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

martes, 25 de julio de 2017

IMÁGENES 3D SIN GAFAS NI LENTES,
CÓMO VER ESTEREOGRAMAS





Las imágenes del vídeo son  autoestereogramas en los que podemos ver figuras en tres dimensiones sin usar gafas, hay que aprender a mirar de una forma especial.

Primero fíjate en los dos puntos blancos de arriba e intenta que se vean borrosos hasta que veas tres puntos y mantén así la mirada. Poco a poco irá apareciendo una forma cercana que adquirirá volumen. Y al final descubrirás toda la figura en tres dimensiones.

Si no lo has conseguido hay varias imágenes y figuras para que pruebes suerte y practiques, hay de diferentes niveles de dificultad, además ha uno creado sólo por texto ASCII.

Existen libros con imágenes en tres dimensiones ( 3D ) llamados ojo mágico ( magic eye ).

EXPLICACIÓN

Para entender cómo funcionan los autoestereogramas debemos saber que nuestro cerebro crea las tres dimensiones cuando usamos los dos ojos, cada uno envía un punto de vista diferente de una misma figura que al fusionarse en el cerebro, éste creará el efecto de profundidad o de tres dimensiones.

Cuando vemos una imagen borrosa es porque aunque la imagen esté cerca, nuestros ojos enfocan lejos y el cerebro no puede  crear bien la imagen porque está desenfocada

Los autoestereogramas son imágenes creadas para ser vistas borrosas, es decir, aunque estén cerca hay que enfocar como si estuvieran lejos, así que aunque las imágenes de cada ojo estén desenfocadas, han sido diseñadas para que el cerebro pueda formar una imagen con la sensación de profundidad tres dimensiones.
BIBLIOGRAFÍA 


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.