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Universidad de Salamanca
Laura Sastre Lorenzo
Blog Didáctica de la Física y Química
 

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Prácticas de Laboratorio en Física

Aprendiendo a Innovar:

El profesor Alejandro del Mazo, que ha dado clase en el Instituto Salinas de Salamanca, nos ha dado una clase sobre cómo hacer prácticas de física en secundaria y bachillerato con materiales caseros. Para esto, ha realizado una serie de experimentos que se describen a continuación:

EXPERIMENTOS DE ELECTROSTÁTICA:

Péndulo electrostático:

Para este experimento se necesita un péndulo (que se construirá con una bola de porexpan recubierta de grafito y un hilo), un tubo de PVC y una pieza de piel.

Cuando el tubo de PVC se frota con la piel, con lo que la piel desprende electrones que pasan al tubo, quedando este cargado positivamente. Al acercarlo al péndulo, este se ve atraído ligeramente, puesto que las cargas que tiene se polariza, quedando las cargas positivas más cerca del tubo como se muestra en la figura.

neutro-cargado

Si tocamos con un dedo el péndulo, este se descargaría, eliminando las cargas negativas, con lo que se vería muy atraído hacia el tubo,llegando a tocarlo.

Por otra parte si tocásemos el péndulo (sin descargar) con el tubo, las cargas se transmitirían de tal forma que ambos quedarían cargados con el mismo signo,por lo que se repelerían. Podemos ver este efecto en el siguiente vídeo:

 

Electróforo casero:

Un electróforo permite generar electricidad estática, mediante el uso de un condensador de plato simple, que consiste (en este caso) en unas hojas de PVC colocadas sobre papel de aluminio, sobre las cuales se coloca una bandeja metálica, unida a un mango aislante.

Al frotar la superficie de PVC con piel, esta queda cargada negativamente, con lo que, las cargas de la bandeja se polarizan. Al tocar esta se descarga de las cargas negativas, quedando cargada positivamente.

Electróforo_(1)

 

 

Para detectar la carga que ha adquirido el electróforo, se puede utilizar un Electrómetro de Henley casero:

Para construirlo se necesita una base metálica, unida a un mango aislante sobre el que se construirá un péndulo rígido, en el que el hilo será aislante y la bola será de porexpan recubierto con grafito. Además, tiene un transportador que permite la medida de ángulos. Quedará similar al que se muestra en la figura.

HENLEY9

 

Podemos usar dicho electrómetro para ver la carga adquirida por el electróforo,tal y como se muestra en el siguiente vídeo

Además, el electróforo nos permite ver las cargas (si colocamos una peluca metálica, como la de la imagen, en el extremo de una

peluca plateadabarra conductora colocada sobre el electróforo) y las líneas de campo, colocando hilos metálicos sobre la bandeja del electróforo o con bolitas de porexpan recubiertas de grafito e introducidas en un cilindro de plástico transparente cuyas bases tienen que ser metálicas. En ambos casos apreciamos que las líneas de campo son verticales.

 

 

 

También vimos un electroscopio casero, que resultaba muy sencillo de construir ya que simplemente se trataba de un trozo de cartón pluma colocado sobre una aguja, y que, al acercarle algo cargado, se alejaba del mismo. Funciona siguiendo el mismo sistema que el mostrado en el siguiente vídeo:

 

inducción cargaComo hemos visto, la bandeja del electróforo queda cargada positivamente, sin embargo,si queremos tener algo cargado negativamente, podemos obtenerlo mediante inducción, acercando el objeto sobre el que deseamos inducir carga a la bandeja sin que lleguen a tocarse.

