"¡Eureka!" -Arquímedes de Siracusa

"Y sin embargo se mueve" -Galileo Galilei, sobre la Tierra y el sistema de Copérnico

"Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes" -Sir Isaac Newton



domingo, 21 de septiembre de 2014

Arquímedes y el Principio Fundamental de la Hidrostática






NUESTRA ENTRADA O INFORME:

Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del volumen de fluido desalojado". Como ya sabemos Arquímedes es el padre de la hidrostática y con esta actividad pretendemos demostrar sus palabras de forma práctica.

En este informe experimental se nos ha dado una serie de instrucciones y se nos han pedido una serie de cosas. Primero, se nos daban unos instrumentos (el dinamómetro, la báscula y el calibre) y se nos pedía que dijéramos sus características, haciendo un especial hincapié en la diferencia entre precisión y exactitud. Además, teníamos que indicar la precisión de cada aparato de medida. A continuación, se nos pedía indicar en que unidades se miden el peso, la masa y la velocidad, y que dijésemos que magnitudes son básicas y cuáles son variadas.
A continuación se planteaba el principal problema. Se tienen dos esferas metálicas de distinta densidad pero con el mismo volumen. Al pesarlas, la esfera a tiene una masa de 68,5g, mientras que la esfera b tiene una masa de 22,5g. Se suspenden en un dinamómetro y se toma su medida en Newtons. Se nos pide que, averigüemos la masa de las esferas mediante la fórmula P=mg y que indicásemos nuestros procedimientos. Tras esto, se nos daba la medida de los diámetros de las esferas y, como ya disponíamos de todos los datos necesarios, se nos pedía que calculásemos el volumen de las esferas. Tras esto, se nos pedía que sacásemos conclusiones y que calculásemos el empuje. Se nos daba este video explicatorio:


Los instrumentos utilizados para realizar el experimento son los siguientes:

  • Dinamómetro:

Un dinamómetro es un instrumento de medida utilizado para medir fuerzas, magnitud derivada de SI. Su unidad son los Newtons.  




En nuestro caso, lo utilizaremos para medir el peso de los dos objetos que vamos a estudiar, la esfera negra y la plateada.

El dinamómetro basa su funcionamiento en la ley de Hooke, gracias a la cual podemos hallar el peso de ambas esferas calculando la expansión del muelle interno, del cual cuelga el objeto que queremos pesar. En el siguiente dibujo podemos ver una simple explicación del funcionamiento de un dinamómetro analógico.la foto.JPG









  • Báscula:

Una báscula es un instrumento de medida que es capaz de medir la masa de un cuerpo gracias a la presión ejercida por éste sobre la superficie de la báscula. La masa, magnitud fundamental, que mide la báscula se expresa en el Sistema Internacional de Unidades con la unidad del kilogramo. Sin embargo, este tipo de básculas de laboratorio están pensadas para medir masas pequeñas, por lo que expresan la masa en gramos como se ve en la siguiente imagen. (La báscula está mostrando la masa de la esfera como 22,5 gramos)



PIC_0016.JPG








  • Calibre:

El calibre o pie de rey es un instrumento que sirve para medir longitudes relativamente pequeñas. La longitud es una magnitud usada para expresar distancias, y es una magnitud fundamental del SI. Su unidad básica del SI es el metro, pero al igual que con la báscula anterior, está ajustada para medir longitudes muy pequeñas y usa el milímetro como unidad.PIC_0020.JPG






Para realizar este experimento es necesario también conocer el volumen de las esferas que vamos a emplear. El volumen de un objeto tridimensional podría definirse como su capacidad. La magnitud volumen es una magnitud derivada de la longitud, como podemos ver en su fórmula:



Por lo tanto si la unidad básica en el SI de longitud es el metro, al ser el volumen la longitud al cubo, la unidad de volumen será el metro cúbico (m3)


Todos los instrumentos poseen unas determinadas características importantes para conocer la veracidad de sus resultados. Estas características son las que llamamos cualidades de los aparatos de medida.


