Casi todo el mundo ha disfrutado jugando con pompas de jabon. Estas esferas fragiles de la pelicula de jabon llenas de aire son a la vez hermosas y cautivantes. Sin embargo, pocas personas los han observado de cerca o en la longitud, debido a que las burbujas de jabon son fragiles y muy ligeras. Al soplar burbujas de jabon al aire libre, la mas leve brisa se las lleva. Si les sopla en el interior con aire en calma, las burbujas de pronto de acuerdo sobre una superficie y se rompen. Sin embargo, debido a que son muy ligeras, las pompas de jabon que flotan en un gas que es solo un poco más denso que el aire que los llena. Dicho gas es el dioxido de carbono. Cuando las burbujas de jabon se instalan en un recipiente de dióxido de carbono, las burbujas flotan en el dioxido de carbono y pueden ser examinados de cerca. En virtud de este minucioso examen, las pompas de jabon revelan muchas propiedades que no son faciles de ver de otro modo.
Para hacer flotar las burbujas de jabon, se necesitan los siguientes materiales:
solución de jabón de burbujas
una varita para soplar burbujas de jabon
un gran recipiente transparente con una parte superior abierta (un vacío de 38 litros [10 galones] acuario funciona muy bien)
125 ml (½ taza) de bicarbonato de soda (bicarbonato de sodio)
250 mililitros (1 taza) de vinagre
un recipiente de cristal para caber dentro del recipiente grande (como un plato de vidrio para hornear)
Coloca el recipiente grande en una mesa lejos de corrientes de aire y donde se puede mirar a traves de sus lados. Coloca el plato de vidrio en el interior de la parte inferior del contenedor transparente grande. Pone 125 ml (½ taza) de bicarbonato de sodio en el recipiente de vidrio. Vierta 250 ml (1 taza) de vinagre en el plato con el bicarbonato de sodio. La mezcla de bicarbonato y vinagre inmediatamente comenzara a burbujear como reaccionar y formar dioxido de carbono gaseoso. El dioxido de carbono es más denso que el aire y por lo que se llevara a cabo en el recipiente grande, siempre que no se ve perturbado por corrientes de aire sobre el recipiente. Debido a que el dioxido de carbono es incoloro, no se puede ver el interior del contenedor. Sin embargo, pronto seras capaz de detectar su presencia con pompas de jabon.
Despues de que la efervescencia en el plato ha disminuido (aproximadamente un minuto), sopla suavemente varias burbujas de jabon sobre la abertura del recipiente grande, de modo que se asientan en el recipiente. Esto puede tomar un poco de practica. (No soples directamente en el recipiente, se soplara el dióxido de carbono fuera de el.) Cuando una burbuja de jabon se asienta en el envase que no se hunda hasta el fondo, como lo haría en el aire. En su lugar, flotara sobre la superficie del dioxido de carbono invisible en el contenedor.
Mientras que la burbuja esta flotando en el dioxido de carbono en el contenedor, se puede observar la burbuja de jabon de cerca. Tene en cuenta lo que la burbuja se parece. ¿De qué color es la burbuja? ¿Podes ver más de un color en la burbuja? ¿Cambian los colores? Nota el tamaño de la burbuja. Hace su cambio de tamaño? Observar la posición de la burbuja. ¿Se mantiene en el mismo nivel en el recipiente? ¿Se levantan o se hunden? ...
Cuando hayas terminado de observar las burbujas, a disponer de la mezcla en el recipiente de vidrio dale un enjuague por el desagüe con agua.
Los colores de una pompa de jabon provienen de las reflexiones de la luz blanca que cae sobre la burbuja. La luz blanca, como la del sol o de una bombilla, contiene la luz de todos los colores. La luz tiene ondas, y la longitud de la onda, de cresta a cresta, determina el color de la luz. Cuando la luz se refleja desde una burbuja, algunos de cada onda refleja en la superficie exterior de la pelicula de jabon. Parte de la luz viaja a traves de la pelicula de jabon, y se refleja desde la superficie interior de la pelicula.
