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Las palancas y sus caracteristicas y ejercicios
EJERCICIO 1
Ley de la palanca: P x BP = R x BR
1.- Una persona de 60Kg y otra de 40Kg están sentadas en un balancín de
un parque, de forma que la primera lo está a 2m del punto de apoyo de
la barra. ¿A qué distancia del punto de apoyo debe situarse la segunda
persona para que el balancín esté en equilibrio. Dibujar el esquema y
explica a que palanca corresponde
EJERCICIO 2
Ley de la palanca: P x BP = R x BR
2.- Un balancín tiene 5m de longitud y en él se sientan dos personas una de
60Kg y otra de 40 Kg. Dibujar el esquema, ¿qué tipo de palanca es?.
Calcular ¿en qué posición debe colocarse el punto de apoyo de la
persona que menos pesa para que exista equilibrio?
EJERCICIO 3
Ley de la palanca: P x BP = R x BR
3.- Calcular la longitud de una palanca de primer género con la que
queremos levantar un peso de 500N, situado a 6m del punto de apoyo,
para ello se aplica una fuerza de 200N.
EJERCICIO 4
Ley de la palanca: P x BP = R x BR
4.- ¿Que fuerza tendremos que aplicar a una palanca de primer género, si
queremos levantar una carga de 25N situada a 70cm del punto de
apoyo? La palanca tiene una longitud de 10m. Dibujar la misma.
EJERCICIO 5
Ley de la palanca: P x BP = R x BR
5. Calcula la fuerza que tenemos que hacer para mover una carga de
100 kg utilizando una palanca de primer grado. Sabemos que la distancia
de la carga al punto de apoyo es 50 cm, la distancia de la potencia al
punto de apoyo es 150 cm
EJERCICIO 6
Ley de la palanca: P x BP = R x BR
6- Calcula la fuerza que tenemos que hacer para mover un peso con una
palanca de primer grado. Sabemos que la distancia del peso al punto de
apoyo es 70 cm, la distancia entre la fuerza aplicada y el punto de apoyo es
140 cm y que la carga a mover tiene una masa de 150 Kg
EJERCICIO 7
Ley de la palanca: P x BP = R x BR
7- En el mango de estas tijeras aplicamos una fuerza de 50 N. ¿Qué fuerza
resultará en las puntas?
EJERCICIO 8
Ley de la palanca: P x BP = R x BR
8- La carretilla está cargada con 50 kg. de arena. ¿Qué fuerza habrá que realizar
para levantarla?
EJERCICIO 9
Ley de la palanca: P x BP = R x BR
9- El levantador de pesas puede generar una fuerza de 3000 N. Si dispone de una
palanca con un brazo de fuerza de 2 m. y uno de resistencia de 50 cm.
¿Qué peso máximo podrá levantar?
EJERCICIO 10
Ley de la palanca: P x BP = R x BR
El remero puede imprimir una fuerza de 250 N en cada remo. La longitud del brazo
de la fuerza es de 60 cm. y la del brazo de resistencia de 120cm.
¿Qué fuerza comunica cada remo contra el agua?
EJERCICIO 11
Ley de la palanca: P x BP = R x
BR
Observa la imagen y calcula el valor de la fuerza (F) que será necesario aplicar
para vencer la resistencia (R). ¿Qué tipo de palanca es?
EJERCICIO 12
Ley de la palanca: P x BP = R x BR
El elefante del dibujo pesa 300 kg. y la longitud del brazo donde se apoya es de 50
cm. La hormiga pesa 1 g. ¿Qué longitud deberá tener el brazo donde se apoya la
hormiga para poder levantar al elefante?

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Las palancas y sus caracteristicas y ejercicios

  • 2. EJERCICIO 1 Ley de la palanca: P x BP = R x BR 1.- Una persona de 60Kg y otra de 40Kg están sentadas en un balancín de un parque, de forma que la primera lo está a 2m del punto de apoyo de la barra. ¿A qué distancia del punto de apoyo debe situarse la segunda persona para que el balancín esté en equilibrio. Dibujar el esquema y explica a que palanca corresponde
  • 3. EJERCICIO 2 Ley de la palanca: P x BP = R x BR 2.- Un balancín tiene 5m de longitud y en él se sientan dos personas una de 60Kg y otra de 40 Kg. Dibujar el esquema, ¿qué tipo de palanca es?. Calcular ¿en qué posición debe colocarse el punto de apoyo de la persona que menos pesa para que exista equilibrio?
  • 4. EJERCICIO 3 Ley de la palanca: P x BP = R x BR 3.- Calcular la longitud de una palanca de primer género con la que queremos levantar un peso de 500N, situado a 6m del punto de apoyo, para ello se aplica una fuerza de 200N.
  • 5. EJERCICIO 4 Ley de la palanca: P x BP = R x BR 4.- ¿Que fuerza tendremos que aplicar a una palanca de primer género, si queremos levantar una carga de 25N situada a 70cm del punto de apoyo? La palanca tiene una longitud de 10m. Dibujar la misma.
  • 6. EJERCICIO 5 Ley de la palanca: P x BP = R x BR 5. Calcula la fuerza que tenemos que hacer para mover una carga de 100 kg utilizando una palanca de primer grado. Sabemos que la distancia de la carga al punto de apoyo es 50 cm, la distancia de la potencia al punto de apoyo es 150 cm
  • 7. EJERCICIO 6 Ley de la palanca: P x BP = R x BR 6- Calcula la fuerza que tenemos que hacer para mover un peso con una palanca de primer grado. Sabemos que la distancia del peso al punto de apoyo es 70 cm, la distancia entre la fuerza aplicada y el punto de apoyo es 140 cm y que la carga a mover tiene una masa de 150 Kg
  • 8. EJERCICIO 7 Ley de la palanca: P x BP = R x BR 7- En el mango de estas tijeras aplicamos una fuerza de 50 N. ¿Qué fuerza resultará en las puntas?
  • 9. EJERCICIO 8 Ley de la palanca: P x BP = R x BR 8- La carretilla está cargada con 50 kg. de arena. ¿Qué fuerza habrá que realizar para levantarla?
  • 10. EJERCICIO 9 Ley de la palanca: P x BP = R x BR 9- El levantador de pesas puede generar una fuerza de 3000 N. Si dispone de una palanca con un brazo de fuerza de 2 m. y uno de resistencia de 50 cm. ¿Qué peso máximo podrá levantar?
  • 11. EJERCICIO 10 Ley de la palanca: P x BP = R x BR El remero puede imprimir una fuerza de 250 N en cada remo. La longitud del brazo de la fuerza es de 60 cm. y la del brazo de resistencia de 120cm. ¿Qué fuerza comunica cada remo contra el agua?
  • 12. EJERCICIO 11 Ley de la palanca: P x BP = R x BR Observa la imagen y calcula el valor de la fuerza (F) que será necesario aplicar para vencer la resistencia (R). ¿Qué tipo de palanca es?
  • 13. EJERCICIO 12 Ley de la palanca: P x BP = R x BR El elefante del dibujo pesa 300 kg. y la longitud del brazo donde se apoya es de 50 cm. La hormiga pesa 1 g. ¿Qué longitud deberá tener el brazo donde se apoya la hormiga para poder levantar al elefante?