Espectros discontinuos

Espectros discontinuos

 

Algo de teoría…

 

Como se recordará durante la época en que Bohr hacía sus experiencias, la comunidad científica estaba entretenida con la difracción de la luz en el prisma, descubierta por Newton, Bohr experimenta con los colores de llama que aparecían cuando se vaporizaba un elemento sobre el fuego, el concluyó que los electrones están en órbitas estables donde no consumen ni seden energía, cuando se les aplica energía exterior (llama) estos electrones saltan a una órbita superior mas alejada del núcleo y cuando cesa esa energía externa los mismos vuelven a su orbita original liberando la energía en forma de luz (fotones). Si se hace atravesar esa luz liberada por un prisma, aparece ya no un espectro continuo donde los colores van cambiando gradualmente (ver fotos), sino una serie de líneas de colores parecidas a un código de barras de los que usan los supermercados, eso se llama espectro discontinuo, cada átomo tiene uno particular, como una huella digital. Bueno el sencillo experimento que hoy describo es para ver esos espectros discontinuos.

espectroscopioesp_abiertocd

El aparato es el espectroscopio, que vamos a fabricar con un disco compacto en desuso, se corta un trozo como muestra la imagen con una tijera de cocina, además vamos a conseguir una cajita, la que yo use tiene 13,5cm x11,5cm x 7 cm. puede usarse otra, con otras medidas. En el frente se practica una abertura de unos 2 cm x 2 cm, a unos 2 cm de la base allí pondremos el colimador, que es una rendija muy angostita por donde va a entrar la luz, cuanto mas angosta mas nítido el espectro, pero también mas débil, este colimador se puede hacer con papel de aluminio como se ve en la imagen todo se asegura bien con cinta. En el piso de la caja se va a fijar también con cinta el trozo de compacto, cuidando de no despegar la parte espejada, la distancia a la que se fijará va a tener que ser ajustada para que desde la ventana por donde se van a observar los espectros pueda verse éste, completo.

espectro luz bajo consumocontinuo

Trataré de fotografiar algunos espectros discontinuos del cobre, sodio y los podré en mi blog.

En el siguiente archivo hay un documento tomado de http://www.cielodeguadaira.org/ donde hay una plantilla para armar la caja picar aqui

 

 

Instrumento casero para medir vacio (Vacuómetro)

Este sencillo instrumento esta  basado en la ley de Boyle y Mariotte  P.V=P´V´ Donde P es presión y V volumen.  Trabaja asi: se coloca un tubito de volumen conocido, preferentemente graduado, en mi caso usé un viejo hematocrito de Wintrobe marcado de 0 a 100 (ver fotos) este tubo se pone con la parte abierta sumergida en aceite, vaselina líquida o mercurio, a presión atmosférica quedara completamente lleno de aire, luego se introduce en la cámara de vacío y se acciona la bomba, comienzan a salir burbujas, cuando ya no salen más, se corta la bomba y se le da ingreso de aire de a poco, el líquido va a subir hasta cierto punto y quedara una burbuja de aire, aplicando la formula de la ley de gases P=P´.V´/V, donde P´ es la presión atmosférica, V´ es el volumen de la burbuja y V es el volumen inicial, en mi caso 5 mm la burbuja y como el tubo completo no entraba en la cámara lo corté y me quedó de 86 mm de volumen inicial .

Por lo tanto mi bomba depresora conseguirá un vacío de:

 P= 1 atm x 5 mm / 86 mm = 0,058 atm o lo que es lo mismo 58 milibares

  vacuometrowintrobe

 Modificacion interesante

En el laboratorio no falta material de vidrio que ha quedado en desuso, asi encontré las viejas pipetas de Thoma, son pipetas que se usaban y en algunos laboratorios se usan todavia, por lo que son bastante fáciles de conseguir. Hay de dos tipos, la de glóbulos blancos, que tiene una capacidad total de 11 y diviciones de 0.1 por lo que es posible medir vacios de hasta  0.0090 atm. y la otra la que tiene la perlita roja adentro , se usa para contar glóbulos rojos y tiene un volumen total de 101 con diviciones de 0.1 por lo que pueden medirse vacios de hasta 0,00099 atm. En la foto se puede ver tambien una pipeta de blacos a la que se le ha hecho una "cirugia" y esta lista para poner en el frasquito con vaselina liquida, esa cirugia es cortarla justo donde tiene la marca 11. En el extremo que debe estar cerrada se coloco un émbolo de una jeringuita tuberculina.

