Responder:
Bueno, no estoy seguro de si es lo que quiere … básicamente, la persona puede aprovechar su peso para ayudar a levantar la carga.
Explicación:
La polea y la cuerda juntas se pueden usar para "cambiar la dirección" de las fuerzas. En este caso, levantar una caja de libros con los brazos puede ser un poco difícil. ¡Con una cuerda y una polea puedes colgar de un extremo usando tu peso para hacer el trabajo por ti! así que básicamente tu peso (fuerza
Nick está construyendo una caja grande para el departamento de drama escolar. Él está utilizando madera contrachapada para construir una caja de 4 pies de ancho, 1 1/2 pies de profundidad y 1/2 pie de alto. ¿Cuántos pies cuadrados de madera contrachapada necesita Nick para la caja?
17.5 pies ^ 2 Nick está construyendo una gran caja en forma de cuboide. l = 4; b = 1 (1/2) = 3/2; h = 1/2 Área de superficie del cuboide = 2 (lb + bh + hl) Área de superficie del cuboid = 2 (4xx3 / 2 + 3 / 2xx1 / 2 + 1 / 2xx4) Área de superficie del cuboid = 2 (6 + 3/4 + 2) Área de superficie del cuboide = 2 (8 + 3/4) Área de superficie del cuboid = 2xx35 / 4 Área de superficie del cuboid = 35/2 Área de superficie del cuboid = 17.5 pies ^ 2 Madera contrachapada Necesario = Área de superficie de la madera contrachapada cuboide necesaria = 17.5 pies ^ 2
¿Por qué la ventaja mecánica real de una máquina simple es diferente de la ventaja mecánica ideal?
AMA = (F_ (salida)) / (F_ (entrada)) IMA = s_ (entrada) / s_ (salida) La AMA de la ventaja mecánica real es igual a: AMA = (F_ (salida)) / (F_ (entrada)) es decir, la relación entre la salida y la fuerza de entrada. La ventaja mecánica ideal, IMA, es la misma pero en ausencia de FRICCIÓN! En este caso puede utilizar el concepto conocido como CONSERVACIÓN DE ENERGÍA. Entonces, básicamente, la energía que pones debe ser igual a la energía entregada (esto, obviamente, es bastante difícil en la realidad, donde tienes una fricción que "disipa" parte de la energ
Se configura un sistema de poleas con una eficiencia del 75% para levantar una bolsa de clavos de 21 kg. La bolsa se levanta a una altura de 2,3 m por una persona que tira de la cuerda con una fuerza de 91.5N. ¿Cuál es el trabajo realizado en la bolsa de clavos por la polea?
683.79 J ¡Ten cuidado con esa bolsa! La persona aplica un total de (Mg + 91.5 N) de fuerza. Y el desplazamiento es de 2,3 m. Por lo tanto, el trabajo realizado es: (21xx9.8 + 91.5) Nxx2.3m = 683.79 J