Diez pruebas con el banco de capacitores

Agradecimientos: Especialmente a los chicos del foro de ciencia experimental que han aportado ideas y en caso de Gabriel que ha colaborado con parte del material que he utilizado en el proyecto.

ciencias aplicadas y experimentación

El banco de capacitores descrito en este blog anteriormente https://anajesusa.wordpress.com/2012/01/17/el-banco-de-capacitores/ es una herramienta muy interesante para realizar experimentos físicos, he seleccionado como ya es un clásico en este blog, diez pruebas y fenómenos que pueden realizarse con el dispositivo.

1. La onda de choque en el vacío

Mas de una vez he escuchado polémicas sobre la falta de asesoramiento científico que a veces hay en producciones cinematográficas de ciencia ficción, una frecuente es lo que ocurre realmente en el vacío cuando se produce una explosión, en los filmes vemos que la nave donde escapan los héroes es alcanzada y se producen tremendos cimbronazos y si son los eternos estadounidenses, salen airosos, si son los monstruos malos, la detonación destruye su nave y los elimina.
Aprovechando este dispositivo (banco de capacitores) y que dispongo de cámara de vacío he realizado unas pruebas simples para ver los efectos.
Consiste en adaptar el filamento explosivo dentro de un frasco plástico al que le he cortado la base y he sujetado con cinta papel de aluminio, el papel es frágil y lo suficiente rígido para mantener la deformación que le provoque la onda de choque.
El primer petardazo lo hice al vacío, a unas 400 micras, un vacío no tan vacío de una bomba mecánica, al momento de la explosión la presión subió unas 300 micras sobre el valor que tenía, producto de la volatilización del material del fusible
clip_image001
Esta es la imagen de la explosión misma, la tonalidad azul se debe a que era un filamento de hierro, ese color depende de los espectros de emisión de los átomos que componen el fusible explosivo, Otra prueba del presente trabajo trata el tema espectros discretos.
clip_image002
En esta imagen pueden verse restos incandescentes del filamento dentro del frasco
clip_image003
El foil de aluminio quedó intacto y es muy curioso el no escuchar ningún ruido cuando ocurre la detonación, también veremos este fenómeno en detalle en otra prueba
Estas fotos que siguen corresponden a la explosión a presión atmosférica
clip_image004
La onda de choque rompe el foil de aluminio y puede verse la luz de la explosión que sale por arriba del recipiente
clip_image005
La membrana de aluminio destruida

Conclusión, en vacío no hay onda de choque tal como la conocemos a presión atmosférica, si es posible que una cantidad de material producto de la detonación se disperse en una especie de frente que podría alcanzar la nave, pero los cimbronazos y eso…. quedan muy lindos y que bueno que los malos mueren ahí, pero no.

2. El sonido en el vacío

Como les había comentado es curioso hacer una detonación en la cámara de vacío porque se escucha solo un clic metálico, el solo hecho que la explosión se produzca en un ambiente estanco, ya limita mucho el ruido, todos sabemos que si no queremos que nos escuchen lo que hablamos en una habitación cerramos la puerta y desde la habitación contigua ya no se oye, eso ocurre porque las ondas sonoras se transmiten por aire, al hacer la explosión en la cámara por tanto hay dos factores por lo que no se escucha el ruido uno porque la cámara esta cerrada y otro porque en el vacío al no haber aire el sonido no se propaga mas que por las vibraciones de los sólidos que componen los soportes y cables.

En esta prueba se quiso eliminar el primer factor que limita, el recipiente estanco, para ello se instaló un micrófono dentro de la misma cámara de vacío y se grabó lo que ocurría

clip_image007

Esta imagen muestra el piezoeléctrico usado como micrófono

clip_image009

La tapa superior de la cámara de vacío con las salidas del cable de micrófono que va a la netbook

clip_image011

Para micrófono se usó un piezoeléctrico, se evitó usar el conocido electret porque estos micrófonos llevan incorporado un transistor de efecto de campo (FET) que puede ser afectado por el pulso electromagnético que se produce (ver prueba 5)

Para analizar la grabación se usó un software gratuito audacity

Los resultados:

En esta figura puede verse la explosión a presión atmosférica

clip_image013

La siguiente imagen es el espectro de frecuencias y magnitud de las mismas, el ruido llega a los -15 Db

clip_image015

Esta imagen corresponde a la explosión en vacío, el caso es que aún hay un pequeño ruido debido justamente a las vibraciones que transmiten los soportes donde se encuentra el fusible. Hay que destacar que se uso un recipiente dentro de la misma campana para evitar el sputtering, que al chocar contra las paredes y el propio micrófono transmite mas vibraciones

clip_image017

Puede verse el espectro y la magnitud que esta en los -51 Db unas 65 veces mas atenuadas que a presión atmosférica.

clip_image019

Los dos archivos de audio estan acá

3. El efecto flash

Una de las aplicaciones mas comunes en la cotidianidad de nuestros hogares del banco de capacitores es el flash fotográfico o destello fotográfico, en las cámaras hay un dispositivo que descarga la energía acumulada en un capacitor en una lámpara de xenón

Esta descarga debe estar bien sincronizada con la apertura del diafragma, este fogonazo actúa como fuente de luz artificial para iluminar la escena donde se toma la foto.

