sábado, abril 20, 2024
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10 videos increíbles de fenómenos científicos que ya deberías haber visto

Es posible que no veamos todas las maravillas de la vida, algunas de ellas suceden a una escala tan grande que duran más que nuestras vidas, mientras que otras son tan minúsculas que desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Aquí hay 10 fenómenos sorprendentes basados ​​en hechos científicos que muchos de nosotros no podríamos ver de otra manera. Mira estos videos de Youtube a continuación:

1. Descomponiendo Mercurio

El tiocianato de mercurio (II) no tiene muchos usos. Se usa con moderación en un puñado de síntesis químicas, y tiene una capacidad limitada para detectar cloruro en el agua. Pero el compuesto tiene un truco, cuando se descompone, forma nitruro de carbono y vapor de mercurio, una mezcla muy tóxica. No hay una manera precisa de describir lo que está sucediendo en este video, aparte de que el calor inicia la descomposición del mercurio (II). Poner una llama al compuesto en polvo inicia una reacción en cadena, que termina de manera destructiva.

2. Tormenta de Lord Kelvin

También conocido como cuentagotas de agua Kelvin, se construyó por primera vez en 1867 y es fácil de configurar. Gotee dos corrientes de agua a través de dos inductores con carga diferente, uno positivo y otro negativo. Recoja las gotas de agua cargadas en el fondo, deje que fluya el agua y aproveche el potencial eléctrico. Energía instantánea, o al menos una pequeña chispa que puedes mostrar a tus amigos.

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3. Ondas sinusoidales y FPS

Si alguna vez has escuchado música con un fuerte sonido de graves en tu auto, probablemente hayas notado los espejos ondulantes cuando las ondas de sonido los golpean. Lo mismo está sucediendo en el video anterior pero con resultados mucho más extremos. La magia es realmente causada por la cámara en un fenómeno llamado perspectiva cambiada. Si la velocidad de fotogramas de la cámara cambia incluso ligeramente de la frecuencia real de 24 Hz o 24 ciclos por segundo, verá que la ola de agua se comporta de manera diferente.

4. Guerreros de la bobina de Tesla

Muchos de nosotros conocemos a Nikola Tesla, y algunos incluso conocen su famosa bobina llamada bobina Tesla, un dispositivo que produce electricidad de CA de baja corriente y alto voltaje junto con cantidades saludables de chispas coloridas. Las versiones modernas de la bobina pueden generar de 250,000 a 500,000 voltios de corriente. En el video de arriba, los dos “guerreros” están cubiertos con trajes de malla conductora, que actúan como jaulas de Faraday y distribuyen el voltaje de manera uniforme alrededor de sus superficies. Dado que el potencial eléctrico se mide por las diferencias de voltaje, no hay corriente dentro de una jaula de Faraday y las personas permanecen ilesas.

5. La reacción de Briggs-Rauscher

La reacción se conoce como un oscilador químico que es como reacciona, cambia gradualmente de color de claro a ámbar, luego parpadea repentinamente a un azul oscuro, luego vuelve a desaparecer, todo en una sola oscilación. Esto continúa durante varios minutos. Pueden ocurrir hasta 30 reacciones diferentes simultáneamente y una variedad de productos químicos puede causar esta increíble exhibición.

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6. Puente de oxígeno líquido

El punto de ebullición del oxígeno es -183 ºC, una vez que cae por debajo de esa temperatura, el oxígeno adquiere algunas propiedades sorprendentes. La configuración más densa de sus moléculas en estado líquido permite que se presenten las propiedades naturales más oscuras del oxígeno. El oxígeno es un material paramagnético que solo se magnetiza si un campo magnético externo cercano actúa sobre él. Con dos imanes con orientación opuesta, el oxígeno líquido formará un puente en el medio.

7. Calentamiento por inducción de un cubito de hielo

El calentamiento por inducción es un proceso que utiliza el efecto Joule, que es el calor inducido eléctricamente. El proceso puede ocurrir con bastante rapidez dependiendo del conductor utilizado. Cuatro segundos después del video, el núcleo del cubo de hielo ya está al rojo vivo, por lo que puede adivinar que el metal tiene una resistencia relativamente menor. Entonces, ¿por qué se incendia el hielo? Es porque la materia solo acepta y emite energía en paquetes de energía discretos y el calentador la entrega en grandes cantidades, por lo que lleva más tiempo transferir toda su fuerza.

8. Esculturas ferrofluidas

El ferrofluido es un imán de partículas en un medio líquido, generalmente aceite. Las partículas están en una nanoescala y son demasiado pequeñas para afectarse entre sí, por lo que el líquido no se acumula en sí mismo. Una de las cosas más comunes que hace un ferrofluido es formar espigas y valles cuando está cerca de un imán. Lo que en realidad es es que las partículas intentan alinearse con el campo magnético. Las espigas se forman donde el campo es más fuerte, pero dado que el petróleo lleva tensión superficial, las dos fuerzas alcanzan un equilibrio en las puntas de las espigas.

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9. Cuentas de Newton

Si tomas un frasco y lo llenas con una larga cadena de cuentas y luego enrollas la cadena de cuentas en el frasco, luego sacas un extremo del frasco y hacia el piso, verás que las cuentas saltan en el aire como una fuente antes de curvarse hacia el piso. Esto se debe a tres fuerzas diferentes en el trabajo. La gravedad, por supuesto, tira del borde de ataque de la cadena hacia el piso. A medida que cada eslabón de la cadena sucumbe a la gravedad, tira a lo largo del cordón detrás de él, que es la segunda fuerza. La tercera fuerza es el frasco que impulsa las cuentas al aire.

10. Levitación cuántica

Cuando ciertos materiales se enfrían por debajo de cierta temperatura, se convierten en materiales con resistencia casi nula o superconductores. Esa temperatura suele ser muy baja. Por ejemplo, el rodio hace el crossover a -273.15 ºC. Luego vinieron los superconductores de alta temperatura, que son materiales con estructuras cristalinas complejas y generalmente están hechos con una mezcla de cerámica y cobre, junto con otros metales y transición a alrededor de -160.59 ºC, que también es el punto de ebullición del nitrógeno. Cuando los superconductores se colocan cerca de un imán, crean una barrera superficial de corriente eléctrica que repele las ondas magnéticas y bloquea el superconductor en su lugar creando levitación cuántica.

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