Sobre una carta de baraja con las esquinas dobladas se puede calentar agua con la llama de una vela sin que el papel de la carta se queme. El agua puede llegar a hervir sin que la carta se queme.
Explicación
La ebullición del agua ocurre a una temperatura de 100 ºC. En contacto con el papel, el agua que llega a 100 ºC absorbe mucha energía en el cambio de estado impidiendo que suba la temperatura y que la carta llegue a la temperatura necesaria para la combustión del papel.
Mostrando entradas con la etiqueta vela. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta vela. Mostrar todas las entradas
domingo, 21 de mayo de 2017
410 La carta incombustible
Etiquetas:
agua,
cambio de estado,
carta de baraja,
combustión,
ebullición,
llama,
papel,
temperatura de ebullición,
vela
| Reacciones: |
sábado, 6 de febrero de 2016
374 Fahrenheit 451
Para realizar nuestro
experimento necesitamos un colador metálico, tiras de papel y una
vela.
En primer lugar llenamos el
colador de tiras de papel de períodico. Luego encendemos una vela y
ponemos el colador sobre la llama. Vemos que el papel no arde.
Explicación
Para que el papel se queme
tiene que alcanzar una temperatura de unos 233 ºC (451 grados
Fahrenheit). La alta conductividad térmica del acero del colador
impide que el papel logre la temperatura necesaria para arder.
"Fahrenheit 451"
es el título de una novela publicada en 1953 por el escritor
norteamericano Ray Bradbury.
Etiquetas:
acero,
calor,
colador,
combustión,
conductividad térmica,
Fahrenheit 451,
llama,
papel,
vela
| Reacciones: |
lunes, 5 de enero de 2015
329 Aerodinámica con un secador del pelo.
Para realizar nuestro
experimento necesitamos un secador del pelo, una vela pequeña, una
botella cilíndrica, una caja rectangular, etc.
. .
El propósito de nuestro
experimento es ver si podemos apagar una vela pequeña con el secador
del pelo colocando un objeto no muy grande entre la llama de la vela
y la corriente de aire que sale del secador. Si el objeto tiene una
forma aerodinámica (por ejemplo una botella cilíndrica) la
corriente de aire apagará la vela.
Los objetos con caras planas
y aristas marcadas como las cajas rectangulares son poco
aerodinámicos y lo normal es que la vela no se apague.
Explicación
En 1910 el ingeniero
aeronáutico rumano Henri Coanda (1886 – 1972) descubrió que un
fluido (gas o líquido) tiende a seguir el contorno de la superficie
sobre la que incide (siempre que la curvatura de la superficie sobre
la que incide el fluido y el ángulo de incidencia del fluido no sean
muy grandes).
En el caso de una botella
cilíndrica, su forma aerodinámica hace que la corriente de aire que
sale del secador del pelo se pegue a la superficie de la botella y
apague la vela. Si sustituimos la botella por una caja metálica
vemos que la vela no se apaga.
Etiquetas:
aerodinámica,
efecto Coanda,
mecánica de fluidos,
secador del pelo,
vela
| Reacciones: |
sábado, 26 de junio de 2010
125 Dibujar con fuego
Para el experimento nº 125 de “fq-experimentos” contamos con la colaboración extraordinaria del artista sevillano D. Juan Delgado.
Espero que os guste.
Materiales: zumo de limón, un pincel, una hoja de papel y una vela.
Para dibujar sobre la hoja de papel usamos zumo de limón diluido en agua.
Terminado el dibujo, esperamos unos minutos a que se seque el zumo de limón.
Al secar completamente el zumo de limón se vuelve invisible.
Por último, calentamos la hoja de papel acercándola a la llama de una vela.
En unos segundos se hace visible nuestro dibujo.
Precaución: Es necesario mover continuamente la hoja de papel para evitar que se queme.
Explicación
Al calentar el zumo de limón se oxida y se vuelve de color marrón.
Esta técnica se puede emplear para ocultar mensajes (tinta invisible)
Espero que os guste.
Materiales: zumo de limón, un pincel, una hoja de papel y una vela.
Para dibujar sobre la hoja de papel usamos zumo de limón diluido en agua.
Terminado el dibujo, esperamos unos minutos a que se seque el zumo de limón.
