El andador. Notas para el profesor. Diseño y tecnología Engranajes Palancas Articulaciones Trinquete Uso y combinación de componentes

Documentos relacionados
Carro motorizado. Notas para el profesor. Diseño y tecnología Combinar materiales Engranajes Ruedas

Diversión en carros. Notas para el profesor. Diseño y tecnología Uso de mecanismos poleas y palancas Montaje de componentes

Barco de Tierra. Notas para el profesor. Diseño y tecnología Utilizando mecanismos- engranajes de reducción Montando componentes Combinando materiales

Perro robot. Notas para el profesor

Molino de viento. Notas para el profesor

Grúa de torre. Notas para el profesor

Caña de pescar. Notas para el profesor

Rueda de medición. Notas para el profesor

El movimiento en las máquinas

EJERCICIOS DE MECÁNICA 3º ESO Curso

Tabla de aprendizaje de Ciencia y Tecnología

6. Carro de medida. Notas del maestro. Ciencia Energía Fuerzas Fricción Mediciones no estándar

EJERCICIOS DE MECÁNICA 3º ESO Curso 2013/2014

CCNN 5º Primaria Tema 8: Las máquinas

móvil) conectado a un mecanismo de tracción.

FICHA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 3º ESO Nombre:... Curso:... 1) MECANISMOS: LA PALANCA

MÁQUINAS SIMPLES UNIDAD 6

actividad extra del taller Presentado por: Taller para niños de Home Depot

COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIAR AREA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA RECUPERACION DE PRIMER PERIODO.

MECANISMOS. Realizado por Carolina Rubio

MÁQUINAS SIMPLES UNIDAD 6

MECANISMOS Y MÁQUINAS SIMPLES

Patinete Eléctrico PE65L0

TECNOLOGÍA. UNIDAD 7 MÁQUINAS Y MECANISMOS 3º E.S.O.

GRUPO DE TRABAJO COMBISOL LAS MÁQUINAS

1.- Con la carretilla de la figura queremos transportar una carga de tierra.

Tema 3. Máquinas simples.

Cuaderno de recuperación de tecnologías

PLAN DE RECUPERACIÓN 3º ESO (2ª Ev.)

Las Leyes de Newton. 1. El principio de la inercia. 2. Proporcionalidad entre la fuerza ejercida sobre un cuerpo y la aceleración resultante.

TECNOLOGÍA PRIMER CONTROL. TERCERA EVALUACIÓN. Unidad 8: Estructuras y mecanismos. Curso: 2º ESO B 15 MAYO DE 2015 APELLIDOS:... NOMBRE:... Nº:...

Oferta. Fecha: 01/02/2013 Página: 1/5 Nº Documento: 2013OF0005 Redactado por: Alberto Asín Revisión: 0

GRUPO 26. IVÁN DÍAZ CHACÓN JOSÉ JAIME ARIZA LUÍS ZAVARGO PECHE

MEMORIA DEL PROYECTO TITULADO: ROBOT PARA HAITI

Robot Dibujante. Tipos de Robots (une los tipos con las imágenes) Industrial. Limpieza. Educativo. Médico. Guía Robotron Creative

LA ELABORACIÓN DEL LINO EN ASTURIAS (José cuevas, s XIX)

Oruga salva escaleras LG2004

Ranurado de rodillo RANURADO DE RODILLO. Capacidad de tubo Página. Nº de modelos. Tipo

CONSTRUYE TU PROPIA. Pack 7

Más potencia y control significa más productividad

1. Palanca 2. Poleas: Polea simple o fija Polea móvil Polipastos

ACTIVIDADES DEL CURSO DE FÍSICA I

MECANISMOS MÁQUINAS SIMPLES MECANISMOS DE TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTOS MECANISMOS DE TRANSFORMACIÓN DE MOVIMIENTOS MECANISMOS DE ACOPLAMIENTO

TERCERA EVALUACIÓN. Física del Nivel Cero A Abril 20 del 2012

Adicionalmente tendrán que construir una grúa para manipular y descargar los cofres en la zona de llegada.

