Ciclotrón didáctico (de macropartículas)

El ciclotrón es un acelerador de partículas que presenta la ventaja de conseguir buenas aceleraciones sin la necesidad de altas tensiones, se trata de dos semicírculos huecos enfrentados de sus partes planas, estos semicírculos se les llama Ds, perpendicular a estas hay un campo magnético uniforme.

Ambas D, están conectadas a un generador de radiofrecuencia (una corriente alternada) de modo que la partícula cargada que se encuentre ambas D será atraída en un momento hacia la D que tenga polaridad opuesta y hacia allí se acelerará, a su vez el campo magnético hará que su trayectoria se curve, como la corriente que alimenta es alterna (radiofrecuencia) en el momento que la partícula quede dentro de la D ésta cambiará su polaridad y así la partícula se verá repelida a la vez que es atraída por la otra, siempre girando en forma de espiral debido al campo magnético, así se repite el ciclo hasta que por el tamaño físico del ciclotrón la partícula sale por un canal acelerada (no esta dibujado en el diagrama adjunto), cuantos mas giros consiga hacerle dar a la partícula mayor será la aceleración alcanzada.

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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyclotron_patent.png

Hacer un ciclotrón no es sencillo se deben manejar unos electroimanes muy potentes y no esta al alcance de un laboratorio de aficionado, aunque algunos lo han conseguido.

Como forma demostrativa  de este dispositivo que les presento este arreglo que servirá muy bien.

Necesitaremos una tulipa de iluminación o una ensaladera plástica con esta forma

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IMG_0123 Nótese que las tiras de aluminio están unidas en forma alternada, quedará una positiva seguida de una negativa, las que no llegan al centro están unidas por afuera

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Como fuente de alta tensión puede usarse un Van Der Graaff , una fuente hecha con un flyback o una máquina de Winshurst.

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El dispositivo armado, conectado a la fuente de alta tensión

La partícula a utilizar será una pelota de ping pong pintada con tinta china para hacerla conductora. Las cintas son de foil de aluminio de tipo usado para horno de cocina, van pegadas a la tulipa con cemento de contacto.

Antes de poner en marcha el dispositivo, conviene colocar en el centro (en el cruce de las dos cintas) un cilindro aislante, en este caso usé un acople rápido de manguera de jardín, pero puede usarse un tubo de pvc o un frasco plástico cualquiera.

IMG_0125 La pelota de ping pong debe estar pintada con tinta china, de otro modo no funcionará, también puede verse el cilindro aislante que ayudará a que arranque en forma inmediata

Cuando le demos la tensión inmediatamente la pelota comenzará a girar cada vez con mayor aceleración, (tratar de no darle mucha tensión para que no salten arcos entre las cintas).

Si bien el funcionamiento se basa en atracción y repulsión de la partícula cargada y el giro no lo da un campo magnético sino la misma forma del recipiente, es muy demostrativo de lo que ocurre en el ciclotrón.

Mis alumnos lanzaran un globo a la estratosfera

A principios de año, en unas experiencias con cohetes de agua en mi asignatura (física), algunos de los chicos modificaron uno de estos cohetes para llevar a bordo un celular para que filmara el vuelo, después de ver el video se desató la locura y quisieron “volar mas alto”, y el profe César se dijo: “aprovecha gaviota, que no te veras en otra”, no es fácil entusiasmar alumnos 🙂 . Así empezamos a masticar la idea de mandar un globo estratosférico.

Son alumnos de 5to año del IPEMyA 188 Dr Antonio Pérez de Villa Huidobro en la provincia de Córdoba.

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El globo de látex, que debe ser del tipo meteorológico ya que en el transcurso del vuelo sufrirá grandes cambios de temperatura y volumen, la tropopausa, que es el límite entre la tropósfera y la estratósfera, es extremadamente fría, pueden alcanzarse los -75 °C y si no fuera de calidad el látex se podría endurecer y ponerse quebradizo, ésta es la parte del vuelo mas crítica donde suelen romperse los globos, esperemos éste no sea el caso.

Para esta altura del año ya tenemos casi todo, el globo de 300 grs y la carga útil que serán dos celulares nuevos Nokia 500, que nos donó la cooperativa eléctrica de Villa Huidobro, con cámara de 5Mp, uno irá filmando y el otro mantendrá activo un gps con un sistema de trackeo para el recupero luego del vuelo, también por gentileza de AMSAT Argentina y en especial de Ignacio Mazzitelli, que nos ha mandado de regalo una sonda meteorológica marca Vaisala con su paracaídas,  esta sonda en tiempo real nos dará información de temperatura, presión, altitud, humedad y a su vez coordenadas de ubicación ya que también cuenta con un gps .

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Estos globos ascienden hasta la estratosfera, que es una capa de la atmósfera que esta entre los 12 y 50 Km de altura, allí la presión atmosférica disminuye tanto que el globo se dilata a varias veces el tamaño que tenía en la superficie, hasta que el látex cede y explota, inmediatamente debajo del globo va un pequeño paracaídas que al dejar de ser jalado se despliega y va a amortiguar la caída de la carga útil.

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http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/atmosfera/contenidos3.htm

El globo, para que ascienda, debe ser inflado con un gas mas liviano que el aire, puede llenarse con hidrógeno o con helio, el hidrógeno es mas económico, pero resulta muy peligroso porque es explosivo y en un proyecto como este no es opción, así que usaremos helio, un gas inerte con el que se suelen inflar globos de cumpleaños, tenemos dos garrafas descartables donadas por el Centro de Ganaderos de Villa Huidobro que hacen un volumen total de unos 0,85 m3.