 

 

 

 

Botella de Leyden casera:

Es posible construir una botella de Leyden casera usando simplemente tres tuppers, recubriendo dos de ellos con papel de aluminio para que sean conductores y dejando el tercero como aislante que irá colocado entre ambos. Hay que recordar el tornillo interior. Otra forma de construirlo sería usando un solo recipiente, que se recubre exteriormente con cinta metálica,y por dentro, unido al tornillo, tendría unos hilos metálicos en contacto con el aislante. Se muestran ambos en las siguientes figuras:

condensador

leyden

Podemos ver el funcionamiento de la botella de Leyden en el siguiente vídeo, así como la iluminación de una bombilla usando el electróforo:

 

Además, se puede descargar poco a poco el condensador, creando una campana electrostática que consiste en una bola metálica sujeta a un péndulo con otra bola. Al acercarse el condensador a este sistema, la bola del péndulo se siente atraída por el condensador, y cuando lo toca, una pequeña cantidad de carga del mismo se transmite a esta, debido a ello, se sentirá repelida, con lo que tocará la bola fija y se descargará, iniciando de nuevo todo el proceso, hasta que la carga del condensador no sea suficiente para atraer la bola. (OJO, no se descarga por completo). Podemos ver este proceso en el siguiente vídeo:

 

Efecto fotoeléctrico:

Si iluminamos con luz negra (UV próximo al visible, alrededor de 370 nm) un electroscopio cargado, podemos ver que este se descarga. Esto no debería producirse, puesto que la luz con esa longitud de onda no tiene la energía suficiente para superar la función trabajo del aluminio; sin embargo, al tener carga creada por inducción, estos electrones estarán menos ligados, permitiendo el efecto fotoeléctrico.

 

MOVIMIENTO ONDULATORIO:

Para la parte de movimiento ondulatorio, empezamos viendo ondas en una cuerda (creadas simplemente con una comba).

Ejemplo de ondas en una cuerda:

 

Además, vimos las ondas creadas por un muelle con una cuerda en su interior, esto permite introducir el concepto de ondas longitudinales y ondas transversales

 

Como las ondas creadas “a mano” en una cuerda suelen conseguir pocas longitudes de onda, puede utilizarse una cuerda atada a un taladro y a una barra para conseguir una longitud de onda menor.

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Ondas longitudinales en una barra de aluminio

Comprobamos, que el aluminio transmite mejor las ondas longitudinales que las transversales. Para ello, será necesario tener una barra de aluminio y resina, se frota la barra con la resina, observando la vibración longitudinal, sabiendo, que en el punto desde el que sujetemos la barra habrá un nodo.

barra aluminio

 

 

Con esto y un tubo de vidrio abierto por un extremo y cerrado por el otro mediante un émbolo, podemos calcular la velocidad del sonido en el aluminio y la frecuencia del mismo.

Para ello ponemos la barra de aluminio a vibrar con un nodo central delante del tubo, y vamos moviendo el émbolo buscando las resonancias. Marcamos como mínimo cuatro resonancias y medimos la longitud entre ellas y la de la barra. El problema se resolvería así:

problema barra al

Ondas en un tubo de vidrio:

Podemos oír las ondas sonoras amplificadas por un tubo de vidrio abierto por un extremo y cerrado por otro mediante un émbolo, si colocamos un diapasón delante del tubo y vamos moviendo el émbolo buscando las resonancias. Donde las resonancias coincidirán con los armónicos impares:

armónicos armónicos ec

Este es el funcionamiento de los instrumentos de viento.

A partir de esto se pueden plantear varios problemas:

problema2ondas problema3ondas

Tubo de Kundt

El tubo de Kundt, es un tubo de vidrio abierto por un extremo y cerrado por otro mediante un émbolo. Si introducimos corcho en polvo en su interior, podremos ver los armónicos que se forman en el tubo,puesto que el corcho se acumulará en los nodos de presión, que coincidirán con los vientres de velocidad.

Tubo_de_Kundt

Podemos ver como funciona en el siguiente vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=3dKvGaZA5lQ

Si tenemos en cuenta el mismo principio, pero en posición vertical, podemos construir un levitador acústico.

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Podemos ver su funcionamiento en los siguientes vídeos:

https://www.youtube.com/watch?v=gTNOlqLmmiE

https://www.youtube.com/watch?v=hGl65W8vWxI

masajeador-de-cabeza-orgasmatron-Aparte de todo esto, hemos visto visualmente el concepto de Resonancia utilizando un aparato de masajes, en el que, si haces vibrar una de sus puntas, acaban vibrando todas a la vez; es decir, entran en resonancia.

Además,hemos comprobado experimentalmente el Efecto Doppler al mover un diapasón que emitía sonido.