La interferencia entre las ondas se produce cuando las ondas viajan a traves del mismo espacio. La interferencia ocurre cuando dos piedras se lanzan cerca uno del otro en un lago. Ondas circulares en la superficie del agua hacia fuera desde donde cada roca entrp en el agua. Cuando las crestas de dos ondas se encuentran, la interferencia entre las ondas hace que el movimiento de la superficie del agua para aumentar. Cuando una cresta y un valle se encuentran, la interferencia se reduce en el movimiento de la superficie del agua.Una interferencia similar puede ocurrir en las ondas de luz.
Las ondas de luz reflejada desde las superficies interna y externa de la pelicula de una burbuja de jabon pueden interferir entre si. Cuando las crestas de las ondas de luz reflejada desde las superficies interior y exterior de la pelicula se encuentran, la intensidad de la luz aumenta. Si la cresta de una onda reflejada desde la superficie interior se encuentra con el valle de una onda desde la superficie exterior, la intensidad de la luz sera disminuida. Ya sea la cresta de una onda se encuentra con otra cresta o un valle está determinada por la longitud de la onda y por el espesor de la pelicula. Si el espesor de la pelicula es un múltiplo de la longitud de onda de la luz, las crestas de las ondas reflejadas desde la superficie interior se cumplen las crestas de las ondas reflejadas desde las superficies exteriores. Si el espesor de la pelicula es un múltiplo impar de la mitad de la longitud de onda, las crestas de las ondas reflejadas desde la superficie interior se cumplen los valles de las ondas reflejadas desde la superficie exterior. Debido a que el espesor de la pelicula varía y la longitud de onda de la luz determina su color, las diferentes areas de la burbuja se tienen diferentes colores. Los colores de una pelicula de aceite sobre un estacionamiento humedo se producen en la misma forma que los colores de una burbuja de jabon.
Si las burbujas de jabon se mantuvieron flotando en el dioxido de carbono durante mas de un minuto, te habras dado cuenta de que las burbujas fueron poco a poco cada vez mas grandes. Tambien podes haber notado que las burbujas se hundden lentamente en el recipiente. Tanto el crecimiento y el hundimiento de las burbujas es un resultado del mismo proceso. Cuando estallo la burbuja, se llena de aire. Cuando se instalo en el recipiente de dioxido de carbono, la burbuja fue rodeada por este gas. La burbuja crece debido a movimientos de dioxido de carbono en la burbuja (a través de la pelicula de jabon) mas rapidamente que el aire se mueve fuera de la burbuja. El dioxido de carbono puede moverse a traves de la pelicula de jabon más rapidamente que el aire, debido a que es más soluble en agua que es el aire. (El agua es el componente principal de la solucion de burbuja de jabon.) Como la cantidad de dioxido de carbono en los aumentos de la burbuja, la burbuja se hace más pesada y se hunde mas abajo en el dioxido de carbono en el que es flotante.
Casi todo el mundo ha utilizado las gomas, pero pocas personas han tomado el tiempo para observar las propiedades menos evidentes de estos objetos de uso cotidiano. En esta actividad se examina las propiedades termicas de caucho, es decir, el comportamiento de caucho que se refiere al calor, una forma de energia.
En el primer experimento que intentara detectar el flujo de calor dentro o fuera de una banda de goma. Para ello, se necesita un detector de calor muy sensible. Afortunadamente, tenes por ejemplo un detector contigo en todo momento . Seguramente, has sentido el calor de una llama o el frio de un cubito de hielo. Por lo tanto,sabes que tu piel es sensible al flujo de calor. En este experimento, que detectara el flujo de calor con un poco de su piel mas sensible, en tu frente o en tus labios.
Coloca tus pulgares a traves de la banda de goma gruesa, uno en cada extremo. Sin estirar la banda, que tienen a su frente o el labio. ¿La banda se sienten frios o calientes, o casi lo mismo que tu piel? Repetir la prueba varias veces hasta que estes seguro del resultado.
Move la banda de goma un poco lejos de tu rostro, por lo que no esta en contacto con la piel. Rapidamente la banda se extiende tan lejos como pueda y, manteniendolo en la posicion de estiramiento, tocala de nuevo a la frente o el labio. ¿Se siente más caliente o más frio o mas o menos igual como lo hizo cuando estaba relajado?