vacuometro2

 

 

Cámara de vacio con filtro de combustible

Estaba en un desguase buscando los materiales para armar una campana de vacio que figura en el siguiente link: http://www.cientificosaficionados.com/TBO/camara%20de%20vacio/campanas%20para%20vacio.htm y me encontre con algo que podía servir sin necesidad de ninguna modificación, una vieja trampa de combustible de mas o menos medio litro de capacidad, tiene una base de aluminio con la entrada y salida a la que se puede ver, le adapté una canilla de bronce a un lado para cerrar y como posible entrada de gases y la otra  va a la bomba de vacio. tambien abajo hay un tornillo que puede usarse como tercera entrada. En la parte superior de la campana de vidrio que por cierto es bien grueso lleva una junta de goma y al medio sa adapta un caño rosacado que esta sellado con un tornillo con un o-ring. Todo el conjunto se arma con una varilla roscada que va al medio. yo la saqué ya que el mismo vacio hace que se peguen la base con la campana, que ajustan sobre una junta de goma, de esa manera puedo usar como electrodos la parte superior y la base. Se puede ver en las fotos.
En cuanto haga algunas pruebas las pondé aca.
 base_juntacampana_armadacampana_vacio

Diez experimentos con el Van Der Graaff

 Diez experimentos con el GVG

 

  1. Efecto de carga de pequeños cuerpos y posterior repulsión de los mismos.

  Se cortan pequeños trozos de papel de aluminio los que son colocados cobre la esfera del generador, luego se le da marcha y se produce un efecto como de erupción de un volcán

Otra forma es colocando moldecitos de aluminio para tarteletas apilados, a medida que se van cargando de a uno se van despidiendo.

  Otro experimento sencillo y que causa impacto en los alumnos consiste en colocar un trozo de papel higiénico cortado en flecos pegado con unas cintas adhesivas.

  Una variante del experimento anterior consiste en cortar un mechón de pelos de unos 20 cm de largo, en el medio sujetarlo con un alambre rígido el es puesto en contacto con la esfera y pegado a la misma con cinta.

papelhigienico

  2. Carga de condensadores de alta tensión

  El experimento es interesante pero debe ser realizado solo por el profesor y no permitir que los alumnos lo hagan, los condensadores por inofensivos que parezcan se cargan con gran cantidad de corriente (amperes) y si uno toca las dos placas puede provocarle hasta una fibrilación cardiaca, como anécdota, accidentalmente toque un condensador (el mismo de las fotos) y la descarga me dejo atontado por un rato,  hay cierto tipo de armas de defensa personal que se basan en esto.

Se acerca el condensador a la esfera  hasta hacer contacto con la misma luego con un cable se muestra la chispa de descarga entre las dos placas. También se puede acercar a un electroscopio que marcara la presencia de carga eléctrica.

condensadorarmadocondensadordesarmadochispa condensador002

  1. Viento iónico

  Hay una forma muy sencilla de comprobar este fenómeno, se pega con cinta una aguja metálica a la esfera y se acerca una vela encendida, se verá el desplazamiento de la llama, Este experimento puede provocar la ionización de todo el ambiente y si una persona esta aislada cercano a la punta  se carga eléctricamente y si toca a otra le provocara una pequeña descarga (inofensiva) es propicia para amenizar la clase. También si se esta en un lugar oscuro puede hacer parpadear los tobos fluorescentes por ionización del gas.

