lunes, 12 de agosto de 2019

presentación prototipo motor de carro

                                                     
             presentación de prototipo de            motor  carro 

Empezamos nuestro día esperando con ansias de que pasara en descanso, luego de este comenzamos a organizar nuestros proyectos pegamos nuestras carteleras y esperamos a que salieran los alumnos de la demás institución empezamos a las 9:40 se acercaron  los estudiantes les explicamos paso a paso de que se trataba que útiles se utilizaron , en que consistía el prototipo del motor y otras cositas , las respuestas de los estudiantes fue interesante pues decían que no sabían en que consistía solo sabían que un carro tenia motor mas no como funcionaba y como se veía la física en este proyecto. les gusto y dieron opiniones muy buenas.

presentación prototipo motor de carro








2. Teorías en que se baso






2.1 El motor de cuatro cilindros en línea es un tipo de motor de combustión interna que se caracteriza por tener cuatro cilindros montados en una sola fila. El único banco de cilindros puede estar orientado en un plano vertical o inclinado, con todos los pistones impulsando un cigüeñal común.


El diseño de cuatro cilindros en línea está en perfecto equilibrio dinámico primario y posee un grado de simplicidad mecánica que lo hace adecuado para vehículos populares. Sin embargo, sufre un desequilibrio secundario que causa pequeñas vibraciones incluso en los motores más pequeños. Estas vibraciones se vuelven más fuertes a medida que aumenta el tamaño y la potencia del motor, por lo que los motores de mayores prestaciones utilizados en automóviles más grandes generalmente tienen diseños más complejos, con más de cuatro cilindros.






2.2 Se denomina termodinámica al proceso por el cual el calor convertido proporciona la energía suficiente para que, en este caso, los motores produzcan movimiento sin ningún tipo de esfuerzo.






La necesidad de diferentes presiones como procedimiento y base o inicial para la activación de un motor, tanto si es de ciclo Otto como si es de ciclo Diésel.El combustible es el que facilita la acción de la explosión o combustión realizando el movimiento del pistón dentro del cilindro del motor, ocasionando el fenómeno que estamos describiendo como termodinámica.


3. Definiciones de palabras desconocidas


3.1 Un motor de combustión interna. Es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. Su nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la máquina en si misma, a diferencia de, por ejemplo, la máquina de vapor.


3.2 La gran mayoría de los motores de 4 cilindros de los autos para pasajeros usan una disposición de cilindros en línea. Esto significa que el bloque del motor tiene sus cuatro cilindros en una sola fila. La alternativa principal a la disposición de cilindros en línea es una disposición en V, que le confiere la designación a los motores V6 y V8. Si bien existen los motores V4, son raros en los automóviles.


3.3 Se aplica al plano cuando se refiere a la superficie plana y resistente, que forma ángulo agudo con el horizonte, y por medio de la cual se facilita la elevación o el descenso de pesos y otras cosas. 


3.4 Un pistón es como un vaso pero con la boca hacia abajo que trabaja dentro de un tubo que llamamos cilindros dentro del block del motor.


3.5 es aquel en el que mediante los desplazamientos somos capaces de realizar cualquier habilidad y no caernos, no perder el equilibrio. Equilibrio Dinámico es andar, correr, saltar de un lado a otro


3.6 son tensiones desequilibradas en las terminales de motor pueden general desviaciones que van de 6 a 10 veces la tensión de desequilibrio por ciento para un motor a plena carga. Como un ejemplo, si la tensión de desequilibrio es 1%, el desequilibrio de corriente podría ser de 6% a 10%.


3.7 La vibración es el resultado de fuerzas dinámicas en las máquinas o estructuras que tienen partes en movimiento o sometidas a acciones variables. Las diferentes partes de la máquina vibrarán con distintas frecuencias y amplitudes. La vibración puede causar molestias y fatiga.


3.8 combustión es Acción de arder o quemarse una materia.