La sensibilidad se puede definir como el desplazamiento del marcador de medida.
Se trata de la mínima variación en la magnitud de medida que puede apreciar el aparato. Una báscula de laboratorio que puede medir hasta los miligramos es más precisa que una de baño que solo llega a precisar los kilogramos.

En el caso de los aparatos analógicos, la sensibilidad es la la mitad de su división más pequeña. Por lo tanto la sensibilidad del dinamómetro es de 0.01 N, la de la báscula de 0.1 g y la del calibre de 0.05 mm.
la foto.JPG
(Explicación de la sensibilidad en aparatos analógicos)

La precisión de un aparato depende de lo que se desvía respecto del valor verdadero, al medir una magnitud. Un aparato es preciso si los errores absolutos (desviación de lo que mide del "valor verdadero") que se producen al usarlo son mínimos. El valor que da en cada medida se desvía poco del "valor verdadero".

La exactitud es la cualidad de un aparato que varía según si logra o no, el valor verdadero de la propiedad que se mide. El instrumento será más exacto cuanto más veces consiga medir de forma correcta la magnitud en cuestión.

Ayudándonos de los aparatos antes mencionados hemos medido la masa y el peso de dos esferas, una plateada y otra negra, de la cuales va a tratar el experimento. A continuación procederemos a verificar que la masa de nuestras esferas es correcta por medio de una fórmula.

En la siguiente imagen se puede observar cómo encontramos el peso de ambas esferas usando el dinamómetro:
Esfera plateada                                                                     Esfera negra

Captura de pantalla (42).pngSin título.png







En esta otra se observa la masa de cada una proporcionada por la báscula:

          Esfera plateada                                                                                   Esfera negraPIC_0017.JPGPIC_0016.JPG









Medidas:

Bola Plateada
Bola Negra
Masa
68.5 g
22.5 g
Peso
0.67 N
0.22 N
Masa t
?
?



Para la verificación tendremos que recurrir a la ecuación del peso:



En esta ecuación se especifica que el peso es igual a la masa por la aceleración, siendo esta la fuerza de la gravedad. g = 9.8 m/s2

Esfera plateada:                                                                    Esfera negra:








Al realizar las ecuaciones podemos rellenar las casillas que nos quedaban en la tabla


Bola Plateada
Bola Negra
Masa
68.5 g
22.5 g
Peso
0.67 N
0.22 N
Masa t
68,4 g
22.4 g

Como se puede observar en los resultados hay un ligero error entre la masa determinada por la balanza y la masa teórica. Tanto en el caso de la esfera plateada como en el de la esfera negra la discrepancia es de 0,1 g.
Cuando se realiza un experimento, es casi inevitable que se cometa algún error en las medidas. Estos errores pueden ser de dos tipos: sistemáticos o accidentales.
Los sistemáticos son los que se repiten constantemente en el transcurso de un experimento, pueden ser errores de calibración en los aparatos o condiciones de experimentación no apropiadas.
Los accidentales son debidos a causas imprevistas como cambios durante el experimento de las condiciones del entorno o fallos de apreciación relacionados con la vista o el oído.
En este caso pensamos que lo más probable es que se haya producido un error sistemático relacionado con un fallo en la calibración del aparato, ya que en ambas medidas obtenemos un error de 0.1 g.
Por otra parte medimos el diámetro de las esferas con el calibre para calcular su volumen y posteriormente su densidad. Ambas miden 2.6 cm de diámetro.PIC_0022.JPG

PIC_0020.JPG

Empezamos a calcular partiendo de la fórmula del volumen de una esfera.



 











Una vez tenemos el volumen, continuamos para calcular la densidad.



