jueves, 24 de junio de 2010

actividad de 03/06/10

el movimiento mecanico
¡
-->electrico
--> manual
·macanico: 100%
o
mecanico:90%
electrico 10%


instrumentos: rodillo: longitud, radio, volumen, area.


ejercicio:

calculamos el area del circulo de este marcador que tiene 0.5 cm y calculamos el volumen con la longitud de 14 cm

solucion:

datos:

radio:0.5cm
longitud:14 cm
a= pii*r2
v=a*l

obserbaciones: el estudiante debe recordar y escribir las ecuaciones de las figuras geometricas que valla a utilizar.

ecuaciones:

a= pii*r2=3.14* (0.5)2=3.14*(0.25)

respuesta:a=0.79cm2

0.5 314
0.5 0.25
---- ---------
025 1570
628
---------
07.85


ecuaciones:

v=a*l= 0.79cm2*14cm

0.79
14
-------
1216
079
--------
11.06cm2

respuesta: v=11.06cm3


pespuesta final:
el area del circulo del rodillo es de 0.79cm2 y el volumen del rodillo es de 11.03cm3


2) poleas
a)primero

b) segundo ---> genero

c) tercero


punto de apoyo=a

tresistencia o carga=r

fuerza alpicada o potencia= d

taller:

Palancas

El hombre, desde los inicios de los tiempos ha ideado mecanismos que le permitan ahorrar energía y con ello lograr que sus esfuerzos físicos sea cada vez menores.

Entre los diversos mecanismos para hacer más eficientes sus esfuerzos se pueden citar las poleas, los engranajes y las palancas.

La palanca es una máquina simple que se emplea en una gran variedad de aplicaciones.

Probablemente, incluso, las palancas sean uno de los primeros mecanismos ingeniados para multiplicar fuerzas. Es cosa de imaginarse el colocar una gran roca como puerta a una caverna o al revés, sacar grandes rocas para habilitar una caverna.

Con una buena palanca es posible mover los más grandes pesos y también aquellos que por ser tan pequeños también representan dificultad para tratarlos.

palanca001
Galileo habría "movido" la Tierra

Se cuenta que el propio Galileo Galilei habría dicho: "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo". En realidad, obtenido ese punto de apoyo y usando una palanca suficientemente larga, eso es posible.

En nuestro diario vivir son muchas las veces que “estamos haciendo palanca”. Desde mover un dedo o un brazo o un pie hasta tomar la cuchara para beber la sopa involucra el hacer palanca de una u otra forma.

Ni hablar de cosas más evidentes como jugar al balancín, hacer funcionar una balanza, usar un cortaúñas, una tijera, un diablito (sacaclavos), etc.

Casi siempre que se pregunta respecto a la utilidad de una palanca, la respuesta va por el lado de que “sirve para multiplicar una fuerza”, y eso es cierto pero prevalece el sentido que multiplicar es aumentar, y no es así siempre, a veces el multiplicar es disminuir (piénsese en multiplicar por un número decimal, por ejemplo).

¿Qué es una palanca?

palanca003

Básicamente está constituida por una barra rígida, un punto de apoyo (se le puede llamar “fulcro”) y dos fuerzas (mínimo) presentes: una fuerza (o resistencia) a la que hay que vencer (normalmente es un peso a sostener o a levantar o a mover en general) y la fuerza (o potencia) que se aplica para realizar la acción que se menciona. La distancia que hay entre el punto de apoyo y el lugar donde está aplicada cada fuerza, en la barra rígida, se denomina brazo. Así, a cada fuerza le corresponde un cierto brazo.

Como en casi todos los casos de máquinas simples, con la palanca se trata de vencer una resistencia, situada en un extremo de la barra, aplicando una fuerza de valor más pequeño que se denomina potencia, en el otro extremo de la barra.

En una palanca podemos distinguir entonces los siguientes elementos:

El punto de apoyo o fulcro.

Potencia: la fuerza (en la figura de abajo: esfuerzo) que se ha de aplicar.

Resistencia: el peso (en la figura de abajo: carga) que se ha de mover.

palanca004
Brazo de potencia
Brazo de resistencia

El brazo de potencia (b2) : es la distancia entre el fulcro y el punto de la barra donde se aplica la potencia.

