¿Cuáles son algunos ejemplos de la vida real que te dieron la experiencia práctica de los conceptos que aprendiste en la clase de ciencias?

  1. Movimiento de orinar, de mangueras y de proyectil: mientras que observar las trayectorias de los objetos que lanza en un juego de captura es difícil, cualquier tipo de fluido menos viscoso ofrece una demostración visual inmediata. Siempre he querido preguntar si los chicos alguna vez experimentan con el ángulo de lanzamiento, comparar la equivalencia de la gama de ‘proyectiles’ lanzados en ángulos de lanzamiento complementarios. También puede simplemente variar la velocidad de lanzamiento tapando una parte de una manguera de agua con el dedo y variar el rango en función del ángulo de lanzamiento. (La limitación para cambiar la velocidad del agua que sale, por supuesto, utiliza la ecuación de continuidad).

  2. Ollas a presión y efecto Joule Thomson: Si alguna vez se ha encontrado con una olla a presión que libera vapor acumulado, se dará cuenta de que este vapor no lo quemará como consecuencia directa del efecto Joule-Thomson, ya que se está enfriando durante la expansión (se expulsa de un entorno de alta presión dentro del recipiente a la presión ambiente más baja). Esto inicialmente parece contradictorio ya que el vapor causa quemaduras más severas que el agua caliente.


  3. Lluvia, copos de nieve y velocidad relativa: Como estudiantes de física de escuelas secundarias, aprendemos que la velocidad no es absoluta sino con respecto a otra cosa. Si está viajando en un tren, otro tren que viaja en la misma dirección en la que parece más lento (en su marco de referencia), mientras que en la dirección opuesta parece más rápido. Un buen ejemplo son las gotas de lluvia o los copos de nieve, mientras usted mismo viaja en una bicicleta o autobús que se detiene con frecuencia. Hay tres cuadros en consideración: el suelo, tú (o el autobús) y las gotas de lluvia. Cuando el autobús está parado, es posible que las gotas de lluvia se caigan lejos de ti, pero tan pronto como empiezas (y viajas más rápido que la velocidad horizontal de las gotas que caen), parecen venir hacia ti. Observe esto con los copos de nieve en algún momento, parecen estar bailando, especialmente cuando el autobús se detiene y comienza después de una parada.


  4. Eclipses, hojas de árboles y cámaras de agujero de alfiler: cuando los rayos del sol golpean el suelo a través de pequeños espacios entre las hojas de árboles, actúan como cámaras de agujero de alfiler para crear pequeñas imágenes invertidas del sol proyectado en el suelo.


  5. Microondas y huevos explosivos:
    Si alguna vez ha tenido la desgracia de ver explotar un huevo en el microondas, comprenderá que las microondas utilizan el concepto de calentamiento dieléctrico para calentar las moléculas polarizadas (agua). Si la comida tiene una distribución espacial desigual del agua, a menudo se enfrenta a resultados insatisfactorios. De manera similar, la yema de huevo está contenida en un saco, que tiende a explotar cuando el agua del interior se calienta y aumenta la presión. Una buena idea al preparar huevos revueltos en el microondas es meter la yema.

  6. Soplando las velas tocando la mecha: esto se puede hacer porque la parte más cercana a la mecha es la zona que contiene vapores sin quemar y, comparativamente, la más fría. Si no quiere apagarlo por completo, intente pasar su dedo rápidamente a través de la llama, rozando la mecha. No serás quemado.


  7. Gravedad que desafía a la miel: mientras viertes miel (o cualquier otro líquido viscoso) habrías visto que si la “cuerda” tiene menos de una longitud crítica, simplemente se encoge de nuevo en la cuchara o botella. Esto es solo una batalla entre el peso y la tensión superficial que permite que la cuerda haga o rompa “la conexión”.

Esta no es una respuesta exhaustiva, sino algunas cosas interesantes de la vida real. Aquí hay una lista de algunas otras cosas que también me parecen intrigantes:

  • Cómo funcionan las ventosas – Diferencia de presión
  • Las monedas rodantes son estables en sus bordes que las estacionarias – Conservación del momento angular
  • Diferentes líquidos y propiedades del menisco; Gotas casi esféricas sobre el agua de ciertas hojas. Tensión superficial.