aguja _viento

  1. Motor iónico

  Es un experimento sencillo que causa impacto, es una aplicación del experimento anterior, se corta un huso de aluminio en el centro se coloca algún soporte para que pueda girar libremente y se doblan las puntas una hacia arriba y la otra hacia abajo. Luego se afirma una aguja en forma vertical sobre la esfera y en el extremo se coloca la hélice, se da marcha al generador e inmediatamente de produce el movimiento.  

motorionicomotorionico2

  1. Descarga de chispas (rayos)

  Este fenómeno conviene realizarlo en un ambiente algo oscuro ya que se visualizara además el plasma electrónico. Se toma con una pinza un objeto de bastante masa algo esférico, yo utilizo una manija de bronce antigua. Dependiendo de la diferencia de potencial (voltaje) que alcance el GVG al acercarlo podemos obtener chispas de 10 a 20 cm de largo, también hay que tener en cuenta que la humedad del ambiente influye, la pinza debe sujetarse fuertemente para no sentir algún cosquilleo

  También se pueden logar chispas largas acercando un tubo fluorescente esto también ionizara el gas del tubo.

chispa gvg

  6. Carga de una persona

  Este experimento es el que mas impacto causa entre los alumnos, para tener éxito en esto debemos “afilar” muy bien el generador. Debemos buscar una persona de poca masa muscular cabello largo fino y limpio. Lo hacemos subir a una plancha de telgopor medio gruesa y le hacemos tocar la esfera con el gvg apagado y descargado luego lo ponemos en marcha y OHHHHHH!!!!!!!

Pelos de punta

anaPaolapelos

  1. Inducción y campo eléctrico

  El campo eléctrico es muy simple de verificar paseando por las cercanías de la esfera un electroscopio, se verán las plaquitas mas o menos separadas de acuerdo a la intensidad. La inducción la podemos verificar tocando un cuerpo aislado con la esfera y luego acercarlo al electroscopio. Podemos aislar nuestro cuerpo subiendo a placa de telgopor tocar la esfera con la pinza y la manija de bronce del experimento 5 luego levantamos la manija y sin bajar del aislante tocamos el electroscopio, o algún alumno puede acercar el electroscopio a nuestro cuerpo verificando el campo

induccion2

  1. Jaula de Faraday

  Se construye con tejido mosquitero metálico una especie de jaula en cuyo interior se coloca un electroscopio, luego se acerca el conjunto al GVG y se constata que el electroscopio no acusa carga, luego se hace el mismo experimento sin la jaula y se comprueba que las plaquitas se distancian.

jaulafaraday

  1. Campanas de Franklin

  Se fabrica un dispositivo con dos latas de gaseosa una lapicera plástica y un péndulo hecho con un cabello y uno de los anillitos de apertura de las latas (ver figura) a una de las latas se la conecta con un cable a la esfera y a la otra con un cable a tierra, es hecha a andar el generador provocando un golpeteo del péndulo contra ambas latas varias veces por segundo.

campanafranklin

  Aqui una variante un poco menos rústica

     

 

     10.  Fotos Kirlian

  Esto es algo mas taquillero que aplicación pero puede hacerse sin problemas, en un cuarto oscuro con una tenue luz (foco de 15W recubierto de papel celofan rojo) se hace un sanwich con una hoja de vegetal verde recién cortada atado a su pedúnculo un cable a tierra, luego papel fotográfico blanco y negro con el lado sensible hacia la hoja verde y por último un soporte de acrílico o algún aislante largo que podamos acercar al GVG, ponemos en marcha el generador y acercamos el paquete , veremos una corona eléctrica alrededor de la hoja, revelamos y listo 

  kirleanflor negativofotoparaiso4hojaparaiso3dedo

 

 

  












Modificaciones al generador de Van Der Graaff

Mejoras al generador de Van Der Graaff casero

 