BIBLIOGRAFIAS






1. https://www.facebook.com/100001741135118/posts/2415350141866333/?sfnsn=mo


2.1 https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_cuatro_cilindros_en_l%C3%ADnea


2.2 https://automociononline.com/formacion-online/motores/motor-de-4-tiempos/


3.1https://www.ecured.cu/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna


3.2https://www.puromotores.com/13116207/especificaciones-de-un-motor-de-4-cilindros


3.3https://es.thefreedictionary.com/inclinado


3.4https://fierrosclasicos.com/los-pistones-que-son-como-funcionan-sintomas-de-problemas/


3.5http://www.ejercicioesalud.com/equilibrio-dinamico-y-equilibrio-estatico/index.html


3.6https://renamecr.com/index.php/2017/06/26/consecuencia-del-desbalance-del-voltaje-en-motores-electricos/


3.7 https://midebien.com/que-son-las-vibraciones/


3.8 https://definicion.de/combustion/




presentacion prototipo motor de carro


       PROTOTIPO DE MOTOR DE CARRO 
                                          
                                                       

                                                
      COLEGIO PABLO NERUDA I.E.D

                                              
                                         

   LUISA FERNANDA MAHECHA SANCHEZ 
   NICOL JULIETH CIFUENTES REINA 
    LAURA VANESSA GOMEZ MOSQUERA 
   ANDREA YULIANA ANGARITA CHONA 



                         
       11-05 






   CLAUDIA HERRERA 



                                
        2019
Resultado de imagen para motor de 4 cilindros





 1. ¿Porque lo escogimos?
    Primero no sabíamos que hacer porque todo era tan básico y siempre se hace lo mismo , entonces estábamos navegando por una red social y encontramos un motor de cartón que nos pareció muy interesante como funcionaba por medio de un interruptor y una pila , y como le da el funcionamiento al interruptor y se comienza a mover entonces lo comenzamos a desarrollar que quedara lo mas posible parecido . 
en la bibliográfia te dejo en link donde lo sacamos 


MINI SECADORA //


MINI SECADORA 



EXHIBICIÓN DEL PROYECTO : 

Tuvimos la oportunidad de exhibir nuestro proyecto a los estudiantes y profesores de la institución,para mostrarles que tipo de fuerzas eran aplicadas en el.
Ademas para brindar un espacio didáctico a los estudiantes e incentivar una manera diferente de aprender algo nuevo fuera del aula de clase. 







MINI SECADORA //


MINI SECADORA 

OBJETIVOS:


  • Determinar los cambios de las fuerzas.
  • Estudio del movimiento a partir de la energía eléctrica.
  • Determinar que tipo de energía emite. 


MATERIALES:

  • Un motor.
  • 2 octavos de cartón paja.
  • 2 octavos de cartulina azul claro.
  • una barra de silicona.
  • una pila de 9 voltios o una batería de celular.
  • una lata de aluminio (gaseosa).
  • cinta transparente.
  • 2 cables delgados (negro y rojo).
  • Motor pequeño.

EN QUE CONSISTE: 

  • Consiste en demostrar las fuerzas necesarias para tomar una secuencia giratoria.

TEORÍA

FUERZAS UTILIZADAS:

  • FUERZA CENTRIFUGA: Es una fuerza que surge cuando se describe el movimiento de un cuerpo en un sistema de rotación,o la fuerza aparente que percibe un observador no inercial que se encuentra localizado en un sistema de referencia rotatorio.La fuerza que se ejerce se produce hacia afuera.
Se utiliza en la centrifugadora que es una maquina que pone en rotación una muestra acelerar la descantacion o la sedimentacion de sus componentes.

 Cuando ponemos a secar la ropa en nuestra secadora ,es muy fácil de observas la fuerza centrifuga. 

  • FUERZA CENTRIPETA: Es una fuerza neta que actúa sobre un objeto para mantenerlo en movimiento a lo largo de una trayectoria circular.Es importante entender que la fuerza centripeta no es una fuerza fundamental,sino solo una etiqueta que le damos a la fuerza neta que ocasiona que un objeto se mueva circularmente.

