domingo, 9 de octubre de 2011

MÁQUINAS SIMPLES Y COMPUESTAS


EQUIPO LAS TROPICALES:
BENAVENTE TORRE, SUSY
ESCUDERO VERGARAY, MAGDALENA
PATIÑO HUARCAYA, RUBEN
VILCA DIAZ, PATRICIA

ACTIVIDAD Nº2
NUEVOS CONOCIMIENTOS
Luego de visionar los videos, realiza la siguiente tarea:PUBLICACION EN UN BLOG DE LA COMUNIDAD, EN LA SE CUAL DESARROLLARÁN LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

a. Cuadro comparativo mencionando las características de las máquinas que sirvan para clasificarlas en Simples y Compuestas.

Máquinas simples
Máquinas complejas
Son objetos que facilitan y optimizan las tareas prácticas, amplifican un esfuerzo o movimiento, exigiendo menos a nuestro cuerpo.
Combinando máquinas simples se construyen máquinas complejas. Con estas máquinas complejas, a su vez, se construye todo tipo de máquinas utilizadas en la ingeniería, arquitectura y construcción, y todo ámbito de nuestras vidas.



b. ¿Cuáles son las diferencias entre una maquina simple y una compuesta? Da tres ejemplos en cada caso y sustenta su aplicación.


Máquina simple
Máquina compleja
Diferencias
En una máquina simple se cumple la ley de la conservación de la energía: «la energía ni se crea ni se destruye; solamente se transforma». La fuerza aplicada, multiplicada por la distancia aplicada (trabajo aplicado), será igual a la fuerza resultante multiplicada por la distancia resultante (trabajo resultante). Una máquina simple, ni crea ni destruye trabajo mecánico, sólo transforma algunas de sus características.

Una herramienta consta de dos o más máquinas o artefactos simples, de modo que las máquinas simples se usan habitualmente en una cierta combinación, como componentes de máquinas más complejas.
Ejemplos
Máquinas simples son la palanca, las poleas, el plano inclinado, etc.

Polea: Para sacar agua del fondo de un pozo.

Por ejemplo, en el tornillo de Arquímedes, una bomba hidráulica, el tornillo es un plano inclinado helicoidal.
Bomba hidráulica: es una bomba se utiliza para incrementar la presión de un líquido añadiendo energía al sistema hidráulico, para mover el fluido de una zona de menor presión o altitud a otra de mayor presión o altitud.







c. Identifica dos tipos de palancas en el cuerpo humano, esquematice.
En la cabeza: Cuando el punto de apoyo (articulación del atlas occipital) se encuentra entre la fuerza (músculos del cuello) y la resistencia (mandíbula).
Fuerza  -----------   Punto de apoyo -------------- Resistencia


En el pie: Cuando la resistencia (articulación tibia peroné) se encuentra entre la fuerza (músculo gastonemia) y el punto apoyo (falanges del pie al contacto con el suelo).
         Fuerza -------------- Resistencia ---------------- Punto de apoyo


d. Clasifica las siguientes palancas según su género:
o    Pinzas: El punto de apoyo se ubica entre la resistencia y la potencia. Primer género.
o    Carretilla: La resistencia se ubica entre el punto de apoyo y la potencia. Segundo género.
o    Balanza romana: La potencia se ubica entre el punto de apoyo y la resistencia. Tercer género. 
o    El sistema formado por los músculos de la nuca, que ejercen la fuerza, el peso de la cabeza que tiende a caer hacia delante y el atlas: Tercer género
o    El sistema formado por los gemelos, que ejercen la fuerza, el tarso, donde se aplican la resistencia y la punta de los pies, que es el punto de apoyo: Segundo género.
o    El sistema formado por el tríceps, que ejerce la fuerza, el objeto que empujamos con la mano que es la resistencia y el codo que actúa como punto de apoyo: Primer género.
e. Realiza un esquema para cada tipo de palanca y publica tu trabajo en uno de los blog de tu comunidad de aprendizaje.
Primer género: Fuerza --------- Apoyo ------- Resistencia
Segundo género: Fuerza -------- Resistencia ---------- Apoyo
Tercer género: Resistencia ---------- Fuerza ---------- Apoyo

domingo, 25 de septiembre de 2011

LA FUERZA

FUERZA

En la sesión de Ciencia y Ambiente, hemos desarrollado el tema de la fuerza y sus elementos, a continuación HAZ CLIC EN LA IMAGEN, lee la información del enlace y redacta tu comentario.

lunes, 5 de septiembre de 2011

EXPERIMENTANDO APRENDO

  Una jaula de Faraday es una pantalla eléctrica, una superficie conductora que rodea un espacio hueco impidiendo las perturbaciones producidas por campos eléctricos externos.
En esta experiencia vamos a ver de una forma muy sencilla el efecto de una jaula de Faraday.
Material que vas a necesitar:
-          Una hoja de papel de aluminio (el que se utiliza para envolver los alimentos)
-          Dos celulares.
¿Cómo realizamos el experimento?
-          Coge  uno de los celulares (que este encendido), sin importar lo moderno que sea, y envuélvelo con el papel aluminio. Con el otro teléfono, marca al número del celular envuelto.
         
