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martes, 15 de agosto de 2017

EXPLICACIÓN DEL FENÓMENO DE LA INERCIA

La inercia es la incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de reposo o movimiento en que se encuentran, depende de la distribución de la masa, cuanta mayor masa haya concentrada en el exterior, mayor inercia tendrá, luego más difícil será que cambie su posición y será más lento que otro objeto de igual masa pero que la tenga distribuida mayoritariamente en el interior.

EXPERIMENTO REALIZADO



En el experimento dejamos caer por una pendiente dos cilindros que tienen la misma masa y el mismo volumen pero uno tiene la mayoría de su masa concentrada en el centro y el otro en el borde, ¿cual llegará primero? o ¿llegarán a la vez?

INERCIA
COGNITIO Ciencia y Experimentos

jueves, 10 de agosto de 2017

EXPLICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MIMETISMO Y DEL CAMUFLAJE O CRIPSIS


CLASIFICACIÓN  DE LOS TIPOS DE MIMETISMO

1.- DEFENSIVO
-Mimetismo Batesiano; una imitación inofensiva se presenta como dañina.
-Mimetismo Mülleriano; especies dañinas se presentan como iguales.
-Mimetismo Mertensiano / Emsleyano; el modelo a parecerse es el menos  venenoso, a él se parecen las especies mortales.
-Mimetismo Wasmaniano; imita un modelo que vive en colonia.
-Mimetismo Vaviloviano; semillas miméticas por selección humana.
-Mimetismo Gilbertiano; señuelos de plantas que  imitan huevos de mariposas 
-Mimetismo Broweriano; protector dentro de una especie, orugas de monarca  con diferente toxicidad.

2.- AGRESIVO
-Mimetismo de Peckhamiano; agresivo; telas de araña que reflejan la UV como flores.
-Mimetismo de parásitos; caracoles zombis.

3.- REPRODUCTIVO
-Mimetismo Bakeriano; Flores que imitan a otras pero que no dan nectar, las imitadas sí.
-Pseudocopulación; flor imita la hembra de una especie de avispa.
-Mimetismo intersexual; macho que imita a una hembra para ser confundido dentro del harén.

4.- AUTOMIMETISMO; una parte del cuerpo se parece a otra.



El mimetismo Batesiano consiste en que una especie inofensiva, imita a otra que es venenoso o peligroso, para engañar a sus depredadores. Como ejemplo tenemos a la mosca tigre o las moscas de las flores que imitan a las avispas o abejas para para engañar a quien se acerque a ellas.

El mimetismo Mulleriano consiste en que diferentes especies venenosas se parecen entre sí, intentando seguir un patrón común, así los depredadores les reconocerán más fácilmente. Un ejemplo son los diferentes tipos de avispas, que tienen un patrón común de manchas negras y amarillas.

El automimetismo consiste en que una parte de un animal se parece a otra parte importante de este mismo animal, así confundirán a los depredadores y atacarán una parte no vital. Un ejemplo es la mariposa gris estriada, tiene unas antenas falsas en las alas al lado de la cola, así que los depredadores atacan esa zona pensando en que es la cabeza, pero la mariposa no morirá por ese ataque, podrá escaparse y sobrevivirá.

Los ocelos o círculos de las alas de las mariposas pueden tener diferentes funciones, si imitan el ojo de un animal, hablaríamos

El camuflaje es cuando un animal se esconde o camufla en su entorno, pero esto no es un tipo de mimetismo. Algunos animales se camuflan tan bien como este saltamontes, ¿Podrás encontrarlo?. Existen larvas acuáticas que se camuflan porque tienen forma de hoja seca, ¿podrás encontrarla ahora?, este otro saltamontes está muy bien escondido, ¿puedes descubrirlo?. Y el saltamontes mejor camuflado de todos ¿puedes verlo? 