La fuerza de tensión sobre la cuerda de una pelota atada que da vueltas y la fuerza gravitacional que mantiene a un satélite en órbita,son ejemplos de fuerzas centripetas.


MOTOR UTILIZADO: Funciona con electricidad,convierte la energía en energía cinética rotacional. Sus tres tipos básicos son:

  • UNIVERSAL: El motor monofasico universal o motor universal simplemente es un tipo de motor eléctrico que puede funcionar tanto con corriente continua (c.c) como con corriente alterna (a.c).
  • SINCRONO: Son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje esta sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación;el periodo de rotación es exactamente igual a un numero entero de ciclos de CA.Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica  a la que este conectado y por el numero de pares de polos del motor.
  • JAULA ARDILLA: Los motores de inducción de Jaula Ardilla,son los mas utilizados en la industria.Son simples,resistentes,baratos y fáciles de mantener.Funcionan  velocidad constante ,la velocidad depende de la frecuencia y del numero de polos. 



MINI SECADORA //

MINI SECADORA




      PRESENTADO POR:

DANNA VALENTINA HERRAN OSORIO  

KAROL YOJANNA PINZÓN CAMPOS

ANDRES GUERRA VAQUIRO







     PRESENTADO A:



CLAUDIA HERRERA



1105

viernes, 9 de agosto de 2019

Experimento: La fuerza de la araña

EVIDENCIA DE LA EXPOSICIÓN DEL EXPERIMENTO DE FÍSICA


Imagen Numero 1



Imagen Numero 2

CARRO MECANICO

Carro mecánico 

en el dia de hoy se explico a docentes y estudiantes las leyes que se aplicaron al prototipo y la construccion de este. A continuacion estan las fotografias






daniela suarez 
jeferson jimenez
melany sachica

jueves, 8 de agosto de 2019

BOMBA DE AGUA-FUENTE




                                         BOMBA DE AGUA-FUENTE





                           



                             JENNY ASTRID SANCHEZ CHAVARRO






                              

                                   PROYECTO FÍSICA-TECNOLOGÍA




                       

                                              
                                                CLAUDIA HERRERA



  




                                                            1105




                              

                                                              
                                                   BOGOTA DC 2019









           






BOMBA DE AGUA: 


Una bomba hidráulica o bomba de agua es una máquina generadora que transforma la energía con la que es accionada (generalmente energía mecánica) en energía del fluido incompresible que mueve. El fluido incompresible puede ser líquido o una mezcla de líquidos."




"Se denomina bomba de agua al dispositivo que consigue convertir la energía mecánica que posibilita su accionar en energía de un fluido incompresible que ella misma consigue desplazar. Cuando aumenta la energía del fluido (el agua), además logra incrementar su presión, su altura o su velocidad."


ENERGÍA MECÁNICA:

Entendemos por energía mecánica aquella que un cuerpo o un sistema obtienen a raíz de la velocidad de su movimiento o su posición específica, y que es capaz de producir un trabajo mecánico. En líneas generales, la energía mecánica involucra tanto la energía cinética, la energía elástica y la energía potencial de un objeto.
La energía mecánica se conserva en los campos conservativos y en los que forman partículas de acción puramente mecánica, manteniéndose así constante en el tiempo, de acuerdo a la siguiente formulación:
Emec = Ec + Ep + Ee =cte.
En donde Ec es la energía cinética del sistema, Ep su energía potencial gravitatoria y Ee su energía potencial elástica.
Esto no ocurre en sistemas de partículas cargadas de movimiento (pues la energía mecánica se transforma en electromagnética), o en sistemas termodinámicos que atraviesan cambios de estado (la convierten en energía térmica) o en la mecánica de los medios continuos disipativos (en los que la energía se disipa debido a deformaciones y generación de calor).
La energía mecánica es frecuentemente utilizada para realizar trabajos puntuales o convertirla en otras formas de energía, como es el caso de la energía hidráulica, que aprovecha la energía potencial del agua que cae; la energía eólica, que aprovecha la energía cinética del viento, o la energía mareomotriz, que aprovecha la energía cinética de las mareas.