Move la banda de goma estirada lejos de que se enfrenta. Deja que se relaje rapidamente a su tamaño original una y otra vez que tienen a su piel. ¿Se siente caliente o frío?
Repeti el estiramiento y la prueba, y relajarse y probar varias veces hasta que este seguro de los resultados.
Un objeto se siente fresco o frio para cuando el calor fluye de tu piel para el objeto. Por el contrario, un objeto se siente caliente o caliente cuando el calor fluye desde el objeto en su piel. Si la banda de goma estirada se siente frio, entonces se absorbe el calor de tu piel. Si se siente tibia, y luego emite calor a la piel. Si la banda se siente ni caliente ni frio, entonces no hay flujo de calor detectable. Estos tres casos se puede representar como sigue:
Caso 1. Banda relajado + calor se extendía banda
Caso 2. Relajado banda se extendia Band + Calor
Caso 3. Relajado banda se extendia la banda (sin calor)
¿Cuál de estos tres casos que mejor describe lo que observaste?
Hay otra forma de probar cuál de las tres afirmaciones es correcta. Podemos ver lo que ocurre con la longitud de una banda de goma si calentar o enfriar.
Colga un extremo de la banda de caucho de la pared o el techo y suspende un peso desde el otro extremo de la banda de caucho. (Lo que se usa para un peso dependera de lo que esta disponible. El peso debe ser lo suficientemente pesado como para estirar la goma, pero no tan pesado que es probable que se rompa la banda. Por ejemplo, colgar la banda a traves de una perilla de puerta y suspender a un martillo de la banda.)
Calenta la banda de goma con un secador de pelo. Enciende la secadora y, cuando se haya calentado, gira el calor en la banda de goma estirada. ¿La banda de goma estirada se hacen mas largos o mas cortos cuando se calienta?
¿Tenes esta observacion , estas de acuerdo con lo que se encuentra en la primera parte del experimento? Hacer un experimento de varias maneras y la comprobación de acuerdo en los resultados es una estrategia importante en la ciencia.
Cuando el caucho se calienta, se comporta de manera diferente que los materiales más conocidos. La mayoría de los materiales se expanden cuando se calientan. Consideremos el líquido en un termometro. El termometro funciona porque el liquido se expande cuando su temperatura aumenta. De manera similar, un alambre de metal, tal como cobre, se hace más largo, ya que se calienta. La expansion de los metales al aumentar la temperatura es el principio detrás del funcionamiento de los termostatos y de los discos de salto.
Ya sea que un material se expande o contrae cuando se calienta se puede atribuir a una propiedad del material que se llama su entropia. La entropia de un material es una medida de la orden de las moleculas que componen el material. Cuando las moleculas están dispuestas en una forma ordenada, la entropia del material es bajo. Cuando las moleculas esten en una disposicion desordenada, la entropía es alta. (Una disposicion ordenada puede ser considerado como monedas en un contenedor, mientras que un uno desordenada como monedas en una bandeja.) Cuando un material se calienta, aumenta su entropia debido a que el orden de sus moleculas disminuye. Esto ocurre porque, como el material se calienta, sus moleculas se mueven con más energia. En los materiales compuestos de moléculas pequeñas y compactas, por ejemplo, el liquido en un termometro, como las moleculas moverse más, empujan sus moleculas vecinas de distancia.El caucho, por otro lado, contiene muy grandes, las moleculas filiformes. Cuando el caucho se calienta, las secciones de las moleculas se mueven con mas fuerza. A fin de que una parte de la molecula a moverse mas vigorosamente a medida que se calienta, se debe tirar de sus partes de vecinos más cerca. Para visualizar esto, pensa en una molecula de la banda de goma estirada como un trozo de cuerda presenta directamente sobre una mesa. El calentamiento de la banda de goma estirada causa segmentos de las moleculas se muevan más vigorosamente, lo que puede ser representado por moviendo el medio de la cadena hacia atras y adelante. A medida que el medio de la cuerda se mueve, los extremos de la cadena son mas frecuentes. De manera similar, las molaculas de caucho se hacen mas cortos, como el caucho se calienta, provocando que la goma estirada a contrato
¿Cómo funciona un motor de cambiar la energia electrica en movimiento? Una corriente electrica produce un campo magnetico. Este campo magnetico puede ser atraido o repelido por un iman permanente. Esta atraccion o de repulsion puede provocar el movimiento en un alambre que transporta una corriente electrica.