PD: He estado buscando compilar esa lista por un tiempo, así que gracias por hacer esta pregunta. Hay una respuesta relacionada similar aquí, así que he excluido las repeticiones. Si estás buscando hacer ciencia con tu hijo, aquí hay un libro que adoré mientras crecía: Adivinanzas en tu taza de té.

Hablaré de un fenómeno interesante en acústica llamado Beats .

Puedes seguir leyendo para siempre este artículo de Wikipedia sobre Beat (acústica) y, sin embargo, no tener una realización práctica de lo que realmente es. La esencia del concepto es que si hay dos ondas de frecuencias casi iguales que sufren interferencia, observará una variación periódica en la amplitud que se produce a una frecuencia que es igual a la diferencia en las frecuencias de las dos ondas. (No es un físico, así que corrija las deficiencias en el concepto o la terminología)

Sin embargo, lo entiendo mucho mejor de lo que puedo articular el concepto. Hay dos lugares donde realmente entendí los beats.

1. Cuando esté esperando para hacer un giro en el tráfico: la próxima vez que esté esperando en el tráfico para hacer un giro y sus indicadores (señales de giro) estén ENCENDIDOS, observe las señales suyas y del automóvil que está delante de usted. Notará que sus intermitentes parpadearán en una frecuencia y las señales de la persona que está delante de usted parpadearán en una frecuencia similar. Verá que la suya y su señal estarán sincronizadas en un punto, luego se desincronizarán lentamente y luego volverán lentamente a la sincronización. La frecuencia con la que sales y regresas a la sincronización es la frecuencia del tiempo. Si esto fue una onda de sonido, la hora en que ambos están sincronizados será la hora en que escuche el volumen máximo y cuando no esté sincronizado, escuchará el volumen más bajo. Lo que me lleva a …

2. Afinación de una guitarra eléctrica con armónicos: cuando afine una guitarra eléctrica con armónicos naturales, toque una nota armónica en una cuerda y la armónica correspondiente en la cuerda adyacente. Cuando la guitarra está afinada, ambas cuerdas deben producir la nota a la misma frecuencia. Cuanto más lejos esté de la melodía, mayor será la frecuencia, por lo que escuchará ritmos rápidos. A medida que te acerques a la melodía, tendrás más y más ritmos poco frecuentes hasta que finalmente no escuches ningún latido cuando tengas la misma frecuencia visible en ambas cuerdas. Obviamente, si no ha afinado una guitarra con armónicos, todo esto puede sonar como una tontería para usted, así que decidí incluir un video. La mayoría de los videos en Youtube para esto son largos y tediosos y soy demasiado tímido para hacer uno de los míos. Así que te dejo con esto. Probablemente sea mejor guitarrista que física.

El concepto de ADSORCIÓN * (no absorción) se me hizo claro a partir de una experiencia práctica. Aunque había estudiado esto en la clase de química de la escuela secundaria, nunca lo entendí de verdad.

Siempre tuve una piel muy seca en la parte inferior del cuerpo. A pesar de que apliqué crema hidratante varias veces durante el día, solía sentirse seco poco tiempo después de que se aplicara la crema hidratante.

Consulté a un dermatólogo que me explicó cómo funcionan los humectantes. La crema hidratante funciona formando un sello protector en la superficie de la piel, reduciendo la evaporación del contenido de agua de la capa externa de la piel (epidermis). La mayoría de los humectantes no hidratan la piel, solo ayudan a retener la humedad en la piel.

El médico recomienda aplicar una crema hidratante en la piel mientras está húmeda, poco después del baño. La crema hidratante forma una capa delgada sobre el agua en la superficie de la piel por el proceso de adsorción y ayuda a retener la humedad por más tiempo.

* La adsorción es la adhesión o adherencia de moléculas de gas, líquido o sólidos disueltos a la superficie de un sólido, o algunas veces de un líquido.