TIPOS DE ENERGÍA MECÁNICA:






  • Energía cinética. Aquella que se deriva del movimiento de los objetos o sistemas, y que tiene que ver con su velocidad y su desplazamiento. Por ejemplo, una bola en movimiento.
  • Energía potencial. Aquella que tiene que ver con la posición o la forma de los objetos o sistemas, de los que depende una capacidad de trabajo, y que puede a su vez ser de dos tipos:
    • Energía potencial gravitatoria. Aquella que se debe a la acción de la gravedad sobre los cuerpos, como es el caso de un objeto que cae de una altura.
    • Energía potencial elástica. Tiene que ver con la constitución y forma del material del objeto, que tiende a recuperar su forma original luego de haber sido sometido a fuerzas que lo deformen, como es el caso de un resorte de metal.








  • Energía mecánica cinética y potencial:

    Como se ha dicho ya, la energía mecánica puede dividirse en dos formas: la cinética (movimiento) y la potencial (forma o posición).
    La primera es calculable mediante la fórmula simple de Ec = ½ m . v2 y su unidad de medición en el Sistema Internacional serán los Joules (J).
    En cambio, la energía potencial se trata de la cantidad de energía almacenada en el sistema, debido a su configuración particular o a su posicionamiento respecto a un campo gravitacional o electromagnético, según sea el caso. Esta energía es susceptible de convertirse en otras formas de energía, como la cinética misma.









    Resultado de imagen para ENERGIA MECANICA




    ELABORACIÓN-BOMBA DE AGUA

    Para la elaboración de una bomba de agua necesitamos los siguientes materiales:
    • Motor 
    • Pila 9 Voltios
    • Cable con polaridad
    • Venocrisis
    • botella 
    • 2 Tapas grandes
    • 1 tapa pequeña
    • cautil-estaño
    • silicona en barra
    • Modelo de maqueta tipo fuente.

    PASOS PARA LA ELABORACIÓN


    En la parte superior del motor debemos soldar los cables para que exista el flujo de corriente.

    El siguiente paso sera hacer un agujero en una de las tapas grandes para que el motor entre en una medida exacta lo pegaremos con silicona.

    Con a tapa pequeña realizaremos un corte en la mitad haciendo un circulo y con los lados sobrantes cortaremos de a 3cm para realizar la propela que debe llevar el motor, lo pegaremos con silicona.

    Cortaremos el tubo del venocrisis  insertándolo en un agujero que se le hará ala 2 tapa grande, lo pegaremos con silicona.

    Haremos un  agujero en la botella donde case el venocrisis, insertando su parte superior para quede  son cerradura ,lo pegaremos con silicona.

    Por ultimo uniremos las dos tapas grandes el motor con el venocrisis, el motor lo conectaremos con  la pila , lo pegaremos todo con silicona,.


    • TENEMOS QUE TENER EN CUENTA VERIFICAR SI EXISTE UNA FUGA DE AIRE, YA QUE SI SE PRESENTA NO  FUNCIONARA ADECUADAMENTE NUESTRA BOMBA.


    FUNCIONAMIENTO

    cuando conectamos la pila al motor el  agua que se encuentra en la botella sera bombeada ala fuente,la energía cinetica hará que el agua pueda fluir por la manguera hacia la fuente y hará que el flujo de agua sea constante.











    PORTADA DE :ASCENSOR DE CAMBIO DINAMICO -LENNY TERAN-MATEOBEJARANO-RAFAEL OCHOA-CARLOS LUGOS

    ASCENSOR DE CAMBIO DINAMICO    NOMBRES:  *LUIGGI MATEO BEJARANO RODRIGUEZ *LENNY ABRAHAM TERAN GONZALEZ *CARLOS BRANDO LOPEZ LUGO  *RAFAEL ENRIQUE OCHOA QUICAZAQUE 

    Ascensor Dinámico


    Luiggi Mateo Bejarano
    Carlos Brandon Lopez
    Lenny Teran Gonzales
    Rafael Ochoa Quicazaque
    Diego Alejandro Zabala Casrillo

