Poleas

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RESUMEN :
En este laboratorio pudimos ver como funcionaba un sistema de poleas, que al aplicarle una fuerza, este la multiplica tantas veces como fuerza se le halla aplicado.
En este laboratorio se analizó 4 tipos de sistemas con poleas , llegando a dominar los conceptos de la 2da ley de Newton, teniendo en cuenta a la masa, la polea y su fricción con la cuerda es despreciable, hallamos la VMRy la VMT y su respectiva e , estableciendo la diferencia entre una maquina ideal y la efectuada por nosotros

INTRODUCCIÓN :
Desde el principio el hombre se ha visto en la necesidad de levantar grandes objetos que solo su fuerza no le permitía mover, como es el caso de piedras, árboles, entre muchas otras; el ingenio del hombre le ha permitido aprender distintos métodos y crear sistemas pararealizar estos trabajos de una forma más fácil y rápida, a eso lo llamo maquina simple; sus sistemas al principio eran sencillos , pero con el paso del tiempo se han hecho tan complejos como los que usamos ahora.

OBJETIVOS GENERALES :
• Estudiar de una forma muy sencilla lo que es un sistema.
• La relación que existe entre la cantidad de sistema (poleas) y la eficiencia en su trabajo.
•Desarrollar los conceptos de fuerza, masa y trabajo.
• Analizar los diferentes sistemas de poleas elaborados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Conocer las ventajas de usar un sistema
• Comprar las diferentes clases de ventajas mecánicas que se pueden obtener con los diferentes sistemas
• Descubrir que tan eficiente puede ser los distintos sistemas de poleas diseñados en el laboratorio

MARCO TEÓRICOPara empezar definiremos lo que es una polea. Una polea es una maquina simple construida por una rueda móvil, alrededor de un eje y que tiene un canal en la periferia por la que pasa una cuerda, en cuyos extremos están aplicadas dos fuerzas.
Existen poleas fijas y móviles, estas ya han sido clasificadas de acuerdo a su uso y objetividad.
Una máquina simple es un dispositivo que modifica unafuerza. Su objeto es ejercer una fuerza sobre un cuerpo, que sea distinta a la aplicada sobre la maquina desde el exterior.
Esquematizamos una maquina en la cual se supone que se levanta un peso W a una altura h, como aplicando una fuerza F que actúa sobre un recorrido S, con velocidad constante.
Del principio de la conservación de la energía tenemos :
; de donde :
Fs = trabajo que hace la fuerzaF.
Wh = trabajo que hace el peso w (trabajo útil)
T= Trabajo que se hace dentro de la máquina y contra las fuerzas de rozamiento.
Si la máquina fuera ideal, no tendríamos el trabajo T y el peso levantado w' será superior. La ecuación anterior se reduce, por lo tanto a se define:
Ventaja mecánica actual
Ventaja mecánica ideal
Rendimiento de la máquina
La figura representa una máquina deAtwood. Se supone que la masa m1 es mayor que la masa m2 y que la polea tiene un momento de inercia l y un radio r.

Una de las funciones de las máquinas es trasmitir energía. Por ejemplo, el sistema de poleas sin fricción de la figura sube la caja sin aceleración, y las fuerzas que actúan sobre la caja están en equilibrio. Según los diagramas de cuerpo libre de la caja y la polea móvil: latensión de la cuerda es
. La fuerza equilibra la tensión de la cuerda, así que Fentra=. La fuerza producida por la máquina (fuerza de salida) Fsalida=T2 equilibra el peso de la caja, y entonces Fsalida=mg. La ventaja mecánica del sistema es:
Y esta a su vez tiene dos derivaciones: la ventaja mecánica real (VMR) y la ventaja mecánica teórica (VMT)
Para comparar el trabajo en la entrada y en la salidanecesitamos una relación entre los dos desplazamientos. Si el extremo de la fuerza de entrada se mueve hacia abajo una distancia Sent, la longitud de la cuerda entre la polea fija y el extremo fijo disminuye esa misma distancia. Cada uno de los segmentos verticales de la cuerda que sostienen la polea móvil desminuyen su longitud en . Esto es, el extremo de salida de la máquina se desplaza hacia...
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