Máquinas simples y compuestas (1)

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Máquinas simples y compuestas SM.F.3.1 Compara las máquinas simples y las compuestas.

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Máquinas simples y compuestasSM.F.3.1 Compara las máquinas simples y las compuestas.

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Una máquina es un conjunto de piezas o elementos móviles y fijos, cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo.

Máquinas con pocas piezas

Máquinas con muchas piezas

Las máquinas nos permiten ahorrar tiempo o esfuerzo al realizar los trabajos o tareas.

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Las máquinas para funcionar necesitan energía.

La energía puede ser suministrada a través de la fuerza que realicen los animales o las personas

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Las máquinas complejas necesitan

Esta energía puede ser obtenida de combustibles como el carbón y el petróleo. Esta energía no es renovable y perjudica al medio ambiente.

Energía eléctrica o de combustibles, como la gasolina

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Energía de combustibles, como la gasolina y el gasóleo (gasoil), la utilizamos en los motores de casi todos los vehículos.

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Las máquinas para funcionar necesitan energía.También podemos obtener energía del sol, del viento o del agua. Esta energía es renovable y no perjudica al medio ambiente.

Energía solar

Energía eólica

Energía hidráulica

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Las máquinas son útiles y nos ayudan

a comunicarnos a desplazarnos

en las tareas de la casa

en el trabajo

y en mucho más ...

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Las máquinas simples son las que están formadas por una o pocas piezas

La palanca es una máquina simple. Es una máquina porque es capaz de multiplicar la fuerza y es simple porque tan solo está compuesta de dos elementos: una barra rígida y un punto de apoyo donde se sujeta la barra.

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Máquinas simples

La rueda es una pieza mecánica generalmente circular que gira alrededor de un eje; puede ser considerada una máquina simple, y forma parte del conjunto denominado elementos de máquinas.

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Máquinas simples

El plano inclinado es una superficie plana que forma un ángulo 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 sea a costa de aumentar la distancia recorrida y vencer la fuerza de rozamiento.

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Máquinas simples

La polea es una rueda con una hendidura en la llanta por donde se introduce una cuerda o una correa.

Las poleas sirven para elevar cargas con más comodidad porque cambian la dirección de la fuerza.

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Máquinas simples

El tornillo es un plano inclinado, pero enrollado sobre un cilindro. Cuando se aplica presión y se enrosca, se multiplica la fuerza aplicada. Cada filete de la rosca hace de cuña, introduciéndose en el material con poco esfuerzo.

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Máquinas compuestas

Las máquinas compuestas son combinaciones de máquinas simples.

Están formadas por numerosas piezas y están asociadas de manera que la resistencia de la primera es la potencia de la segunda

Las máquinas compuestas están formadas por muchas piezas

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Máquinas compuestas

motores

Los motores son máquinas compuestas que producen movimiento

engranajes circuitos eléctricos

circuitos electrónicos

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Máquinas compuestas

motores

Los engranajes son ruedas con dientes que transmiten movimiento

engranajes circuitos eléctricos

circuitos electrónicos

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Máquinas compuestas

motores

Funcionan con electricidad. Permiten que la electricidad circule.

engranajes circuitos eléctricos

circuitos electrónicos

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Máquinas compuestas

motores

Llevan unos componetes muy pequeños llamados chips

engranajes circuitos eléctricos

circuitos electrónico

s

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Recuperado de http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/mecanismos/mec_poleafija.htmRecuperado de http://www.kalipedia.com/Recuperado de Banco de imágenes del CNICEhttp://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es/

Referencias:

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Carlos Remacho Cabello [email protected]

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Las máquinas y la Ventaja MecánicaSM.F.3.2 Usa ecuaciones para calcular la ventaja y eficiencia mecánica.

Las máquinas multiplican y remiten las fuerzas.Las máquinas ayudan a las personas redistribuir el trabajo puesto en ellos.Ellos o pueden cambiar el tamaño o la dirección de la fuerza de la entrada. Las fuerzas diferentes pueden hacer la misma cantidad de trabajo.Una máquina permite hacer la misma cantidad de trabajo por cualquiera disminuyendo la distancia mientras aumentando la fuerza o disminuyendo la fuerza mientras aumentando la distancia. La ventaja mecánica dice cuánto una máquina multiplica fuerza o distancia de aumentos.

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La Ecuación de Ventaja mecánicaSM.F.3.2 Usa ecuaciones para calcular la ventaja y eficiencia mecánica.

La ventaja mecánica = (fuerza del rendimiento /fuerza de la entrada) =(la distancia de la entrada / la distancia del rendimiento)

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La Ecuación de Ventaja mecánicaSM.F.3.2 Usa ecuaciones para calcular la ventaja y eficiencia mecánica.

EJEMPLOCalcula la ventaja mecánica de una rampa que es 5.0 m y 1.5 m alto.1. Liste los dados y los valores desconocidos.Dado: la distancia de la entrada = 5.0 mla distancia del rendimiento = 1.5 m Desconocido: ¿la ventaja mecánica =?La ventaja mecánica = la distancia de la entrada / la distancia del rendimientoLa ventaja mecánica = (5.0 m / 1.5 m) = 3.3La ventaja mecánica es 3.3.