La fecha estimativa de lanzamiento es el 4 de octubre de 2013 a las 10h00, hora argentina, si las condiciones atmosféricas así lo permiten y si el ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil, la entidad que autoriza el uso del espacio aéreo) nos da el permiso correspondiente, que esta siendo gestionado, no se pueden hacer estos experimentos sin esta documentación ya que el globo va a atravesar dos veces la altitud de las rutas aéreas y podría causar algún problema a alguna aeronave que eventualmente pasara en ese momento.

Según algunas predicciones que hemos hecho usando un predictor de la Universidad de Cambridge, http://www.cusf.co.uk/, desde Villa Huidobro el globo se desplazaría con rumbo ESTE hasta unos 220 Km con un tiempo de vuelo de 2h35, hasta una zona cercana a la ciudad de Venado Tuerto en la provincia de Santa Fe. Esto es estimativo y solo ilustrativo de este documento, la predicción debe hacerse un rato antes del lanzamiento.

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Este tipo de proyectos muchas veces excede la planificación curricular de la asignatura, tengo que agradecer la apertura y apoyo de las autoridades directivas que siempre me alientan, personalmente creo que si bien es importante terminar una planificación, es muy importante también aprovechar cuando se encuentra interés espontáneo por algún tema, estimular al alumno aunque se escape de la currícula, en este proyecto han (y he) aprendido sobre capas atmosféricas, vientos en las capas superiores, temperaturas a distintas altitudes, efectos de la presión atmosférica en gases encerrados en el globo, velocidades de ascenso y descenso, calculo de las mismas, decodificación de señales digitales, trackeo con gps, manejo de software variados, uso de editores de video y aún otras cosas que se me escapan ahora.

Algunos detalles:

Sobre la radiosonda Vaisala

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La radiosonda alimentada por una fuente externa para pruebas, cuando sea lanzada irá con dos baterías de celular en serie, la batería que trae la sonda es algo pesada.

Este dispositivo nos va a proporcionar en tiempo real, datos de temperatura, humedad, presión y altitud, a su vez tiene también un gps incorporado que nos dirá en que lugar esta el globo, dato muy importante para terminar bien este proyecto y recuperar la carga útil. Todos estos datos los emite la propia sonda en un formato digital en una señal que podrá recibirse desde la “sala de telemetría” en 402,7 Mhz (UHF), esto se hace con un receptor para esta frecuencia que a su vez esta conectado a un ordenador que con un programa llamado sondemonitor que decodificará ese sonido que se recibe.

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En la imagen se ve la antena de 10 elementos que se usará para recibir la señal de la radiosonda, va montada en el trípode de un telescopio.

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Alito dejá es perro! 🙂

El receptor es un TM733 de Kenwood, pero puede usarse un dongle (receptor SDR) que cuesta apenas unos 10 U$A con buenos resultados.

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El frente del receptor, la señal a fondo de escala.

Cualquier persona que tenga un receptor en esta frecuencia podrá recibir la señal de la sonda e incluso decodificarla con el programa mencionado aunque se encuentre a muchos kilómetros de distancia.

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El soft sondemonitor muestra a la izquierda, una ventana con los datos de presión altitud, temperatura y humedad, en esta imagen los datos del gps están en cero porque no estaba agregado en el programa el archivo “almanaque” que puede descargarse de internet. En la ventana grande están las curvas de presión temperatura y humedad

Un video de los chicos explicando con sus palabras la aventura

Continuará…

Improvisando diodos zener

A veces pienso que mi mujer tiene razón y estoy un poco enfermo, el hecho es que cuando reparo algún aparato y quito algún transistor que esta quemado o tiene algún defecto no lo tiro (el colmo del rata) pasa que a veces le queda sana una de las junturas y puede usarse como diodo, pero mejor aún, como un diodo zener, esto vale para los transistores de silicio, no he probado con otros. Los valores entre los que regula van de los 5v a los 9v de acuerdo con el transistor que se use y si es pnp o npn.

Como se hace para medir: (esto será elemental para muchos, pero alguno que esta empezando con la electrónica puede necesitarlo)

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Acordarse de que el zener para que regule debe estar polarizado al revés.

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En el multímetro de la izquierda esta la tensión de la fuente y en el de la derecha la tensión a la que regula el zener. Son interesantes los valores, ya que no son valores comunes , en este caso 8,1V

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El detalle de la conexión de prueba

Una hornalla de alcohol con lata de refresco (ideal para el camping)

 

Esta sencilla pero eficiente hornalla esta hecha con una lata de aluminio de cerveza o de refresco y se basa en la gasificación del alcohol (el de farmacia o de quemar) en una cámara cerrada.

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Conviene tener 2 latas, cuando tengamos los cortes de la primera lata como indica el dibujo, al sector 3 lo vamos a colocar a presión en la base de la otra lata, esto va a agrandar un poco la boca para que entre bien el sector 1 una vez que armemos el quemador.

Las latas tienen alrededor de 12 cm de alto una tira de 1 cm que corresponde al sector 4 la vamos a desechar.

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Marcar la lata con un fibrón

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Cortar la parte superior por el surco

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Cortamos con la tijera por las marcas

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A la parte superior de la lata se le hacen cortes de medio cm

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La parte central que va cortada a lo largo para poder adaptar su diámetro ambien se le hacen cortes con la tijera de mas o menos 1.5 cm

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En la imagen puede verse la parte central de la lata ya instalada, encaja justo en el borde superior

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Marcados los lugares que hay que agujerear con mecha de 1 mm

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El modelo terminado, pulido con lana de acero

En este vídeo puede verse el funcionamiento

Formación de imagenes reales con Mirascope

Este lindo juguete ciencia, es un juego de espejos parabólicos, ya habrán visto en el trabajo de las diez pruebas con calor y temperatura que los he usado para otros fines.

