Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Máquinas simples y compuestas (1)
1. Máquinas simples y compuestas
SM.F.3.1 Compara las máquinas simples y las compuestas.
2.
3. 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.
Las máquinas nos permiten ahorrar
tiempo o esfuerzo al realizar los trabajos o
tareas.
Máquinas con muchas
piezas
Máquinas con pocas
piezas
4. Las máquinas para funcionar necesitan
energía.
La energía puede ser suministrada a través de la fuerza que
realicen los animales o las personas
5. Las máquinas complejas necesitan
Energía eléctrica o de combustibles, como la gasolina
Esta energía puede ser obtenida de combustibles como el
carbón y el petróleo. Esta energía no es renovable y perjudica
al medio ambiente.
6. Energía de combustibles, como la gasolina y el
gasóleo (gasoil), la utilizamos en los motores de
casi todos los vehículos.
7. 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 eólica
Energía solar
Energía hidráulica
8. Las máquinas son útiles y nos ayudan
a comunicarnos a desplazarnos en el trabajo
en las tareas de la casa
y en mucho más ...
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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
15. Máquinas compuestas
motores engranajes circuitos circuitos
eléctricos electrónicos
Los motores son máquinas compuestas que producen
movimiento
16. Máquinas compuestas
motores engranajes circuitos circuitos
eléctricos electrónicos
Los engranajes son ruedas con dientes que transmiten movimiento
17. Máquinas compuestas
motores engranajes circuitos circuitos
eléctricos electrónicos
Funcionan con electricidad. Permiten que la electricidad circule.
18. Máquinas compuestas
motores engranajes circuitos circuitos
eléctricos electrónico
s
Llevan unos componetes muy pequeños llamados chips
20. Todas las imágenes y textos
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propios o son de libre
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Carlos Remacho Cabello crc2002@gmail.com
21. Las máquinas y la Ventaja Mecánica
SM.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.
22. La Ecuación de Ventaja mecánica
SM.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)
23. La Ecuación de Ventaja mecánica
SM.F.3.2 Usa ecuaciones para calcular la ventaja y eficiencia mecánica.
EJEMPLO
Calcula 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 m
la distancia del rendimiento = 1.5 m
Desconocido: ¿la ventaja mecánica =?
La ventaja mecánica = la distancia de la entrada / la
distancia del rendimiento
La ventaja mecánica = (5.0 m / 1.5 m) = 3.3
La ventaja mecánica es 3.3.