Necesitaras los siguientes materiales:
1 metro (3 pies) de un solido nucleo de alambre de calibre 22 o calibre 24 con aislamiento
por ejemplo, Radio Shack # 278-1215 catalogo
2 imanes de disco
por ejemplo, Radio Shack Catálogo # 64-1888
2 cables de prueba aislados con un clip en cada extremo
por ejemplo, Radio Shack # 278-1157 catalogo
(2 piezas de alambre aislado anteriormente tambien se puede utilizar)
un vaso de plastico
dos ligas grandes
dos arquetas de tamaño jumbo (2 pulgadas) de los clips de papel
D-celda de la bateria
pelacables
lapiz resistente al agua marca
titular opcional para D-celula
por ejemplo, catalogo de Radio Shack # 270-403
Toma un pedazo de 3 pies de cable aislado. A partir de aproximadamente 3 pulgadas del extremo del hilo, envolvelo siete veces alrededor de la bateria D-celula para formar una bobina. Envuelva los extremos del cable de un par de veces alrededor de la bobina para mantenerlo unido.
Utiliza los pelacables para quitar el aislamiento de los dos extremos de la bobina.
Enderezaa los bucles mas grandes de dos clips de papel.
Gira el vaso boca abajo y coloca un iman en la parte superior en el centro. Conecta otro iman dentro de la copa, directamente debajo del iman original. Esto creara un campo magnetico más fuerte, asi como mantener el iman superior en su lugar.
Pone dos grandes bandas de goma alrededor de la base de la copa.
Inserta los clips de papel enderezado en las bandas de goma, por lo que estar de pie sobre el fondo de la taza.
Descansa los extremos de la bobina en las cunas formados por los clips de papel. Ajusta la altura de los clips de papel de modo que cuando la bobina gira, simplemente borra los imanes. Ajusta la bobina y los clips hasta que la bobina se mantenga equilibrada y centrada al girar libremente en los clips. Un buen equilibrio es importante para conseguir que el motor funcione bien.
Una vez que hayas determinado la duracion de los extremos salientes de la bobinapara descansar en las cunas de clip de papel,podes recortar cualquier exceso de cable.
Conecta uno de los cables de clip a cada clip de papel por encima de las bandas de goma. Es posible que debas volver a ajustar los clips para asegurarte de que la bobina sigue girando libremente.
Mantene los otros extremos de la pinza lleva contra los dos polos de la bateria D-celula. Si la bobina este bien equilibrada en los clips, se girara a una posicion casi horizontal. El campo magnetico creado por la corriente electrica en la bobina se alinea con los imanes.
La bobina no puede seguir girando, porque la corriente sigue fluyendo a traves de la bobina de sus campos magneticos se mantiene alineado con los imanes. Para obtener la bobina para continuar girando, la corriente debe ser apagada cuando la bobina se alinea con los imanes. Esto puede hacerse por parte de revestimiento de uno de los extremos de los alambres desnudos de la bobina.
Retira la bobina de los clips de papel. Sostene la bobina verticalmente. Usa el marcador permanente para pintar la mitad superior de una de las dos alambres de los extremos. Deja que la tinta se seque durante unos segundos, y aplicar una segunda capa. Espera varios segundos de nuevo para que la tinta se seque, y luego colgar la bobina en los clips de papel nuevo.
Conecta la bateria D-cell de nuevo, y dar a la bobina de un centrifugado suave. Si no se mantiene girando sobre su propio, comprobar para asegurarse de que el conjunto de la bobina esta bien equilibrada cuando el hilado, que el extremo saliente ha sido pintada con lapiz negro como se ha indicado, y que la bobina y el iman estan cerca uno del otro pero no golpean entre si. Tambien podes intentar ajustar la distancia que separa las cunas: Esto puede afectar la calidad del contacto entre la bobina y las cunas. Con un pequeño ajuste, el motor va a girar rapidamente cuando se conecta a la bateria. (El titular de la bateria le permitira realizar las conexiones sin tener en su lugar.)
