divendres, 11 de desembre del 2015

La palanca

1. Fotos amb perspectiva de la palanca


1.2 conceptes de la palanca

Palanca

(català): és una peça rígida capaç de girar al voltant d’un punt de suport, la qual permet de vèncer una resistència que obra sobre ella en tal o tal punt per mitjà d’una força aplicada a un altre punt.

(anglès): is a rigid piece able to turn around a fulcrum, which can overcome resistance to work on it in such and such a point by a force applied to another point.

Principi de palanca

(català): per trobar el principi de palanca hem de multiplicar la mesura que fa el braç amb la potència que té el braç. És a dir, si medeix 25 cm i té una potència de 50, multipliquem 25 x 50, i obtenim el principi de palanca.

(anglès): to find the lever principle must multiply as does the arm with the power that has the arm. That is, if measures 25 cm and has a power of 50, 25 x 50 multiply and get the lever principle.

Fòrmula

(català): la fòrmula és l'element formal que forma part del protocol, el text i l’escatocol d’un document.

(anglès): the formal element is the formula that is part of the protocol and escatocol text of a document.

Arc

(català): l'arc és la porció d’una línia corba. 

(anglès): the arc is the portion of a curved line.

Perímetre

(català): el perímetre és el contorn d’una figura plana.

(anglès): the perimeter is the outline of a flat figure.

Relacio de les magnituts i l'aventatge mecànic

(català): la magnitut d'aventatge mecànic real es la relacio entre la resistència d'una maquina amb la força que se li aplica.

(anglès): the magnitude of the mechanical advantage is the real relationship between the resistance of a machine with the force applied to it.

Moment de força

(català): relacions entre els vectors radi (r), força (F), i parell de forces (t), i alternativament, entre radi (r), quantitat de moviment (p) i moment angular (L).

(anglès): relations between the radius vector (r), force (F) and torque (t) and alternately between the radius (r), momentum (p) and angular momentum (L).

3. Distància i força de la catapulta


4. Video en anglès


5. Problemes



dilluns, 19 d’octubre del 2015

Mecanisme engranatjes

Fotos desde diferent prespectiva:


Foto de la programació:


Video de la baldufa girant durant +10s:


Taula de proves:

Preguntes en anglès:

Com es pot augmentar, conservar o reduir la velocitat mitjançant engranatges.

We can reduce the velocity by using smaller gears to bigger gears, augment it with bigger gears to smaller gears, or keep the same by using the same gears.

Comenta aquestes fórmules que t’ajudaran a resoldre alguns problemes:

La relació de transmissió és igual a  la divisió entre les dents de l’engranatge conduït i el motriu.
Utilitzant el resultat que et dóna de la relació de transmissió, multiplica'l per la velocitat de la roda motriu i podràs conèixer la velocitat de la roda conduïda.

The gear ratio is equal to the division between the teeth of the sprocket driven and driving.
Using the results provided by the transmission ratio, simply multiply the speed of the driving wheel and the result is the speed of the driven wheel.
The gear ratio is the result of the division of the teeth of the gear moves between the teeth of the last march. If this ratio is multiplied by the transmission speed of the walking speed that moves to reach the speed of progress.


1.5.2. Construeix aquest tren d'engranatges amb rodes dentades de 40 i 8 dents. 

Consulta els apunts del final de la pàgina i diga'm: 

Per quina raó els dos engranatges giren a la mateixa velocitat?

Giren a la mateixa velocitat perque la font d'energia és la mateixa.

1.5.3 La primera manovella està connectada al primer engranatge de 40 dents (és el que està al costat del mànec). Gira aquesta manovella i observa. Després del que has vist, t'atreixes a formular una hipòtesi respecte a la força i la velocitat d'un conjunt d'engranatges? Completant les frases:

Per augmentar la velocitat de rotació, l’engranatge final ha de ser més petit que l’engranatge inicial.

Per augmentar la força que pot fer un trepant per foradar una pared, cal que l’engranatge de la roda conduïda sigui més gran que l’engranatge de la motriu.

1.5.4. Quantes dents ha de tenir una roda dentada que gira a una velocitat de 40 rad/s i engrana amb una altra roda dentada amb 60 dents i velocitat de gir 10 rad/s? 

240 dents.

1.5.5 Tens dos engranatges A = 20 dents i B = 40 dents. Si A té una velocitat= 40 rad/s, a quina velocitat angular gira B? 

Gira a 80 rad/s.

Hi ha canvi en el sentit de gir del segon engranatge?

No, no se'n ha informat.






dimarts, 2 de juny del 2015

dilluns, 2 de març del 2015

El nostre circuit elèctric

Hem fet un circuit elèctric en forma de catapulta mitjançant sensors de so

Programació del mando i del carro elevador lego

Programació del carro:

Programació del mando:

Resum Jo Robot

Jo Robot és una pel·lícula que tracta de que estem en un any molt avançat en el que els robots son una cosa quotidiana, però els robots es van fent nous i es van actualitzant, però hi ha un d'ells que és especial perquè el  va crear especialment els creador de tots els robots, aquest robot es diu Sonny, i es creu que ha assassinat al Dr. Lenning que és el creador d'ells, i el detectiu del Spoon ha de seguir-li la pista.
Jo crec que amb el desenvolupament de la inteligèngia artificial les coses serán molt més fàcils, i com que no estarem tant en moviment com ara, quan haguem de fer alguna cosa costosa ens cansarem molt més fàcilment, i si hi ha algún ciberdelinqüent que pugui pirategar els robots podria matar a molta gent, però si es fa de manera segura i cautelosa pot ser un bon avenç.

Ebós del carro elevador