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App\Entity\MediaTranslation {#1387
  -id: 6496
  -title: "Video: El plano inclinado"
  -description: """
    <p>&iquest;Puedes levantar esta caja de 50kg hasta una altura de 1m?<br />\r\n
    Una masa de 50 kg experimenta una fuerza dirigida hacia abajo: su&nbsp;<strong>peso</strong>.<br />\r\n
    (&hellip;)<br />\r\n
    La intensidad de esta fuerza es de aproximadamente 500 Newton, &hellip;<br />\r\n
    Para levantar la caja, se debe contrarrestar esta fuerza de&nbsp;<strong>resistencia</strong>&nbsp;aplicando una fuerza&nbsp;<strong>motriz</strong>&nbsp;opuesta y de&nbsp;<strong>igual intensidad</strong>. (&hellip;)<br />\r\n
    Si la caja es muy pesada, la fuerza muscular no es suficiente para levantarla (&hellip;)<br />\r\n
    El plano inclinado es una m&aacute;quina simple que permite cambiar la direcci&oacute;n y la intensidad de la fuerza de resistencia.<br />\r\n
    (&hellip;)<br />\r\n
    Estudiemos esto haciendo una descomposici&oacute;n del vector peso en sus dos componentes:</p>\r\n
    \r\n
    <ul>\r\n
    \t<li>Una componente&nbsp;<strong>perpendicular</strong>&nbsp;al plano inclinado&hellip;</li>\r\n
    \t<li>y una componente&nbsp;<strong>paralela</strong>&nbsp;al plano inclinado.</li>\r\n
    </ul>\r\n
    \r\n
    <p>(&hellip;)<br />\r\n
    La reacci&oacute;n del soporte compensa exactamente a la componente perpendicular.&nbsp;<br />\r\n
    (&hellip;)<br />\r\n
    S&oacute;lo resta la componente paralela (&hellip;) y la fuerza de fricci&oacute;n que impide que la caja se deslice.<br />\r\n
    (&hellip;)<br />\r\n
    Anulemos la fricci&oacute;n.<br />\r\n
    (&hellip;)<br />\r\n
    Para desplazar la caja a lo largo del plano inclinado, basta ejercer una fuerza motriz Fm opuesta a esta nueva fuerza de resistencia Fr.<br />\r\n
    (&hellip;)<br />\r\n
    El inter&eacute;s del plano inclinado reside en el hecho de que la&nbsp;<strong>intensidad</strong>&nbsp;de Fr es&nbsp;<strong>menor</strong>&nbsp;que P.<br />\r\n
    (&hellip;)<br />\r\n
    Para este plano inclinado de 30&deg;, el beneficio mec&aacute;nico es de un factor 2.&nbsp;<br />\r\n
    (&hellip;)<br />\r\n
    El beneficio mec&aacute;nico es mayor mientras m&aacute;s suave sea la pendiente.<br />\r\n
    (&hellip;)<br />\r\n
    Pero lo que ganamos en fuerza lo perdemos en la distancia a recorrer.<br />\r\n
    La energ&iacute;a requerida para desplazar la caja, tambi&eacute;n llamada &ldquo;trabajo&rdquo;, es el producto de la fuerza por la distancia.<br />\r\n
    (&hellip;)<br />\r\n
    Esta energ&iacute;a se conserva.&nbsp;<br />\r\n
    Si disminuimos la distancia, debemos aumentar la intensidad de la fuerza motriz.&nbsp;<br />\r\n
    (&hellip;)<br />\r\n
    Sin embargo, el trabajo requerido es el mismo.<br />\r\n
    (&hellip;)<br />\r\n
    Cuando se trata de energ&iacute;a, sabemos que nada se pierde, (&hellip;) nada se crea, (&hellip;) todo se transforma.</p>
    """
  -legends: """
    P=50N (Peso)\r\n
    50 kg (Masa)\r\n
    P=mg\r\n
    Fr (Fuerza de resistencia)\r\n
    Fm (Fuerza motriz)\r\n
    Trabajo = Fuerza x Distancia\r\n
    Beneficio Mecánico (BM)
    """
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  -scenario: null
  -features: null
  -publishedAt: DateTimeImmutable @1441843200 {#1384
    date: 2015-09-10 00:00:00.0 UTC (+00:00)
  }
  -preventIndexForSearch: false
  #locale: "es"
  #translatable: App\Entity\Media {#1308 …}
  #status: "published"
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    date: 2015-05-30 04:52:57.0 UTC (+00:00)
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    date: 2023-11-27 05:16:27.0 UTC (+00:00)
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