Para corroborar este efecto en completa oscuridad se toma una filmación a la vez que se hace una descarga del banco en un filamento de hierro, la cámara se debe colocar de manera que el destello de la explosión no alcance la lente y es conveniente apantallar parte de la misma ya que la luz es muy potente, luego analizamos con virtualdub (ver prueba numero 8) y encontraremos un frame donde la escena se encuentra iluminada.

He puesto un archivo que se llama flahnvo.avi , es un pequeño video para analizar con virtualdub, con un poco de humor 😉 , usando el efecto flash.

4. Sputtering

Este efecto que si bien puede ser interesante para recubrir espejos, caso que en este mismo blog se trató anteriormente https://anajesusa.wordpress.com/2009/05/25/la-tecnica-del-sputtering/ en ocasiones suele ser poco deseable, porque hace una suciedad alrededor de donde se produce la volatilización del filamento, el sputtering se produce cuando el plasma despega átomos completos del metal que se depositan sobre cualquier material que pudiera ser alcanzado, las cámaras de vacío en caso que se hayan hecho las descargas allí pueden ser limpiadas con ácido clorhídrico, agrego una foto del fenómeno.

clip_image021

Acá el sputtering grosero en el interior de un fusible, si uno detona muchas veces en una campana de vidrio, queda todo el interior recubierto de una fina capa de los metales, ensucia bastante.

5. PEM (Pulso electromagnético) EMP en ingles

Mucho se ha hablado del pulso electromagnético y muchas series de ciencia ficción han ilustrado los efectos que produce. Para aclarar, el PEM es un fenómeno que, si bien no causa gran problema físico a las personas,  provoca una destrucción de toda la tecnología electrónica que se encuentra dentro de la zona en que ocurre. Este fenómeno está asociado a explosiones nucleares e impactos de asteroides  y produce una gran diferencia de potencial de varios miles de voltios por metro.

Si consideramos que la electrónica funciona con pocos voltios, esta gran cantidad de voltaje destruye todo, aún los aparatos que están apagados, generando así enormes dificultades ya que todos los sistemas de comunicación, informáticos, etc. quedan fuera de servicio.

Los 3 componentes del PEM nuclear, definidos por el IEC1, son llamados E1E2 y E3.

  •  El pulso E1 es una componente muy rápida del PEM nuclear. Esta componente genera un campo eléctrico que induce voltajes muy intensos y rápidos en los conductores eléctricos. E1 es la componente que puede destruir ordenadores y equipos de comunicación y es además muy rápida para los protectores habituales contra rayos. La componente E1 es producida cuando la radiación gamma producida/generada por la detonación nuclear golpea a los electrones de los átomos de las capas superiores de la atmósfera. La velocidad de los electrones se encuentra en las velocidades relativistas (más del 90% la velocidad de la luz). Esencialmente esto produce un gran pulso de corriente eléctrica vertical en las capas altas de la atmósfera sobre todo¿en? el área afectada. Esta corriente eléctrica es afectada por los campos magnéticos de la Tierra que produce un pulso electromagnético muy grande  pero muy breve que afecta al área.
  • La componente E2 del pulso tiene mucha similitud con los pulsos electromagnéticos producido por el rayo de una tormenta. Debido a esta similitud son los más fáciles de proteger porque los aparatos de protección contra rayos son capaces de asimilar bien esta componente.
  • La componente E3 del pulso es muy lento (tardando entre decenas y centenares de segundos) y está provocada por el calor de la detonación  seguida de la restauración del campo magnético a su posición natural. La componente E3 es muy similar a una tormenta geomagnética provocada por una llamarada solar muy extrema. Al igual que las tormentas geomagnéticas ¿al igual que ellas?, la componente E3 puede producir corrientes inducidas en conductores largos dañando componentes como transformadores de líneas eléctricas.”

Tomado de wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso_electromagn%C3%A9tico

IECInternational Electrotechnical Comission

Con nuestro pequeño banco, no  le podremos quemar ningún electrodoméstico a los vecinos ni nada parecido (que lástima J). Esta pequeña detonación produce, sí, un pulso electromagnético del tipo E2 de la clasificación anterior  y puede ser detectado en la zona cercana a la explosión. En definitiva es un pulso electromagnético pero no es el PEM conocido y temido por todos.

Para observar este pulso podemos armar un sencillo electrómetro, construido con un transistor de efecto de campo (FET) muy común y económico, un MPF102.

El circuito es simple y con pocos elementos:

clip_image022

clip_image024

Todo el conjunto debe estar bien apantallado en una caja metálica. En este caso se usó  la caja de un magnetrón de un horno de microondas  y en él se han montado todos los componentes. El instrumento tiene  un microamperímetro, del tipo cero en el centro, que se ajusta con un potenciómetro de 10K, en el conector de alimentación del magnetrón se colocó un trozo de alambre de cobre de unos 15 cm (que funciona como antena),  además se instaló una llave para el encendido. En el interior se soldó, tipo araña, el FET[1] con los demás componentes del circuito


[1] El FET es un tipo de transistor de muy alta ganancia y bajo ruido

Para realizar la prueba, se colocará el fusible explosivo del banco dentro de un recipiente a fin de evitar ser alcanzado por las  proyecciones del material, además, es conveniente tapar con cartulina negra para que la luz de la detonación no interfiera con la observación.

