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      <title>Maquinas Simples by Berenice</title>
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      <description>Berenice Ponce 🎡</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-12-04 00:34:37 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>homipalacios</author>
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         <description><![CDATA[<p>La Palanca Una palanca es una barra rígida que gira alrededor de un punto fijo llamado fulcro. Fórmula:Fuerza x Distancia = Fuerza x Distancia Ejemplo: Una palanca con un fulcro en el centro tiene una fuerza de 100 N aplicada a una distancia de 2 m. La fuerza resultante en el otro extremo es de 50 N a una distancia de 4 m.2. La PoleaUna polea es una rueda con un cable o cuerda que se enrolla alrededor de ella.Fórmula:Fuerza x Distancia = Fuerza x Distancia*Ejemplo:* Una polea tiene un diámetro de 1 m y un cable que se enrolla alrededor de ella. Si se aplica una fuerza de 50 N en el cable, la fuerza resultante en el otro extremo es de 25 N.3. La InclinadaUna inclinada es una superficie plana que se inclina respecto a la horizontal.Fórmula:Fuerza = Peso x Seno del ánguloEjemplo: Un objeto de 100 kg se coloca en una superficie inclinada con un ángulo de 30°. La fuerza necesaria para subir el objeto es de 50 N.4. El TornoUn torno es un dispositivo que consiste en una rueda con un eje horizontal que gira cuando se aplica una fuerza tangencial.Fórmula: Fuerza x Radio = TorqueEjemplo: Un torno tiene un radio de 0,5 m y se aplica una fuerza de 100 N tangencialmente. El torque resultante es de 50 Nm.5. El CabrestanteUn cabrestante es un dispositivo que consiste en una rueda con un eje vertical que gira cuando se aplica una fuerza tangencial.Fórmula:Fuerza x Radio = TorqueEjemplo: Un cabrestante tiene un radio de 0,2 m y se aplica una fuerza de 50 N tangencialmente. El torque re lycomportamiento de las máquinas simples.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-04 00:42:31 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>homipalacios</author>
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         <description><![CDATA[<p>Una máquina simple es un dispositivo que utiliza la fuerza y el movimiento para realizar trabajo de manera más eficiente. Las máquinas simples son fundamentales en la física y la ingeniería, ya que permiten analizar y entender cómo se transmite la energía y cómo se realiza el trabajo.</p><p> Se caracterizan por:</p><p><mark>1. Utilizar una sola fuerza:</mark> Las máquinas simples utilizan una sola fuerza para realizar el trabajo.</p><p><mark>2. No tener partes móviles complejas</mark>: Las máquinas simples no tienen partes móviles complejas, como engranajes o motores.</p><p><mark>3. Realizar un trabajo simple: </mark>Las máquinas simples realizan un trabajo simple, como levantar un objeto o mover una carga.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-04 00:48:41 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>homipalacios</author>
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         <description><![CDATA[<p>Las máquinas simples tienen varias funciones que les permiten realizar trabajo de manera eficiente.</p><p><br/></p><p>Funciones de las Máquinas Simples</p><p><mark>1. Cambio de Dirección: </mark>Las máquinas simples pueden cambiar la dirección de la fuerza aplicada, lo que permite realizar trabajo en diferentes direcciones.</p><p><mark>2. Multiplicación de Fuerza: </mark>Las máquinas simples pueden multiplicar la fuerza aplicada, lo que permite realizar trabajo que requiere una fuerza mayor que la que se puede aplicar manualmente.</p><p>3. Reducción de Fuerza: Las máquinas simples también pueden reducir la fuerza aplicada, lo que permite realizar trabajo que requiere una fuerza menor que la que se puede aplicar manualmente.</p><p><mark>4. Cambio de Velocidad: </mark>Las máquinas simples pueden cambiar la velocidad de la fuerza aplicada, lo que permite realizar trabajo que requiere una velocidad diferente a la que se puede aplicar manualmente.</p><p><mark>5. Estabilización</mark>: Las máquinas simples pueden estabilizar la fuerza aplicada, lo que permite realizar trabajo que requiere una fuerza constante.</p><p><mark>6. Movimiento:</mark> Las máquinas simples pueden realizar movimiento, lo que permite realizar trabajo que requiere el desplazamiento de objetos.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-04 01:05:08 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>homipalacios</author>
         <link>https://padlet.com/homipalacios/v90zo6rvcndwgd6i/wish/3245551776</link>
