jueves, 20 de julio de 2017

EXPERIMENTOS DE CIENCIAS / SECUNDARIA




1 COHETES CON CERILLAS ; cortamos la cabeza de las cerillas, la ponemos en el extremos de un palo, lo cubrimos con papel de aluminio hasta que quede firme, pero que se pueda desplazar. Si acercamos la creación a una llama, se calentará todo, ardiendo la cabeza de cerilla, prendiendo y desprendiendo gases que impulsarán el papel de aluminio.

2 ELECTRÓLISIS DEL AGUA CON RECOGIDA Y EXPLOSIÓN DE HIDRÓGENO; es la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno por medio de una corriente eléctrica continua, suministrada en nuestro caso por una pila de 9 voltios. El hidrógeno aparecerá en el cátodo (electrodo cargado negativamente) y el oxígeno aparecerá en el ánodo. Habrá el doble de hidrógeno que de oxígeno. Para hacer el experimento, unimos los polos de la pila a cables que conectamos al grafito (uno por cada polo) y lo sumergimos el el agua, instantáneamente observaremos cómo reacciona y burbujea, son el hidrógeno y el oxígeno. Utilizamos grafito (se puede sacar de la mina de un lápiz) como electrodo, porque permite el paso de electrones pero no reacciona. Por último acercamos el hidrógeno regogido a una llama y explotará.

3 ABRIR, COCINAR Y COMER UN HUEVO DE AVESTRUZ; con una sierra conseguimos crear un hueco en el huevo de avestruz, luego abrimos la membrana vitelina y echamos el contenido en una sartén a fuego lento durante 20 minutos y con dos dedos de aceite. Desgraciadamente la llema se nos rompió y el resultado no fue muy vistoso, pero sí muy sabroso.

4 COHETES CON VINAGRE; si mezclamos vinagre y bicarbonato, reaccionan originando agua, acetato de sodio y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se desprende en forma de gas. Si esta reacción la cerramos en un recipiente, el gas hará que aumente la presión. Nosotros mezclaremos vinagre y bicarbonato en un bote para carretes fotográficos, lo cerramos, lo dejamos en el suelo boca abajo para que cuando explote por la presión del gas, salga disparado.

5 MONEDAS PLATEADAS; Realizaremos una electrodeposición de cinc sobre cobre. Se conecta un polo de una pila de 9 voltios a un trozo de cinc y el otro a una moneda de cobre y se introducen en una disolución de agua y sal. El cinc se disolverá y se pegará a la moneda de cobre, pareciendo que se vuelve plateada. Si posteriormente calentáramos la moneda, se derretirá el cinc, que se mezclará con el cobre, formándose latón, que al ser dorado, parecerá ahora que la moneda es dorada.

6 FLUORESCENCIA; Las sustancias fluorescentes se excitan bajo luz ultravioleta, emitiendo una luz intensa. Nosotros dibujamos con marcadores fluorescentes de diferentes colores y un marcador Edding 8280, que tiene tinta que sólo se ve bajo luz ultravioleta, así los dibujos que se hagan con los marcadores fluorescentes quedarán muy vistosos y llamativos, pero el marcador Edding es invisible hasta que encendamos la luz negra (UV). Fue un experimento asombroso y llamó mucho la atención, ya que los alumnos se pintaron el cuerpo con el marcador Edding, no viéndose bajo la luz normal, pero bajo la ultravioleta …. aparecían llenos de corazones, bigotes, gafas, jeje. Descubrimos que los marcadores fluorescentes de color azul, en realidad no son fluorescentes, ya que no brilan bajo luz ultravioleta.


Los experimentos se realizaron en los talleres de Pascua y fin de curso del 2017 en el Instituto Ramón Muntaner (Xirivella).


COGNITIO Ciencia y Experimentos

sábado, 15 de julio de 2017

NAUTILUS, EL FÓSIL VIVIENTE




Nautilus (Nautiloideos) es un género de moluscos cefalópodos del que sobreviven hoy en día tres especies,  Nautilus belauensis, Nautilus macromphalus y Nautilus pompilius.

Se considera al Nautilus un fósil viviente, sus parientes más cercanos son los ammonites, que vivieron en la época de los dinosaurios (Mesozoico) y están todos extintos.