En argentina el Mirascope cuesta 230 $, en ebay puede conseguirse por U$A 12 con los costos de envío incluidos (aquí) yo lo pedí ahí mismo, mas o menos tardo en llegar unos 15 días, la caja llegó bastante deteriorada , pero los espejos perfectamente.

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La caja que contiene el juguete

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Los dos espejos y el pequeño pié.

Estos dos espejos colocados uno sobre el otro son capaces de formar una imagen real de un objeto pequeño que se encuentre dentro

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En esta imagen se muestra como se produce esa imagen real.

Dejo un video de este curioso efecto.

Figuras de Chladni con un parlante y un vaso plástico

Cuando Napoleón vio las figuras que se formaban en una placa metálica que Enest Chladni hacía vibrar con el arco de un violín, quedó profundamente impactado “El sonido puede verse” comentó.

En efecto son muy llamativas estas figuras que se forman, las ondas sonoras se propagan formando sobre la superficie nodos donde la vibración es mínima y máximos, entonces los cuerpos granulares de la superficie se distribuyen formando patrones.

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El alemán Chladni dibujó los patrones que se ven en la imagen precedente.

Para poder reproducir este curioso experimento vamos a usar un altoparlante común al que vamos a pegar un vaso plástico, como se ve en la imagen.

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El vaso se pega con cemento de contacto al cono del parlante

También vamos a necesitar una chapa que no sea muy gruesa pero si que sea bien plana, no debe pesar mucho porque va a comprimir demasiado el parlante y no trabajará bien

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Puede ser la tapa de algún CPU viejo, esta lámina irá apoyada sobre el vaso plástico, no necesita estar pegada

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Tratar que el apoyo quede bien en el centro de la lámina metálica.

También será conveniente usar un amplificador, aunque es conveniente probar directamente con la placa amplificadora de la PC, se puede conectar directamente el parlante a la salida de auriculares de la misma, si vemos que no se alcanzan a mover los granos de sal necesitaremos algo un poco mas potente, cualquier amplificador de un minicomponente o como en este caso usé un viejo reproductor de magazines.

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Se conecta el parlante a una de las salidas y una improvisada entrada se conecta a la salida de auriculares de la PC

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Para generar los tonos usaremos algún programa para generarlos de uso gratuito, en mi caso usé un programa de evaluación muy liviano que pueden descargar de aca

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Con el ratón en la barra que dice Hertz con la flechita bajamos o subimos frecuencia le damos start y arranca el sonido.

El video de como salen los patrones.

Diez pruebas con Calor y Temperatura

 

Continuando con la serie Diez pruebas con… esta vez le toca el turno al calor y la temperatura, encontraran pruebas tradicionales como calcular el calor específico de los materiales, equilibrio térmico y otras no tan comunes que han causado un buen impacto entre mis chicos, como el efecto Seebeck-Peltier donde se usará el termómetro múltiple descrito en este mismo blog, ( acá. ).

1. El calor específico de los materiales

Como recordarán el calor específico es una magnitud física que expresa la cantidad de calor que será necesario aplicar a una unidad de masa para elevar un grado (Celsius o Kelvin) su temperatura.

Para este ensayo necesitaremos un termómetro, un termo que usaremos como calorímetro, una balanza y distintos objetos de cobre, plomo, hierro a los que calcularemos su calor específico.

Para la prueba nos valdremos de la ley de las mezclas que establece que cuando dos sistemas a distinta temperatura se ponen en contacto el que tiene mas calor le cede al otro una parte de ese calor hasta que ambos sistemas se encuentran a igual temperatura.

Calor cedido Qc = M1 . C1 ( t1 – t)

Calor absorbido: Qa = M2 . C2 ( t – t2)

Donde M1 y M2 son las masas, C1 y C2 los calores específicos t1 y t2 las temperaturas iniciales y por último t corresponde a la temperatura final.

Cuando ambos cuerpos llegan al equilibrio térmico el calor absorbido y cedido tienen el mismo valor por tanto:

M1 . C1 ( t– t1)= M2 . C2 ( t2 – t)

Midiendo el calor específico de un material (cobre en este caso)

Pesamos el material para obtener M2, en este caso

M2= 152.7

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Pesando un viejo martillo de un soldador de estaño

Luego medimos unos 300 cm3 de agua con una probeta, o en su defecto pesamos en un recipiente previamente tarado 300gr de agua, valor que corresponde a M1 esta medida debe ser exacta.