El brazo de resistencia (b1): es la distancia entre el fulcro y el punto de la barra donde se encuentra la resistencia o carga.

¿Cuántos tipos de palanca hay?

palanca002
La ubicación del fulcro respecto a la carga y a la potencia o esfuerzo, definen el tipo de palanca

Según lo visto en la figura y lo definido en el cuadro superior, hay tres tipos de palancas:

Palanca de primer tipo o primera clase o primer grupo o primer género:

Se caracteriza por tener el fulcro entre la fuerza a vencer y la fuerza a aplicar.

palanca005
Palanca de primera clase

Esta palanca amplifica la fuerza que se aplica; es decir, consigue fuerzas más grandes a partir de otras más pequeñas.

Por ello, con este tipo de palancas pueden moverse grandes pesos, basta que el brazo b1 sea más pequeño que el brazo b2.

Algunos ejemplos de este tipo de palanca son: el alicates, la balanza, la tijera, las tenazas y el balancín.

palancas006
Palancas de primera clase

Algo que desde ya debe destacarse es que al accionar una palanca se producirá un movimiento rotatorio respecto al fulcro, que en ese caso sería el eje de rotación.

Palanca de segundo tipo o segunda clase o segundo grupo o segundo género:

Se caracteriza porque la fuerza a vencer se encuentra entre el fulcro y la fuerza a aplicar.

palanca007
Palanca de segunda clase

Este tipo de palanca también es bastante común, se tiene en lo siguientes casos: carretilla, destapador de botellas, rompenueces.

palanca009 palanca013
Palancas de segunda clase

También se observa, como en el caso anterior, que el uso de esta palanca involucra un movimiento rotatorio respecto al fulcro que nuevamente pasa a llamarse eje de rotación.

Palanca de tercer tipo o tercera clase o tercer grupo:

Se caracteriza por ejercerse la fuerza “a aplicar” entre el fulcro y la fuerza a vencer.

palanca008
Palanca de tercera clase

Este tipo de palanca parece difícil de encontrar como ejemplo concreto, sin embargo… el brazo humano es un buen ejemplo de este caso, y cualquier articulación es de este tipo, también otro ejemplo lo tenemos al levantar una cuchara con sopa o el tenedor con los tallarines, una corchetera funciona también aplicando una palanca de este tipo.

palanca017 palanca022 palanca010
Palancas de tercera clase

Este tipo de palanca es ideal para situaciones de precisión, donde la fuerza aplicada suele ser mayor que la fuerza a vencer.

Y, nuevamente, su uso involucra un movimiento rotatorio.

Hemos visto los tres tipos de palancas, unos se usan más que otros, pero los empleamos muy a menudo, a veces sin siquiera darnos cuenta, y sin pensar en el tipo de palanca que son cuando queremos aplicar su funcionamiento en algo específico.

En algunas ocasiones, ciertos artefactos usan palancas de más de un tipo en su funcionamiento, son las palancas múltiples.

Palancas múltiples: Varias palancas combinadas.

Por ejemplo: el cortaúñas es una combinación de dos palancas, el mango es una combinación de 2º género que presiona las hojas de corte hasta unirlas. Las hojas de corte no son otra cosa que las bocas o extremos de una pinza y, constituyen, por tanto, una palanca de tercer género.

palanca011

continuacion de la actividad del 01/06/10


estas 2 esferas se mueven la 1 hcia la derecha y la otra hacia la izquierda

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estos cilindros se mueven en forma diagonal
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este corazonse parte en pedasos al pasar el rayo********************************************************************

fin


martes, 22 de junio de 2010



muñeco bailando *******************************************************************************




muñeco saltando






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muñeco enpujando un objeto


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muñeco alando un objeto
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sábado, 12 de junio de 2010

actividad de 01/06/10

actividad:
1) revision de las tereas del cuaderno y del bolg
2) elementos de la mecanica basica
3) trabajo virtual con el sottware de power point
4) escrivo lo que conosco de power point

solucion:

4) power point nos sive para hacer presentaciones objetos con anuimacion y mucho mas

