La Maravilla de los fluidos NO-Newtonianos

Este video [3.31] muestra un fluido que cambia su viscosidad dependiendo de la frecuencia de la perturbación. Si lo golpeas rápido, se hace duro, si le pegas lentamente, su viscosidad disminuye.



Para repetir este experimento necesitaras corn starch o Maizena (como lo llamamos en México: fécula de maíz), agua y listo. ¡A divertirse, ensuciándose!

te imaginas ropa que te proteja de violentos movimientos, pero que sea suave cuando acaricias la tela. Ya les gustaría a los policías contar con chalecos como esos.

Pero una aplicacion divertida es esta Piscina llena de fluido no-newtoniano



En señor Newton, se dedicaba a estudiar muchas cosas, entre ellas describió algunos movimientos en fluidos. Pero para simplificar el modelo, supuso varias propiedades: por ejemplo que la viscosidad es constante. Son muchos los ejemplos de fluidos que tienen propiedades de extraordinaria viscosidad: pinturas, la salsa ketchup, pasta de dientes, entre otras. En realidad existen más fluidos no-newtonianos que los que mantienen su viscosidad constante. Pero así son los modelos, son herramientas que sirven para hacer descripciones y predicciones, siempre se pueden mejorar.


más enlaces interesantes:

Te recomendamos que le des un vistazo al extraordinario libro: líquidos exóticos, de Leopoldo G. Colín.

Del blog Fogonazos te recomendamos: be maicena my friend

Experimento de 16 Millones de Dólares: El Acelerador de Partículas Atlas

Estas son imágenes de alta calidad dentro de las instalaciones del más grande acelerador de partículas construido. En particular se trata del choque entre dos protones que viajan a casi la velocidad de la luz. La información recabada se puede emplear para discernir lo que sucedía cuando era común el choque tan energético de tales partículas. Es decir, recrear las condiciones de los primeros microsegundo de Big Bang.



En las fotos se aprecia un esfuerzo enorme de recursos, personas, instalaciones; vale la pena.

Puede ser muy grande la cantidad de dinero para hacer tales experimentos, pero es necesario si deseemos comprender y controlar las fuerzas de la naturaleza. Ojo, no buscamos dominar a la naturaleza, deseamos una armonía basada en el conocimiento. Después de todo, conocemos lo que queremos.

La Trayectoria De Un Péndulo Forma Flores Por El Efecto Coriolis

Ilustramos el efecto de Coriolis con este sencillo experimento casero: un péndulo, una pequeña plataforma y un motor, mira el vídeo y date una idea clara.


El experimento consiste en tener oscilando al péndulo, este lo hace en un plano. Después enciendes el motor que mueve la plataforma donde esta montado el punto de sujeción del péndulo.

Observaras que el péndulo no cambia de plano de oscilación, a pesar del movimiento de la plataforma.

Ahora, modifica tu péndulo para que tire unas gotitas de tinta o azúcar o algo similar. Sobre la plataforma coloca una hoja de papel, ¡y manos a la obra!: El péndulo dibujará estas rosetas que representan la trayectoria del péndulo para un observador que se mueve en junto con la plataforma giratoria.

Si puedes variar la amplitud del movimiento del péndulo y la velocidad de rotación de la plataforma puedes tener diferentes diseños.

Veamos el video:


Este sencillo experimento es uno de los que más me gusto cuando estudie mecánica. espero que también te agrade.

Preguntas para pensar:

¿Por qué se mantiene constante la trayectoria del péndulo pese a que esta sujeto de una plataforma en movimiento?

Si el plano que forma la trayectoria del péndulo se aleja del centro de la plataforma estática . ¿cambiara la trayectoria del péndulo cuando la plataforma gira?

¿Cómo es la velocidad de la plataforma?, ¿Cómo es su aceleración?

¿Cómo se relaciona la primer y la segunda ley de Newton en este experiemento?

Links de intéres:

Diez populares falacias que deben evitar los profesores de física

Experimento: cambia de cemisferio, y cambia el sentido de giro del agua en un embudo.

Aprende Scan Electron Microscopy

Te traemos varios tutoriales para que comprendas microscopia de barrido electrónico (SEM). SEM es una técnica eseciancial para el desarrollo de materiales nanostructurados.

Estos videos te mostraran la escancia de esta técnica











Por medio de SEM es posible tener una clara imagen de la estructura morfológica de muestras diversas. SEM permite conocer detalles de estructura (grosor, rugosidad, distribución) de películas delgadas, nanocircuitos, nanotubos, superficies de cristales y estructuras policristalinas.

Video: Una Maquina Sumadora de Canicas

Mira esta obra de arte, una sumadora que funciona con canicas rodantes:



Las máquinas sumadoras son muy viejas: los ábacos han sido empleados por los chinos desde épocas inmemorables, mientras que en América, los incas empleaban cuerdas con nudos movibles para realizar la contabilidad. Mucho tiempo después, Blaise Pascal construyó una máquina sumadora con engranajes, intentó comercializarla pero fue un fracaso de empresa. En épocas más recientes el crecimiento de la industria electrónica nos permitió obtener computadoras cada vez más pequeñas, capaces de realizar operaciones numéricas en tiempos cortos, las calculadoras llegaron para quedarse.

Esta máquina de madera que contabiliza con canicas es una muestra de curiosidad, arte y nostalgia.
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