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Ley de la Palanca
                                     Ley de la Palanca

La palanca es una máquina simple que tiene como función transmitir una fuerza y un
desplazamiento. Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor
de un punto de apoyo llamado fulcro.

Puede utilizarse para amplificar la fuerza mecánica que se aplica a un objeto, para
incrementar su velocidad o la distancia recorrida, en respuesta a la aplicación de una fuerza.




El descubrimiento de la palanca y su empleo en la vida cotidiana proviene de la época
prehistórica. Su empleo cotidiano, en forma de cigüeñales, está documentado desde el tercer
milenio a. C. –en sellos cilíndricos de Mesopotamia– hasta nuestros días. El manuscrito más
antiguo que se conserva con una mención a la palanca forma parte de la Sinagoga o
Colección matemática de Pappus de Alejandría, una obra en ocho volúmenes que se estima
fue escrita alrededor del año 340. Allí aparece la famosa cita de Arquímedes: «Dadme un
punto de apoyo y moveré el mundo».

Tipos de palanca
Las palancas se dividen en tres géneros, también llamados órdenes o clases, dependiendo de
la posición relativa de los puntos de aplicación de la potencia y de la resistencia con
respecto al fulcro (punto de apoyo). El principio de la palanca es válido indistintamente del
tipo que se trate, pero el efecto y la forma de uso de cada uno cambian considerablemente.
- Palanca de primera clase




En la palanca de primera clase, el fulcro se encuentra situado entre la potencia y la
resistencia. Se caracteriza en que la potencia puede ser menor que la resistencia, aunque a
costa de disminuir la velocidad transmitida y la distancia recorrida por la resistencia. Para
que esto suceda, el brazo de potencia Bp ha de ser mayor que el brazo de resistencia Br.
Cuando lo que se requiere es ampliar la velocidad transmitida a un objeto, o la distancia
recorrida por éste, se ha de situar el fulcro más próximo a la potencia, de manera que Bp sea
menor que Br

- Palanca de segunda clase

                                                   En la palanca de segunda clase, la
                                                   resistencia se encuentra entre la potencia
                                                   y el fulcro. Se caracteriza en que la
                                                   potencia es siempre menor que la
                                                   resistencia, aunque a costa de disminuir la
                                                   velocidad transmitida y la distancia
                                                   recorrida por la resistencia.


- Palanca de tercera clase
En la palanca de tercera clase, la potencia se
encuentra entre la resistencia y el fulcro. Se
caracteriza en que la fuerza aplicada es
mayor que la resultante; y se utiliza cuando
lo que se requiere es ampliar la velocidad
transmitida a un objeto o la distancia
recorrida por él.




Fuerzas actuantes
Sobre la barra rígida que constituye una palanca actúan tres fuerzas:
•   La potencia; P: es la fuerza que aplicamos voluntariamente con el fin de obtener un
    resultado; ya sea manualmente o por medio de motores u otros mecanismos.
•   La resistencia; R: es la fuerza que vencemos, ejercida sobre la palanca por el cuerpo a
    mover. Su valor será equivalente, por el principio de acción y reacción, a la fuerza
    transmitida por la palanca a dicho cuerpo.
•   La fuerza de apoyo: es la ejercida por el fulcro sobre la palanca. Si no se considera el peso
    de la barra, será siempre igual y opuesta a la suma de las anteriores, de tal forma de
    mantener la palanca sin desplazarse del punto de apoyo, sobre el que rota libremente.
•   Brazo de potencia; Bp: la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza de potencia y
    el punto de apoyo.
•   Brazo de resistencia; Br: distancia entre la fuerza de resistencia y el punto de apoyo.




                                                             Ley de la palanca



                                                  Siendo P la potencia, R la resistencia, y Bp
                                                  y Br las distancias medidas desde el fulcro
                                                    hasta los puntos de aplicación de P y R
                                                      respectivamente, llamadas brazo de
                                                        potencia y brazo de resistencia.


                                                                     Ejemplo:


                                                                     150 1,2      =      0   200

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  • 1. Ley de la Palanca Ley de la Palanca La palanca es una máquina simple que tiene como función transmitir una fuerza y un desplazamiento. Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo llamado fulcro. Puede utilizarse para amplificar la fuerza mecánica que se aplica a un objeto, para incrementar su velocidad o la distancia recorrida, en respuesta a la aplicación de una fuerza. El descubrimiento de la palanca y su empleo en la vida cotidiana proviene de la época prehistórica. Su empleo cotidiano, en forma de cigüeñales, está documentado desde el tercer milenio a. C. –en sellos cilíndricos de Mesopotamia– hasta nuestros días. El manuscrito más antiguo que se conserva con una mención a la palanca forma parte de la Sinagoga o Colección matemática de Pappus de Alejandría, una obra en ocho volúmenes que se estima fue escrita alrededor del año 340. Allí aparece la famosa cita de Arquímedes: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». Tipos de palanca Las palancas se dividen en tres géneros, también llamados órdenes o clases, dependiendo de la posición relativa de los puntos de aplicación de la potencia y de la resistencia con respecto al fulcro (punto de apoyo). El principio de la palanca es válido indistintamente del tipo que se trate, pero el efecto y la forma de uso de cada uno cambian considerablemente.
  • 2. - Palanca de primera clase En la palanca de primera clase, el fulcro se encuentra situado entre la potencia y la resistencia. Se caracteriza en que la potencia puede ser menor que la resistencia, aunque a costa de disminuir la velocidad transmitida y la distancia recorrida por la resistencia. Para que esto suceda, el brazo de potencia Bp ha de ser mayor que el brazo de resistencia Br. Cuando lo que se requiere es ampliar la velocidad transmitida a un objeto, o la distancia recorrida por éste, se ha de situar el fulcro más próximo a la potencia, de manera que Bp sea menor que Br - Palanca de segunda clase En la palanca de segunda clase, la resistencia se encuentra entre la potencia y el fulcro. Se caracteriza en que la potencia es siempre menor que la resistencia, aunque a costa de disminuir la velocidad transmitida y la distancia recorrida por la resistencia. - Palanca de tercera clase En la palanca de tercera clase, la potencia se encuentra entre la resistencia y el fulcro. Se caracteriza en que la fuerza aplicada es mayor que la resultante; y se utiliza cuando lo que se requiere es ampliar la velocidad transmitida a un objeto o la distancia recorrida por él. Fuerzas actuantes Sobre la barra rígida que constituye una palanca actúan tres fuerzas:
  • 3. La potencia; P: es la fuerza que aplicamos voluntariamente con el fin de obtener un resultado; ya sea manualmente o por medio de motores u otros mecanismos. • La resistencia; R: es la fuerza que vencemos, ejercida sobre la palanca por el cuerpo a mover. Su valor será equivalente, por el principio de acción y reacción, a la fuerza transmitida por la palanca a dicho cuerpo. • La fuerza de apoyo: es la ejercida por el fulcro sobre la palanca. Si no se considera el peso de la barra, será siempre igual y opuesta a la suma de las anteriores, de tal forma de mantener la palanca sin desplazarse del punto de apoyo, sobre el que rota libremente. • Brazo de potencia; Bp: la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza de potencia y el punto de apoyo. • Brazo de resistencia; Br: distancia entre la fuerza de resistencia y el punto de apoyo. Ley de la palanca Siendo P la potencia, R la resistencia, y Bp y Br las distancias medidas desde el fulcro hasta los puntos de aplicación de P y R respectivamente, llamadas brazo de potencia y brazo de resistencia. Ejemplo: 150 1,2 = 0 200