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sábado, 6 de abril de 2013

Cuando los colores cambian

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZa8nMswyoc7MyaAwkVpvY66ENMCh7L8LW1LUbuew9eYLcJIjB9EepX-lNs18AKzp-klYsCFe__-uPzfyLsU4Zx4SXFmsH6iiwbXLH_eHegV_XLW_mlQBsAR8mRGvW_tTrThTx7PVEJwfB/s400/anillo.jpg

http://experienciasdecolores.files.wordpress.com/2012/03/la-tabla-de-colores.png

Anillos que cambian de color según tu estado de ánimo

En realidad no cambian segun tu estado de ánimo, sino por la temperatura (aunque si estas muy excitado, es logico que te sube la temperatura; y si estas nervioso o tenso i se te ponen los dedos frios, tambien cambiará de color) por eso dicen que segun tu estado de ánimo.


Porqué del cambio de color:

Estos anillos contienen una pequeña capa de cristal líquido termótropico, recubierto de cuarzo o cristal. Las moléculas del cristal líquido termotrópico se ve que son muy sensibles al calor así que según la temperatura chocan hacia una dirección u otra reflejando diferentes colores. Por ejemplo, Por ejemplo, cuando la temperatura sube las moléculas de cristal líquido chocan ligeramente en una dirección. El choque provoca que la sustancia de cristal líquido absorba más porciones rojas y verdes de la luz visible, y reflejen la parte azul. Esto causa que la piedra parezca de color azul oscuro. Cuando la temperatura desciende, las moléculas empiezan a chocar en otra dirección, y reflejan una parte diferente del espectro.


Estos cristales están calibrados en los 28 grados, nuestra temperatura normal periférica. entonces debería dar un color entre verde y azul. Si la temperatura sube porque estamos excitados o muy felices, el anillo debería coger un color azul intenso. si la temperatura desciende porque estamos excitados nerviosos (la sangre se concentra en los órganos y deja los dedos fríos) las moléculas cambian de dirección y refleja más el amarillo.



Ésta sería la relación de colores con sus correspondientes estados de ánimo:

  • azul intenso: feliz o apasionado.
  • azul turquesa: relajado, calmado.
  • verde: regulín, regulán. Algo va mal.
  • amarillo/ambar: tenso, excitado.
  • marrón/gris: nervioso, ansioso.
  • negro: temperatura baja o anillo estropeado.
El mio casi siempre esta de color turquesa y azul, aunque a veces es de color verde xdd Y no se porque, pero estos dias se pone de color lila...

 http://www.galiciaenfotos.com/wp-content/uploads/2009/12/06-00958.jpg
 Nuestros vecinos del sur no necesitan meteosat porque tienen un impresionante elemento de alta tecnología para enterarse del tiempo que va a venir, el maravilloso gallo del tiempo. Se trata de la figura de un gallo (también hay versión del gallo de Barcelos, de un buho y hasta de la virgen) con una manita de una pintura que cambia de color según venga el tiempo meteorológico. Azul oscuro si va a hacer bueno, azul claro si bueno pero con peros y color violeta claro si toca malo. Con ola de frío y previsión de lluvias fuertes para el día siguiente, está claro que el gallito acertó.

 http://esloquebuscas.es/image/data/taza-corazones/HJ0729X-1.jpg


No tiene relacion con el clima, solo con la temperatura del aire.... o la humedad se llama Gel de Sílice o Gel de Sílica, el cual absorbe humedad y combinado con la temperatura cambia de color se los conoce como los "materiales inteligentes" o activos, o también denominados multifuncionales: son materiales capaces de responder de modo reversible y controlable ante diferentes estímulos físicos o químicos externos, modificando alguna de sus propiedades.

Dentro de esos materiales inteligentes estan los "Cromoactivos" que son aquellos en los que se producen cambios de color como consecuencia de algún fenómeno externo como pueda ser la corriente eléctrica, la radiación ultravioleta o los rayos X. Los materiales cromoactivos se pueden clasificar en: Fotocrómicos, termocrómicos y electrocrómicos. Los que le ponen a esos adornos son los materiales termocrómicos, los cuales cambian reversiblemente de color con la temperatura, este cambio de color ocurre dentro de un rango de temperaturas. Habitualmente son compuestos semiconductores.