Luego, se coloca el electrómetro cerca del recipiente donde está el fusible explosivo del banco y se lleva a cabo la detonación. Se podrá observar así el movimiento de la aguja del instrumento justo cuando explota. Es conveniente filmar el experimento para ver claramente el pulso.

6. Coilgun

Para esta prueba será necesario fabricar una bobina con bastantes vueltas de alambre, sobre un carretel, hay que tratar que el caño central del carretel tenga un diámetro donde entre justo el proyectil, se bobinan sobre el carretel con alambre esmaltado o forrado de 0.70 mm unas 300 vueltas,

clip_image025

El video del coilgun

7. Magnetizador

Usando la misma bobina que se utilizó en el coilgun podemos magnetizar diversos objetos, como muestra de ello se procede a imantar un destornillador, el fuerte pulso magnético reorienta los electrones del material convirtiéndolo en un imán

clip_image026

Un video

He realizado también la siguiente prueba, si calentamos un imán, llegada una temperatura llamada punto Curie, éste pierde completamente sus propiedades magnéticas, así he calentado al rojo con un soplete un pequeño imán de neodimio haciéndole perder totalmente el magnetismo, luego lo he colocado en medio de la bobina y he descargado un pulso, se magnetizó débilmente.

Cambié la bobina anterior por esta de pocas espiras, pero grueso calibre

clip_image028

Descargué un pulso y el neodimio quedó fuertemente magnetizado prácticamente igual que la fuerza que tenía antes de llevarlo al punto Curie.

Estos trabajos son todos con fines didácticos educativos, si se va a usar el banco con alguna de estas finalidades específicamente, convendrá ir haciendo diversas pruebas para ver cual resulta más eficaz.

8. Espectros metálicos

Después de varias pruebas he logrado encontrar la forma de capturar los espectros del plasma, según que metal se volatiliza, siguiendo la técnica que nos enseña Alberto Villalobos (aewolframio de CCAA) colocando una red de difracción delante la lente de la cámara, para mas detalles en su blog http://hombrosdegigantes.blogspot.com/2008/04/digitalizacin-y-anlisis-de-espectros.html

clip_image030

He colocado un trozo de red de difracción de 1000 líneas por mm pegada con cinta transparente en la lente de la cámara, se puede usar un trozo de CD en su lugar.

clip_image032

Para realizar las pruebas es necesario colimar la luz que emite la explosión dejando solo un orificio por donde sale la misma, para ello se cubre la cámara de vacío o el recipiente donde se hace la detonación con una cartulina negra que tiene un orificio (Colimador) a la altura del filamento. Hice estos experimentos en vacío para evitar interferencias producidas por los gases del aire, pero se pueden hacer a presión atmosférica normal.

Hay que tomarle un poco la mano para apuntar la cámara en determinado ángulo se hace un video al oscuro total y se apunta de manera que el foco de luz quede bien al costado de la filmación eso deja centrado el espectro mas o menos en la mitad de la imagen, para obtener la foto luego se analiza frame a frame la filmación con algún programa como VirtualDub por ejemplo y quedan tal como estas imágenes

clip_image034

Espectro de un filamento de magnesio

Observen que la luz de la detonación queda bien al costado de la imagen

clip_image036

El espectro del cobre, en este metal predomina el verde,

clip_image038

En esta imagen donde se filmó directamente el estallido puede verse este color verde característico del cobre, en el círculo, un trozo de metal incandescente expulsado por la detonación.

Siempre las detonaciones conviene hacerlas dentro de algún recipiente para evitar accidentes, pues se producen proyecciones de material para cualquier parte y puede causarle quemaduras a alguien que se encuentre cerca

clip_image040

En esta imagen pueden verse esas proyecciones de metal incandescente

clip_image042

El espectro del hierro.

El siguiente es un análisis del espectro de arriba realizado por Alberto Villalobos, a quien agradezco su gentileza y predisposición

El análisis es más completo, si desea ampliar sobre el tema en científicos aficionados este link

“Como se puede ver en la siguiente imagen, el espectro practicado en un alto vacio muestra mucho menos señales que los iniciales hechos sin vacío.
clip_image044
Si comparamos este nuevo espectro con la referencia de hierro vemos que hay muchas mas coincidencias. No obstante quedan picos importantes sin explicar.
clip_image046
Podría ser que estas bandas sean señales moleculares de hierro pero no podrían ser de óxidos o hidróxidos por el vacio practicado.”