M1= 300 gr

El calor específico del agua es conocido y es de 1cal/g ºC

C1=1cal/g ºC

Para calcular el C2 despejando de la ecuación anterior nos queda:

C2 = M1 . C1 ( t– t1)/ M2 ( t2 – t)

Procedimiento:

En un recipiente colocamos el material a estudiar (cobre en este caso) le ponemos agua hasta cubrirlo completamente y llevamos a ebullición, cuando llegue a ese estado sabremos que su temperatura (t2) es de 100ºC

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La imagen ilustra el termo del mate usado como calorímetro

t2= 100ºC

En el termo que usaremos de calorímetro (preferible usar termos de vidrio, no de acero ni de aluminio) volcamos los 300 gr de agua que pesamos previamente y colocamos el termómetro para obtener el valor de t1

t1=20.6 °C

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Del agua hirviendo sacamos el material a estudiar e inmediatamente lo colocamos dentro del termo, lo cerramos perfectamente y vamos tomando la temperatura del agua de su interior, que veremos va a aumentar. Una vez que ya deja de subir la temperatura registramos este valor que corresponderá a t

t= 23.9

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Con este registro ya tenemos todos los datos necesarios para hacer el cálculo:

C2 = M1 . C1 ( t– t1)/ M2 ( t 2– t)

C2= 300gr. 1cal/gr ºC(23.9°C-20.6°C)/152.7gr (100°C-23.9ºC)=

C2= 0.085 cal/gr°C

El material usado para la experiencia es un martillo de soldador de estaño que tiene un alto porcentaje de cobre, como es usado seguramente tendrá restos de plomo y estaño, el valor de tabla de calor específico para el cobre puro es de 0,093 cal/gr°C

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2. Equilibrio térmico

Siempre resulta interesante visualizar gráficamente con curvas, estos fenómenos de transferencia de calor, arduino nos proporciona una herramienta magnífica para esto, usaremos además dos programas gratuitos, RealTerm y KST que ya han sido usados anteriormente (link)

Con RealTerm obtenemos un archivo .cvs (comma-separated values) que nos permitirá

hacer la curva

Procedimiento

Se toman dos recipientes uno que pueda ser colocado dentro del otro, en el mas grande se coloca agua de la canilla mas o menos hasta la mitad y en el recipiente mas chico se vierte agua caliente hasta mas o menos alcanzar el nivel del agua del otro.

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En ambos recipientes se coloca una sonda del termómetro múltiple cuidando que no toquen las paredes de los recipientes.

Abrimos RealTerm y encontraremos que arduino nos esta enviando lecturas cada segundo, para que esta pantalla se vea será necesario ajustar los Baud y el Port y luego Change

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En la solapa capture abrimos un archivo equilibrio.cvs

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Ahora corremos KST y abrimos el archivo equilibrio.cvs y seleccionamos “Time interval”

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Damos siguiente y seleccionamos las columnas que nos interesan, en este caso la Columna 1 corresponde al tiempo en segundos, la segunda y tercera al texto “Term1 =” y la cuarta es uno de los valores a elegir, Luego la la quinta y sexta corresponden a “Term2 =” y la columna séptima será el otro valor que nos interesa. Pasadas ambas columnas (4 y 7) al lado derecho damos siguiente

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En la siguiente pantalla elegimos la columna que va a ser la abscisa de nuestra curva en este caso columna 1

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Luego siguiente

Elegimos que vuelque los datos a un solo gráfico

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Y siguiente:

En tiempo real veremos como las curvas de ambas temperaturas se van acercando hasta llegar a una sola línea, momento del equilibrio térmico.

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La línea verde corresponde al agua caliente que estaba dentro el recipiente mas chico y la negra al recipiente mas grande, como la masa del agua del recipiente mas grande es mayor sufre una variación térmica menor, si las masas de agua de ambos recipientes fueran iguales la curva sería perfectamente simétrica

3. Transferencia de calor por radiación

Este es un muy lindo experimento descrito en antiguo libro de física de 1862 “Tratado elemental de Física” de A.Ganot que puede descargar gratuitamente acá

El dispositivo básicamente esta compuesto de dos espejos parabólicos que bien pueden ser dos ópticas de vehículo, o dos espejos de linterna, una lámpara halógena, fuente para alimentar la lámpara, soportes etc

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Se coloca en el foco de uno de los espejos una lámpara halógena y en el foco del otro un papel negro o un fósforo con la parte que enfrenta al espejo pintada de negro, al darle tensión a la lámpara inmediatamente arde el papel en el otro espejo que lo enfrenta.

He probado el sistema con dos ópticas de vehículo como ilustra la imagen, pero usar los espejos parabólicos del juguete científico Mirascope 3D es mucho mas efectivo, se puede hacer alguna prueba con espejos de depilación que seguramente también funcionará.

 

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El video que ilustra la prueba.

 

 

4. Curva de cambio de estado del agua

Para que la curva salga bastante bien debemos tomar un trozo de hielo grande, de mas o menos 10 por 10 cm y practicarle una perforación donde se coloca la sonda del termómetro, luego el hielo se lo coloca en un recipiente que se lleva al fuego.

Como hicimos antes ,se abre RealTerm y una vez seleccionada la velocidad en baud y el puerto se pasa a la solapa de captura donde ingresaremos el nombre del archivo, en este caso cambiodefase.cvs y Start.

Luego corremos KST y abrimos el archivo, seleccionamos la columna del termómetro, la cuatro en este caso, luego la columna de las abscisas (la 1) la forma de la grafica y comenzaremos a ver en tiempo real la formación de la curva.

A medida que el hielo se va derritiendo la temperatura se irá manteniendo en cero, algunas veces sube un poco y vuelve a bajar, no olvidemos que el calor provoca corrientes convectivas en el interior del líquido.

El resultado algo así:

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A partir de los 150 segundos se mantuvo en cero porque había hielo todavía, de ahí en mas comenzó a subir hasta los 500 segundos donde entra en ebullición y vuelve a una meseta.

5. Un motor que funciona con la expansión y contracción de un gas

Este tipo de motores lo inventó un religioso escoses llamado Stirling, hay gran variedad de estos motores con variados diseños, son muy versátiles, funcionan por cambio de temperatura entre dos focos, es decir es un motor térmico.

