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Durante los siglos XVII y, sobre todo, XVIII, impulsados tanto por el deseo de comprender la naturaleza como por la búsqueda de globos en los que poder volar (Figura 1), varios científicos establecieron las relaciones entre las propiedades físicas macroscópicas de los gases, es decir, la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de gas. Aunque sus mediciones no eran precisas según los estándares actuales, pudieron determinar las relaciones matemáticas entre pares de estas variables (por ejemplo, presión y temperatura, presión y volumen) que se mantienen para un gas ideal, una construcción hipotética a la que se aproximan los gases reales en determinadas condiciones. Con el tiempo, estas leyes individuales se combinaron en una única ecuación -la ley del gas ideal- que relaciona las cantidades de gas para los gases y es bastante precisa para presiones bajas y temperaturas moderadas. Consideraremos los desarrollos clave en las relaciones individuales (por razones pedagógicas, no en orden histórico) y luego los reuniremos en la ley del gas ideal.
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Los experimentos con globos pueden ayudarnos a aprender sobre el comportamiento de los materiales, la elasticidad y la viscoelasticidad.En la Parte 1 examinamos el famoso experimento de los dos globos y descubrimos por qué inflar un globo no siempre es fácil.
LA SOLUCIÓN: La mayoría de la gente predice que ambos globos acabarán teniendo el mismo tamaño, pero en realidad el globo pequeño se hace más pequeño y el grande más grande. El aire pasa del globo pequeño al grande.
Utilizando un sensor de presión inalámbrico, podemos medir la presión en el interior de un globo a medida que lo inflamos. Nuestro gráfico representa la presión en función del tiempo, pero un gráfico de la presión en función del radio del globo tendría una forma muy similar. El globo crece a medida que lo inflamos, por lo que podemos considerar el tiempo de inflado como una aproximación a su radio.
La presión aumenta muy rápidamente al principio y alcanza un máximo cuando el globo todavía es pequeño (cuando el globo se ha expandido aproximadamente un 40% de su radio inicial [3]). A continuación, la presión disminuye a medida que seguimos inflando el globo. Así, la presión dentro del globo pequeño es mayor que la presión dentro del globo grande. Esto es lo que experimentamos cuando hinchamos un globo: la primera etapa es la más difícil, y una vez que el globo se ha hinchado un poco, la tarea se vuelve mucho más fácil.Cuando se abren los grifos, la presión se iguala. Cuando se abren los grifos, la presión se iguala y el aire pasa del globo pequeño al grande, aumentando su tamaño y reduciendo el del pequeño. Esto continúa hasta que sus tamaños se sitúan a ambos lados del máximo de presión, en un punto en el que las presiones se igualan.
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Hay muchos experimentos geniales sobre electricidad estática para niños, pero este sencillo experimento utiliza algo que a los niños les encanta: globos. Los globos añaden un factor de diversión a un experimento científico para ayudar a los niños a conectar con el concepto de electricidad estática. Este experimento es fácil de preparar y de limpiar.
El material de goma de un globo es similar al aislante de un cable eléctrico. La carga eléctrica no se transfiere a través de la superficie del globo, sino que tiende a permanecer localizada en un punto. Los materiales textiles, como la lana, ceden fácilmente electrones adicionales. Cuando se frota la lana sobre la superficie de un globo, los electrones sobrantes de la lana se transfieren a una zona de la superficie del globo, dándole una carga negativa. La mayor parte de la superficie del globo sigue teniendo una carga neutra. Frotar un globo sobre el pelo tendrá el mismo resultado.
Si se frotan dos globos con lana, ambos tendrán carga negativa. Intenta frotar la lana sobre la mayor parte de la superficie del globo para asegurarte de que la carga negativa es constante en toda la superficie. Las dos cargas iguales (negativas) se alejan la una de la otra.