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA:

Pudimos ver también el efecto de la radiación electromagnética creada por una lámpara halógena y transmitida como un haz plano, gracias al montaje de dos espejos cóncavos, en cuyos focos estaban la lámpara y un papel de filtro impregnado en tinta china. El espejo que tiene la lámpara está construido de tal forma que se comporta como un espejo esférico en cuyo centro está el filamento de la misma.

Al encender la bombilla,el papel arde. Sin embargo si colocamos un filtro con agua,esto no ocurre,puesto que el agua absorbe la energía del IR que es la que hace arder el papel.

Sin embargo, al colocar un filtro oscuro, el espectro visible no pasa, sin embargo, si lo hace el IR,haciendo que el papel arda de nuevo.

https://www.youtube.com/watch?v=-wI-hB3kOUE

ÓPTICA GEOMÉTRICA:

Lente convergente:

Es posible crear un sistema de óptica geométrica como el de la figura usando como objeto una lámpara halógena, como lente convergente dos lupas unidas y con un diafragma entre ellas (para reducir la aberración esférica), proyectando sobre la pared la imagen de la lámpara.

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Se puede apreciar la aberración cromática producida por la lente, si usamos un objetivo de cámara fotográfica esta aberración desaparece.

Utilizando este principio puede construirse una cámara oscura casera, tal y como se muestra en el siguiente vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=2_zz0xJW-L0

Espejo curvo:

Al igual que con la lente puede usarse un espejo curvo para proyectar en la pared la imagen de una lámpara halógena.

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Reflexión y refracción:

Para este experimento se necesita un recipiente transparente, con un espejo en la base y una lámina detrás que indique los ángulos (como un transportador). Se llena el recipiente de agua, y se ilumina con un láser (verde), en caso de no tener láser verde puede usarse uno rojo añadiendo una gota de leche al agua.

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Este experimento nos permite comprobar que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado por el espejo.

Utilizando este mismo montaje, podemos calcular el índice de refracción del agua, conociendo los ángulos incidente y refractado y el índice de refracción del aire.

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Además, se puede mostrar a los como se refracta la luz en un medio con un gradiente de índice de refracción, como vemos en el vídeo del profesor Alejandro del Mazo:

https://www.youtube.com/watch?v=WCaHvZQnIws

Dispersión de la luz usando un prisma:

Podemos usar un prisma con agua, una bombilla y una lupa para descomponer la luz, como se muestra en el siguiente vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=E9GDNV96u-M

En nuestro caso utilizaremos la lupa para concentrar la luz sobre el prisma.

Otra forma de ver la dispersión de la luz es a través de las gotas de agua que salen de una manguera:

https://www.youtube.com/watch?v=GJgQgx-ND4I

Difracción de ondas:

Cuando un frente de luz se difracta a través de un agujero o rendija, cada punto se convierte en un nuevo foco de emisión.

difraccion

Para comprobar si la luz es onda o partícula se plantea el siguiente experimento: hacer pasar luz a través de una rendija, de tal forma que si se trata de una partícula la luz a travesaría la rendija dejando una señal del mismo tamaño sobre la pantalla

corpúsculo

En caso de tratarse de una onda la luz dejaría una mancha mayor del tamaño de la rendija.

onda

Para realizar este experimento serán necesarios un láser, una lámina de aluminio con una serie de orificios realizados con una broca y se utilizará como pantalla la pared del aula.

En el caso de tener varias rendijas, las ondas crearán un patrón de interferencias, de forma que si coinciden dos máximos existirá interferencia constructiva (duplicando la amplitud de la onda) y en caso de coincidir dos mínimos habrá interferencia destructiva, con lo que no veremos luz.

interferencia

Esto se puede ver fácilmente en las franjas de Young, una sucesión de líneas oscuras y claras, creadas al iluminar con la luz del láser, la lámina de aluminio con una o dos rendijas.

https://www.youtube.com/watch?v=yM3Qsz9PvAw

https://www.youtube.com/watch?v=TfLZVIF7Lcc

A partir de este experimento se puede plantear el siguiente problema:

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Si utilizamos un CD para el experimento podemos ver que este tiene color ¿a qué es debido? a que el CD posee muchas rendijas, del orden de 1700 por mm, que es donde se graba la información, y estas están muy juntas.