Como la idea es que lo pueda reproducir cualquier persona he armado este dispositivo muy sencillo y funciona perfectamente.

Los materiales que necesitaremos son bien pocos, un tubo de ensayo 5 bolitas (canicas) que entren en el tubo, un tapón con orificio una manguerita de goma o silicona, una jeringa de vidrio de 5cm3 y ganas de hacerlo, ah! lo mejor, tenés que tomarte dos latitas de cerveza para hacer el mechero de alcohol.

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Todos los materiales, la madera que va de base tiene una perforación por donde pasa el émbolo de la jeringa. El tubo de ensayo es grueso mas o menos unos 50 a 60 cm3, se puede usar una probeta. El soporte del balancín con un tubo de pvc de 5cm de diámetro

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Detalle del émbolo por debajo de la tabla

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Es muy importante que la jeringa sea muy suave, conviene pulir el émbolo con lija numero 500 hasta que se note que no se traba en ninguna parte del recorrido. Creo que es el secreto para que funcione.

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Detalle del balancín de PVC con dos tornillos, haciendo el agujero un poco menor del diámetro del tornillo 3/16 2’ con el mismo tornillo se hace la rosca.

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El resorte va al fondo del tubo para que la canica no lo rompa.

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Mecherito con latitas y tapón de goma

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El modelo armado.

Un video del funcionamiento

 

 

6. Dilatación

Todos los cuerpos materiales, sólidos líquidos y gases, cuando aumenta su temperatura (el promedio de la energía cinética de sus átomos) aumentan su volumen y disminuyen su densidad (salvo excepciones como el agua que tienen anomalías)

A excepción de los gases hay tres tipos de dilatación en sólidos y líquidos, longitudinal, superficial y cúbica.

Un dispositivo histórico para comprobar la dilatación cúbica es el anillo de Gravesande.

Es un esfera metálica, que pasa con lo justo por un anillo, cuando la esfera se expone al calor ya no puede atravesarlo.

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7. Efecto Seebeck

Otro efecto interesante del calor, es la posibilidad de generar una diferencia de potencial (voltaje) cuando se unen dos metales diferentes y se calienta dicha unión.

Como ambos metales son diferentes, siempre que se unen hay una circulación de electrones de uno a otro, este fenómeno fue el primer efecto termoeléctrico que se descubrió, luego fue el efecto Peltier que veremos en la siguiente prueba y que de hecho esta muy relacionado con el de Seebeck.

Necesitaremos para comprobar el efecto Seebeck , un multimetro o tester que tenga la posibilidad de leer milivoltios, (también se puede usar un galvanómetro si se dispone de él), alambres de diferente material y un mechero para calentar las uniones.

Lo mas adecuado sería soldar la unión entre ambos metales pero como no siempre se tiene la posibilidad, uniremos los dos metales simplemente enroscándolos entre ellos.

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Unión de alambres de cobre y de acero.

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Distintos materiales para la prueba, hay una aleación de níquel y cobre llamada constantan muy adecuada para hacer estas pruebas, se usa en resistencias eléctricas

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En el multímetro se selecciona la escala de mV

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En la imagen puede verse que existen 2,3 mV de tensión entre los dos alambres de cobre y de acero cuando se calienta la unión con el mechero.

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Observe que en este caso de un par de constantan y cobre la diferencia de potencial es de 46.8 mV

Pruebas con distintos pares

Acero-Cobre 2,4 mV

Constantan –Cobre 48 mV

Constantan- Nicrome 55 mV

Consantan- Acero 50 mV

Este fenómeno de Seebeck es muy usado en los llamados termopares o termocuplas, que se usan en la cotidianidad de de nuestros hogares, podemos ver por ejemplo, en los artefactos de gas que tienen válvulas de seguridad activadas por dispositivos que aprovechan este fenómeno, son una especie de alambre que es calentada por el piloto del artefacto.

 

También hay sondas para medir temperatura, que utilizan el efecto Seebeck

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En este caso una sonda K, puede verse sobre el conector la unión bimetálica que oficia de sensor.

8. Efecto Peltier

Varios años después del descubrimiento del efecto Seebeck , Jean Peltier redescubre el fenómeno. Peltier hace referencia a una diferencia de temperaturas, debida a la aplicación de una tensión a una junta de dos metales diferentes o dos semiconductores, el fenómeno ocurre enfriando uno de los metales y el calentando el otro.

Para verificar este fenómeno vamos a necesitar una célula peltier, son baratas  unos 3 U$A con los costos de envío incluidos. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=peltier&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1311.R1.TR4.TRC2&_nkw=thermoelectric+cooler+peltier&_sacat=0

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Podemos hacer dos experimentos bastante llamativos con este semiconductor.

Generar electricidad con una diferencia de temperaturas.

Para el experimento necesitaremos

Una célula peltier.

Un motor de corriente continua de 4 o 6 v de algún juguete (El que se ve en la imagen fue sacado del mecanismo de cierre de una compactera desguazada).

Agua caliente

Hielo.

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Como puede verse se conectan los terminales de la celda Peltier a los polos del motor y la celda se coloca sobre un pequeño disipador dentro de un recipiente donde se agregará agua caliente, en otro recipiente metálico preferentemente con fondo plano para que haga buen contacto con la celda se pone agua con hielo.

El video de lo que pasa

 

Generando una diferencia de temperaturas con la celda Peltier alimentada con una fuente de PC.