Aca está una manera increible para conseguir que un huevo duro entre en una botella, a pesar de que la boca de la botella es mas pequeño que el huevo! Lo que es más, ni siquiera es necesario tocar el huevo para conseguirlo
Para este experimento se necesita:
Un huevo duro
una botella de vidrio con una boca ligeramente menor que el huevo (una botella de bebida de frutas que funciona bien)
a 8 cm por 8 cm (3 pulgadas por 3 pulgadas) de papel de diario
un partido
Retira la cascara del huevo. Establece el huevo en la boca de la botella para ver que el huevo no se ajusta a traves de la boca.
Dobla la hoja de periodico en una tira que se puede caer en la botella, alrededor de 1 cm por 8 cm.
Encende el fosforo y lo utilizan para encender la tira de papel doblada. Retira el huevo de la boca de la botella y colocar la tira de papel ardiendo en la botella. Antes de que el fuego se apague, pone el huevo de nuevo en la boca de la botella. En pocos segundos el huevo pasa a traves de la boca y en la botella.
Al entrar en la botella, el huevo puede haberse roto en pedazos. Esto ocurre cuando el diametro del huevo es mas de aproximadamente 0,5 cm (aproximadamente 3/16 pulgadas) más grandes que el diametro de la abertura de la botella. Un huevo mediano o pequeño puede ser lo suficientemente pequeño como para entrar en la botella sin romper. Ademas, frotando un poco de aceite para cocinar en la boca de la botella, sera más facil para el huevo se deslice dentro de la botella sin romper.
¿Por que la diapositiva de huevo en la botella, aunque nadie lo esta empujando? Debido a la presion del aire esta empujando. Antes de que el papel que se quema se puso en la botella, la presion del aire dentro de la botella fue el mismo que fuera de la botella. El papel que se quema, sin embargo, calienta el aire dentro de la botella. Esto hace que el aire en su interior a expandirse. Cuando el huevo se coloca en la parte superior de la botella, se cierra la botella, y el fuego finalmente se apaga. Cuando se apaga el fuego, el aire dentro de la botella se enfria. Medida que se enfria, los contratos de aire, y la presión del aire dentro de la botella se convierte en menos de la presion exterior. Entonces, la mayor presion exterior empuja el huevo en la botella!
Hace muchos años, la leche provenia de la agenda en la botella de vidrio con una boca simplemente el tamaño perfecto para este experimento. Estas botellas son raras, pero aun puede encontrarse en tiendas de antigüedades. Botellas de leche de reproduccion tambien se encuentran en las innovaciones educativas .
Con unos pocos químicos para el hogar que podes hacer dar vuelta un vaso de líquido en una espuma que se desborda de su contenedor.
Para este experimento se necesita:
15 cm 3 (1 cucharada) de bicarbonato de sodio
15 cm 3 (1 cucharada) de detergente para la ropa
alrededor de 180 mililitros (3/4 taza) de agua
alrededor de 60 mililitros (1/4 taza) de vinagre
varias gotas de colorante para alimentos (opcional)
una bebida de 400 mililitros (12 onzas) de vidrio
una prueba de agua (de plastico o metal) Bandeja
una cucharadita
Coloca el vaso en la bandeja. Pone 15 cm 3 de bicarbonato de sodio y 15 cm 3 detergente para la ropa en la copa. Añadir 180 ml de agua y unas gotas de colorante de alimentos opcional. La mezcla se agita suavemente para mezclar el contenido del vaso. Para ver y observar la efervescencia y la espuma, de forma rapida verter el vinagre en el vaso. La mezcla hara espuma hacia arriba y sobre la parte superior del vidrio, que cubre la bandeja con una espuma de burbujas diminutas.
Podes hacerle un cambio de color poniendole algunas gotas de colorante para alimentos.
En este experimento, la efervescencia es producida por una reaccion quimica entre el bicarbonato de sodio y vinagre. El bicarbonato de sodio y vinagre reaccionar, y uno de los productos de la reaccion es el gas de dioxido de carbono. Este gas forma burbujas que estan rodeadas por el liquido. El detergente para la ropa hace que las burbujas duren más tiempo, y una espuma producida se. El volumen del gas producido y atrapado en la espuma es mucho mayor que el vidrio puede contener, por lo que parte de el se derrama sobre la parte superior del vidrio.
