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::::::EL GRAN DRAGO:::::




Una aplicación muy poco común de la estática es la estática de árboles. Los árboles tienen una gran estática en su naturaleza. Existe un caso en particular muy interesante. La  Universidad de STUTTGART estudió la estática del gran drago de Icod de los Vinos,seguramente el más grande y antiguo de los ejemplares existentes de esta especie, que viene desde la era terciaria y es originario de las  Islas Canarias. El drago es el símbolo de las Islas Canarias; los escudos de las ciudades La Orotava e Icod de los Vinos están adornados con dragos.

El gran drago ha estado en peligro de caer y por esta razón fue estudiado muy a fondo por investigadores.
Al gran drago se le han hecho pruebas de  carga, de material, y de su estructura, que presenta serio deterioro en la parte inferior de su tronco por hongos y muchos tipos de infecciones.

Aunque parezca impactante el armazón que detiene, el árbol por sí mismo hace que la estática sea inmejorable.

En la estructura de todo árbol, su raíz y su tronco son esenciales ya que evitan que el árbol se caiga por los fuertes vientos, razón principal de que los árboles se derrumben.

En lo que a la estática se refiere, el gran drago presenta la cabeza del tronco y  grandes orificios en la corteza que son su punto débil. Según las investigaciones de STOEHREL y CANTERS, en la zona de la cabeza del tronco aparecen las mayores fuerzas o tensiones. Por esto, se debe evitar por todos los medios que la parte final de la chimenea (que es una parte hueca que tiene el drago en el inteior de su tronco) se pudra.. En este punto es donde se parten, en caso de deterioro, los dragos.

El enorme peso que sostiene el drago es principalmente por la acumulación de agua y a las fuerzas de las raíces que actúan para que el viento no lo haga caerse es un peligro latente ya que el drago pesa mas de 65 toneladas y mide 19.5 m de alto.




Pero a pesar de su gran deterioro y tener mas de 365 años de vida el drago ha sobrevivido a un huracán. Esto demuestra que la naturaleza es la más sabia en estática y sabe colocar con exactitud milimétrica las fuerzas y momentos que afectan al árbol para su beneficio.

El gran drago ha estado en peligro de caer y por esta razón fue estudiado muy a fondo por investigadores.
Al gran drago se le han hecho pruebas de  carga, de material, y de su estructura, que presenta serio deterioro en la parte inferior de su tronco por hongos y muchos tipos de infecciones.

Aunque parezca impactante el armazón que detiene, el árbol por sí mismo hace que la estática sea inmejorable.

En la estructura de todo árbol, su raíz y su tronco son esenciales ya que evitan que el árbol se caiga por los fuertes vientos, razón principal de que los árboles se derrumben.

En lo que a la estática se refiere, el gran drago presenta la cabeza del tronco y  grandes orificios en la corteza que son su punto débil. Según las investigaciones de STOEHREL y CANTERS, en la zona de la cabeza del tronco aparecen las mayores fuerzas o tensiones. Por esto, se debe evitar por todos los medios que la parte final de la chimenea (que es una parte hueca que tiene el drago en el inteior de su tronco) se pudra.. En este punto es donde se parten, en caso de deterioro, los dragos.

El enorme peso que sostiene el drago es principalmente por la acumulación de agua y a las fuerzas de las raíces que actúan para que el viento no lo haga caerse es un peligro latente ya que el drago pesa mas de 65 toneladas y mide 19.5 m de alto.

Pero a pesar de su gran deterioro y tener mas de 365 años de vida el drago ha sobrevivido a un huracán. Esto demuestra que la naturaleza es la más sabia en estática y sabe colocar con exactitud milimétrica las fuerzas y momentos que afectan al árbol para su beneficio.

Metodo Experimental para la determinacion de los momentos en la inercia.

El método que describimos tiene carácter puramente empírico. Utiliza un montaje experimental muy sencillo basado en un péndulo de torsión. El origen de nuestra propuesta la debemos a una de las prácticas más extendidas en cursos universitarios de Física General, y que podemos encontrarnos en un catálogo de material didáctico como el de Phywe (2008). Estos precedentes nos han movido a construir una plataforma oscilatoria para la determinación de los momentos principales de inercia del cuerpo humano. dispositivo experimental Plataforma oscilatoria compuesta por una superficie plana rígida cuyo centro de simetría debe estar contenido en el eje respecto del cual se determina el momento de inercia del cuerpo. Además, el eje seleccionado ha de ser perpendicular a dicha superficie. Dicha superficie se acopla a un disco, cuyo eje descansa sobre un cojinete con bajo rozamiento, mediante un muelle helicoidal Detalle del acoplamiento del muelle. Un extremo se fija a los soportes del disco que permanecen fijos sobre el suelo y el otro extremo se fija al conjunto disco-superficie plana. se muestra la disposición de un alumno sobre la plataforma para la determinación de su momento de inercia respecto al eje antero-posterior y con respecto a su eje longitudinal Es conveniente disponer de una superficie rígida lo más ligera posible o bien “telescópica”, para poder reducir su contribución al momento de inercia total para el caso Este criterio de diseño garantiza que la incertidumbre de la medida del momento de inercia no sea comparable al propio valor del mismo. Además de la correcta situación del individuo sobre la plataforma, es preciso que el individuo permanezca inmóvil respecto de la plataforma durante el experimento. Para ello conviene seleccionar adecuadamente la rigidez del muelle helicoidal dispuesto en el sistema experimental. Configuración de la plataforma oscilatoria-individuo para la determinación de su momento de inercia respecto al eje antero-posterior. Configuración de la plataforma oscilatoria-individuo para la determinación de su momento de inercia respecto al eje longitudinal.

¡¡¡¡¡¡DADME UN PUNTO DE APOYo Y MOVERE LA TIERRA!!!!!!




Arquímedes aseguró a Hierón II, tirano de Siracusa, que, si le daban un punto de apoyo, conseguiría mover la Tierra; se cree que, exhortado por el rey a que pusiera en práctica su aseveración, logró sin esfuerzo aparente, mediante un complicado sistema de poleas, poner en movimiento un navío de tres mástiles con su carga.



Son célebres los ingenios bélicos cuya paternidad le atribuye la tradición y que, según se dice, permitieron a Siracusa resistir tres años el asedio romano, antes de caer en manos de las tropas de Marcelo; también se cuenta que, contraviniendo órdenes expresas del general romano, un soldado mató a Arquímedes por resistirse éste a abandonar la resolución de un problema matemático en el que estaba inmerso, escena perpetuada en un mosaico hallado en Herculano.