En esta experiencia se va a hacer una gráfica de la diferencia térmica de ambas caras de la celda, usando el termómetro múltiple con arduino.

Se colocan a cada cara de la celda un pequeño radiador recuperado de los micros de CPU, los terminales de la celda se conectan a un conductor negro de la fuente de PC y el rojo a uno de los rojos, que son 5V, se puede alimentar con 12V también usando un terminal amarillo. A cada disipador se coloca una de las sondas del termómetro con un poco de grasa siliconada, y se hace el mismo procedimiento con Realterm y KST que hicimos en la prueba 2 por lo que no lo voy a repetir acá, pero en el video se ve el proceso.

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La celda con sus dos disipadores cada uno con su sonda de temperatura, la conexión a los terminales de una fuente de PC

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Acá todo el circo armado, en la pantalla se ven los datos que arduino manda por el serial y Realterm los permite visualizar.

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Es una curva justo al revés de la que obtuvimos en el equilibrio térmico, aca se parte del equilibrio y cuando se le da la tensión a los 50 segundos una cara de la celda se calienta (línea verde ) y la otra se enfría (línea negra)

El video de la experiencia:

9. La convección

Son variados los experimentos que pueden realizarse para “ver” esta forma de propagación del calor, casi siempre hacemos globos aerostáticos con bolsas de consorcio, pero para esta serie de pruebas elegí un experimento más gráfico, se trata de visualizar el efecto en el humo.

Los materiales que necesitaremos son de lo mas comunes, una botella PET (soy fanático de hacer experimentos con estos envases) una hoja de papel, y un encendedor.

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Se practican dos agujeros en la botella que debe ser de las transparentes y lisas para que se vea mejor el efecto, en el orificio superior se inserta un rollito de papel hecho con la hoja de papel y se enciende la punta que esta fuera de la botella, en unos segundos se comienza a ver como el humo empieza a caer y se deposita en el fondo de la botella.

El humo es mas pesado que el aire sin embargo cuando encendemos una fogata se ve ascender, eso se debe a las corrientes de convección que la llama produce, como en este caso el humo va a parar a un recinto que mantiene su temperatura no hay corrientes de convección y cae en forma de catarata.

Cuando hay ya depositado humo en la parte inferior de la botella con cuidado la levantamos y acercamos una llama a la base de la botella e inmediatamente veremos como el humo asciende dejando a la vista estas corrientes.

10. El radiómetro de Crookes

Cuando Crookes inventó este dispositivo intentaba medir la fuerza de la radiación electromagnética, el caso era que en las caras que reflejaban las partículas rebotaban y la fuerza ejercida sobre ellas debía ser del doble del que recibían las superficies que absorbían la partícula, pero se encontró con que su radiómetro funcionaba justo al revés.

Solo hace relativamente poco tiempo se logró un aparato que pudiera medir la radiación,

En los casos anteriores se obtuvo el efecto contrario, debido al calentamiento de las caras negras que absorben la radiación electromagnética y, a su vez, calientan el gas que se encuentra en las cercanías (este efecto se produce porque el vacío en el interior del radiómetro no es un vacío total) aumentando la presión sobre su superficie, lo que determina la rotación de las aspas en el sentido contrario al esperado, por un efecto puramente termodinámico.

Para fabricar nuestro radiómetro necesitaremos de un frasco de mermelada, un trozo de papel de aluminio para horno, una lámpara de filamentos quemada, unos alambritos de cobre una vela y cemento de contacto.

Además será necesario contar con una bomba de vacío, dado que si no se logra el vacío suficiente el cacharro no va a funcionar. He usado una bomba de las que usan los frigoristas, es una bomba mecánica capaz de alcanzar vacíos de entre 20 y 100 micras. Lamentablemente este último requerimiento es imprescindible y mandatario, pues no va a funcionar sin el, hice algunas pruebas con una jeringa grande, pero fracasó, se podría probar invirtiendo el émbolo de un inflador para bici, pero dudo se llegue al vacío requerido, bueno hay que probar….

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Del foco quemado sacaremos ese pequeño tubo que servirá de campana para el molinillo, será conveniente cortarlo con el Dremel y luego calentar la punta hasta que quede perfectamente redondeado.

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El tubito con los alambres que servirán de soporte a los álabes

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Los álabes deben ser exactamente iguales, el molinillo debe estar muy bien balanceado

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Se pegan con cemento de contacto y debe quedar mas o menos como esto.

Para ahumar de un lado las laminillas debe hacerse con cuidado para que no se queme el aluminio que es muy delgadito, un video de cómo se hace.

Para colocarlo en el frasco se pega al fondo del mismo un tapón de goma con una aguja donde se deposita el molinillo.

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Por último se hace el vacío y se prueba con una lámpara halógena

Cinco termómetros a la vez con Arduino

Estaba preparando las prácticas para mis alumnos de física en calor y temperatura y sucede que más de una vez, llegamos al laboratorio de la escuela y hay un solo termómetro (con suerte) otras veces me pasó que el que estaba, tenía el bulbo roto 😦

Hay muy lindos experimentos que serán motivo de otra entrada en mi blog con calor y es necesario contar con varios termómetros que lean en forma simultanea, este es el tema que hoy abordaremos.

Materiales

5 diodos 1N4148 (valen menos de 1$ o podemos sacarlos de alguna plaqueta)

5 resistencias de ¼ W de 2K2 ohms (tres bandas rojas en el código de colores)

Cable de mouse

Spaguetti termocontraible

La placa arduino.