El casco que tiene encima del ojo se llama caperuza y cuando vienen depredadores se mete dentro de la concha y se protege con él. Son como un pulpo con muchos tentáculos que vive dentro de una concha. Tienen un sifón con el que se impulsan.Su concha está dividida en cámaras, vive en la última y las otras le ayudan en la flotación.

El Nautilus del vídeo se encuentra en una pecera muy pequeña en Cosmocaixa Barcelona, por eso choca constantemente y es muy fácil que se atasque. 

NAUTILUS ATASCADO
COGNITIO Ciencia y Experimentos

lunes, 10 de julio de 2017

EFECTO CORIOLIS




El efecto coriolis es la desviación de la trayectoria de un objeto que se mueve en línea recta cuando está dentro de un objeto que gira  ( en rotación ).

El efecto Coriolis hace que un objeto que se mueve sobre el radio de un disco en rotación tienda a acelerarse, "girando" hacia la derecha si se dirige hacia el centro del disco.

Un ejemplo canónico de efecto Coriolis es el experimento imaginario en el que disparamos un proyectil desde el Ecuador en dirección norte. El cañón está girando con la tierra hacia el este y, por tanto, imprime al proyectil esa velocidad (además de la velocidad hacia adelante al momento de la impulsión). Al viajar el proyectil hacia el norte, sobrevuela puntos de la tierra cuya velocidad lineal hacia el este va disminuyendo con la latitud creciente. La inercia del proyectil hacia el este hace que su velocidad angular aumente y que, por tanto, adelante a los puntos que sobrevuela. Si el vuelo es suficientemente largo, el proyectil caerá en un meridiano situado al este de aquél desde el cual se disparó, a pesar de que la dirección del disparo fue exactamente hacia el norte. Finalmente, el efecto Coriolis, al actuar sobre masas de aire (o agua) en latitudes intermedias, induce un giro al desviar hacia el este o hacia el oeste las partes de esa masa que ganen o pierdan latitud o altitud en su movimiento.

El ejemplo más notorio de manifestación del efecto Coriolis se da cuando masas de aire o de agua se desplazan siguiendo meridianos terrestres, y su trayectoria y velocidad se ven modificadas por él. En efecto, los vientos o corrientes oceánicas que se desplazan siguiendo un meridiano se desvían acelerando en la dirección de giro (este) si van hacia los polos o al contrario (oeste) si van hacia el ecuador. Se puede añadir, que por consecuencia, en el Ecuador, no hay efecto de Coriolis. La manifestación de estas desviaciones produce, de manera análoga al giro de la bolita mostrado al principio, que las borrascas tiendan a girar en el hemisferio sur en el sentido de las agujas del reloj y, en el hemisferio norte, en sentido contrario.

EXPLICACIÓN DEL EXPERIMENTO:

Los dos chorros de agua se dirigen al centro en línea recta pero al rotar se desvían por el efecto coriolis.

El experimento se ha hacho en el museo de ciencias naturales Cosmocaixa de Barcelona.

EFECTO CORIOLIS
COGNITIO Ciencia y Experimentos

viernes, 7 de julio de 2017

MUSEO COSMOCAIXA BARCELONA



En Cosmocaixa Barcelona podemos descubrir meteoritos o exterimentos fisicos como el efecto coriolis, gracias al cual podemos entender el movimiento de los huracaneso como el efecto venturi, con el que veremos efectos curiosos que produce el aire o sobre la inercia, y así entenderemos cómo afecta la diferente distribución de la masa o los diferntes tipos de ondas o cómo vuela un avión y el efecto gracioso de las pelotas atraidas por el efecto de vacío del aire o un lecho de arena fluido.

Además pudimos disfrutar de animales tan extraordinarios como las tarántulas o como los cangrejos hermitaños, que viven toda su vida dentro de la concha de una caracola que ha muerto o como los caballitos de mar, donde el macho es el que se queda embarazado o como las anémonas, que son como medusas, pero boca abajo y pegadas a las rocas o como el pirarucú, un pez gigante del amazonas o como el nautilus, que es como una especie de pulpo o calamar dentro de una concha o como el pez arquero, que dispara flechas de agua fuera del agua contra insectos, para que caigan al agua y comérselos o como el pez de cristal, que es totalmente transparente o como  el pez elefante, llamado así por su trompa y el extraño ajolote, que es mejicano y está en peligro de extinción.