9. Soldadura de puntos

La prueba requiere de la confección de unos electrodos de cobre montados en una mecánica que los deje enfrentados, se uso en parte algo ya armado para este fin que presenté anteriormente este mismo blog (Una soldadora de puntos)

Con un soporte para amoladora angular que nunca sirvió para lo que nació lo armé y quedó asi:

clip_image048

Los elementos a puntear se colocan entre ambos electrodos y se sostienen mas o menos presionados, luego se cargan los capacitores, hay que ir probando hasta encontrar la energía necesaria para que la soldadura sea correcta, en mi caso con unos 150 voltios suelda dos alambres, como el diseño de este banco dispone de un voltímetro se puede ir cargando a distintas tensiones.

Para este tipo de usos siempre será más seguro usar capacitores de muchos microfaradios y menos voltios como el que se muestra en la imagen

clip_image050

Un video de cómo trabaja la soldadora de puntos

10. La compresión de la materia por el pulso magnético

El banco que estamos usando tiene una energía acumulada baja en comparación con otros, sin embargo es posible verificar este fenómeno.

Para hacerlo vamos a conectar una bobina con núcleo de aire de unas 7 u 8 vueltas tratando de formar un anillo

clip_image052

Luego colocamos dentro un tubo hecho con papel aluminio

clip_image054

El tubo se coloca dentro de la bobina tratando que las paredes del mismo queden bien pegadas a la bobina, se hace una descarga y

clip_image056

El resultado, queda con cintura el tubito J

Voy a agregar una imagen de axxon de materiales sometidos a muy fuertes campos magnéticos

clip_image058

Pueden ver mas imágenes en http://axxon.com.ar/zap/c-zapping0135.htm

Avispa cazadora de arañas Crytocheilus comparatus

Esta temeraria avispa se expone en la guarida de la araña, cuyo tamaño es casi el doble que ella y se las ingenia para clavarle su aguijón, inyectándole un veneno que deja paralizada a la araña, luego la acarrea hasta su cueva donde le deposita sus huevos, la araña sigue viva, siendo de alimento a la larva que se desarrolla.

El video fue tomado esta tarde en mi casa, lamentablemente no pude filmar la pelea, pero si pude captar el acarreo de la gladiadora un espectáculo que pocas veces se puede ver. Disculpas por el sonido del vídeo.

avispa3

avispa43

El banco de capacitores

Atención!!!  la realización de estas pruebas debe hacerla personal capacitado con conocimientos de electrónica, el manejar con descuido estos dispositivos puede causar lesiones serias en la persona y recibir descargas eléctricas importantes aún estando desconectado el dispositivo de la línea de alimentación

Muchas veces necesitamos hacer experiencias con detonaciones y hacerlo con explosivos convencionales resulta un tanto peligroso, difícil de cuantificar y en muchos casos debido a las condiciones de la prueba no es posible.

El banco de capacitares es una herramienta que si bien no deja de ser peligrosa, ya que se trabaja con corriente eléctrica, es muy interesante.

Como todos sabemos los capacitores pueden acumular energía y hay fórmulas que nos permiten saber cuanta energía son capaces de guardar, por lo tanto este dispositivo no es mas que eso, una capacidad que tiene un sistema de carga y puede descargarse por medio de una llave, que puede ser electrónica o mecánica, la descarga se realiza sobre un fusible que se volatiliza y explota.

clip_image002

En mi caso, tenía disponibles una buena cantidad de fuentes de PC que estaban fuera de servicio, cada una de ellas lleva dos capacitores de 330MF a 200v. pude recuperar 24 de estos capacitores lo que me suma 7900 MF, si hacemos el cálculo de los Julios capaces de almacenar

W= 1/2 *0.0079 * 200^2 = 158 Julios

Esa energía no es grande, pero si suficiente para varias pruebas, para tener una idea de cuanta energía son 158 J, una bala calibre .22 tiene una energía de 96 Julios y una calibre 9 mm 313 Julios, este banco tiene una energía intermedia entre una bala .22 y una 9 mm

La gran ventaja de estas detonaciones es que se pueden hacer en cualquier medio, en el vacío, en el agua y además no hay prácticamente masa en juego, solo la del fusible que es de alambre muy fino, en mi caso de solo 0.17 mm de diámetro y un largo de 5 mm eso me da una descarga puntual de energía, muy útil para realizar experimentos que ya comentaré.

Para la realización práctica del banco me han dado una mano los colaboradores del foro de ciencias aplicadas http://cienciaexperimental.foroactivo.com/ en especial Gabriel Mendez que realizó el diseño de la electrónica con los materiales que había en disponibilidad y además parte de esos materiales me los había regalado hace un tiempo cuando visité su laboratorio, también me ha ayudado Maca con su basta experiencia en estos aparatos y Aleseg con sus siempre exactos aportes.

Para disparar el banco este dispositivo lleva unas llaves electrónicas que se llaman tiristores, este diseño lleva cuatro del tipo 2n688 cada uno descarga 6 condensadores

El circuito es este

clip_image004

R1 = filamento explosivo.
R2= lámpara de 40W.
R3,4,5,6=2K7
R7=22K…2W

D1, 2, 3  y 4 = silicones de 1000v 1A comunes

R8,9,10,11 = 47K 2W
C5=33n 350V
L1= un rulo o dos del cable.
C1,2,3,4,=grupos de 6 capacitores de 330MF 200V.

clip_image006

Los cuatro iguales de la derecha son los utilizados en este proyecto

clip_image008

Los  24 electrolíticos montados en una plaqueta

En cada Kátodo de los tiristores (SCR) he agregado un choke que he armado con transformadores de núcleo de ferrita también reciclados de las fuentes de PC, ver foto.