El vinagre contiene ácido acético disuelto en agua.El bicaronato de sodio reacciona con la mayoría de los acidos. Los productos de la reaccion con vinagre son el gas de dioxido de carbono, acetato de sodio, y agua.
La reaccion de bicarbonato de sodio para formar gas de dioxido de carbono es la base de su uso como un agente Levening en la coccion. Pasteles son espumas solidas. La espuma se produce cuando las burbujas de dioxido de carbono a partir de la reaccion de bicarbonato de sodio estan atrapados en la masa. A medida que el pastel hornea, se seca la masa, y las burbujas atrapadas de dioxido de carbono forman los agujeros de la torta.
¿Alguna vez has escuchado la frase "el petróleo y el agua no se mezclan"? En primer lugar vamos a probar, en varias combinaciones interesantes de otros líquidos.
Agua y Aceite
Necesitaras los siguientes materiales:
¼ de taza (60 ml) de agua
¼ de taza (60 ml) de aceite
un vaso pequeño
colorante para alimentos
Primero verter el agua en el vaso. Añadir un par de gotas de colorante para alimentos y mezclar. A continuacion, agregue el aceite. ¿Qué ves? ¿Qué capa es en la parte superior? Cubri el vaso con una envoltura de plstico o con la mano (si es lo suficientemente grande , yo diria con la envoltura). Mientras sostiene el vaso sobre un fregadero (en caso de derrame), agitar la copa, para que los dos líquidos se mezclan a fondo. Ajuste el vaso sobre la mesa y ver que pasa. ¿Se mezclan aceite y agua? La palabra "miscibilidad" describe lo bien que dos sustancias se mezclan. El petroleo y el agua se dice que son "inmiscibles," porque no se mezclan. La capa de aceite está en la superficie del agua debido a la diferencia en la densidad de los dos liquidos. La densidad de una sustancia es el cociente de su masa (peso) de su volumen. El aceite es menos denso que el agua y tambien lo es en la parte superior. El siguiente experimento se examina la miscibilidad y densidad de los líquidos varios. de liquidos en capas Se necesitan los siguientes materiales: • ¼ de taza (60 ml) de jarabe de maiz o miel oscura • ¼ de taza de (60 ml) de liquido para lavar platos • ¼ taza (60 ml) de agua • ¼ taza (60 ml) de aceite • ¼ taza (60 ml) con alcohol • una altura 12 oz (350 ml) de vidrio o vaso de plastico transparente • Los otros dos tazas para mezclar • colorante alimentario Toma el vaso de 12 onzas. Teniendo cuidado de no obtener jarabe en el lado del vidrio, verter el jarabe en el centro del vidrio. Vertir el jarabe lo suficiente para llenar el vaso 1/6 de la forma. Despues de haber agregado el jarabe o miel, inclinar el vaso un poco y verter la misma cantidad de liquido para lavar platos lentamente por el lado del cristal. ¿El flotador liquido para lavar platos en la parte superior del jarabe o hundirse hasta el fondo? siguiente mezcla unas gotas de colorante para alimentos con agua en una de las tazas de mezcla. Colorear el alcohol un color diferente en otra taza de mezcla. Tene cuidado de agregar los liquidos proximos MUY LENTAMENTE. Son menos viscoso (es decir, no tan grueso) y mezclar con mas facilidad que los liquidos anteriores. No queremos que se mezclen. Consejo el vidrio ligeramente, y vertiendo lentamente por el lado del cristal, añadir primero el agua de color, a continuacion, el aceite vegetal, y finalmente el alcohol el color. En una hoja de papel, hacer un boceto del vidrio y sus liquidos, etiquetado la posicion de cada líquido en el vaso. ¿Por qué los líquidos se mantienen separadas? podes pensar en varias formas en que los líquidos en el vaso son diferentes? Trata de describir algunas propiedades que difieren en cada uno de los liquidos en el vaso. Una propiedad que es diferente en todos los liquidos es el color. Otra caracteristica unica para cada liquido es espesor (viscosidad). La caracteristica de los liquidos que es responsable del efecto de estratificacion es la densidad. Pueden adivinar cual es la relacion entre la densidad de un