MUSEO COSMOCAIXA BARCELONA
COGNITIO Ciencia y Experimentos

jueves, 6 de julio de 2017

EXPERIMENTOS CON EL GENERADOR 
DE VAN DER GRAAF



Experimentos con el Generador de Van Der Graaf. Campanas de Franklin, Motor iónico o Molinete eléctrico, Descargas eléctricas, Péndulo electrostático y El Lado Oscuro de la Fuerza.

1 Experimento de las campanas de Franklin; El péndulo es atraído por una campana, que al cargarse con la misma carga es repelido  hacia la otra campana, donde se descarga y vuelve a ser atraído por la primera campana. Si tocas la campana, ésta se descargará y ya no repelerá al péndulo, sino que lo atraerá hasta que lo toque, que de nuevo lo repelerá momentáneamente.

2 Experimento Motor iónico o Molinete eléctrico, aquí intervienen dos efectos, el efecto de las puntas, en el que las aspas, al ser metálicas, en su punta se acumula mucha carga que ioniza el aire que les rodea y el efecto del viento iónico, en el que como las puntas tienen la misma carga que las puntas, se repelen creándose un viento iónico y un movimiento de las aspas.

3 Experimento de las Descargas eléctricas; El generador acumula constantemente carga, cuando tiene un gran voltaje, pasa  a la mano en forma de chispa. Si ponemos la mano a 1 centímetro de distancia, la chispa que salte tendrá 10000 voltios. No nos pasará nada porque aunque tenga un gran voltaje la intensidad es muy pequeña. La descarga de alto voltaje de un generador de Van Der Graaf puede excitar el fósforo de un tubo fluorescente y encender bombillas.

4 Experimento El péndulo electrostático; La esfera del péndulo es de corcho blanco o porexpán recubierto por papel de aluminio. Al principio la esfera del péndulo tiene la misma carga que el generador y se repelen, si se descarga se acercará al generador, que lo cargará de nuevo con la misma carga, repeliéndolo de nuevo.

5 Experimento El lado oscuro de la fuerza; El generador carga las cintas de papel con la carga que posee, como cargas iguales se repelen, todas las cintas se separan equidistantemente. Pasaría lo mismo con nuestros pelos si tocáramos la esfera del generador. Si acercamos las manos, atraeremos las cintas de pepel gracias al “ lado oscuro de la fuerza “.

Experimentos realizados por el Departamento de Física y Química del IES Ramón Muntaner en la jornada de talleres realizada el último día antes de las vacaciones de Pascua.
MILES DE GAVIOTAS ATRAÍDAS POR EL FANGUEO DE LA ALBUFERA DE VALENCIA




Miles de gaviotas reidoras llegan desde lugares lejanos para encontrar alimentos cuando se realiza el fangueo en los campos de arroz del Parque Natural de la Albufera de Valencia.

El fangueo consiste en remover el terreno de los campos de arroz para retrasar el crecimiento de malas hierbas, al hacerlo se quedan al descubierto numerosos cangrejos, anfibios e invertebrados que sirven de alimento a las gaviotas reidoras que han venido desde el norte de Europa recorriendo miles de kilómetros.

El fangueo lo realizan tractores en los que se cambian los neumáticos traseros por ruedas metálicas o gavias (jaulas), especializadas en remover el terreno para dificultar el crecimiento de malas hierbas reduciendo así el uso de herbicidas, además que hace que aumente la biodiversidad.

Esta práctica se realiza entre febrero y marzo en los campos de arroz de la Albufera de Valencia, un humedal costero donde hibernan entre 20000 y 30000 aves y en donde podemos encontrar gaviotas reidoras ( Chroicocephalus ridibundus ), garcillas bueyeras ( Bubulcus ibis ) , garzas comunes ( Ardea alba ), garzas reales ( Ardea cinerea ), garcetas comunes ( Egretta garzetta ) y gaviotas sombrías ( Larus fuscus ).

BIBLIOGRAFÍA

El ´fangueo´ mejor que la quema
http://www.levante-emv.com/valencia/2012/04/13/fangueo-mejor-quema/897269.html

El fangueo de los campos de arroz atrae millares de aves acuáticas migratorias
http://www.lasprovincias.es/valencia/20090121/economia/fangueo-campos-arroz-atrae-20090121.html

martes, 2 de mayo de 2017

CÓMO HACER HELADO CON NITRÓGENO LÍQUIDO | EXPOCIENCIA



Experimento en la feria de Expociencia sobre cómo hacer helados con nitrógeno líquido.