Para obtener una red de difracción hay que quitar el aluminio que recubre el CD.

Ejemplos de interferencias en la vida real: gasolina en un charco, cuchara recubierta… estas diferencias se producen debido a las diferentes densidades de un óxido.

Espectros de luz continuos y discontinuos:

Un espectro continuo sería, por ejemplo, la radiación emitida por un sólido por encima de 0K. Sin embargo un espectro discontinuo sería el emitido por una lámpara de gas.

ELECTROMAGNETISMO:

Imanes:

Una práctica muy común y muy interesante es mostrar como un imán atrae el hierro.

Campo magnético:

Se puede poner de manifiesto con limaduras de hierro (se pueden pedir en un taller de quien fabrica llaves)

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Electroimán casero:

Se puede construir un electrimán casero utilizando un imán. Esto es debido a que un campo magnético puede producir una corriente eléctrica inducida.

Para crear una corriente autoinducida pasamos el imán a lo largo de un tubo sobre el que se ha enrollado un cable de cobre que tiene un led, viendo que el led se ilumina por la corriente producida.

https://www.youtube.com/watch?v=rYzFEdgw6RY

Transformador casero:

Se puede realizar un transformador eléctrico casero utilizando láminas de aluminio como se muestra en el siguiente vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=nkBhz-3VFfc

Se conecta a una fuente que proporciona un voltaje de 3V y al cerrar el circuito la intensidad pasa de cero a un valor determinado,con lo que se produce una corriente inducida instantánea que, al hacer la desconexión,  producirá una sacudida.

Se puede encadenar también una sucesión de transformadores, en los que se producirá, asimismo, una corriente inducida.

Estas sesiones, impartidas por Alejandro del Mazo han resultado muy interesantes y útiles para la futura docencia de la física.

Si queréis saber algo más sobre el, en este vídeo podemos ver una clase que da sobre divulgación de la física:

https://www.youtube.com/watch?v=0w5BmJUD6sI

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Experimento: Tornado de aceite

Como trabajo final de la asignatura de Didáctica de la FyQ había que presentar un experimento que explicase un principio físico.

Nosotras elegimos el Tornado de aceite:

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Para hacerlo nos basamos en la idea propuesta en El Hormiguero: http://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/secciones/ciencia-marron/tornados-caseros_20140513571bcdb24beb287a2917f662.html

Realizamos una ficha que explicaba el método experimental, los materiales necesarios y el resultado del experimento, así como el principio físico en el que está basado este experimento.

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Además, hicimos una prueba previa de dicho experimento para asegurarnos de que funcionase en clase y la grabamos en vídeo. Esto es fundamental, tanto si se trata de alumnos o de docentes, puesto que, si hay algún problema durante la realización del experimento en el aula, siempre se podrá recurrir al vídeo para mostrar el resultado experimental.

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Para terminar, incluimos una serie de cuestiones sobre el experimento que servirían para fijar los fundamentos científicos en los que se basa este.

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Como conclusión, creo que la metodología usada en este caso, proponer la realización de un experimento que enlace con uno de los contenidos de la asignatura, es muy interesante y beneficiosa para el alumno. Este tipo de propuesta, podría usarse también, para la realización posterior de una feria de ciencia, utilizando para ello las propuestas experimentales de los alumnos.

Propuesta de una Feria de Ciencias para la Docencia de la Física

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Medidas físicas utilizando aplicaciones móviles.

Hemos visto cómo realizar medidas de magnitudes físicas utilizando aplicaciones del móvil para las mismas. Esto abre un campo de estudio muy interesante, puesto que el uso de móviles en clase puede resultar muy atractivo para nuestros alumnos, y , además presenta muchas posibilidades para la docencia a través de las mismas.

Para comenzar, usamos la aplicación Sensor Mobile para realizar una medida de la aceleración que se produce cuando saltamos con el móvil en vertical. La aplicación muestra una gráfica en la que vienen las distintas componentes de la aceleración, junto con el módulo de todas. Esta aplicación puede resultar muy útil para ayudar a los alumnos a comprender los vectores.