liquido y su posicion en el vaso? Otra propiedad que mantiene a los liquidos separados es que algunos de ellos son liquidos inmiscibles, en otras palabras, no se mezclan unos con otros. Como se demostro en el primer experimento, el aceite y el agua son liquidos inmiscibles. Por otro lado, el agua y alcohol son miscibles y se mezclan unos con otros. El agua y el detergente para vajillas tambien se mezclan. , desperta a los liquidos en el vaso y ver lo que ocurre con las capas. ¿Alguna de las capas mezcladas (que son miscibles entre si)? Espera unos minutos y vuelva a mirar. ¿Alguno de los otros liquidos separados? Suplente procedimiento:. Arco iris en un vaso Usted necesitara los siguientes materiales: • cuatro colores diferentes de colorante de alimentos (por ejemplo, rojo, amarillo, verde, azul) • cinco vasos altos o vasos de plastico • ¾ taza (180 g) de azúcar granulada • una cucharada de medicion • 1 taza (240 ml) de agua en el primer vaso, agregar una cucharada (15 g) de azúcar. En el segundo vaso, añadir dos cucharadas de azucar, tres en la tercera copa, y cuatro en la última copa. A continuacion, agregue tres cucharadas (45 ml) de agua a cada vaso, y revolve hasta que el azucar se disuelva. Si el azucar en cualquiera de los vidrios no se disolvera, añadir una cucharada más (15 ml) de agua a todos los vasos, y se agita de nuevo. Cuando el azucar se disuelva completamente, agregar dos o tres gotas de colorante rojo a la primera copa, de color amarillo a la segunda, el verde a la tercera, y la azul a la última copa. En el resto de vidrio vamos a crear nuestro arco iris. Llene el vaso de un cuarto de la manera con la solucion de azúcar de color azul. A continuación, añadir cuidadosamente la solucion verde para el vidrio. Para ello, poniendo una cuchara en el vaso, justo por encima del nivel de la solucion azul. Verter lentamente la solución de color verde en la cuchara, levantando la cuchara para evitar que justo por encima del nivel del liquido, hasta que el vaso está medio lleno. Añadir la solucion de color amarillo, y luego el rojo de la misma manera. ¿Qué notas sobre las soluciones de color? La cantidad de azúcar disuelta en un liquido afecta a su densidad. La solucion de azul de más azucar ha disuelto en ella y por lo tanto más densa. Las otras soluciones son menos densos que la solucion de azul, lo que flotan en la parte superior de la misma. Las densidades de las soluciones debe estar muy cerca sin embargo, y las soluciones se pueden mezclar, por lo que vera que las capas no se forman los límites bien definidos como en el primer experimento. Si se hace con suficiente cuidado, los colores deben permanecer relativamente separados unos de otros. ¿Que crees que pasara si agitas los liquidos en el vaso?
Todos sabemos que los objetos pesados, tales como una bola de boliche se hunden en el agua pero ¿Está seguro? (? ... Intente este experimento para averiguar por ti mismo.
Para este experimento se necesita:
una bola libra 11 o más ligera
un gran acuario, una bañera, o un recipiente grande
un trozo de cuerda de 30 pulgadas o más,
una regla
una bascula de baño
Llena el acuario, bañera, o bote de basura 3/4 de la forma con el agua. Coloca la libra 13 o más pesada bola de bolos (con cuidado - No dejes caer) en el agua. ¿Se hunde o flota? ¿Es esto lo que esperabas? Ahora cuidadosamente colocar la libra 11 o más ligera bola de bolos en el agua. ¿Se hunde o flota? ¿Es esto lo que esperabas?
Podemos averiguar si una bola de boliche (o cualquier otro objeto) se hundira o flotara en el agua, si sabemos que su densidad.
La densidad es una medida de la cantidad de masa esta presente en un volumen dado. Una vez que conocemos la densidad de un objeto, que se puede comparar con la densidad del agua, que es aproximadamente 1 g / cm 3 . Si la densidad del objeto es mayor que la densidad del agua, se hundira. Si la densidad del objeto es menor que la densidad del agua, flotara.