Lo primero que necesitamos es echar  batido en un recipiente.Y luego echamos el nitrógeno líquido. El humo que sale se forma porque el nitrógeno líquido está casi a -196ºC y enfría el aire que hay en el recipiente,  como el aire tiene vapor de agua, se condensa formando microgotitas de agua, al igual que pasa al formarse las nubes. Además eso que parece agua que cae es el nitrógeno en forma líquida. Y al final tendremos el helado de chocolate que se habrá formado al congelarse rápidamente el batido.

Todo el nitrógeno líquido está almacenado en un tanque gigante y para manipularlo necesitaremos guantes o se nos congelarán las manos.

Expociencia es una feria de ciencias gratuita que se organiza el último sábado de marzo en el IATA de Paterna (Valencia, España), en donde los científicos de la Universidad de Valencia y el IATA acercan la ciencia por medio de  experimentos de todo tipo a todo el mundo.

viernes, 21 de abril de 2017

HUEVO Y ÁCIDO | EXPERIMENTO SORPRENDENTE DE QUÍMICA


Al mezclar un HUEVO con ÁCIDO clorhídrico se produce una reacción SORPRENDENTE.

La cáscara del huevo, formada por carbonato cálcico ( CaCO3) reacciona con el ácido clorhídrico ( HCl o salfumán ) para formar CO2, CaCl y H2O. El CO2 o dióxido de carbono se libera en forma de gas, que forma burbujas, pero es tán grande su liberación que produce una grán cantidad de espuma.

A medida que la cáscara se disuelve, el ácido penetra a través de la membrana del saco del huevo, que es permeable a gases y líquidos, desnaturaliza las proteínas de la clara que hay dentro, pasando a tener un color blanco, como en un huevo duro. 

Una cáscara de huevo promedio tiene 2,5 mm de espesor. Está hecho de 3,5% de proteína, 1,5% de agua y 95% de carbonato cálcico. La concha contiene de 7.000 a 17.000 poros que permiten el intercambio de gases y proteger el huevo contra los microorganismos. Debido a que una cáscara de huevo es en su mayoría de calcio, las gallinas con dietas deficientes en calcio producen huevos con cáscaras débiles.

El plaguicida DDT (diclorodifeniltricloroetano) también hace que las gallinas produzcan óvulos con conchas débiles. Esto lo hace al inhibir la deposición de calcio en la concha a medida que el huevo se forma dentro de la gallina. Los huevos frágiles se rompen o se rompen en el nido, matando los embriones dentro. Aunque los niveles de DDT utilizados en los Estados Unidos no eran directamente tóxicos para las aves, el DDT persistió en el medio ambiente y se bioacumuló en especies como el águila calva americana y el águila pescadora, poniéndolos al borde de la extinción. El gobierno federal prohibió el uso del DDT en 1972.

Este es un experimento químico interesante y fácil realizado con métodos caseros en el que podemos descubrir la disolución de carbonato cálcico en un medio ácido, como ocurre en zonas calizas al llover.

Se podría sustituir el HCl por vinagre, pero el HCl es más potente y tarda menos en deshacer la cáscara del huevo.

martes, 11 de abril de 2017

EXPERIMENTOS SORPRENDENTES CON AGUA Y FUEGO




Experimentos con agua y fuego sobre la presión atmosférica, la tensión superficial del agua y el calor específico del agua.

EXPLICACIÓN DEL EXPERIMENTO 1: Gracias a la presión atmosférica podemos cubrir con una cartulina un vaso  y al girarlo no caerá el agua que hay dentro. Esto se debe a que la presión atmosférica empuja por todas direcciones, haciéndolo también a la cartulina y no dejando que caiga el agua. La cartulina no caerá debido a que la fuerza de adhesión del agua la mantiene en su sitio. Si agujereáramos el vaso caería todo el agua, ya que, se igualarían las presiones, entraría aire y se caería el agua.

EXPLICACIÓN DEL EXPERIMENTO 2: Todo sucede por la explicación del experimento 1 añadiendo la tensión superficial del agua que hace que la adhesión entre el agua sea muy alta, tanto que permanecen juntas como si estuvieran pegadas y no llegan a atravesar los agujeros. Si los agujeros fueran un poco más grandes también funcionaría, pero no si fueran muy grandes.