Como era de esperar, no me conforme con las chispas de 7 cm y eso sumado a que mi generador no le movía un pelo a nadie, decidí modificarlo. Debo agradecer la invalorable ayuda del foro de www.cientificosaficionados.com  donde me dieron varias ideas. Lo primero fue alargar el soporte, estaba hecho de unos 30 cm de altura y  lo llevé a unos 65 en total contando la altura de la esfera, como el motor de extractor no me convencía porque tiene unas 2000 vueltas y me parecía poco, lo cambié por uno de licuadora con carbones, que levantan muchísimas rpm, tuve que poner un dimmer para controlar esas vueltas porque no había correa que aguantara, en la foto se ve el dimmer en una caja verde con una perilla de control. El siguiente problema a resolver fue la correa porque el látex de las bombachas de bebe no aguantaba, así es que probé con un material que se llama gomaeva o foami, viene en planchas como si fuera una cartulina y es fantástico para trabajar, se corta bárbaro con la tijera y se pega perfectamente con “La gotita”, también fue preciso resolver el tema del rodillo superior, saqué de una impresora de desguase un rodamiento chiquito después lo forré con cinta de teflón, haciéndolo mas gordo en el medio de esa forma la correa no se desplaza para los costados, el rodillo de abajo es de pvc concéntrico con el mismo, un tubo de vidrio, como no daban bien las medidas enrollé cinta de enmascarar hasta que entró apretado, en la foto puede verse este rodillo directamente montado con el eje del motor.

motorcorrearodillorodillosuperiorunion de la correa

Los montajes del motor fueron hechos con un viejo mecano de mi hijo lo mismo el  soporte que hace contacto con la esfera. Una cosa importante, es preciso limpiar perfectamente el tubo de PVC por donde circula la correa,  yo había lubricado el rodamiento superior y la correa había dejado una marca a un costado por donde se escabullían las cargas y el aparato rendía muy poco. También fue necesario cubrir con cinta aisladora todo el borde, donde el sifón de acero inoxidable sufrió la cirugía con la amoladora, el efecto corona se hace importantísimo y se esfuman las cargas.

vistachispa003

Después de todas estas mejoras las chispas son de alrededor de 20 cm y logré electrizar personas.

Bobina de Tesla con flyback (fuente de AT)

Este dispositivo puede armarse con poco esfuerzo, tiene media docena de componentes fáciles de conseguir, el alma del mismo es un transformador de alta tensión que se encuentra en los televisores y monitores, tanto a color como blanco y negro, en la jerga técnica le llaman flyback

clip_image002

El del medio es de un TV a color da tensiones mucho mas altas que los otros que son TV blanco y negro

El circuito tomado de internet http://www.cienciafacil.com/tesla.html es el siguiente:

clip_image004

Para una mejor visualización

clip_image005

Al flyback que consigamos le haremos dos arrollamientos nuevos, uno de 5 vueltas y otro de 3 vueltas.

clip_image007

Estos son todos los materiales, el transistor es económico y lleva un disipador de calor de aluminio, las resistencias son cerámicas y he agregado un ventilador de fuente de PC.

A mi fuente la he puesto en una caja de plástico transparente y también agregue un LED rojo que indica cuando esta prendida.

clip_image009

Se puede alimentar con una batería de coche de 12v o con una fuente de corriente continua con tensión de 12 a 24v, proporciona alrededor de unos 10.000 voltios así que mucho cuidado da descargas muy fuertes.

clip_image002[5]

clip_image002[7]

Generador de Van der Graaf Casero

FISICA

ELECTROSTATICA

 

Estaba preparando la unidad de electrostática para segundo año y me preguntaba como hacer para motivar a mis alumnos, insensibilizados ante tanta tecnología y se me ocurrió armar un generador de Van Der Graaff que aunque no tuviera grandes dimensiones pueda despertarlos a la curiosidad.

En internet encontré un prototipo hecho con una lata de gaseosa, un motorcito de juguete y unos caños de PVC, esa tarde lo armé con materiales que tenía en casa, después de renegar un poco lo pude hacer cargar, largaba unas chispas de 6 o 7 mm, suficiente para despertarme a mi y tratar de hacer algo un poco mas grande con materiales de reciclado y es mi intención que algunos otros profes se animen, ya que es bastante fácil y con él se pueden hacer muchos experimentos de los que haré una reseña al último. Ahora voy a describir como armé el GVG. El problema mas grande para este aparato es conseguir la esfera hueca que lleva en el extremo, el resto son materiales comunes y económicos.