Al secar completamente el zumo de limón se vuelve invisible.
Por último, calentamos la hoja de papel acercándola a la llama de una vela.
En unos segundos se hace visible nuestro dibujo.
Precaución: Es necesario mover continuamente la hoja de papel para evitar que se queme.
Explicación
Al calentar el zumo de limón se oxida y se vuelve de color marrón.
Esta técnica se puede emplear para ocultar mensajes (tinta invisible)
Etiquetas:
ácido cítrico,
física y química,
llama,
Magia y ciencia,
reacciones con cambio de color,
reacciones oxidación,
tinta invisible,
vela,
zumo de limón
| Reacciones: |
sábado, 13 de febrero de 2010
112 Era una fría noche de invierno . . .
Para realizar nuestro experimento necesitamos una noche fría de invierno, una habitación con calefacción, una vela y una ventana.
Con la ventana abierta unos centímetros acercamos la vela encendida a la parte de abajo y luego a la parte de arriba de la ventana. En el primer caso la llama de la vela se inclina hacia el interior de la habitación y en el segundo caso se inclina hacia el exterior.
ExplicaciónLa inclinación de la llama de la vela nos indica el sentido de la circulación del aire en la habitación: el aire caliente asciende y el aire frío desciende ocupando el sitio dejado por el aire caliente que asciende.
Al abrir la ventana el aire caliente escapa de la habitación por la parte de arriba de la ventana (la llama de la vela se inclina hacia el exterior) y el aire frío del exterior entra en la habitación por la parte inferior de la ventana (la llama se inclina hacia el interior de la habitación)
Con la ventana abierta unos centímetros acercamos la vela encendida a la parte de abajo y luego a la parte de arriba de la ventana. En el primer caso la llama de la vela se inclina hacia el interior de la habitación y en el segundo caso se inclina hacia el exterior.
ExplicaciónLa inclinación de la llama de la vela nos indica el sentido de la circulación del aire en la habitación: el aire caliente asciende y el aire frío desciende ocupando el sitio dejado por el aire caliente que asciende.
Al abrir la ventana el aire caliente escapa de la habitación por la parte de arriba de la ventana (la llama de la vela se inclina hacia el exterior) y el aire frío del exterior entra en la habitación por la parte inferior de la ventana (la llama se inclina hacia el interior de la habitación)
Etiquetas:
aire caliente,
aire frío,
corrientes de convección,
experimentos caseros,
física y química,
transmisión del calor,
vela
| Reacciones: |
martes, 15 de abril de 2008
39 Un globo que no explota
- Un mechero
- Una vela
- Un par de globos
- Agua
Montaje:
- Llenamos dos globos, uno con aire y otro con agua.
- Encendemos la vela con el mechero.
- Si acercamos el globo lleno de aire a la llama explota inmediatamente.
- Si acercamos el globo lleno de agua a la llama vemos que no explota.
Explicación:
Al acercar el globo lleno de agua a la llama sube la temperatura del globo y del agua. Pero al llegar a 100 ºC el agua absorbe mucha energía (necesaria para el cambio de estado) y no deja que la temperatura suba, impidiendo que el globo se caliente y explote.
Puedes ver un experimento similar: Papel que no arde
Etiquetas:
absorción de calor,
cambio de estado,
ciencia divertida,
experimentos para niños,
física y química,
llama,
temperatura de ebullición,
vela
| Reacciones: |
martes, 6 de noviembre de 2007
15 Combustión de una vela
Material:
1. Un plato hondo con agua
2. Una vela
3. Un vaso estrecho
4. Colorante (por ejemplo pimentón rojo, yodo, etc.)
Montaje:
1. Llenamos el plato con agua (unos dos cm de profundidad)
2. Añadimos al agua un colorante (opcional)
3. Encendemos la vela y la colocamos dentro del plato de manera que el agua no toque la llama.
4. Colocamos un vaso encima de la vela. Esperamos unos segundos y vemos que la llama se apaga y que entra agua en el vaso.

Explicación:
Al encender la vela se produce una reacción de combustión: la cera de la vela reacciona con el oxígeno del aire y produce dióxido de carbono y vapor de agua. Podemos ver que en el interior del vaso aparecen unas gotitas de agua. Es el vapor de agua producido en la combustión de la vela que se condensa en las paredes del recipiente.