 

Además he agregado dos relays uno para carga y el otro para detonación, el primero esta entre la fuente de 200v de continua y R2 (El foco de 40W) y el otro en el lugar del W1, también desde uno de los grupos de 6 condensadores saque un conductor que lleva a un instrumento, un voltímetro, que permite ver la tensión a la que están siendo cargados.

Todo el conjunto fue alojado en un viejo gabinete de CPU que fue cortado con la amoladora angular.

clip_image012

El gabinete de un viejo CPU cortado con la amoladora

clip_image014

Acá mas presentable, ya pintado

clip_image016

Presentando los materiales

El modelo terminado cuenta con un control remoto, para detonar desde una distancia de unos 2 metros, en él están los botones de carga (negro) y disparo (rojo) además he alojado allí un instrumento (voltímetro) para verificar la carga de los capacitares.

clip_image018

La plaqueta de control con los dos relays

clip_image020

Se pueden ver los tiristores, con un pequeño disipador también reciclado de las fuentes de PC y los chokes hechos con pequeños núcleos de ferrite

clip_image022

El control remoto, con el voltímetro y los botones de carga (negro) y detonación (rojo)

clip_image024

El porta fusible

clip_image026

Un pequeño video de una detonación

En breve pondré las diez pruebas con el banco de capacitores

Los números de 2011

Los duendes de las estadísticas de WordPress.com prepararon un reporte para el año 2011 de este blog.

Aqui es un extracto

El Museo del Louvre tiene 8.5 millones de visitantes por año. Este blog fue visto cerca de 140.000 veces en 2011. Si fuese una exposición en el Museo del Louvre, se precisarían alrededor de 6 días para que toda esa gente la visitase.

Haz click para ver el reporte completo.

Cámara de niebla de expansión

Se que este tema esta en muchas páginas, pero es una linda prueba que requiere de muy pocas cosas y permite visualizar las trayectorias de las partículas de alta velocidad, en este caso radiación alfa de una placa de americio.

Teoría

Este ingenioso dispositivo desarrollado por Charles Wilson,  físico escoses que por este trabajo recibió el premio novel en 1927, permite ver las trayectorias de las partículas ionizantes.
Se trata de un recinto cerrado donde hay vapor súper enfriado que al ser atravesado por una partícula ionizante produce una ionización del vapor produciendo pequeñas gotas que forman la niebla, así al paso de la partícula queda una estela marcando su trayectoria, como si fuera un avión de línea que deja a su paso la estela característica.
Este aparato resultó ser una herramienta muy buena para el estudio de partículas alta energía.

Construcción del dispositivo
Hay dos formas posibles de hacerlo a nivel casero, una es usando hielo seco para súper enfriar el vapor y otra por descompresión brusca del recinto mismo de la cámara, como el conseguir hielo seco es  bastante difícil en algunos casos he optado por construir una que funcione con la descompresión, para ello me he basado en un modelo realizado por un colaborador de nuestro club de ciencias, David Flores un experto en reproducción de aparatos físicos y un artista en los diseños, recomiendo visitar su web donde podrá ver su modelo http://sites.google.com/site/electricalia/503 también ha colaborado con David un prestigioso participante del foro de científicos aficionados Homer.

Como es la cámara de niebla por descompresión

El diagrama muestra las partes de la misma.

diag

Para construir el prototipo he usado un frasco de dulce de unos 125 cc, una linterna china económica, una jeringa de unos 60 cc y la parte electrónica la he recuperado de una lámpara de bajo consumo quemada

El modelo terminado

Ahora algunos detalles de la construcción:

IMG_3818 (Medium)

El interior de la base, se ve el rectificador de onda completa con su salida polarizada y también puede observarse el caño plástico que va conectado a la jeringa, para hacer la compresión primero y luego descomprimir bruscamente

IMG_3821 (Medium)

Los dos electrodos que “borran” el superior en forma de aro (positivo), hecho de alambre de cobre y el inferior es una arandela de hierro, como sellé con silicona el ácido acético del pegamento la daño, la entrada y salida de aire esta cubierta con un trozo de tela de trama amplia, eso evita bastante las turbulencias y las trazas se ven mas rectas.

IMG_3822 (Medium)

Acá he montado una base negra sobre la arandela y la cápsula plástica tiene en su interior la placa de americio, sacado de un detector de humo, es un potente emisor alfa

IMG_3820 (Medium) 

Detalle  del emisor de alfas

La fuente es un simple rectificador de onda completa

fuente

Algunas recomendaciones

El recinto debe quedar perfectamente estanco, (no se debe escapar aire).
El funcionamiento es el siguiente:

Se colocan 1 o 2 cm de alcohol puro en el interior del recinto, presionamos la jeringa y  nos daremos cuenta que esta hermético porque esta se volverá sola.  Presionamos la jeringa hasta el fondo manteniendo presionado unos segundos, luego se saca rápidamente el émbolo, en ese momento veremos las trayectorias de las alfa de alta energía del americio.
La violenta descompresión enfría el vapor que al ser cruzado por las partículas condensa pequeñas gotas que formará la estela característica.
Con este sencillo aparato he podido ver solamente partículas alfa de alta energía del americio, las cámaras de niebla profesionales permiten visualizar alfas betas positrones electrones y una variedad de partículas cósmicas.