El generador, por si no recuerdan, consta de un par de rodillos de distinto material, preferentemente opuestos en la tabla triboeléctrica uno de los rodillos esta conectado a un motor eléctrico que hace que por acción de una correa produzca el efecto deseado, la correa transporta esas cargas que por medio de un conductor son llevadas al interior de la esfera metálica, las que inmediatamente se trasladan a la superficie (ley de Coulomb).

En mi localidad hay dos desarmaderos (chacaritas) asi que me fui hasta uno de ellos a buscar algo parecido a una esfera metálica hueca, esta esfera es el corazón del aparto hace de condensador y debe ser del mayor tamaño posible para obtener los mejores resultados, después de recorrer el lugar buscando no se que, encontré algo que podría adaptarse un viejo sifón de acero inoxidable de 2 litros, no es precisamente una esfera, mas bien un zeppelín pero esta perfectamente pulido como para evitar los efectos de punta cuando se carga de estática, también allí mismo conseguí un motor de extractor que después de una buena lubricada y comprarle un condensador quedó en perfecto estado y levanta una buena cantidad de revoluciones, el resto son un pedazo de caño de PVC de unos 10 cm de diámetro y 45 cm de largo, un soporte para atornillarlo a una madera y eso es todo

  gvg 003gvg 004diagrama

Otro de los problemas que encontré fue conseguir una correa de latex o de goma que no sea negra ya que estas tienen carbono y se hacen conductoras lo que hace fallar el prototipo. Otra vez aguzando el ingenio se me ocurrió una bombacha de goma de bebe, ya no son faciles de conseguir, hoy se usan pañales descartables, pero en la farmacia conseguí la mas grande que tenían y salio una correa de aproximadamente 25 cm de largo y 5 de ancho que funciona muy bien. Para ser más explícito adjunto algunas fotos con los detalles y el aparato completo.

Resultados: El GVG tal como está  descrito es de cargas positivas, al acercar la mano cuando el motor esta en funcionamiento a partir de mas o menos 7 cm comienza a descargar chispas y doy fe que son descargas bastante fuertes por lo que no sería recomendable hacer algo mas grande por seguridad, sobre todo si se tiene cursos bajos.

chispa gvggvg 001gvg 002

Pruebas realizadas: con un electroscopio se puede determinar el intenso campo alrededor de la bocha, con un vaso de vidrio forrado de adentro y afuera se puede fabricar un condensador, el efluvio eléctrico sale fantástico, se colocan con el generador apagado sobre la esfera una gran cantidad de trocitos de papel de aluminio luego se pone en marcha y hace un efecto parecido a un volcán, los pedacitos se cargan y son repelidos, también se pueden poner platillos hechos de papel aluminio de unos 5 cm de diámetro puestos uno encima del otro arriba de la esfera. Se puede comprobar el efecto de puntas haciendo un pequeño molinito de aluminio que al acercarlo al campo comienza a girar o con un clavo pegado con una cinta a la esfera y acercando una vela se ve el viento electrónico. Efecto de jaula de Fáraday, con el mismo electroscopio  metido dentro de una jaulita de alambre. Acercando un objeto metálico de una buena masa, por ejemplo un martillo se logran chispas de unos 3 o 4 cm como la que se muestra en la fotografía.

Ver mas fotos con detalles:

Modificacion del conductimetro para visualizar con Led

Modificación del puente para utilizar como indicador de equilibrio un led.