En la reacción se consume un gas, el oxígeno que forma parte del aire, pero se forman otros dos, el dióxido de carbono y el vapor de agua. El volumen del gas producido es más pequeño que el volumen de oxígeno que se consume. El resultado es que en el interior del vaso disminuye la presión y, por ello, sube el agua hasta que la presión interior es igual a la exterior (presión atmosférica)
1. Un plato hondo con agua
2. Una vela
3. Un vaso estrecho
4. Colorante (por ejemplo pimentón rojo, yodo, etc.)
Montaje:
1. Llenamos el plato con agua (unos dos cm de profundidad)
2. Añadimos al agua un colorante (opcional)
3. Encendemos la vela y la colocamos dentro del plato de manera que el agua no toque la llama.
4. Colocamos un vaso encima de la vela. Esperamos unos segundos y vemos que la llama se apaga y que entra agua en el vaso.

Explicación:
Al encender la vela se produce una reacción de combustión: la cera de la vela reacciona con el oxígeno del aire y produce dióxido de carbono y vapor de agua. Podemos ver que en el interior del vaso aparecen unas gotitas de agua. Es el vapor de agua producido en la combustión de la vela que se condensa en las paredes del recipiente.
En la reacción se consume un gas, el oxígeno que forma parte del aire, pero se forman otros dos, el dióxido de carbono y el vapor de agua. El volumen del gas producido es más pequeño que el volumen de oxígeno que se consume. El resultado es que en el interior del vaso disminuye la presión y, por ello, sube el agua hasta que la presión interior es igual a la exterior (presión atmosférica)
Etiquetas:
ciencia divertida,
experimentos caseros,
física y química,
oxígeno,
reacciones combustión,
temperatura y presión,
vela
| Reacciones: |
martes, 30 de octubre de 2007
12 Apagar una vela

Material:1. Una vela
2. Una botella
2. Una botella
Montaje:
1. Encendemos la vela y la colocamos justo detrás de la botella.
2. Soplamos desde el otro lado de la botella.
La llama se apaga.
Explicación:
La forma aerodinámica de la botella permite que el aire de nuestros pulmones “rodee” la botella y logre apagar la llama.
1. Encendemos la vela y la colocamos justo detrás de la botella.
2. Soplamos desde el otro lado de la botella.
La llama se apaga.
Explicación:
La forma aerodinámica de la botella permite que el aire de nuestros pulmones “rodee” la botella y logre apagar la llama.
Etiquetas:
aerodinámica,
aire,
botella de plástico,
ciencia divertida,
experimentos para niños,
física y química,
vela
| Reacciones: |
11 Soplar por un embudo

Material:
1. Una pelota de goma
2. Una vela
3. Un embudo
1. Una pelota de goma
2. Una vela
3. Un embudo
Montaje:
Primer experimento:
1. Encendemos la vela.
2. Intentamos apagar la vela soplando por el embudo, aplicando la boca en la parte estrecha. La llama no se apaga.
Segundo experimento:
1. Colocamos la pelota sobre una mesa e intentamos moverla soplando por el embudo, aplicando la boca por la parte estrecha. La bola no se mueve.
Explicación:
Si soplamos por el embudo, aplicando la boca en la parte estrecha, las paredes del embudo desvían la corriente de aire, de manera que sale pegado a las paredes y no por la parte central del embudo.
Primer experimento:
1. Encendemos la vela.
2. Intentamos apagar la vela soplando por el embudo, aplicando la boca en la parte estrecha. La llama no se apaga.
Segundo experimento:
1. Colocamos la pelota sobre una mesa e intentamos moverla soplando por el embudo, aplicando la boca por la parte estrecha. La bola no se mueve.
Explicación:
Si soplamos por el embudo, aplicando la boca en la parte estrecha, las paredes del embudo desvían la corriente de aire, de manera que sale pegado a las paredes y no por la parte central del embudo.
Etiquetas:
aerodinámica,
ciencia divertida,
embudo,
experimentos para niños,
física y química,
pelota de goma,
vela
| Reacciones: |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)