Un video mostrando el funcionamiento

Pinza para precintos de frasco ampolla

Esto probablemente no le va a ser útil a muchos, pero tal vez a alguno que trabaje en bacteriología le venga bien.

Tomé un trabajo en el laboratorio  para el que tuve que preparar una buena cantidad de medios de cultivo líquidos y se me presentó el problema de de cerrar los frascos al estilo vial de penicilina, se podía hacer manualmente pero no quedaban lo bien que a mi me gusta y por ahí cuando ponía en el autoclave la misma presión interna del líquido hacia que la tapa se salga.

Pedí la cotización de una pinza comercial y lo que podía ganar en el trabajo se me iba para pagar la herramienta y tenía que poner unos pesos mas todavía, así que me dispuse hacerla, basándome en una comercial

Busque en el desguace unos caños de hierro un eje solido y empecé la tarea

IMG_3794 [800x600]

IMG_3795 [800x600]

IMG_3797 [800x600]

IMG_3798 [800x600]

IMG_3799 [800x600]

IMG_3800 [800x600]

IMG_3801 [800x600]

IMG_3802 [800x600]

IMG_3803 [800x600]

El modelo terminado (sin pintar) equipado de una vieja pinza que se había roto y que como compulsivo juntamugre había guardado

Un esquema de como trabaja

El video de como trabaja

Levitación por diamagnetismo

Estos días he recibido un envío del PFDC de científicos aficionados, unos obsequios de esos que yo valoro mucho, entre otras cosas venían algunas plaquitas de grafito pirolítico, este tipo de material es altamente diamagnético, es decir cualquiera de los polos de un imán causa repulsión en el material, tanto es así que puesto sobre un campo lo suficiente poderoso es capaz de mantenerse levitando, no se necesita nada mas que los imanes y este material que a diferencia del grafito común, el de las minas de lápiz, tiene una estructura muy ordenada, se obtiene por el depósito químico en fase de vapor de metano, acetileno, etileno u otros hidrocarburos gaseosos sobre un sustrato, se puede conseguir en ebay http://www.ebay.com/itm/Pyrolytic-Graphite-4-NdFeB-Rare-Earth-Magnets-Levitate-/230699917280?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b6c95fe0 

Para la prueba he usado unos pequeños imanes de neodimio de 7 mm de diámetro por 3mm de alto formando una figura como la de la fotografía

 IMG_3787

Las placas son estas

IMG_3789

Se pone con delicadeza sobre la formación de imanes

IMG_3792

En la imagen puede verse como queda flotando sobre los imanes.

La tormenta eléctrica dentro de una botella

Motivado por una discusión en el foro de científicos aficionados, http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?f=7&t=13765 estuve haciendo algunas experiencias con el generador de Van Der Graaff, la idea era poder registrar chispas lo mas largas y brillantes posibles, en un momento se me ocurrió colocar una botella plástica con agua directamente sobre la esfera (En mi caso parece un huevo mas que una esfera ya que es un viejo sifón de acero inoxidable), la experiencia es muy buena, agrego fotografías y un video, me dejó asombrado el experimento.

botella 5 

botella2

botella4

botella 3 

Una vez terminada la experiencia descargar el VGD y Ojo!!!! Cuidado!!!!! la botella con el agua es un condensador que lleva cargas acumuladas y da descargas bastante respetables.

El video

Un foro para el blog

Hola, muchas veces me han pedido que agregue un sitio donde poder plantear dudas sobre los trabajos y nuevas propuestas, bien he creado un foro gratuito (va a haber publicidades, lo siento) en el que podrán abrir hilos y tendrán la posibilidad de ser asesorados por varios docentes que han participado últimamente en un congreso de Física que se realiza en mi país en el que tuve el privilegio de disertar, invitado por la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales de la Universidad de Córdoba (Argentina)
Los invito a registrarse, proponer temas, y participar de los hilos, el link es el siguiente:
Foro de Ciencias Naturales

Diez pruebas con magnetismo

 

Siguiendo la serie diez pruebas con… esta vez vamos con el magnetismo, he tratado de elegir pruebas sencilla y llamativas para que se puedan reproducir en cualquier aula.

Para hacer estos experimentos necesitaremos imanes que podremos obtener de parlantes o altavoces son del tipo cerámicos, también podemos conseguir en los magnetrones de los microondas hermosos y potentes imanes toroidales y otros imanes distintos de mucha potencia que sacaremos de discos duros rotos, son imanes de neodimio, en las imágenes esta señalado donde sacarlos.

clip_image002

También necesitaremos, una brújula, alambre esmaltado fino, leds, algunas pilas, hay algunas pruebas que requieren una fuente de alimentación variable.

clip_image004

Un poco de teoría:

Que es el magnetismo?

