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Blog sobre la Enseñanza y Divulgación de la Física


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domingo, 22 de mayo de 2011

La última clase del profesor de Física más divertido del mundo

Millones de personas han visto las clases magistrales de Walter Lewin en Youtube. Este profesor del MIT, capaz de subirse a un gigantesco péndulo o de darse impulso con un extintor para demostrar las leyes de la Física, dio este lunes su última clase magistral para presentar un libro sobre su vida y despedirse de sus alumnos.

La sala 26-100 del MIT tiene capacidad para más de 500 personas pero había gente hasta en los pasillos. Centenares de alumnos se agolparon el pasado lunes para ver en acción por última vez al mítico profesor de Física Walter Lewin, uno de los maestros más populares de la institución, conocido en todo el mundo gracias a la difusión que sus espectaculares puestas en escena han tenido en internet.
A sus 75 años, el profesor Lewin no defraudó. Colocó el famoso péndulo de 5 metrossobre la tarima y se subió encima mientras los alumnos le veían columpiarse de un lado a otro de la clase. Después de 10 balanceos, el profesor se bajó del péndulo y detuvo el cronómetro. La demostración es sencilla: el péndulo tarda lo mismo en oscilar con o sin Lewin encima, porque la oscilación es independiente de la masa. "Os lo dije", exclama triunfal una vez más, "¡la Física funciona!".

La belleza de la Física
Durante los últimos 30 años, Lewin ha dado más de 800 clases en este mismo lugar haciendo de la Física una materia apasionante y experimentable en el propio aula. En sus intervenciones el profesor mezcla las fórmulas con la demostración práctica. Para explicar el momento angular y la inercia utiliza una rueda de bicicleta, la pone a rodar y la cuelga de una cuerda; cuando habla de la presión del aire utiliza dos latas de pintura y un rifle.
"Creo que siempre he sido un excéntrico", aseguró Lewin este lunes ante las risas de los alumnos. "Desde el primer día, mis clases han sido siempre diferentes de la media". Tan diferentes que han tenido siempre algo de teatral y circense. Alguno de sus compañeros profesores, explican en la web del MIT, recuerdan la habitación trasera del aula como "algo sacado de una vieja película sobre el monstruo de Frankestein".
En alguna de sus demostraciones, por ejemplo, los alumnos le han visto subir a una escalera de 5 metros, dejar pasar por su cuerpo 300.000 voltios de electricidad o jugarse el tipo calculando al milímetro la trayectoria de una bola de acero que se detiene justo antes de impactar contra su barbilla.

Han pasado doce años desde la última vez que hizo la famosa demostración del péndulo y ha llegado el momento de retirarse. Sus experiencias durante estos años las relata en un libro que aprovechó para presentar entre sus alumnos. "For the Love of Physics" (Por el amor a la Física) describe, según sus propias palabras, "las pequeñas maravillas del mundo cotidiano" y "la belleza de la Física".
En el libro, Lewin da respuesta a decenas de curiosidades sobre la ciencia, como por qué los arcoíris son curvos y no rectos o por qué solo vemos auroras en los polos, pero revisa también algunos de los aspectos más tristes de su biografía, como la forma en que el régimen nazi asesinó a buena parte de su familia.
Después del lunes, los alumnos ya no le verán haciendo demostraciones locas por la clase, pero aún quedarán sus vídeos, sus palabras y sus demostraciones de que la Física es apasionante.

lunes, 11 de octubre de 2010

¡Experimento Extremo! ¡Ley de la Inercia!



¿Cuál es el enunciado de la Primera Ley de Newton? R.-La primera ley de Newton señala que "Todo cuerpo continua en su estado de reposo o velocidad uniforme en línea recta a menos que una fuerza neta actué sobre él y lo obligue a cambiar ese estado".

martes, 8 de junio de 2010

Carro-Cohete con Coca-Cola Zero y Mentos


Acerca de la Coca-Cola Zero & Car Mentos Rocket

108 botellas de Coca-Cola Zero y 648 pastillas de menta Mentos se combinan para impulsar EepyBird en los anales de los registros inusuales.