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Circuito eléctrico

Esta imagen muestra como ejemplo la conexión de dos de ellas

termometro5sondas

Construcción de las sondas

Es conveniente usar para todas la misma longitud de cable, unos 50 cm esta bastante bien, podemos usar el cable de los Mouse que son muy flexibles, tienen varios cables dentro pero solo usaremos dos de ellos. En uno de los extremos soldamos el diodo cuidando siempre usar los mismos colores para ánodo y cátodo, para luego no confundirnos en la conexión. Una vez soldado le pondremos un trozo de termocontraible para dejarlo prolijo y resguardar las soldaduras.

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Las cinco sondas

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En la imagen se ve el protoboard con las cinco sondas y ya conectadas a la placa Arduino

Calibrado

Para calibrar es sumamente sencillo, una vez armado el dispositivo como se ve en la imagen anterior cargamos el siguiente código a Arduino

//Código para calibrar las sondas del termómetro
void setup() {
Serial.begin(9600); 
analogReference(INTERNAL);// pone como referencia iterna 1.1V
}
void loop() {
Serial.print (" Term 1= ");
Serial.print (analogRead(0));
Serial.print (" Term 2= ");
Serial.print (analogRead(1));
Serial.print (" Term 3= ");
Serial.print (analogRead(2));
Serial.print (" Term 4= ");
Serial.print (analogRead(3));
Serial.print (" Term 5= ");
Serial.println (analogRead(4));
delay(1000); 
}

Una vez hecho esto activamos el monitor, nos encontraremos con cinco columnas como estas:

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Atamos las 5 sondas con una banda elástica y las colocamos en una copa con hielo y un poco de agua dejando unos minutos para que se estabilicen las lecturas.

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Tomamos nota de las lecturas

Por ejemplo en mi caso fueron:

Numero de sonda Lectura a 0°
1 632
2 630
3 629
4 628
5 641

Ahora hacemos lo mismo pero colocando las sondas en agua hirviendo

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Igual que antes tomamos nota, como ejemplo doy los valores míos pero cada uno deberá hacer sus medidas para que los termómetros marquen bien.

Número de sonda Lectura a 100°
1 452
2 459
3 450
4 449
5 473

Ahora vamos a cargar el código que dará las lecturas de los termómetros que es este:

// termometro múltiple fácil de calibrar
float termometro1= 0;// entrada A0
float termometro2= 0;// entrada A1
float termometro3= 0;// entrada A2
float termometro4= 0;// entrada A3, se pueden poner mas sondas en A4 y 5
float termometro5= 0;
int tiempo=0;
int cnt=0;
float t1=0;
float t2=0;
float t3=0;
float t4=0;
float t5=0;
void setup() {
 Serial.begin(9600); 
analogReference(INTERNAL);// pone como referencia iterna 1.1V
}
void loop() {
   t1 = map(analogRead(0),452,632,1000,0); // a 0°C la lectrura de analgRead es 140 y a 100°C es 99
   t2 = map(analogRead(1),459,630,1000,0);// calibrar cada sonda por separado y poner los valores correspondientes en map   
   t3 = map(analogRead(2),450,629,1000,0);
   t4 = map(analogRead(3),449,628,1000,0);
   t5 = map(analogRead(4),473,641,1000,0);
   termometro1= t1/10;
    termometro2= t2/10;
     termometro3= t3/10;
      termometro4= t4/10;
       termometro5= t5/10;
   tiempo =millis()/1000;
   // para ver en el monitor
Serial.print (tiempo);
Serial.print (" Term 1= ");   
Serial.print (termometro1,1);
Serial.print ("        Term 2= ");
Serial.print (termometro2,1);
Serial.print ("        Term 3= ");
Serial.print (termometro3,1);
Serial.print ("        Term 4= ");
Serial.print (termometro4,1);
Serial.print ("        Term 5= ");
Serial.println (termometro5,1);
 delay(1000); 
}

Antes de proceder a cargarlo vamos a colocar los datos de referencia

Donde dice:

t1 = map(analogRead(0),450,631,1000,0);

debemos reemplazar los valores en rojo por las lecturas que tomamos a 0° y a 100° para la sonda 1, asi:

t1 = map(analogRead(0),452,632,1000,0);

Luego igual con la sonda2, 3, 4 y 5

En mi caso quedaría asi:

t1 = map(analogRead(0),452,632,1000,0); // a 0°C la lectrura de analgRead es 140 y a 100°C es 99
t2 = map(analogRead(1),459,630,1000,0);// calibrar cada sonda por separado y poner los valores correspondientes en map
t3 = map(analogRead(2),450,629,1000,0);
t4 = map(analogRead(3),449,628,1000,0);
t5 = map(analogRead(4),473,641,1000,0);

Hecho esto grabamos y levantamos el código a arduino, activamos el monitor y tenemos que tener lectura igual +/- 1° en todas las sondas marcando temperatura ambiente

Así:

con1digito

Listo, ahora podemos usar nuestras sonda por separado, probamos si da el cero con agua con hielo, o la temperatura corporal etc.

Este dispositivo voy a usarlo en unas pruebas interesantes de calor y tempertura en una próxima entrada.

Brazo universal para soporte de cámara fotográfica

 

Este simple accesorio le permitirá fijar la cámara en cualquier posición,  está realizado en hierro y consta de dos trozos de caño cuadrado de 13 x 13 mm, uno tiene un largo de 30 mm y el otro de 40 mm, el mas corto lleva soldado en un extremo una tuerca de la varilla roscada que se use, en este caso usé  ¼ pulgada de diámetro (6 mm) es justo la medida que las cámaras traen en su base para el soporte del trípode.  El otro extremo se perfora con mecha de 6.5 mm  en forma transversal.