Instrucciones para enhebrar OVERLOCK 1034D OVERLOCK 1034D. Diseño Gráfico: Gabriela Del Pino

Más potencia y control significa más productividad

MAQUINAS Y MECANISMOS

EJERCICIOS DE FÍSICA 3ER CORTE DEBE REALIZAR AL MENOS 10 RECUERDE QUE UNO DE ESTOS EJERCICIOS SE INCLUIRÁ EN EL EXAMEN

Ejercicios de Mecanismos

EJERCICIOS EJERCICIOS DE PALANCAS. 1) Calcular el peso que puedo levantar en la palanca del siguiente dibujo si mi fuerza es equivalente a 10 kg.

Andamios - CFR 1926, Subsección L

NOTA: En los siguientes ejercicios, si no pone nada, entenderemos que es una palanca de primer grado. Recordemos la Ley de la Palanca:

ESTUDIO DE UN MOVIMIENTO RECTILINEO Y UNIFORME (1)

Ecuaciones Claves. Conservación de la Energía

Robot seguidor de línea C-9806

3º ESO - Ejercicios de mecanismos HOJA 1

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

BOLETÍN EJERCICIOS TEMA 1 MOVIMIENTOS

Fuerza. P = Potencia (fuerza que realiza la mano) Fulcro R = Resistencia (peso de la tierra) = 8 kgf

RECOPILACIÓN DE PROBLEMAS DE EXÁMENES 1. PALANCAS. Fuerza

Instituto de Física Facultad de Ingeniería Universidad de la República

Recomendaciones ergonómicas

fig. 1 sobre un objeto, es igual al cambio en su energía cinética, y esto se representa mediante la siguiente ecuación

Las máquinas ayudan a hacer las tareas y las actividades de forma más fácil y más rápida. Las.son objetos que utilizamos para

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

2º E.S.O. INDICE 1. QUE SON LOS MECANISMOS 2. CLASIFICACION DE LOS MECANISMOS 2.1. MECANISMOS DE TRASMISION DE MOVIMIENTO

Calentamiento para ejercicios aeróbicos.

TEMA 2: ELEMENTOS MECÁNICOS TRANSFORMADORES DEL MOVIMIENTO. 1.- Elementos mecánicos transformadores del movimiento:

Sólo las Carretillas TOYOTA con SAS saben cómo

4º. En el sistema de poleas del dibujo calcula las velocidades de giro de cada polea y las relaciones de transmisión. (2 punto)

1FOTOCELDA (RESISTENCIA DE LUZ)

PÁGINA Representa: a) y = 2x. b) y = 2 3 x. c) y = 1 4 x. d) y = 7 3 x. 2 Representa: a) y = 3 b) y = 2 c) y = 0. d) y = 5

Robot electromecánico capaz de evitar los obstáculos cuando choca con ellos

Dpto. TECNOLOGÍA. Tema 7.- MECANISMOS. Mecanismos de transmisión lineal (PALANCAS, )

UNIDAD 3.- MECANISMOS

Manual de ayuda. (Edición CARRETERA)

COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA AREA DE CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL TALLER DE FÍSICA II PERIODO ACADEMICO

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación U.E. Colegio Francisco Lazo Martí Cabudare, Edo. Lara Física 4to año

Stingray. stingray. telf: nothing compares to a smile!

Mecanismo: Elemento destinado a transmitir y/o transformar las fuerzas o movimientos desde un elemento motriz (motor) hasta un elemento receptor.

Tornado Sintonía en su vida movilidad sin límite Tornado

Rodillo antigravitatorio. Rodillo antigravitatorio

Prueba sobre seguridad con montacargas

TECNOLOGÍA GRADO OCTAVO

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

Tecnología 2.º ESO. Actividades. Unidad 3 Mecanismos CUESTIONES SENCILLAS EDITORIAL TEIDE

MINI HATCH 12V 2.4G RC BLANCO

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Índice

2. Calcula el valor de la Fuerza (F) que será necesaria para vencer la resistencia R. Qué tipo de palanca es?

ACTIVIDADES SOBRE PALANCAS. Ley de la palanca. P Bp = R Br. Actividad B.2: Copia en tu cuaderno los siguientes dibujos y completa las frases

Posicionador de entrada/salida horizontal de correa de transmisión VO618N

Tipos de pista. Técnicas. Uso del cabestrante Técnica de ataque de grandes desniveles Bloqueo del diferencial Tracción 4x4


Escalas Funcionales. EQUILIBRIO (Riesgo de caídas) Klga. Carolina Marambio M.