         <description><![CDATA[<p><mark>AYUDAS DE LAS MÁQUINA SIMPLES</mark></p><p>1. Palanca: Una palanca puede ayudar a levantar objetos pesados con menos esfuerzo.</p><p>2. Polea: Una polea puede ayudar a levantar objetos pesados con menos esfuerzo y mayor precisión.</p><p>3.Inclinada: Una inclinada puede ayudar a mover objetos pesados con menos esfuerzo y mayor eficiencia.</p><p>4.Torno: Un torno puede ayudar a realizar trabajo de precisión con mayor eficiencia y exactitud.</p><p>5.Cabrestante: Un cabrestante puede ayudar a levantar objetos pesados con menos esfuerzo y mayor precisión.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-04 01:16:43 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>homipalacios</author>
         <link>https://padlet.com/homipalacios/v90zo6rvcndwgd6i/wish/3245564735</link>
         <description><![CDATA[<p><mark>Fórmulas de Máquinas Simples</mark></p><p><br/></p><p>1. Palanca</p><p>- Fuerza x Distancia = Fuerza x Distancia</p><p>- F1 x d1 = F2 x d2</p><p><br/></p><p>2. Polea</p><p>- Fuerza x Distancia = Fuerza x Distancia</p><p>- F1 x d1 = F2 x d2</p><p>- Eficiencia = (F2 / F1) x 100%</p><p><br/></p><p>3. Inclinada</p><p>- Fuerza = Peso x Seno del ángulo</p><p>- F = P x sin(α)</p><p><br/></p><p>4. Torno</p><p>- Torque = Fuerza x Radio</p><p>- T = F x r</p><p>- Eficiencia = (T2 / T1) x 100%</p><p><br/></p><p>5. Cabrestante</p><p>- Fuerza = Peso x Seno del ángulo</p><p>- F = P x sin(α)</p><p>- Eficiencia = (F2 / F1) x 100%</p><p><br/></p><p>6. Cuña</p><p>- Fuerza = Peso x Seno del ángulo</p><p>- F = P x sin(α)</p><p>- Eficiencia = (F2 / F1) x 100%</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-04 01:24:04 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>homipalacios</author>
         <link>https://padlet.com/homipalacios/v90zo6rvcndwgd6i/wish/3245575053</link>
         <description><![CDATA[<p><mark>PROBLEMAS EN MÁQUINAS SIMPLES </mark></p><p>Problemas de Palanca: Problemas que involucran la relación entre la fuerza aplicada y el movimiento resultante en una palanca.</p><p>Problemas de Polea: Problemas que involucran la relación entre la fuerza aplicada y el movimiento resultante en una polea.</p><p>Problemas de Inclinada: Problemas que involucran la relación entre la fuerza aplicada y el movimiento resultante en una inclinada.</p><p>Problemas de Torno: Problemas que involucran la relación entre el torque aplicado y la rotación resultante en un torno.</p><p>Problemas de Cabrestante: Problemas que involucran la relación entre el torque aplicado y la rotación resultante en un cabrestante.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-04 01:30:21 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>homipalacios</author>
         <link>https://padlet.com/homipalacios/v90zo6rvcndwgd6i/wish/3245631849</link>
         <description><![CDATA[<p>Solución de Plano Inclinado</p><p>Fuerza necesaria para subir un objeto: La fuerza necesaria para subir un objeto por un plano inclinado depende del peso del objeto, el ángulo de inclinación del plano y la fricción entre el objeto y el plano.</p><p>- Fórmula: F = P * sin(α) + μ * P * cos(α)</p><p>- Donde:</p><p>- F: fuerza necesaria para subir el objeto</p><p>- P: peso del objeto</p><p>- α: ángulo de inclinación del plano</p><p>- μ: coeficiente de fricción entre el objeto y el plano</p><p>Velocidad de un objeto que rueda por un plano inclinado: La velocidad de un objeto que rueda por un plano inclinado depende del ángulo de inclinación del plano, la masa del objeto y la aceleración de la gravedad.</p><p>- Fórmula: v = √(2 * g * h)</p><p>- Donde:</p><p>- v: velocidad del objeto</p><p>- g: aceleración de la gravedad</p><p>- h: altura del plano inclinado</p><p><br/></p><p><br/></p><p>Solución de Rueda</p><p><br/></p><p>Torque necesario para girar una rueda: El torque necesario para girar una rueda depende del radio de la rueda, la fuerza aplicada y el ángulo de giro.</p><p>- Fórmula: T = F * r * sin(α)</p><p>- Donde:</p><p>- T: torque necesario para girar la rueda</p><p>- F: fuerza aplicada</p><p>- r: radio de la rueda</p><p>- α: ángulo de giro</p><p>Velocidad de una rueda que gira: La velocidad de una rueda que gira depende del radio de la rueda, la fuerza aplicada y el torque necesario para girar la rueda.</p><p>- Fórmula: v = T / (F * r)</p><p>- Donde:</p><p>- v: velocidad de la rueda</p><p>- T: torque necesario para girar la rueda</p><p>- F: fuerza aplicada</p><p>- r: radio de la rueda</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-12-04 02:09:20 UTC</pubDate>
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