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Después, hicimos la medida de una caída libre del móvil. Lo introdujimos en una bolsa, lo cubrimos con plástico de burbujas para evitar caídas, y unimos la bolsa con una goma elástica. A continuación lo dejamos caer en vertical para medir las componentes de la aceleración.

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A continuación, medimos la aceleración producida en los dos ascensores de la facultad, usando la misma aplicación. Obtuvimos estos resultados, donde se puede ver la diferencia entre ambos.

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Usando dos móviles, medimos la constante de recuperación de un muelle, usando, el acelerómetro en el móvil de arriba del sistema (unido al muelle) y el sensor de proximidad en el móvil que está en la parte de abajo. Esto nos permite hacer una comparación de las dos medidas.

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Además, usamos el sensor del móvil para detectar la luz infrarroja (normalmente no visible) de un mando a distancia.

Por último, utilizamos la aplicación AudioA para crear, grabar y analizar un batido (una unión de dos ondas). Del que obtuvimos el siguiente resultado.

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Hemos visto la utilidad de estas aplicaciones con unos pocos experimentos, sin embargo, este tipo de metodología tiene muchas posibilidades y además, podemos asegurar que a los alumnos les resulta muy atractiva.

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Cómo hacer un TFM

Ana Isabel de Mena, alumna del máster MUPES el curso 2015-2016 ha venido a clase a contarnos cómo debe de plantearse el TFM. Ha resultado muy interesante, puesto que hemos podido plantearle todas las dudas que teníamos y ella nos ha explicado las dificultades que pueden surgir durante la realización del mismo.

Además nos ha hecho algunos experimentos de los que ella proponía para su TFM que son muy interesantes para la docencia de la química.

El primero consistía en la explicación de los líquidos se disuelven en líquidos semejantes. Para ello introdujo una gota de tinta en un vaso con agua y una capa de aceite en la parte superior, cuando la gota de tinta está en el aceite no se disuelve (se queda como una bolita), sin embargo, al empujarla hacia el agua, vemos que la tinta se disuelve rápidamente en la misma.

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El segundo permitía explicar que los gases se mezclan mejor a menos temperatura, para ello calentó exteriormente una botella de coca-cola a la que había puesto un globo donde suele estar el tapón, al calentarse, el gas de la coca-cola se separa del líquido y llena el globo.

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Mostró, además la relación entre masa y densidad usando dos botellas de coca-cola, una normal y otra zero (sin azucar). Al introducir ambas en un recipiente con agua, la coca-cola normal cae al fondo, mientras que la que no tiene azucar flota, esto es por la diferencia de masa entre una y otra.

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Para terminar, nos mostró la relación entre presión y temperatura de un gas, calentando una lata metálica que a continuación introducía en agua fría. Cuando el aire del interior de la lata está caliente, se expande, aumentando la presión sobre la misma, al enfriarlo rápidamente, la presión disminuye y esto hace que se contraiga, provocando que la lata se “espachurre”.

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Tanto la explicación sobre la realización del TFM como los experimentos realizados en clase han sido muy interesantes.

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Café científico por Santiago Velasco

Una forma muy atractiva de llamar la atención de nuestros futuros alumnos y conseguir que la asignatura de física y química les resulte interesante es mediante la divulgación científica.

En Salamanca, un gran representante de ella es Santiago Velasco, Catedrático de Física Aplicada.

Participa en los cafés científicos, que la universidad propone como actividad de divulgación. Hay que destacar, que, aunque esta actividad está propuesta por la universidad, cualquier persona que lo desee puede asistir a ella. Junto con mis compañeros de clase, tuve la suerte de poder participar en una charla llamada “Física y Mitología” que este profesor realizó en el café alcaraván.

La charla consistía en la relación de ciertos personajes mitológicos (dioses, semidioses, héroes…) con experimentos de física.

Aquí tenemos un vídeo de la charla dada por Santiago Velasco

Cabe destacar que este vídeo incluye algunos experimentos que en la charla del alcarván no se realizaron y resultan muy interesantes.

 

Como ya hemos mencionado, la divulgación científica es una buena forma de conseguir que nuestros alumnos se interesen por la física, planteándoles de forma atractiva los conocimientos científicos.