Esfera plateada                                                  Esfera negra







A continuación hemos podido comprobar la fuerza de empuje que ejerce el agua en las dos esferas.
En el caso de la plateada:

Esfera Plateada
Esfera Negra
Peso
0.68 N
0.22 N
Peso aparente
0.59 N
0.14 N

Con una sencilla operación podemos averiguar a cuánto equivale la fuerza  de empuje:
Esfera Plateada                                     Esfera Negra
                


Sin embargo estos valores experimentales deberían de ser contrastados con las predicciones teóricas.
Según el principio de Arquímedes el empuje es equivalente al peso del volumen de fluido desalojado por el cuerpo. Por lo tanto:








El la única magnitud obtenida de forma experimental es el volumen previamente calculado, la densidad del agua y la gravedad en La Tierra ya se conocen de antemano.





Sabiendo esto empezamos con los cálculos (la misma operación vale para ambos ya que tienen el mismo volumen)






Como se puede observar, los resultados teóricos y los experimentales concuerdan.

Esfera Plateada
Esfera Negra
Empuje E
0.08 N
0.08 N
Empuje T
0.08 N
0.08 N





Finalmente hemos concluido que para calcular la fuerza del empuje, la gravedad es la única magnitud constante (a menos que realizaramos el experimento fuera del planeta). No obstante el volumen del cuerpo y la densidad del fluido son los datos que hacen variar el resultado.
También nos hemos dado cuenta de que ambas esferas tienen una densidad mayor a la del agua, y que si las dejásemos caer en un recipiente con agua, se hundirían. Sin embargo, en nuestro experimento no lo hacen debido a que el muelle del dinamómetro ejerce también una fuerza hacia arriba, al tender a comprimirse el muelle, llamada fuerza de Hooke, que junto con el empuje, permiten a nuestras esferas flotar pese a tener una densidad mayor a la del agua.

Hemos descubierto que la esfera negra está compuesta de aluminio:





martes, 16 de septiembre de 2014

Actividad Inicial - Íñigo Artolozaga






El libro está titulado ``De Arquímedes a Einstein´´ por una sencilla razón. El libro abarca los diez experimentos más bellos de la física, empezando por el principio fundamental de la hidrostática de Arquímedes y concluyendo con el descubrimiento de la rendija doble que se atribuye a Einstein. Mas la lista de los diez experimentos más bellos de la física no fue compuesta por el autor de este libro, sino que surgió apartir de una encuesta realizada por Physics World, una prestigiosa revista de física, en la que los lectores eran invitados a opinar sobre cual era el experimento más apasionante de la física. Con los diez experimentos con más votos se compuso la lista, que pronto adquirió fama mundial y apareció en prensa de todo el mundo. La lista llegó a manos de Manuel Lozano Leyva, el autor, gracias al diario El Pais, que publico la lista en 2002.

El hilo conductor que presenta este libro consiste en el orden cronológico que presentan los experimentos a lo largo del libro, además de la motivación de todos estos: Explicar la naturaleza de la luz.

Este libro nos puede resultar una lectura muy interesante porque nos dará a conocer los experimentos más interesantes de la física de una forma muy entretenida y amena, y nos inspirará para ver el mundo de otra manera más creativa. Además, nos iniciará en la historia de la ciencia, que es importante que aprendamos, ya que esto nos ayuda a entender mejor la ciencia en sí y a conocer a los científicos más influyentes de la historia.

Antes de comenzar la lectura del libro ya conocía a algunos de los científicos citados en este, al igual que sus experimentos más importantes e influyentes, como, por ejemplo, a Galileo con la caída libre de los cuerpos o a Newton con la descomposición de la luz, pero de algunos nunca he oído hablar.

Respecto a la portada, creo que la ilustración es increíblemente acertada, ya que podemos ver a Albert Einstein, un científico citado en el título, metido en una bañera, que es como Arquímedes (el otro científico citado en el título) descubrió que el volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen de agua desplazada.



El autor de este libro se llama Manuel Lozano Leyva.