Enlázate 

domingo, 20 de mayo de 2012

Julius Summer Miller

http://www.theage.com.au/ffximage/2005/04/22/pt_23SUMNER_ent-lead__200x205.jpg
Julius Summer Miller
Julius Sumner Miller es un reconocido físico, alumno y amigo personal de Albert Eisntein, que se hizo realmente famoso por sus demostraciones prácticas y por su curioso talante en unos programas de física para niños "What it is so?" i "Science Demonstracions". Sus clases siempre empezaban de la misma manera:

"How do you do, ladies and gentlemen, boys and girls? 
I am Julius Sumner Miller, and physics is my business."

"Como están damas y caballeros, chicos y chicas? 
Soy Julius Sumner Miller y la física es mi trabajo."


Juguetes mecánicos


Juguetes acústicos




Pascal




Enlázate

lunes, 23 de abril de 2012

Ramp Walkers


Transformación de la energía potencial en energía cinética


Aplicación de las componentes tangencial y normal del peso en los planos inclinados

Enlázate

martes, 31 de mayo de 2011

Cuna de Newton

Consta de cinco (o más) bolas idénticas, cada una de las cuales cuelga de un par de hilos, de manera que todas ellas están en contacto y alineadas. Cuando se separa una de las bolas de un extremo y se suelta para que choque contra las otras bolas, se observa que la bola que hay en el otro extremo se pone en movimiento y alcanza la misma altura que la bola que se soltó inicialmente; mientras tanto, el resto de bolas permanece en reposo.
Este ciclo de oscilaciones, en el que alternativamente sale disparada una bola de cada extremo (mientras que las otras cuatro quedan en reposo), se repite hasta que el movimiento se detiene debido a la fricción. Independientemente del número de bolas que se liberen para iniciar el movimiento, siempre entran en movimiento las mismas bolas de cada extremo del conjunto. El comportamiento de este movimiento pendular puede explicarse aplicando la conservación del momento lineal y de la energía cinética a una secuencia de colisiones elásticas entre bolas vecinas. Puede alterarse el movimiento descrito utilizando un poco de plastilina para modificar la masa de alguna de las bolas o para hacer que se queden juntas al chocar.

sábado, 2 de abril de 2011

Termómetro de amor


Estos "termómetros" constan de dos bulbos de vidrio comunicados por un tubo estrecho, de diseño más o menos artístico en forma de corazón, espiral, u otras formas más o menos simpáticas. En el interior del bulbo inferior hay un líquido muy volátil (normalmente, algún tipo de éter) coloreado.

Hemos observado que en algunos el color del líquido desaparece, sobre todo en los de color morado. Cuando colocamos las manos sobre el bulbo inferior, se volatiliza algo de líquido y aumenta la presión del vapor, el cual empuja al líquido haciéndolo subir a través del tubo hacia el bulbo superior. El líquido ascenderá tanto más cuanto más energía en forma de calor le comuniquemos al bulbo inferior, por eso se relaciona un ascenso muy fuerte (o muy débil) con el ardor (o poco ardor) propio de estar muy (o poco) enamorado. Cuando ha subido prácticamente todo el líquido al bulbo superior, se observa como si el líquido estuviera hirviendo, pero la presencia de burbujas no se debe a la ebullición del líquido (atribuida a la gran energía en forma de calor que desprenden las manos de una persona muy enamorada), sino al hecho de que cuando el nivel del líquido que hay en el bulbo inferior desciende hasta la altura de la boca del tubo de comunicación, comienza a pasar vapor entremezclado con el líquido que va ascendiendo, y llega al bulbo superior en forma de burbujas.


Enlázate

lunes, 15 de noviembre de 2010

Dinamo linterna

Dinamo linterna
Esta curiosa linterna no necesita pilas para funcionar, en lugar de baterías utiliza la energía mecánica que nuestra mano produce al apretar y liberar el mango. Es útil para mostrar como el magnetismo puede utilizarse para crear o inducir una corriente eléctrica en un cable, tal como descubrió Faraday.