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El caño cuadrado mas largo se perfora en ambos extremos transversalmente, pero ambas perforaciones deben cruzarse en forma transversal

IMG_0319 [800x600] IMG_0318 [800x600]

Se cortan trozos de varilla roscada de 20,30, 35, 55 y 80 mm

Al trozo de 30 mm se le sueldan dos tuercas, una en cada extremo, a una se le deja con la rosca y a la del otro extremo se le pasa una mecha de 6.5 mm

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Solo resta el armado

IMG_0315 [800x600]

La varilla que va en la tuerca que esta soldada al caño cuadrado va al soporte que sujeta el conjunto, se  puede hacer a gusto, tengo dos uno con una abrazadera para sujetarlo al ocular del telescopio o microscopio y otro con un cilindro que se sujeta al pié 

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IMG_0304 [800x600] IMG_0305 [800x600]

Fotografías de alta velocidad con cámaras comunes y arduino (Segunda parte)

En la primera entrega, estuve haciendo pruebas usando como sensor un micrófono, un determinado ruido hacía disparar el flash, en muchos casos el ruido es demasiado débil y hay que darle mucha sensibilidad al micrófono lo que hace que por cualquier motivo el flash se descargue, el mismo ruido de la cámara cuando dispara. Por ese motivo es necesario usar otro tipo de sensor, por ejemplo el que voy a describir que es una barrera infrarroja.

Como siempre usaremos materiales reciclados para fabricarla. Vamos a utilizar partes de un viejo ratón de PC.

Para este montaje usaremos un diodo infrarrojo y un fotodiodo, hay dos por cada Mouse

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Estan marcados en recuadros rojos las dos barreras, el componente negro es el receptor y el transparente es el emisor

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El de la izquierda es el receptor, el positivo es el del medio y para cada costado hay un fotodiodo ambos estan con el cátodo común, se conecta cualquiera de ellos, el led de la derecha tiene una pata mas alta, va a negativo y la corta a positivo

Estos sensores son como los que tiene el control remoto del TV, la luz no se ve, se enfrentan en un montaje el emisor y el receptor y se alimentan adecuadamente, esto hace que en receptor haya una señal proveniente del transmisor, si algo interrumpe esa señal de iR la señal en el receptor cae, ese efecto se usa para este sensor

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Este es el circuito de la barrera iR

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Para activar el flash usaremos el mismo circuito que usamos antes con el micrófono

Además de estos sencillos circuitos vamos a agregar un botón, un interruptor que cuando lo pulsemos haga que la barrera empiece a trabajar, porque esto? Este tipo de sensor se usa para fotografiar gotas de agua, cuando la gota pasa por la barrera activa el circuito del flash, como a veces para tomar la fotografía que queremos se hace necesario una determinada cadencia en las gotitas, no podemos estar abriendo y cerrando la válvula, una vez que ajustamos el goteo es mas fácil dejarlo ahí y controlar la barrera, bien este botón cuando es pulsado la activa.

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Como se conecta el botón que activa la barrera

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En un soporte estan montados enfrentados el led y el fotodiodo

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La plaqueta con todos los componentes instalados sobre la placa arduino. al costado inferior izquierdo se ve un interruptor recuperado de una lectora de CD que oficia de botón de largada

El código para arduino

// Barrera óptica con botón de largada
// 
const int analogInPin = A0;  // Analog input pin conectado al fotodiodo
const int analogOutPin = 13; // Analog output pin that the LED is attached to
int time = 257;          // Tiempo que tarda antes de activar el flash
int sensorValue = 0;        // vale read from the pot
int outputValue = 0;        // value output to the PWM (analog out)
const int buttonPin = 3;     // Pin donde va el botón
// variables will change:
int buttonState = 0;         //  lee el estado del botón
void setup() {
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);     
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
}
  void loop(){
  //Lee el estado del botón:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
    // Si el boton esta conectado
  if (buttonState == HIGH) {         
  sensorValue = analogRead(analogInPin);  
  if (sensorValue > 1000) // lee el valor del sensor analógico
  {
delay(time);
  digitalWrite(13, HIGH);
delay (100); // tiempo que deja el interruptor del flash activado
digitalWrite(13,LOW);
}  
  else 
  {
  digitalWrite (13, LOW);
  buttonState == LOW;
    }
  }
}

Por último para que no crean que es sacar fotos asi como asi a las gotas, unas imágenes del «estudio», como se disponen los elementos para tomar las fotos:

IMG_0301 [800x600]

Esta es la vista general, en la parte superior puede verse una vía de las usadas para suero que proporciona el goteo, tiene una especie de canilla autofabricada para regular la cadencia y velocidad, inmediatamente abajo la barrera iR, el mismo soporte que la sostiene se usa para la cámara que a su vez tiene un brazo universal que permite posicionar la misma en forma adecuada. Al costado el flash con un brazo flexible y la bandeja, hice varias pruebas y las mejores me han salido con fondo negro.

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El detalle de la barrera óptica

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Cerca la base del flexible del flash se ve la placa arduino y el circuito añadido, la notebook detrás de la pantalla

IMG_0305 [800x600]

Como se que van a preguntar, es un detalle del brazo de movimiento universal para la cámara, ver aquí

Unas fotos con los resultados

gota en equilibrio [800x600]

Gota en equilibrio

gotachocando

Esta es una gota chocando con otra que emerge del líquido

gota emeriendo [800x600]