    Celular envuelto en papel aluminio                     Celular del que se realiza la llamada

¿Qué ocurre?
 Se observa que la señal no alcanza al aparato, se escucha como si el celular no estuviese  encendido, o qué está fuera del área de servicio.
 Conclusión:
El papel de aluminio que envuelve al  celular forma una jaula de Faraday que impide que capte los campos electromagnéticos que transportan la señal.
En la jaula de Faraday la carga eléctrica permanece en la superficie metálica; la señal electromagnética, del celular no alcanza a la antena, por lo cual el bloqueo del teléfono sucede.


Magnetismo                           

Los fenómenos magnéticos se conocen desde hace por  lo menos 2800 años, a partir de la observación de los antiguos griegos en el año 800 a.c. de que ciertos fragmentos de mineral en estado natural se atraían entre sí y atraían también  a pequeños trozos de un  metal, el hierro, pero no a otros metales como el oro y la plata. Dicho mineral se encontró en Magnesia, hoy Manisa, en el oeste de  Turquía, hoy el material es conocido como magnetita y no es otra cosa que Fe 304; estos ejemplos eran ejemplos de lo que ahora conocemos como imanes permanentes.
Todos los imanes, tienen  dos polos, llamados polo norte y polo sur, estos polos apuntan al polo Norte geográfico de la tierra y su polo Sur apunta al polo Sur  geográfico de la tierra, esto se da debido a la presencia del campo magnético de la tierra.

Materiales a utilizar:

Colocar la brújula sobre una mesa
- Tomar un imán de barra y acercar en forma vertical uno de sus extremos sobre el norte de la brújula y así determinar que polo es
- Voltear el imán y acercarlo en la misma forma al norte de la brújula
- Tomar los 2 imanes de barra y hacer que se toquen
- Voltear uno de los imanes y volver a hacer que se toquen
- Una vez que se vea cuales son los polos que se atraen, se etiquetan con el marcador con N y S

Conclusión

Se puede observar que todo imán está rodeado por un espacio en el cual sus efectos magnéticos están presentes, a esta región se le llama campo magnético.
Con la ayuda de la brújula se pudo comprobar que existen dos tipos de polos (norte y sur). Cuando se acerca un imán a la brújula, la aguja de ésta se alinea de varias formas. Comprobando que los polos magnéticos de igual naturaleza se repelen y los de diferente naturaleza se atraen.


El experimento de Oersted:
 Hans Oersted estaba preparando su clase de física en la Universidad de Copenhague, una tarde del mes de abril, cuando al mover una brújula cerca de un cable que conducía corriente eléctrica notó que la aguja se giró bruscamente hasta quedar en una posición perpendicular a la dirección del cable. Más tarde repitió el experimento una gran cantidad de veces, confirmando el fenómeno. Por primera vez se había hallado una conexión entre la electricidad y el magnetismo, en un accidente que puede considerarse como el nacimiento del electromagnetismo.  
Material que vas a necesitar:
1 cable conductor de energía..
1 pila
¿Cómo realizamos el experimento?

Del experimento de Oersted se deduce que:









-Una carga en movimiento crea un campo magnético en el espacio que lo rodea.
Conclusión
-Una corriente eléctrica que circula por un conductor genera a su alrededor un campo magnético cuya intensidad depende de la intensidad de la corriente eléctrica y de la distancia del conductor.
Una corriente rectilínea crea a su alrededor un campo magnético cuya intensidad se incrementa al aumentar la intensidad de la corriente eléctrica y disminuye al aumentar la distancia con respecto al conductor.





martes, 23 de agosto de 2011

Contaminación electromagnética y Acústica

Un tema polémico y preocupante por los efectos nocivos que producen las emisiones de radiación electromagnética. Cierta contaminación trae aumento en la probabilidad de tener cáncer en personas que viven en zonas cercanas a torres de alta tensión, como así también la reciente preocupación sobre el uso de la telefonía celular, y de la antenas de celulares y o WIMAX han contribuido a despertar una preocupación general en la sociedad.

Contaminación acústica: un peligro para nuestros oídos. Para la mayoría de la población, la contaminación acústica tiende a ser considerada como un factor medioambiental ciertamente grande, ya que se trata de algo que incide de manera importante en la calidad de vida. El término contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se considera como un contaminante; esto es, cuando se convierte en un sonido molesto que puede llegar a producir problemas psicológicos bastante nocivos para una persona (depresión, ansiedad, estrés, insomnio).