¿Cómo funciona esto?

La Coca Cola Zero & Mentos Rocket Car utiliza un mecanismo de pistón: una varilla larga de seis pies se sienta dentro de un tubo largo de seis pies unidos a cada botella de Coca-Cola Zero. Cuando la caída de Mentos en la soda, la presión trata de empujar la varilla fuera del tubo. Con 108 varillas de todos empujando a la vez, que nos da mucho poder.

Todo lo que es el poder empujar contra una pared preparó con 3.600 libras de bloques de cemento. Así que toda la fuerza se dirige a mover la Coca Cola Zero & Mentos Rocket Car hacia adelante.

¿Quieres saber lo que hace que la soda volar fuera de la botella? ¿Va a explotar si usted bebe Coca-Cola y Mentos comer? Haga clic aquí para averiguarlo

No intentes esto en casa!
En serio, no intentes esto en casa. Hay una cantidad enorme de poder participar, y no queremos que te lastimes.



Comentario: La experiencia me hizo recordar a un dibujo de un antiguo libro de física, la descripción indicaba "el carro de Newton" y trataba de un vehículo propulsado a vapor, cuyo funcionamiento se basa justamente en la tercera ley de newton (la ley de acción y reacción). EDMAR

domingo, 6 de junio de 2010

Proyectos de Física: Centro de Gravedad

Muy interesantes y fáciles de realizar!!





El centro de gravedad (c.g.) es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre las distintas porciones materiales de un cuerpo, de tal forma que el momento respecto a cualquier punto de esta resultante aplicada en el centro de gravedad es el mismo que el producido por los pesos de todas las masas materiales que constituyen dicho cuerpo.


En otras palabras, el centro de gravedad de un cuerpo es el punto respecto al cual las fuerzas que la gravedad ejerce sobre los diferentes puntos materiales que constituyen el cuerpo producen un momento resultante nulo.

jueves, 29 de abril de 2010

Experimento: Cómo levantar a una persona soplando


Este experimento está sacado de mi libro "Fisiquotidianía, la física de la vida cotidiana".

Se trata un experimento muy espectacular, que logrará impactar a tus amigos y te aseguro que la fiesta o reunión en la que lo realices será inolvidable. Podemos levantar simplemente soplando, a cualquier persona incluso de 80 ó 90 kg de peso. Sólo necesitamos: Una mesa normal, un tablero o dos mesas pequeñas, una bolsa de plástico de basura, un trocito de manguera y cinta aislante. En primer lugar, cogemos una mesa cualquiera y extendemos encima una bolsa de plástico de las de basura, a cuya boca previamente le hemos colocado el trozo de manguera y la hemos sellado con cinta aislante. Luego, colocamos encima de la bolsa de plástico un tablero u otra mesa pequeña. Por último, se sube, a través de una silla la persona encima de la mesa y comenzamos a soplar a través de la manguera, observando como, poco a poco, va subiendo la persona. Es muy importante, que para que no se vaya a caer la persona que está encima de la mesa, que le dé las manos a otra persona colocada de pie junto a la mesa, para que no pierda el equilibrio y no se vaya a caer. Este experimento está basado en la prensa hidráulica, similar a la que hay en los talleres de vehículos, para elevarlos. Por eso colocando un pequeño cuerpo en uno de sus émbolos, se puede levantar otro muchísimo mayor en el otro émbolo, ya que la presión ejercida en el émbolo pequeño (que sería el orificio de la manguera), se transmite íntegramente al émbolo grande (que sería la tabla o mesa donde se apoya el objeto o la persona). Con este nuevo experimento comprobarás, una vez más, lo divertida que puede ser la ciencia. Más información: http://www.disfrutalaciencia.es/.

miércoles, 31 de marzo de 2010

William Kamkwamba en la construcción de un molino de viento

Cuando tenía tan sólo 14 años, el inventor malauí William Kamkwamba, construyó para su familia un molino de viento para generar electricidad hecho de piezas de recambio, basado en unos planos aproximados que encontró en un libro de una biblioteca.