Es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Sin embargo todos los materiales son influídos, de mayor o menor forma, por la presencia de un campo magnético. El hecho es que en estos materiales llamados imanes los electrones de los átomos están ordenados en la misma dirección creando la fuerza magnética.

Los imanes tienen dos polos que son inseparables, no podemos aislar un polo, si partimos un imán cada parte del mismo tendrá su polo norte y sur.

La tierra en si, al tener un núcleo de hierro girando en su interior se comporta como un imán gigante, si suspendemos con un hilo un imán se orientará siempre en la misma forma, esto es una brújula, el polo norte de la brújula indica el norte de ese gran imán.

Así podremos saber también los polos de nuestros imanes, el polo norte de la brújula indicará el norte del imán que acercamos.

Prueba Nro 1 Los campos magnéticos.

En la región que rodea a un imán o a una bobina recorrida por una corriente eléctrica, existe un campo magnético que puede ser representado por líneas de flujo magnético, estas líneas no tienen origen ni punto final, existen en lazos cerrados.

Para visualizarlas usaremos una caja transparente de CD a la que le agregaremos limadura de hierro (Conviene pasar esa viruta de hierro por un colador para que quede bien fina y homogenea)

clip_image006

Distintos campos según la forma del imán

clip_image008

Campo de un imán en barra

clip_image010

Imán toroidal

Si disponemos de una brújula, al acercarla veremos como se desvía colocándose en dirección de las líneas del campo.

Prueba Nro 2 El tubo embrujado

Necesitaremos un tubo de cobre de alrededor de 60 o 70 cm y 2 cm de diámetro y un imán de neodimio que sacamos de un viejo disco duro de PC.

Dejamos caer el imán por el tubo y Ohhhhh!!!!! Va como flotando!!!!!…. Parece que ahí no corren los 9,81 m/s2 de la gravedad

Podemos probar con otros materiales que no sean el imán y veremos que si obedecen las leyes de la gravedad, pero como es esto? Si el imán no atrae al cobre?

clip_image012

Explicación:

En  la figura, se ilustra la aplicación de la ley de Lenz para explicar el origen de la fuerza retardadora sobre el imán en términos de las corrientes inducidas en el tubo de metal.

clip_image013

  1. Durante el descenso del imán, el flujo del campo magnético se incrementa en la región próxima al polo Sur del imán. Se origina en el tubo una corriente inducida que se opone al incremento de flujo, en el sentido indicado en la parte (1) de la  figura.
  2. El flujo del campo magnético disminuye en la región próxima al polo Norte, se origina en el tubo una corriente inducida que se opone a la disminución del flujo, en el sentido indicado en la parte (1) de la figura

El momento magnético del imán y el de las corrientes inducidas está representado en la parte (2) de la figura.

clip_image014

En la figura (3), mostramos la equivalencia entre corrientes (espiras o solenoides) e imanes, de modo que la corriente inducida por delante del polo Norte equivale a un imán de polaridad opuesta, por lo que se repelen. Sin embargo, la corriente inducida por detrás del imán tiene la misma polaridad por lo que se atraen.

El imán que desciende por el tubo metálico es repelido por delante y atraído por detrás. Esta es la explicación cualitativa de la fuerza de frenado en términos de la ley de Lenz.

Tomado de: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/elecmagnet/induccion/foucault1/foucault1.htm

Prueba Nro 3 Levitación

Es conocida la fuerza que ejercen dos imanes cuando se enfrentan con polos opuestos, del mismo modo cuando se enfrentan por sus polos iguales, en este caso tratando de separarse, resulta muy atractivo ver como un imán queda en el aire empujado por esa repulsión, para esta prueba vamos a usar los imanes toroidales, los colocamos en una caja de CD de las redondas

 

Prueba Nro 4 Simple motor de corriente continua

Para esta prueba necesitaremos, fabricar una bobina de unas 10-15 vueltas de cable de un solo hilo forrado, de un diámetro de unos 6 a 8 cm podemos sujetarla con trozos de cinta para que quede armada, los dos extremos deben quedar bien ecuatoriales para que la misma pueda girar, uno de los dos extremos tiene que quedar pelado solo en la mitad del cable. También necesitamos 2 clips un imán y tres pilas

IMG_3723

IMG_3724

clip_image002[5]

Un suave impulso y voilá!!! Sale funcionando

 

Prueba Nro5 El rifle de Gauss

El principio de acción y reacción puesto a la vista con este interesante dispositivo magnético, se necesitan 5 o 6 bolitas de acero y dos o tres imanes de neodimio del tipo cilíndricos

clip_image004[5]

 

Prueba Nro 6 La linterna mágica

En este experimento pondremos a la la vista la ley de Faraday-Lenz, que nos dice que por por el movimiento del imán permanente en el interior de una bobina se crea sobre esta una corriente eléctrica que a su vez genera un campo magnético opuesto al campo del imán. (recordar lo visto en la prueba 2 donde ese campo opuesto frenaba la caída del imán en el tubo de cobre que hace las veces de bobina)

Necesitaremos un carretel de hilo de coser y alambre de cobre esmaltado fino 0.2 mm de diámetro o menor, podremos sacarlo de algún transformador que desarmemos. También nos hará falta un led (los leds son diodos de emisión luminosa en casi todos los dispositivos electrónicos hay, son las luces que indican si el dispositivo esta conectado a la red de 220v)

Se bobinan en este carretel el mayor número de vueltas que entren en el mismo (500 o más), dejaremos a mano ambos extremos de la misma, esta misma bobina la usaremos en otra prueba.