Pluma levitante

Pluma levitante

Este juguete es útil para explorar las fuerzas que son capaces de sostener un objeto pesado "flotando" en el aire. Consiste en una "pluma" que contiene imanes en sus extremos que levita apoyada sobre una superficie plástica sujeta a una superficie de apoyo que también contiene varios imanes colocados de forma que la pluma no se caiga.

Lámpara de lava

Lámpara de lava

Se trata de un recipiente más o menos alargado que contiene dos fluidos de distinta densidad, agua y cera. En la parte de abajo hay una bombilla que calienta el fluido más denso, el cual disminuye su densidad y asciende hasta la parte más alta de la lámpara donde se enfría y vuelve a caer. Este ciclo se va repitiendo de forma continúa mientras la lámpara este encendida. Ilustra muy bien las corrientes de convección de los fluidos y la forma que tienen los líquidos, forma esférica, en inpensatez. Recuérdese como se comportan los líquidos en las naves espaciales cuando los astronautas juegan con ellos.


Animales y bolas luminosas


Animales y bolas luminosas
Estos animales o bolas llevan un pequeño circuito con un amplificador que pone de manifiesto la conductividad del cuerpo humano. También son útiles para estudiar el circuito que llevan.

Semiesfera saltarina

Semiesfera saltarina

Con esta semiesfera podemos estudiar varias transformaciones energéticas. En ella podemos almacenar energía en forma de energía potencial elástica. La energía potencial elástica que hemos almacenado se transforma en energía cinética al saltar la semiesfera hacia arriba, que a su se transforma en energía potencial gravitatoria al llegar a la altura máxima y de nuevo en energía cinética al caer y por último se transfiere al suelo después de chocar con el mismo elevando la temperatura del mismo.

Tubos sonoros

Tubos sonoros
Son tubos flexibles de plástico coarrugado de 76 cm de longitud y 2'5 cm de diámetro. Si lo cogemos por un extremo y lo hacemos girar emite un sonido de aproximadamente 220 hercios. Es su tono fundamental. Si aumentamos la velocidad de giro aparece su primer armónico, un La de 440 hercios.

Dándole todavía más deprisa conseguimos los siguientes múltiplos de 660, 880, 1100 y hasta el de 1320 hercios, seis notas en total. Los tubos suenan al ser empujado el aire La vibración en los tubos se consigue por el coarrugado de los mismos y el aire fluye por los tubos por efecto Venturi, de nuevo la Física. La diferencia de velocidad entre un extremo casi fijo, el que sujetamos con la mano, y el otro que está girando produce una diferencia de presión que empuja al aire. Cuando aumentamos la velocidad, aumenta esa diferencia de presión, el flujo es más intenso y el tubo pasa a vibrar con el siguiente armónico.

Slinky


Este juguete fue inventado por Richard James cuando trataba de desarrollar un muelle que pudiera ayudar a mantener fijos los elementos sensores en un barco en el mar. El Slinky, cuyo diseño se modificó rematando los bordes por seguridad, ha permanecido prácticamente inalterado. El Slinky, como todos los objetos, tiende a resistir los cambios en su movimiento.

Por su inercia, si se coloca en la parte alta de una escalera se mantendrá en reposo sin moverse. En este punto tiene energía potencial. Pero una vez que ha empezado a bajar las escaleras y la gravedad le afecta, la energía potencial se convierte en energía cinética y el Slinky desciende espira por espira escaleras abajo. La energía se transfiere a lo largo de su longitud en una onda de compresión o longitudinal, que se parece a una onda sonora que viaja a través de una sustancia transfiriendo un pulso de energía a la siguiente molécula. Lo rápidamente que la onda se mueve depende de la constante del muelle y de la masa del metal. 



Enlázate 

Puntero láser

Puntero láser
Hasta hace poco disponer de un equipo del áser era un lujo por su elevado precio. Actualmente podemos disponer de punteros laser por un precio la mar de asequible. Ello nos permite estudiar algunos efectos de esta luz coherente que no pueden ponerse de manifiesto con la luz convencional.

martes, 18 de mayo de 2010

Coche propulsado con un globo



Este cochecillo lleva acoplado un globo que cuando lo hinchamos y lo soltamos hace andar al coche en el sentido contrario al que está saliendo el aire. La tercera ley de newton explica claramente lo que está pasando. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto.

Para construir uno reciclando.
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