3) prueva numero 1:

creo 2 balones y que se muevan de izquierda a derecha:





prueba numero 2:

construimos 2 cuilindros que se muevan en forma diagonal desde el extremo superiorderecho hasta el extremo inferior izquierdo

martes, 8 de junio de 2010

actividad de 27/05/10

mcanica-->movimiento
objeto O reposo en movimiemto

-->¿hay energia si o no? =no hay energia hay que producirla
energia -->fuentes --> solar--> produce y da energia
--> electrica--> turbinas, gas
-->nuclear-->nucleo ->atomo

HERRAMIENTAS: rodillodesde afuera nos miran delados pro el cometa ? .
esev cometa pasa cada 75 años y cada ves que pasa nos deladeamos 1 grado mas



para conatruir estas pioramides famosas trajuron unas rocas inmensas con rodillos y las pulieron.
los rodillos se resarrolan ase 100 aproximadamente, estoas piramides las utilizaban para las tumbas de los faraones las cuales iban adornadas con sus cosas presiosas y des dejaban un ugujero mirando una estrella por que ellos pensaban que los faraones iban ha salir por hay.
taller:

1) que es la mecanica en fisica ejms.
2) que son rodiloss ejms, donde se inventaron.

solucion:

1)

La mecánica (o mecánica clásica) es la rama principal de la llamada Física clásica, dedicada al estudio de los movimientos y estados en que se encuentran los cuerpos. Describe y predice las condiciones de reposo y movimiento, bajo la accion de las fuerzas.

Se divide en dos partes:

  • Cinemática. Estudian las diferentes clases de movimiento de los cuerpos sin atender las causas que lo producen.
  • Dinámica.Estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos. La estática esta comprendida dentro del estudio de la dinámica y analiza las causas que permiten el equilibrio de los cuerpos.
2)

rodillos es un dispositivo que, como su nombre lo indica, utiliza rodillos metálicos para facilitar el manejo y traslado de una gran diversidad de objetos, tales como cajas, tarimas, llantas, tambos, paquetes, etc. dentro de una gran diversidad de procesos industriales siempre y cuando que cumplan la condición de contar con un fondo regular. En caso contrario, suelen emplearse otro tipo de dispositivos como el transportador de banda, el transportador helicoidal, etc.
ejms:




jueves, 3 de junio de 2010

actividad de 25/05/10






proyecto 2 = escrito--->necesitan-->ideas (5)-->seleccionan (2)-->elije (1)--> seleccion y mantenimiento de materiales






fisico






visual



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tipo de movilidad:






mecanica



mecanico - electrico






tenemos wue volver a estudiar muy bien lo de velocidad, distancia, tiampo, masa, energia.






f=m.a -->fuerza directamente proporcional al producto de la masa por aceleracion






m=f/a-->masa es directamente proporcional ala fuerza pero inversamente proporcional ala aceleracion






a=f/m-->aceleracion directamente proporcional ala fuerza pero inversamente proporcional ala masa



1)para poder movilizarla se lo mueve hacia arriba
2)la energia se transmite atrves de la palanca hacia la masa
3)aplica una fuerza, inyevta energia ala palanca y ese transmite energia hacia la masa
si Ea > Em 1) energia aplicada mayor nque energia de masa
Ea = Em 2) energia igual que energia de la masa
Ea menor Em 3)energia aplicada menor que energia de masa

actividad de 20/05/10

1) todos los estudiantes que perdieron el segundo periodo deben presentar hasta hoy en 8 dias su plan de refuersay superacion con el modelo que ya lo tenen
2) formando grupos maximo de tres estudianted en esta clase desarrolamos lo siguiente
a) 5 ideas de proyectos. seleccionan 2 tianen mas fundamentacion cientifica. por la razon se deben estudiar muy bien.
escala convenio y figuras geometricas de volumen elementos basicos de fisica y los demas conceptos aprendidos.
b) ir elaborando el primer borrador del proyecto escrito.
c)todos estos trbajos selos deben presentar por ahora en el cuadrno y luego en el blog.


9 personas individuales
10 persoas de tres
y aumento 1 grupo de 2