Vamos a averiguar la densidad de las bolas de bowling. Para ello, necesitamos saber su volumen y su peso.
Medi la circunferencia de cada una de las bolas de bowling sus envolviendo un trozo de cuerda alrededor de la bola en su parte mas ancha, marcando la circunferencia de la pelota en la cadena. A continuacion poner la cadena a partir plana y recta para medir la longitud con una regla. ¿Cuál es la circunferencia de la pelota? Debe ser bastante cerca de 27 pulgadas. Las reglas del Estado de bolos que "la circunferencia de la pelota (la distancia alrededor de la misma) no seran mas de 27.002 pulgadas ni menos de 26.704 pulgadas".
En la ciencia se suele medir con el sistema matrico decimal.Vos podes convertir pulgadas en centimetros usando el ratio de 1 pulgada = 2,54 cm. ¿Cuales son las circunferencias de las bolas de bowling en centimetros?
Ahora podes determinar los volumenes de las bolas de bowling con las ecuaciones de la circunferencia y el volumen de una esfera. Recordate que pi es 3,14. La ecuacion de la circunferencia es:
la circunferencia = 2 * pi * radio
Una vez que haya resuelto en el radio de cada bola, se pueden encontrar los volumenes utilizando la ecuacion:
volumen = 4/3 * pi * radio 3
podes notar que las bolas de bowling no son esferas perfectas. Por lo general hay 3 o 4 agujeros en cada pelota. Tenemos que restar el volumen de estos agujeros para los dedos para determinar el volumen real de cada bola. Se puede determinar el volumen de estos agujeros por suponiendo que son aproximadamente de forma cilindrica y medir la profundidad y el radio de los agujeros.
Una manera facil de medir la profundidad de cada uno de los orificios para los dedos es poner un lapiz en la bola de modo que toca el fondo del agujero dedo. Marcar el lapiz en el punto en que es uniforme con la superficie de la pelota apretando el lapiz entre los dedos y tirando hacia afuera del agujero). A continuacion, medir la distancia entre los dedos a la punta del lapiz. Esta es la profundidad del agujero dedo. Para hallar el volumen que tendras que medir también el radio de cada hoyo (el radio es la mitad del ancho o del diámetro maximo del agujero). Recorda que para convertir las mediciones de centimetros si se mide en pulgadas. Ahora utiliza la ecuacion para el volumen de un cilindro:
= volumen pi * radio de 2 * Altura
Determinar el volumen de cada agujero para el dedo (se diferencian?) Por cada bola de boliche, restar el volumen total de los agujeros para los dedos del volumen de la esfera que se ha calculado anteriormente. Esto te dara los valores más exactos de los volumenes de sus bolas de boliche.
Ahora vamos a encontrar el peso de las bolas con la bascula del baño.
Algunas escalas no miden con precision los pesos pequeños, por lo que podrias probar esta tecnica: pesarse, a continuacióo, se pesa la celebracion de una bola de bolos, y restar los dos pesos para encontrar el peso de la bola.. La conversión entre libras y gramos es una libra = 453,6 g. Por último, para cada bola dividir el peso de la bola (en gramos) por el volumen de la bola en centimetros cubicos para conseguir sus densidades.
Comparar las densidades de las bolas a la densidad del agua, que es alrededor de 1 g / cm 3 . Si la densidad de una bola es inferior a 1 g / cm 3 , flotará. Si es mayor de 1 g / cm 3 , se hundira. ¿Estos resultados concuerdan con lo que vio cuando se pone las bolas en el agua?
La densidad del acero es de alrededor de 7,8 g / cm 3 , mucho mayor que la del agua. Entonces, ¿cómo son los grandes buques, que se hacen en su mayoria de acero, capaz de mantenerse a flote en el agua?
Es importante tener en cuenta que la capacidad de un objeto para flotar no se basa totalmente en la densidad del material que está hecho de. Yen se construyen de tal manera que contienen una gran cantidad de espacio abierto en su interior. La densidad global de la nave incluye la totalidad del aire dentro de ella, por lo que su densidad media es menor que la del agua.
Eso es todo comenten por favor.