MIMETISMO y  CAMUFLAJE
COGNITIO Ciencia y Experimentos

BIBLIOGRAFÍA


sábado, 5 de agosto de 2017

EXPERIMENTO DE DIFUSIÓN CON LACASITOS




Cuando un caramelo se disuelve en agua, se esparce (difunde) poco a poco por toda la superficie, como la capa superior del caramelo está coloreada, podemos observar cómo se esparce (difunde) lentamente y gracias al timelapse es asombroso.

Hemos utilizado caramelos LACASITOS, pero podemos usar cualquiera que tenga la superficie coloreada, como M&M (emanems), o Skittles.

Arcoiris de caramelos
COGNITIO Ciencia y Experimentos

domingo, 30 de julio de 2017

EXPLICACIÓN DEL EFECTO VENTURI  
POR MEDIO DE UN EXPERIMENTO



En el experimento con esferas de Cosmocaixa Barcelona se utiliza una fuente de aire constante, que al pasar entre dos esferas, aumenta su velocidad, creando un efecto de presión negativa o vacío y haciendo que se acerquen las esferas hasta tocarse, pareciendo que se besaran.

EXPLICACIÓN: En el Efecto Venturi un fluido en movimiento disminuye su presión cuando pasa por una zona estrecha, además de aumentar su velocidad.

El Beso de Venturi
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

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.

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.

jueves, 2 de marzo de 2017

ANATOMÍA DE LAS PULGAS DE AGUA O DAFNIAS



Las dafnias (Daphnia sp.) o pulgas de agua,  son unos crustáceos que forman parte del plancton de aguas dulces. Tienen un tamaño de menos de medio milímetro, nadan pegando saltitos, impulsadas por sus antenas, tienen unos apéndices torácicos que les sirven para alimentarse que crean corrientes de agua que llevan el alimento hasta su boca.


El principio del tubo digestivo es de color verde porque se alimentan de algas y no de sangre. El final el tubo es marroón porque las algas están digeridas. Tienen un ojo simple llamado ojo nauplio u ocelo y un ojo compuesto, que le sirven para orientarla hacia la luz.

Lo más sorprendente es que tienen corazón, que podemos observar gracias a que tiene el cuerpo transparente, su corazón  late normalmente a 180 veces por minuto.

Tienen una especie de aguijón o espina apical que les sirve para dificultarles a los peces que se las coman y una garra que les sirve para limpiar de desechos los apéndices torácicos. Con lo cual no lo usan para picarnos.

Las pulgas de agua tienen dos tipos de reproducción, una asexual, en la que las hembras  incuban muchos huevos de los que nacerán clones de ella. Pero si detecta que se está secando la charca o que hay problemas se reproducirá sexualmente con un macho y formará un huevo enquistado recubierto por una capa de queratina llamada efipio. Estos huevos son tán resistentes que pueden aguantar durmiendo hasta 700 años.

Las Dafnias se utilizan como alimento para peces y experimentos de toxicidad pero lo mas curioso  es que tiene más genes que el ser humano

BIBLIOGRAFÍA 



jueves, 2 de febrero de 2017

GATOS BAJO EL EFECTO DE LA VALERIANA


Cuando un gato huele la valeriana se comporta de una forma un poco extraña, se acerca, la olisquea y empieza a salivar tanto que tienen que relamese y les llega a gotear.Después se rebozan unos diez minutos, hasta que se les pase el efecto.


Esto les ocurre porque la Valeriana tiene un compuesto químico llamado actinidina que es muy similar a la nepetalactona del catnip, y como se parecen a una feromona felina, engaña a los gatos haciéndoles creer que es la auténtica feromona y les desencadena una respuesta de apareamiento.

Y si ves nuestro vídeo sobre el efecto del cátnip en gatos, comprobarás que  la valeriana no le provoca ningún daño. 



BIBLIOGRAFÍA


Cat attractants
Cat pheromone
CATNIP, VALERIAN, HONEYSUCKLE AND OTHER CAT-ATTRACTANT PLANTS 



lunes, 2 de enero de 2017

VISITA A LA GRANJA DE AVESTRUCES EL RINCÓN

MITOS Y VERDADES DEL AVE GIGANTE MÁS GRANDE DEL MUNDO



Desde huevo hasta adultas, NO ENTIERRAN SU CABEZA BAJO EL SUELO y sus huevos PESAN COMO 20 DE GALLINA .

