¿Cómo funciona una palanca?

El diccionario denota que una palanca es una máquina simple que consiste en una barra que pivota sobre un soporte fijo, o punto de apoyo, y se utiliza para transmitir torque. Una fuerza aplicada presionando hacia abajo en un extremo de la palanca da como resultado una fuerza que empuja hacia arriba en el otro extremo. En términos generales, ciertas herramientas hechas de madera, metal y plástico actúan como una forma de extensión de su cuerpo, capaz de hacer su tarea más fácil y rápida. La palanca es una de esas herramientas que puede actuar como su mano de ayuda importante.

Los términos técnicos que vienen a la mente al discutir el funcionamiento de la palanca son Fulcrum , o el punto de equilibrio. Esfuerzo , que es proporcional a la fuerza aplicada por usted con su peso. Carga , o el peso de la persona o cosa que está tratando de levantar. Hay tres clases de palancas, dependiendo de dónde se relacionan entre sí la fuerza de entrada, la fuerza de salida y el fulcro.

Cuando usamos una palanca para realizar el trabajo, no nos enfocamos en las masas, sino en la idea de ejercer una fuerza de entrada sobre la palanca (llamada esfuerzo ) y obtener una fuerza de salida (llamada carga o resistencia ).

Para conocer el funcionamiento de un nivel y la representación pictórica del mismo, puede consultar el artículo a través del enlace proporcionado.

Espero que hayas leído bien. ¡Que tengas un gran día!

Conservación del momento angular.

“El momento angular de un sistema físico no cambia a menos que se le aplique un par”.

A continuación se muestra la palanca de clase 1.


“Par” es el momento de fuerza = Fuerza perpendicular al radio del movimiento angular * radio (distancia desde el centro del movimiento angular).

Digamos que la longitud del palo es L y la longitud entre el extremo de entrada y el punto de apoyo es x, entonces la longitud entre el extremo de salida y el punto de apoyo sería L – x.

El par producido en el extremo de entrada será F1 cos (ángulo entre el eje perpendicular al suelo y la porción x del palo) * x.

El par producido en el extremo de salida (sin considerar la tensión en el palo) será – F2 cos (ángulo entre el eje perpendicular al suelo y la porción Lx del palo) * (Lx).

De la conservación del momento angular,

Momento angular anterior = Nuevo momento angular

[matemáticas] 0 = F_1 \ cos (\ theta) x – F_2 \ cos (\ theta) (Lx) [/ matemáticas]

[matemáticas] F2 = F1 \ izquierda (\ frac {x} {Lx} \ derecha) [/ matemáticas]

Por lo tanto, para la palanca, si la distancia entre el punto de apoyo y el punto de entrada aumenta, la fuerza de salida aumentará y viceversa.

Esto se traduce en: “Si el peso de la carga aumenta, el esfuerzo puede minimizarse aumentando la distancia entre el punto de esfuerzo y el punto de apoyo”.