La palanca es una máquina simple compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de
un punto, denominado punto de apoyo o fulcro.
Elementos de una palanca
En una palanca podemos diferenciar los siguientes elementos:
- La Fuerza (F) o Potencia (P): es la fuerza aplicada sobre la palanca.
- La Resistencia (R): es la fuerza que tenemos que vencer.
- El Punto de apoyo o Fulcro (O): punto desde el que gira libremente la barra rígida que forma la palanca.
- El Brazo de Fuerza (d) o Brazo de Potencia (p): es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza o potencia y el punto de apoyo.
- El Brazo de Resistencia (r): distancia entre el punto de aplicación de la resistencia y el punto de apoyo.
Tipos de palancas
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1º Grado o género
- Son las palancas que tienen el punto de apoyo (O) entre la fuerza (F) y la resistencia (R). Ejemplos de este tipo de palancas son: balancín, alicates, tijeras,...
Esquema de palanca de 1º Grado Fuente: www.wikipedia.org |
Balancín Fuente: www.singladura.net |
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2º Grado o género
- Son las palancas que tienen la resistencia (R) entre el punto de apoyo (O) y la fuerza (F). Ejemplos de este tipo de palancas son: carretilla, cascanueces,...
Esquema de palanca de 2º Grado Fuente: www.wikipedia.org |
Carretilla Fuente: www.fermar.es |
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3º Grado o género
- Son las palancas que tienen la fuerza (F) entre el punto de apoyo (O) y
la resistencia (R). Ejemplos de este tipo de palancas son: caña de pescar, remo de canoa, pinzas de depilar...
Esquema de palanca de 3º Grado Fuente: www.wikipedia.org |
Pinzas de barbacoa Fuente: www.leifheit.es |
Se dice que una palanca se encuentra en equilibrio cuando se cumple la ley de la palanca, es decir, cuando la fuerza por el brazo de la fuerza es igual a la resistencia por el brazo de la resistencia.
F · d = R · r
Podemos equilibrar una masa de 100 kg con otra de 5 Kg (veinte veces menor), si la situamos a una distancia del punto de apoyo veinte veces mayor. Fuente: www.wikipedia.org |
Además, la ley de la palanca nos puede dar más información, ya que si la palanca no se encuentra en equilibrio pueden ocurrir dos cosas:
- F · d > R · r → la palanca se mueve del lado de la fuerza
- F · d < R · r → la palanca se mueve del lado de la resistencia
Fuente: www.wikipedia.org
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