De marzo a octubre las hembras ponen más de 30 huevos que pesarán entre 1 y 2 kilos. Son incubados durante 42 días, por el día lo hará la hembra y por la noche el macho.

Tienen dos dedos en cada pata y una uña gigante, con la que atacan dando patadas para proteger los huevos. Esa uña atemoriza hasta a los leones, así que no te acerques a una avestruz que incube huevos.

Cuando nacen, los polluelos crecerán 25 centímetros al mes, alcanzando el tamaño adulto en sólo un año.

Las avestruces son las aves más grandes que existen, pueden alcanzar los 3 metros de altura y los 180 kilos de peso. Pueden correr a 90 kilómetros hora durante 30 minutos y viven más de 30 años, tienen unas plumas gigantes, tienen una membrana nictitante, que es como un tercer párpado, además tienen oído pero no oreja, las hembras tienen las plumas marrones y los machos negras y blancas y los machos bailarán para atraer a las hembras y reproducirse con ellas.

Y si alguna vez escuchas que las avestruces entierran la cabeza en el suelo, no hagas caso, es un mito, lo único que hacen es agachar la cabeza en situaciones de peligro para que se les vea menos.Y recuerda que las avestruces no entierran su cabeza en el suelo, esto es un mito.

Agradecimientos a; Granja de Avestruces el Rincón en Requena (Valencia)
https://www.facebook.com/avestruces.elrincon

jueves, 1 de diciembre de 2016

PALMERAS AFECTADAS POR EL PICUDO ROJO (Rhynchophorus ferrugineus)



A algunas palmeras se le caen las hojas como si tuvieran alopecia, y pasado un tiempo se les caen todas, quedándose calvas y dejando el tronco desnudo que ahora tiene forma de pene. Pero.. ¿por qué acaban teniendo esta forma?

El picudo, que es un parásito, pone un huevo en la palmera, del que saldrá una larva, que se comerá el tronco de la palmera, agujereándolo y matando las hojas, que acabarán cayéndose. Estas palmeras están afectadas por un parásito llamado....  EL PICUDO ROJO.  Cuando alcanzan un buen tamaño, forman un capullo y al cabo del tiempo saldrán transformadas en el gorgojo que normalmente conocemos como el PICUDO ROJO. El problema se ha extiendo por todo el mundo. Luego volarán para buscar pareja, reproducirse y poner sus huevos en más palmeras.

Si ves una palmera con con un tubo, no la toques, ya que sirve para inyectan veneno  en la copa de la palmera para matar al... PICUDO ROJO.


sábado, 1 de octubre de 2016

 POMPAS DE JABÓN QUE NO EXPLOTAN Y PODEMOS TOCARLAS Y JUGAR CON ELLAS
 

Jugando con pompas de jabón al ping pong, a rebotarlas, a moverlas, a rodarlas y al final la explicación de cómo hacerlas.

Podemos usar estas pompas para jugar con ellas, haciendo que rueden por la mano, que reboten o utilizarlas como pelotas de ping pong.

Para crear una pompa de jabón hemos utilizado jabón, agua y un poco de glicerina de la farmacia para que sea más resistente y flexible.  Si ampliamos una pompa, observaremos que la capa de agua está en el interior y las moléculas de jabón la rodean, tanto por el interior como por el exterior de la pompa. Los pelitos negros de las moléculas de jabón, son apolares y repelerán cualquier cosa polar como la lana, haciendo que no la lleguemos a tocar realmente y no explotará.

Además, si creamos una atmósfera de CO2 con bicarbonato y vinagre podemos ver cómo flotan las pompas sobre el CO2.

Existe un producto comercial llamado "Ping Pong Pompa" que utiliza guantes de lana y líquido con glicerina para hacer esto.