Usaremos un tornillo que entre justo en el carretel al que le pegaremos en la cabeza unos imanes de neodimio, el led conectado a los extremos de la bobina, entramos y sacamos el tornillo en la bobina y “se hizo la luz”, veremos como se enciende el diodo

clip_image006[5]

Una pregunta que conviene hacer a la clase es de donde sale la energía en este caso?

 

Prueba Nro 7 La balanza electromagnética

Utilizando la misma bobina que construimos para la linterna mágica vamos a fabricar un electroimán que nos servirá como mecanismo para pesar objetos.

En el dibujo queda claro que la fuerza del electroimán cuando sea alimentado por una tensión suficiente moverá la varilla de hierro asociada al platillo, se puede colocar un indicador visual entre el tope inferior y la varilla para que encienda un led cuando esto ocurre. Para la pesada tendremos que realizar una calibración con pesas conocidas y dibujar una curva como la que adjunto.

Ampliaré este trabajo en breve asociando el conjunto a la placa arduino para que haga lectura directa

clip_image002[7]

tabla balanza

Como puede verse en DataStudio, da una función cuadrática, en X van los gramos y en Y los voltios que necesitamos, los datos de la gráfica los tomé con monedas de 10c que pesan cada una 2.21 gr c/u

IMG_3756

Algunos consejos para que esto salga bien, el punto de apoyo de la palanca si es posible hacerlo tipo cuchilla, el electroimán debe estar lo mas cerca posible de la barra y también poner un indicador óptico para marcar perfectamente el punto en que se vence el peso del platillo, luego quedará pegado por mas que se baje la tensión un poco.

Un video

 

 

Prueba Nro 8 Un pequeño aerogenerador demostrativo

En la prueba 4 vimos como fabricar un motor muy simple el que funcionaba cuando le dábamos tensión con las pilas, en este caso vamos a hacer a la inversa, con un pequeño motor de algún juguete vamos a generar tensión suficiente para encender un led, en este caso la bobina del motor irá conectada a la luminaria y moveremos el imán del motor.

Utilizaremos una especie de hélice que pueda ser movida por el viento, la fabricaremos con cucharas dosificadoras de las que vienen en la leche en polvo.

clip_image004[7]

IMG_3747

IMG_3748

Este mismo dispositivo puede usarse como anemómetro, colocando un voltímetro en lugar del led, para ajustarlo habrá que hacer unos ejes cartesianos, voltios en función de velocidad, sacando el dispositivo por la ventanilla del auto a velocidades conocidas y anotando los voltios en cada caso. También con arduino se puede hacer una lectura directa además de marcar las ráfagas de máxima.

Prueba Nro 9 Diamagnetismo

Como se comentó al inicio todos los materiales son afectados por los campos magnéticos, algunos materiales son repelidos por los campos magnéticos, a ellos se les llama diamagnéticos, entre ellos tenemos al bismuto, al carbono pirolítico que hasta puede flotar sobre un campo fuerte como el de imanes de neodimio

 

Esta imagen fue tomada de wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Diamagnetismo

Hay varios materiales que son diamagnéticos además de los mencionados, el oro y el cobre por ejemplo, vamos a fabricar con una pajita de gaseosa una especie de balanza de torsión

IMG_3762

Equilibramos con dos anillos, uno de oro y uno de cobre, deberemos esperar que deje de girar, ya que el hilo esta formado por varias fibras trenzadas y tardara un rato en dejar de hacerlo hacia un lado, una ves se estabilizó vamos a acercar el imán de neodimio a 1 o 2 mm de alguno de los anillos y notaremos como este intenta alejarse del imán, es una fuerza muy sutil, haré un video en cuanto reciba unas agujas de bismuto que es el material mas diamagnético que hay.

Prueba Nro 10 El Chispaboli

Este dispositivo fue inventado por Edison para grabar metales, una especie de bolígrafo para escribir en cobre, bronce o estaño.

Es un electroimán que cierra su circuito con un tornillo de punta afilada que esta sujeto en una chapa de bronce flexible (papel España). El siguiente dibujo ilustra bien

clip_image002[9]

El arco que se forma entre la punta del tornillo y el material a grabar es lo que permitirá escribir sobre el metal, la técnica es bastante fácil, no hay que apretar, una vez se forma el arco lo mantenemos lo suficiente cerca como para que no se corte la chispa y escribimos.

El electroimán puede fabricarse bobinando sobre un tornillo de unos 5 cm de largo y unos 6 mm de diámetro unos 10 metros de alambre de cobre esmaltado de 0.40 mm, yo usé una bobina de un relay de 12 v

IMG_3759