EXPLICACIÓN DEL EXPERIMENTO 3; Todo lo explicado en el experimento 1 y 2 serviría, añadiendo que la cartulina arderá a 233ºC y el agua hierve a 100ºC y no se pasa de 100ºC porque la cartulina transmite su calor al agua y ésta por convección transmite el calor al resto del agua más fría. Si siguiéramos un rato, parte del agua herviría, aumentando la presión interna y dejando escapar algo de agua o haciendo que se caiga la cartulina y todo el agua. La cartulina que no está en contacto con el agua arderá fácilmente.

El líquido utilizado es agua con colorante azul.

domingo, 9 de abril de 2017

TIPOS DE PLANTAS CARNÍVORAS TERRESTRES



Existen 3 tipos de plantas carnívoras terrestres según su forma de capturar su presa, de pinzas, de pelos pegajosos y de trampas de caída.


El primer tipo de plantas utilizan trampas para que caigan en ellas las presas, tienen hojas modificadas que forman un túnel o tubo, en el fondo  hay un líquido dulzón que atrae insectos, estos caerán y serán digeridos. Además tienen pelos en las hojas que señalan hacia abajo, dirigiendo al insecto hacia la trampa. Algunas plantas carnívoras tienen tapa, para que no se llene de agua cuando llueva y así no se disolverán las enzimas digestivas. 

Las sarracenias  además tienen otra estrategia, tienen un tubo que se va estrechando, así que cuando un insecto avance acabará quedándose atascado sin poder salir y la planta lo digerirá.

Las nepenthes forman una jarra con un líquido dentro, su tapa y borde producen néctar que atraen a los insectos, pero son muy resbaladizos y hacen que se caigan en su interior, donde son digeridos.

El segundo tipo de plantas carnívoras utilizan sustancias que atraen los insectos pero que son extremadamente pegajosas. 

En las droseras, cuando un insecto se pega, la planta reacciona doblando más tentáculos cercanos hacia la presa, para que no tenga escapatoria, después  la planta produce jugos digestivos con los que digerirá la presa.

Las pingiculas también producen sustancias pegajosas, sus hojas tienen miles de pelos con gotitas pegajosas. Si un insecto se queda pegado, la planta producirá sustancias digestivas para disolverlo y absorberlo por la superficie de la hoja. 

El tercer tipo de planta carnívora es la Dionea o venus atrapamoscas, que tiene trampas con pinzas para cazar a su presa, la trampa está compuesta por dos hojas que se cerrará cuando toquen los pelos
al tocar un pelo se activa la trampa y al tocarlo por segunda vez se cierra.

¿Pero por qué capturan insectos las plantas carnívoras si son verdes y hacen la fotosíntesis?
Pues porque viven en suelos muy pobres en nutrientes y los insectos les proporcionarán esos nutrientes.

¿Y tenemos que preocuparnos por si nos pueden comer?
No,  ya que son muy pequeñas y no tienen fuerza para atraparnos.

Las plantas carnívoras además tienen flores, que   están alejadas de las trampas para que los insectos polinizadores no caigan en ellas.

BIBLIOGRAFÍA

Botanical society of America
Asociación española de plantas carnívoras


martes, 21 de marzo de 2017

HORMIGA ARGENTINA ENSEÑANDO EL PENE  EN ERECCIÓN


Anatomía de la hormiga argentina macho Linepithema humile, mostrando los dos ojos compuestos, cada uno formado por cientos de omatidios, los tres ocelos de la frente, los ganchos que tienen al final de cada una de sus seis patas y los genitales.


Los genitales están formados por dos telómeros, dos ganchos o penisvalva que tienen dos partes, el cuspis y el digitus y el pene o edeago ( aedeagus en inglés). Se puede  ver cómo entra el pene en erección.

Para la identificación de las diferentes partes de la genitalia masculina, Fernando Amor (entomólogo) ha aportado desinteresadamente sus conocimientos, sin los cuales este vídeo no habría sido posible.

BIBLIOGRAFÍA

Functional morphology of the male genitalia and copulation in lower Hymenoptera, with special emphasis on the Tenthredinoidea s. str. (Insecta, Hymenoptera, Symphyta).

sábado, 11 de marzo de 2017

DESARROLLA TU AGILIDAD MENTAL ENCONTRANDO LAS LETRAS



 Juego de agilidad mental para desarrollar la atención del cerebro. Hay que encontrar las letras ocultas entre los números.


SOLUCIONES