Descripción del proyecto

Robots para todos con Picaxe (I) El MED1 Picaxe Walker

Con indicación de voz en español. 8cm. 5cm. Con indicación de voz en español MANUAL DEL USUARIO

TRANSPORTADOR POWERSTACKER

Experimento del péndulo

Transcripción:

Notas para el profesor El andador Diseño y tecnología Engranajes Palancas Articulaciones Trinquete Uso y combinación de componentes Ciencia Fuerza Fricción Medida de tiempos Investigación científica Vocabulario Balance Engranajes Agarre Palancas Articulaciones Trinquete Otros materiales necesarios Libro grande y delgado con tapas duras libro grande carpeta Regla Cronómetro o temporizador Hasta 1 yd ( 1 m) de suelo. 171

Conectar Jack y Jill lo están pasando en grande yendo de excursión. Pero hace calor, se están cansando y sus mochilas cada vez les parecen más pesadas. Cuando Jack y Jill paran para descansar un rato, una línea de hormigas pasa ante ellos! " Cómo pueden caminar y transportar tanto peso?", dice Jack. Jack y Jill creen que sería fantástico que una hormiga les llevara también a ellos. Puedes inventar un andador que transporte a Jack y a Jill por el camino? Averigüémoslo! 172

Construir Construye el andador (Libros 13A y 13B hasta la página 13, paso 18). Asegúrate de que el conductor de alimentación no toca ninguna de las piezas móvles. Colócalo sobre una superficie uniforme y arranca el motor pulsando el interruptor de la batería hacia delante. Las patas deben poder moverse libremente. manivela tornillo sin fin trinquete Marca la pista de pruebas Marca una línea de inicio y otra de fin separadas 20 pulgadas ( 50 cm). Finalizar Inicio 20 pulgadas ( 50 cm) desde el Inicio hasta la Meta 173

Contemplar A qué velocidad puede avanzar el andador? El andador avanzará a distintas velocidades, dependiendo de la configuración de sus patas. 00:00 Predice primero cuánto tardará el andador en avanzar 20 pulgadas ( 50 cm) utilizando la configuración A. Comprueba después tu predicción. A continuación, sigue el mismo procedimiento con las configuraciones B y C. Pruébalo varias veces para asegurarte de que tus hallazgos son consistentes. Los resultados de las pruebas podrían variar dependiendo de la superficie de la pista de pruebas. La configuración A (página 13, paso 18) produce los resultados más lentos. Necesita unos 27 segundos para recorrer 20 pulgadas ( 50 cm). A La configuración B (página 14, paso 19) produce la velocidad más estable. Necesita unos 16 segundos para recorrer 20 pulgadas ( 50 cm). B La configuración C (página 15, paso 20) produce la mayor velocidad. Necesita unos 12 segundos para recorrer 20 pulgadas ( 50 cm) C Puedes explicar cómo funcionan los trinquetes? El pie delantero no puede agarrarse si el trinquete está suelto. Sin los trinquetes, el movimiento de las patas fuerza a las ruedas a girar hacia atrás y hacia delante. El trinquete permite que las ruedas se muevan sólo en un sentido. Cambia el trinquete 174

Continuar Cuál andador sube más rápido la colina? Crea una pendiente de 4 pulgadas ( 10 cm) utilizando un libro grande o una carpeta. Coloca el andador como muestra la ilustración. Predice primero qué configuración (A, B o C) subirá más rápido la pendiente. Prueba después cuál es el escalador más rápido. Con la configuración A (página 13, paso 18), el andador avanza lentamente, pero sube la colina a una velocidad estable. A 10 cm ( 4 in) Sabías que...? Existe un robot andador llamado Dante 2, diseñado para descender pronunciadas pendientes de roca cubiertas de gas de peligrosos volcanes. También puede bajar colgado de una cuerda y escalar rocas de hasta 1 yd ( 1 m) de altura! Con la configuración B (página 14, paso 19) se consigue más velocidad, pero es más inestable que la configuración A. B La configuración C (página 15, paso 20) es la más rápida, pero es muy inestable y no es adecuada para subir pendientes. C Qué más ocurre? El andador se cae por la pendiente! Esto ocurre porque los trinquetes sólo resisten fuerzas en una dirección, no en la otra. El andador puede aguantarse en sus antenas. Opcional: Haz que el andador se mueva de distintas formas Puedes hacer que el andador se mueva de distintas formas? Prueba distintas configuraciones de las dos manivelas azules. Sugerencia: Las distintas configuraciones de las manivelas harán que el andador se mueva de forma diferente. 175