ACTIVA LA OPCIÓN DE SUBTITULOS EN ESPAÑOL EN EL MARGEN INFERIOR DERECHO.

domingo, 6 de diciembre de 2009

Fluido no-newtoniano

Un fluido no-newtoniano es aquél cuya viscosidad varía con el gradiente de tensión que se le aplica. En este caso se consigue diluyendo almidón de maíz (Maizena) en agua.



jueves, 5 de noviembre de 2009

Professor Walter Lewin, A New Physics Superstar






MINI ROBOT CASERO (Por Descubriendo)

Para fabricar éste robot casero tan sólo necesitas:
Un vibrador de un teléfono móvil.
Una pila de botón.
Cinta adhesiva
Cepillo de dientes con patas de goma.

El vibrador del teléfono móvil quizás sea lo más difícil de conseguir, pero, según he visto por ahí, los vibradores de los móviles Nokia son idóneos para esto y muy fáciles de extraer. Lo único que hay que hacer es unir el vibrador a la pila, y fijar ambos elementos al cepillo de dientes. La física hará el resto.

CAÑON LANZAPATATAS (Por Descubriendo)

Lo primero es dejar bien claro que el instrumento que pretendemos construir es relativamente peligroso. Decimos relativamente por que nosotros nunca hemos visto que pase nada, aunque no podemos olvidar que funciona con la explosión de un gas y por tanto lo convierte en un arma de fuego.

Lo segundo es que no nos hacemos responsable de la utilidad que se le de, nosotros lo usamos como diversión y para practicar puntería, igual que el que tiene una carabina. Es evidente que es una aberración utilizarlo contra personas, animales o propiedades ajenas. Hablamos muy en serio. (a casi todo se le puede dar una mala utilidad y no por ello se prohíben cosas como: cuchillos, motosierras, tirachinas...).

Tras dejar claro la peligrosidad que conlleva y que nuestra intención es lúdica y didáctica les mostrare como hemos construido nosotros el lanzapatatas. Hay muchas formas y medidas pero estas son las nuestras.

jueves, 15 de octubre de 2009

DEMOSTRACIONES DE FÍSICA CONCEPTUAL CON PAUL HEWITT










Física con una explosión: Presión

University of Chicago Physics professors Heinrich Jaeger and Sidney Nagel demonstrate principles of physics with explosive results.


Física con una explosión: Electricidad

University of Chicago Physics professors Heinrich Jaeger and Sidney Nagel demonstrate principles of physics with explosive results.




Física con una explosión: Diversión con gases

De los profesores de Física de la Universidad de Chicago, Heinrich Jaeger y Sidney Nagel demostrar los principios de la física, con resultados explosivos.


martes, 4 de agosto de 2009

FÍSICA EN LA ISS - MISIÓN 1: LAS LEYES DE NEWTON

Serie de lecciones en español para explicar los conceptos básicos de la ciencia, mostrando la diferencia entre estar en la Tierra y en el espacio.

La ESA está aprovechando la oportunidad única de realizar experimentos en el espacio para explicar los conceptos básicos de la ciencia correspondientes a los estudios europeos, para alumnos de edades de 12 a 18 años.

Estas lecciones, que explican conceptos básicos de Física con simples experimentos sencillos, cuentan con la ayuda de los astronautas europeos durante sus misiones a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS). Los primeros astronautas de la ESA que han participado en la serie son Pedro Duque, André Kuipers, Roberto Vittori y Thomas Reiter.

En esta primera mision a bordo de la ISS, Pedro Duque efectúa experimentos para demostrar las tres Leyes de Newton. Este material educativo permite demostrar de manera clara y accesible los principios físicos que son las Leyes de Newton. Es adecuado para alumnos de entre 12 y 18 años.

Si quieres saber más sobre este documental y muchos otros, no dudes en visitar:

http://www.docuciencia.es/





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