    11-05



    Física



    ¿Qué es un ascensor dinámico?
    Un ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical, diseñado para mover personas u objetos entre los diferentes niveles de un edificio o estructura. Está formado por partes mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan en conjunto para ponerlo en marcha.
    De acuerdo a su método de funcionamiento existen dos tipos: el ascensor electromecánico y el ascensor hidráulico u oleodinámico.
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Konrad_Kyeser%2C_Bellifortis%2C_Clm_30150%2C_Tafel_09%2C_Blatt_38v_%28Ausschnitt%29.jpg/220px-Konrad_Kyeser%2C_Bellifortis%2C_Clm_30150%2C_Tafel_09%2C_Blatt_38v_%28Ausschnitt%29.jpg

    ¿Cuáles son las fuerzas que se aplican en este sistema?
     1. Primera ley de Newton: En la figura 0 aparece una mujer de pie sobre una balanza y el ascensor tiene una aceleración “a” hacia arriba. Las fuerzas que actúan sobre la mujer son dos: la fuerza peso (P = mg) y la fuerza que la balanza ejerce sobre ella (N). Ésta, según el principio de acción y reacción, es la misma fuerza que ejerce sobre la balanza, pero en sentido opuesto. Aplicando la segunda ley de Newton sobre la mujer llegamos a la ecuación,
    http://srv2.fis.puc.cl/cgi-bin/mathtex.cgi?N%20-%20P%20%20=%20m%20\cdot%20a

    Y despejando la fuerza Normal, tenemos que
    http://srv2.fis.puc.cl/cgi-bin/mathtex.cgi?N%20%20=%20m%20\cdot%20(g+a)

    Ele1.png
    Las 3 Leyes De Newton:
    Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. Newton toma en consideración, así, el que los cuerpos en movimiento están sometidos constantemente a fuerzas de roce o fricción, que los frena de forma progresiva, algo novedoso respecto de concepciones anteriores que entendían que el movimiento o la detención de un cuerpo se debía exclusivamente a si se ejercía sobre ellos una fuerza, pero nunca entendiendo como tal a la fricción.
    En consecuencia, un cuerpo que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme implica que no existe ninguna fuerza externa neta o, dicho de otra forma, un objeto en movimiento no se detiene de forma natural si no se aplica una fuerza sobre él. En el caso de los cuerpos en reposo, se entiende que su velocidad es cero, por lo que si esta cambia es porque sobre ese cuerpo se ha ejercido una fuerza neta.
    F = 0v=cte{v0=0v =0 (reposo)v00v=v0=cte (m.r.u.)
    Gifbola1.gif
    2. Segunda ley de Newton: Esta ley se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo (que puede ser o no ser constante). Entender la fuerza como la causa del cambio de movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza impresa y el cambio de la velocidad de un cuerpo es la esencia de esta segunda ley.14​

    Si la masa es constante
    Si la masa del cuerpo es constante se puede establecer la siguiente relación, que constituye la ecuación fundamental de la dinámica:

    {\displaystyle \mathbf {F} _{\rm {resultante}}=m\mathbf {a} } {\displaystyle \mathbf {F} _{\rm {resultante}}=m\mathbf {a} }

    Donde m es la masa del cuerpo la cual debe ser constante para ser expresada de tal forma. La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, también llamada fuerza resultante, es el vector suma de todas las fuerzas que sobre él actúan. Así pues:15​

    {\displaystyle \sum \mathbf {F} =m\mathbf {a} } {\displaystyle \sum \mathbf {F} =m\mathbf {a} }
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Bolas.gif/260px-Bolas.gif
    3. Tercera ley de Newton: tercera ley de Newton establece que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, este ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección pero en sentido opuesto sobre el primero. Con frecuencia se enuncia así: A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. En cualquier interacción hay un par de fuerzas de acción y reacción situadas en la misma dirección con igual magnitud y sentidos opuestos.
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Animacionfinal.gif/260px-Animacionfinal.gif