Es un físico nuclear y escritor, que actualmente (y desde 1994) trabaja en la Universidad de Sevilla como catedrático en la Facultad de Física. Escribe novelas históricas, entre las que se encuentran El Enviado del Rey (2000) y Conspiración en Filipinas (2003). Además, como divulgador científico, aparte de este libro, ha escrito, entre otros, El Cosmos en la Palma de la Mano (2003) y Nucleares, ¿por qué no? (2009). Además, varios artículos suyos han sido publicados en El País.

Esta es mi portada personal del libro:
Esta es una portada que incluye todos los científicos que aparecen en el libro, por lo que puede dar al lector una idea del contenido del libro. 




Actividad Inicial - Álvaro Aparicio

Actividad Inicial

Álvaro Aparicio Serna

1.- Título del libro

El libro se titula "De Arquímedes a Einstein" ya que a lo largo de la lectura nos irá explicando 10 de los experimentos más bellos de la física, empezando por el principio fundamental de la hidrostática hasta llegar al descubrimiento de la rendija doble.

 En un principio los experimentos no fueron elegidos por el autor del libro, es la revista Physics World la que propuso en una encuesta, una lista de experimentos para que sus lectores eligieran su preferido basándose en la belleza de este. Con el tiempo la encuesta adquirió fama y se publicó en periódicos internacionales que hicieron que se difundiera por todo el mundo. Sin embargo Manuel Lozano Leyva hizo unos pequeños cambios a la lista para hacerla más acorde con sus opiniones. 

Los experimentos fueron seleccionados según su belleza, es decir, según la simplicidad de los medios para realizarlos y la capacidad que tienen sus resultados de cambiar los incorrectos pensamientos que se tenían sobre una materia determinada.

El libro consta de dos hilos conductores. El primero, es que si se ordenan cronológicamente los experimentos se da un interesante nexo de unión entre ellos. El segundo, que la mayoría estaban buscado algo en concreto, esclarecer la naturaleza de la luz.

Me gusta el hecho de que el autor haya combinado la verdadera teoría científica con algunos acontecimientos de la historia de la física ya que a la vez que incita al lector a leer un texto interesante le aporta conocimientos sobre la asignatura.

Conozco algunos de los científicos que menciona el libro: Arquímedes, Eratóstenes, Galileo, Newton y Einstein, junto con los experimentos que realizó cada uno. No obstante no he oído hablar de los demás y me gustaría averiguar cosas sobre ellos.

Me parece una forma buena y original de aprender física alternando datos históricos con teoría. De algún modo cuando termine la lectura, habré adquirido muchos nuevos conocimientos además de hechos curiosos.

2.- Análisis de la ilustración

En la ilustración de la portada podemos ver una caricatura de Albert Einstein dentro de una bañera. A primera vista y si no se tiene ningún conocimiento de cultura general sobre la física, el dibujo no transmite gran cosa. Sin embargo es una ilustración ingeniosa y original que complementa perfectamente al título del libro al verse representada también la bañera que Arquímedes empleo en el experimento que le permitió asentar las bases de la hidrostática. 

3.- Búsqueda de información sobre el autor


Manuel Lozano Leyva es uno de los físicos españoles mas reconocidos del mundo. Con tesis doctoral en la Universidad de Oxford ha trabajado en numerosos institutos y universidades de todo el mundo, realizando trabajos de investigación y, como el mismo dice, siendo evaluado continuamente a lo largo de toda su vida. Ha escrito varias novelas históricas y textos científicos como "El enviado del rey" o "El cosmos en la palma de la mano". Actualmente dirige el departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla. Para conocerle mejor pincha en este link: Entrevista a Manuel Lozano Leyva


4.- Diseño de tu propia portada

En mi portada he representado algunos de los experimentos citados en el libro intentando relacionar unos con otros. El péndulo de Foucault actúa como base de la torre de pisa desde la que galileo arrojó sus dos famosas balas de cañón, pero en vez de balas de cañón, lo que lanza es el aparato que Rutherford empleó para descubrir el núcleo del átomo. Átomo que a su vez ronda en la cabeza de Einstein haciendo referencia a su descubrimiento de la bomba atómica.