¡ EL TRUCO NO ES MÁS QUE UTILIZAR GUANTE DE LANA ¡

BIBLIOGRAFÍA

Soapbubbledk
http://soapbubble.dk/english/science/

viernes, 9 de septiembre de 2016

RETO VIRAL - EQUILIBRIO CON UN HUEVO

¿Serás capaz de poner un huevo de pié?


EL HUEVO DE COLÓN
Cristóbal Colón propuso a un grupo de nobles que pusieran en equilibrio un huevo sobre una mesa. Nadie lo consiguió, pero Colón lo golpeó un poco sin romperlo y consiguió que se pusiera de pié.
Nosotros hemos superado a Colón consiguiendo ponerlo enquilibrio sin cascarlo y sin ningún truco, sólo tenemos paciencia hasta averiguar su punto de equilibrio.

La historia de Cristóbal Colón está en:

En internet corre el rumor que para conseguirlo hacía falta encontrarse en el equinocio de primavera o de otoño, pero es falso, no hace falta, es un bulo. Tampoco hará falta encontrarse en el ecuador, sólo paciencia.

jueves, 7 de julio de 2016

  HORMIGA BLANCA

COLORED WHITE ANT

Coloreamos hormigas, les pusimos agua con azúcar y leche y nos quedaron así:




Si quieres ver algunas de otros colores mira el vídeo siguiente:


miércoles, 6 de julio de 2016

  HORMIGAS ROJAS

COLORED RED ANTS

Coloreamos hormigas, les pusimos agua con azúcar y colorante alimentario rojo y nos quedaron así:





Si quieres ver algunas de otros colores mira el vídeo siguiente:
 
 

martes, 5 de julio de 2016

  HORMIGA NARANJA

COLORED ORANGE ANT

Coloreamos hormigas, les pusimos agua con azúcar y colorante alimentario naranja y nos quedaron así:




Si quieres ver algunas de otros colores mira el vídeo siguiente:


lunes, 4 de julio de 2016

  HORMIGAS AZULES OSCURO

COLORED DARK BLUE ANTS

Coloreamos hormigas, les pusimos agua con azúcar y colorante alimentario azul oscuro y nos quedaron así:




Si quieres ver algunas de otros colores mira el vídeo siguiente:

domingo, 3 de julio de 2016

  HORMIGAS AZULES

COLORED BLUE ANTS

Coloreamos hormigas, les pusimos agua con azúcar y colorante alimentario azul y nos quedaron así:


Si quieres ver algunas de otros colores mira el vídeo siguiente:


sábado, 2 de julio de 2016

HORMIGAS DE COLOR AMARILLO

Coloreamos hormigas, les pusimos agua con azúcar y colorante alimentario amarillo y nos quedaron así:


Si quieres ver algunas de otros colores mira el vídeo siguiente:


miércoles, 1 de junio de 2016

TERMITAS HIPNOTIZADAS

Las termitas tienen una organización estatal en donde hay una reina que es la que pone huevos y el resto de la colonia trabaja para que continúe haciéndolo.

Todas las termitas son ciegas, pero se comunican por el contacto, con señales sonoras de alarma y por medio de señales químicas.

Por donde van pasando van dejando sustancias químicas producidas en las glándulas esternales para que puedan volver al termitero o para que otras las sigan.



Pero ¿qué pasaría si dejamos rastros de esa sustancia químicas? ¿la seguirían las termitas?. El problema es que comprar esa sustancia , el (3Z,6Z,8E)-dodeca-3,6,8-trien-1-ol, sería carísimo.

Como alternativa tenemos la tinta de los bolígrafos, que contienen una sustancia parecida, como puedes ver en el vídeo siguiente;



OBSERVACIONES
Hemos utilizado bolígrafos de la marca BIC y las termitas utilizadas son de la especie Reticulitermes banyulensis, pero serviría cualquier especie.

BIBLIOGRAFÍA

-David Mora; Experto en termitas y chinches de cama
-Pheromone Communication in Social Insects
-Phylogeny and population dynamics in European Reticulitermes and Kalotermes genera
-Sexual communication of a termite Prorhinotermes simplex