERZA

UNA PALANCA CONSISTE EN UNA BARRA APOYADA EN UN PUNTO LLAMADO FULCRO . EN LA BARRA SE APLICA UNA FUERZA DENOMINADA POTENCIA (F) LA BARRA EJERCE SOBRE EL CUERPO UNA FUERZA DISTINTA LLAMADA RESISTENCIA (R)

PALANCA DE 1ª CLASE

PALANCA DE 2ª CLASE

PALANCA DE 3ª CLASE

¿Qué tipo de palanca es? ¿Dónde está el fulcro, la potencia y la resistencia?

¿Qué tipo de palanca es? ¿Dónde está el fulcro, la potencia y la resistencia?

¿Qué tipo de palanca es? ¿Dónde está el fulcro, la potencia y la resistencia?

¿Cuál de los siguientes mecanismos es un ejemplo de palanca de primera clase? A. Balancín. B. Carretilla. C. Cascanueces. D. Caña de pescar. E. Ninguna de las anteriores.

¿Qué se puede afirmar según la siguiente figura? I. Es una palanca de 2º grado. II. El brazo de palanca es el largo del tablón. La fuerza aplicada por la persona es menor a 1.000 N. A. Solo I B. Solo II C. Solo III D. Solo I y II E. I, II y III