Existen numerosos divulgadores jóvenes que trabajan en formatos que a los alumnos les resultan atractivos como pueden ser youtube y twitter. Aquí dejo un par de ejemplos:

https://twitter.com/JaSantaolalla?lang=es

https://twitter.com/QuantumFracture

https://twitter.com/OlimpyFisUsal?lang=es

 

Además, hay también numerosos recursos de divulgación que unen dos temas interesantes (al igual que ha hecho Santiago Velasco con la física y la mitología) y pueden resultar muy atractivos para los jóvenes. Un ejemplo de esto son los libros “The Physics of Star Wars” o “La física de los superhéroes”

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Esto solo son algunas ideas, pero la divulgación puede resultar un método muy interesante y variado para conseguir la atención de nuestros alumnos.

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Experimentos de mecánica

Hemos realizado un par de experimentos de mecánica que permiten comprender ciertos principios físicos. La forma de presentar estos experimentos resulta muy interesante, puesto que, además de el típico guión de laboratorio, la profesora ofrece un vídeo explicativo del mismo que resulta muy útil para entender lo que hay que hacer. Después de realizar el experimento y hacer los cálculos necesarios, hay que entregar un informe de laboratorio que resulte adecuado para explicar lo que se ha obtenido. Para ello será imprescindible enseñar a los alumnos a realizar un buen informe, y convendría entregarles un ejemplo del mismo.

El primer experimento que hemos realizado consiste en el cálculo de la gravedad usando un choque. Para ello colocaremos una bola al final de un péndulo y otra en el borde de la mesa. La bola sujeta al péndulo golpeará a la otra que caerá. Lo curioso de este experimento es que medimos el tiempo de caída usando la tarjeta de sonido de un ordenador y un micrófono, que capta el sonido de las dos bolas al chocar y el sonido de la segunda bola al caer al suelo. Medimos la altura de la que cae la bola y con ello podemos realizar el cálculo de la gravedad, puesto que se trata de una caída libre.

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El segundo experimento consiste en el cálculo de la gravedad mediante el uso de un péndulo simple. Para ello se pondrá a oscilar el péndulo en un ángulo pequeño y se medirá el tiempo que tarda en realizar 30 oscilaciones, esto nos permite calcular el periodo. Realizamos el experimento para distintas larguras de la cuerda del péndulo. Utilizando la aproximación para ángulos pequeños de la ecuación del péndulo simple podemos calcular una recta con la que obtener la medida de la gravedad.

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El resultado que obtuvimos para este experimento tenía un error muy alto, esto puede deberse a que hicimos pocas medidas, o que hemos cometido un error de medición.

Había un tercer experimento para medir la constante de un muelle, pero no nos dio tiempo a realizarlo durante la sesión.

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Experimentos de física de fluidos

Hemos realizado una serie de experimentos de física de fluidos para motivar el aprendizaje de este tema.

Para empezar la clase, realizamos algunos experimentos en el exterior. El primero consistió en “tapar” una botella de agua con un trozo de papel o con una pelota de ping pong y darle la vuelta sin que cayese el agua. Esto ocurre porque la tensión superficial del agua actúa como pegamento, evitando que el papel o la pelota caigan.

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A continuación, hicimos un experimento consistente en dar vueltas a un cubo lleno de agua, usando una cuerda. La fuerza centrípeta impide que el agua se caiga.

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También hicimos un experimento para demostrar que el aire tiene masa, y, por tanto pesa. Para ello pesamos una botella de cocacola vacía, y después la llenamos de aire usando un inflador, al pesarla de nuevo vimos que el peso de la misma había aumentado.

Además, hicimos un experimento que demostraba la relación entre superficie y la presión atmosférica usando una regla y un periódico.

Vimos que los fluidos se expanden en todas las direcciones al colocar un guante de goma sobre una botella cortada e introducirla en agua.

Hemos comprobado también la importancia del centro de masas, con el experimento de la lata equilibrista

Todos estos experimentos son recursos sencillos, que permiten explicar muy bien distintas partes del tema de fluidos, y que ayudarán a los alumnos a entender mejor los conceptos del mismo, fomentando su interés por la asignatura.

 

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