  Después de exponer en el foro la inquietud de utilizar como instrumento del puente un LED y de paso aislarlo de la corriente continua que podía aportar el rectificador del microamperímetro, Angel de Villa Elisa mandó un circuito que es el que figura abajo

circuito

Con algunas modificaciones, realice el proyecto que resultó brindar un excelente resultado.  Todo esta montado en una robusta caja de fuente de PC como puede verse en la Foto 4. El potenciómetro R6 en la parte superior izquierda actúa de control de sensibilidad, en la misma parte superior en el medio hay una llave que conmuta dos escalas  X1 y X10  y en lado derecho esta el LED indicador. El potenciómetro PC16S del puente es uno de 1K lineal y la calibración se hizo colocando resistencias de valor conocido en el lugar de la celda. Los resultados, sorprendentes para la sencillez del modelo. La Celda es de acero inoxidable, una hoja de cuchillo paso a ser parte de la misma, lo mismo que un marcador fluor

foto4foto5

 Aca van los datos y como se realizaron.

Para evaluar el comportamiento se preparó una solución madre de Cl K  al 10% p/v y de ahí se hicieron las siguientes diluciones

 

 

Tubo 1

Tubo 2

Tubo 3

Tubo 4

Tubo 5

Tubo 6

Tubo 7

Tubo 8

Tubo 9

Cl K 10%

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

1,2

1,8

Agua dest.

9,8

9,7

9,6

9,5

9,4

9,2

9,0

8,8

8,2

 

La temperatura de las soluciones: 18 ºC.

La celda esta construida con dos placas de acero inoxidable de aproximadamente 1cm2 separadas entre si alrededor de unos 3 mm. (Foto 5)

Resultado de las lecturas y cálculos de conductancia

Concentraciongr/l 

Resistencia leidaohms

Conductancia calculadamS

0,2

550

1818

0,3

370

2702

0,4

285

3508

0,5

220

4545

0,6

170

5882

0,8

120

8333

1

110

9090

1,2

80

12500

1,8

60

16666

Grafica de concentraciones y conductancias

Haciendo un promedio de las pendientes de cada lectura se puede hacer una comparación de la lectura obtenida con el instrumento y la esperada  de acuerdo al promedio

Lectura obtenida

Lectura calculada

550

531

370

354

285

266

220

213

170

177

120

132

110

106

80

88

60

59

 

Curvas comparativas (real en azul y teórica en fucsia)

  Por último para calcular la TDS y la conductancia de las muestras hice una pequeña calculadora en Excel, donde se ingresa la lectura obtenida en el puente y la temperatura del líquido y ella se encarga de calcular las sales totales disueltas y la conductancia teórica de la misma y corrección por temperatura.

http://cid-c7f66de844f97871.skydrive.live.com/browse.aspx/P%c3%bablico

Por supuesto en caso de realizar el proyecto se deberá cambiar la constante 0,135 que figura en E2 y es la constante de la celda de medición

                                     

Conductimetro basado en puente Wheatstone

Performance de un conductímetro basado en un puente de Wheatstone

  Después de experimentar con varias maneras de medir la conductividad de soluciones, armé este sencillo puente que me sorprendió por la simplicidad, la linealidad y la reproductibilidad de los resultados (Fig. 1)

ESQUEMA WEATSTONE

Se utiliza para alimentar al puente un transformador de 24 volts y como detector de equilibrio un microamperímetro rescatado de un desguase.

La celda esta fabricada con unos carbones de alternadores (Foto 2) se cortaron dos barras las que fueron acondicionadas y alojadas en un pedazo de caño de PVC, al que luego se lo llenó de poxilina. Todo el conjunto esta montado en una caja de fuente de PC (Foto 3).

foto2foto3

Resultados:

Con una solución madre de Cl Na al 10% se hacen diluciones  para obtener concentraciones de sal de entre 200 mg/l hasta 10.000 mg/l.

                   Fig.1

TDS en mg/l

Lectura en ohms

Cond. calculada en uS

200

2100

539

400

1050

1078

600

700

1617

800

550

2058

1000

450

2515

1500

340

3329

2000

250

4528

3000

180

6288

4000

150

7546

10000

70

16171

  Si se observa con detenimiento, las tres primeras lecturas tienen una pendiente igual  es perfectamente lineal, desde 600 mg hacia arriba se produce una leve desviación.