miércoles, 12 de junio de 2013
Trabajo de matemáticas de Juan Pedro
No tenía otro sitio donde dejar el vídeo así que lo dejo aquí. Espero que os guste y que tengáis una idea de como podéis hacer el trabajo
jueves, 25 de abril de 2013
Ejercicios sobre la energía y motores
-1. ¿Qué es la energía?
-2. ¿Qué son las fuentes de energía y como podemos clasificaras?
-3.¿Cuáles son las formas de energía y las transformaciones?
-1. Es un recurso natural que podemos transformar y dar un uso industrial o económico
-2. Son las formas de obtener la energía. Existen dos tipos: Renovables y No Renovables.
-3. Las formas de la energía son: energía química, energía térmica, energía mecánica, energía nuclear, energía radiante.
------- FOTOS
Energía solar:
Energía eólica
Energía Eólica:
-2. ¿Qué son las fuentes de energía y como podemos clasificaras?
-3.¿Cuáles son las formas de energía y las transformaciones?
-1. Es un recurso natural que podemos transformar y dar un uso industrial o económico
-2. Son las formas de obtener la energía. Existen dos tipos: Renovables y No Renovables.
-3. Las formas de la energía son: energía química, energía térmica, energía mecánica, energía nuclear, energía radiante.
------- FOTOS
Energía solar:
Energía eólica
VIDEOS----
Energía Solar:
Energía Eólica:
jueves, 11 de abril de 2013
Cálculo de velocidad de engranajes
La transmisión de movimiento en los engranajes se produce de diente a diente.
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.- El cálculo a realizar para descubrir la velocidad del engranaje de salida es el siguiente:
Ej:
-1. Se escribe la fórmula: Zm•Nm = Zs•Ns =
-2. Sustituimos por los valores conocidos:
30 dientes • 12rpm = 10 dientes •Ns =
30 dientes • 24 rpm = 720 = 72
10 dientes 10d
Ej:
-1. Se escribe la fórmula: Zm•Nm = Zs•Ns =
-2. Sustituimos por los valores conocidos:
30 dientes • 12rpm = 10 dientes •Ns =
30 dientes • 24 rpm = 720 = 72
10 dientes 10d
jueves, 4 de abril de 2013
Ejercicios sobre engranajes
-1. Que al girar un engranaje en un sentido hace que el anterior cambie el sentido de su giro.
-2. Es un engranaje intermedio. Sirve para invertir el sentido de rotación.
-3. Es un mecanismo compuesto por varios engranajes.
-4. Es un engranaje que gira más lentamente pero produce más fuerza.
-5. Mecanismo de levado de ancla, clavija de una guitarra.
-6. Es un engranaje que gira más rápidamente pero produce menos fuerza.
-7. Accionamiento manual de un generador, transmisión de movimiento de una lavadora.
-8. Son engranajes que consiguen una reducción de velocidad muy grande en poco espacio.
-9. Para reducir velocidad rápidamente.
-10.
a) Que lo transmite a la misma velocidad.
b) Que los dientes de los engranajes se pueden dañar.
-11. Reducir el rozamiento, disminuir el ruido y disminuir el desgaste de los dientes.
FOTOS
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← Engranaje loco
← Tren de engranajes
← Reductor de velocidad
← Multiplicador de velocidad
← Engranaje compuesto
← Engranajes lubricados
VÍDEOS
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Reductor de velocidad
jueves, 14 de marzo de 2013
Ejercicios sobre palancas
Soluciones:
-22.
a) Se trata de una palanca de 3er género.
b) Fx30cm=196 Nx5cm=
F=980 Nxcm/30cm = 32,6 N
-23.
a) Se trata de una palanca de 1er género.
b) Fx6m=Rx2m=
Fx6m=15kgx2m=
F= 30N/6m=5kg
jueves, 7 de marzo de 2013
Trabajo de palancas
-1. Son máquinas simples. Están formados por una barra rígida y un punto de apoyo.
Se utilizan normalmente para aplicar una fuerza elevada a partir de una fuerza más pequeña.
-2.
-3. Cuando una palanca multiplica la fuerza inicial decimos que tiene ventaja mecánica. No todas las palancas tienen ventaja mecánica, en algunos tipos de palancas hay que aplicar una fuerza elevada para vencer una fuerza más pequeña, se dice que tienen desventaja mecánica. La parte positiva es que se obtiene un gran desplazamiento de la fuerza más pequeña, lo que puede ser interesante en algunos mecanismos, como en una barrera.
-4. Una barrera es una palanca con desventaja mecánica. Hay que aplicar mucha fuerza en un extremo para vencer poca fuerza en el otro. A cambio se consigue un gran desplazamiento del extremo más largo.
-5. La lay de la palanca se expresa matemáticamente con la siguiente ecuación:
Fuerza aplicada x Longitud del brazo de la fuerza = Resistencia x Longitud brazo de la resistencia
-6. Hay dos tipos de palancas : palancas de primer grado , palancas de segundo grado y palancas de tercer grado.
palanca de primer grado: balancín palanca de segundo grado: carretilla palanca de tercer grado: caña de pescar.
jueves, 28 de febrero de 2013
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