Mi favorito es una demostración en el mundo real de los efectos cuánticos: tome tres pares de gafas 3D polarizadas. Organice 2 de ellos para que estén alineados de la misma manera (dejando que pase el 50% de la luz) y gire un par a través de 90 grados para que no pase la luz. Luego coloque la lente del tercer par entre ellos a 45 grados; la luz comienza a pasar de nuevo.

Este efecto es una predicción de la física cuántica que no puede explicarse por la física clásica.

Tengo una historia para compartir mientras viajaba de regreso a casa después de completar mi Clase 11.
Los viajes en tren en la India son bastante alegres u horrendos o algo así. Y este incidente no es nada menos. Era el mes de abril con un baño caliente que cubría cada átomo del norte de la India. Los trenes solían llegar tarde en esos días y, sin teléfonos móviles, todo era genial, sin embargo.

Estaba viajando con mi amigo y su madre y todo sucedió de repente. Hace una hora, todos estábamos apreciando la (antes) puntualidad con que corría nuestro tren, pero Satanás tenía algo más reservado para nosotros. Un hombre vino corriendo por el bogie y gritó “¡Fuego, Fuego!”

En una fracción de segundo, llevaba puesto mi capellán y salté del tren parado dejando todo mi equipaje atrás (ropa y libros … ¡bleh!). Y debo decir, todo este tren estaba vacío a 2 minutos del piso. Ni una sola alma en el tren, ya que nadie estaba seguro de dónde había estallado el fuego.

Estábamos varados cerca de algún pueblo con ambos lados de pistas que daban hacia tierras de cultivo. Después de salir, vimos que salía humo en el otro extremo del tren que indicaba que era el motor el que se había incendiado, pero las razones eran inciertas. Salía humo espeso y no estábamos seguros de si ese fuego se propagaría a través de los bogies. Esperamos una hora o así, pero no pasó nada. La gente podría haber sido informada sobre este incidente en la estación respectiva, pero cualquier estación importante estaba muy lejos de ese lugar y la ayuda tardaría en llegar.

Luego hubo otra conmoción y la noticia fue que habían separado físicamente el motor de los bogies solo por precaución, pero debido a la proximidad de los bogies, tenían que empujar a todos los bogies hacia atrás (lo cual no era posible de inmediato ya que otro motor tomaría). tiempo para llegar al lugar para retirar todos los bogies)

Y luego hubo un anuncio realmente extraño de que todas las personas que formaban parte de este tren empujarían todos los bogies (tal vez alrededor de 15-16 en el n. °) y crearían una distancia segura entre el motor y los bogies. Nosotros, como adolescentes, estábamos súper emocionados y, al mismo tiempo, confundidos acerca de cómo podríamos presionar estas estructuras de hierro gigantescas con toda nuestra fuerza humana, pero nuestro entusiasmo no nos desanimó y todos estábamos dispuestos a hacerlo.

Todos se habían posicionado para empujar a los bogies hacia atrás y había pocas personas (líderes, ¿saben?) Que mandaban a todos para que toda la fuerza se aplicara al mismo tiempo.

(1 … 2 … 3 … y empujamos. No pasó nada. ¡Pero por supuesto!) REPETIR.

Nos desanimamos pero no nos desanimamos. Lo hicimos la tercera vez y se movió. Oh, sí, ¡qué sensación era y luego hubo un enorme zumbido de “Jai Mata Di!” y esta energía fluyó en cada alma y literalmente comenzamos a caminar y empujar a los bogies hacia atrás. Alboroto y energía y empezamos a trotar. Fue super fácil ahora. Estábamos tan seguros de que podríamos llevar todo esto a la siguiente estación, así, pero en 30-40 segundos, ¡todo estaba fuera! Los líderes nos dijeron que nos detuviéramos ya que se había creado suficiente espacio entre el motor y los bogies. ¡Habíamos ganado una batalla, se sentía!

Una hora después llegó otro motor nuevo y nos conectamos a él. El motor carbonizado se retiró de la pista y finalmente logramos llegar 5 horas después de la hora programada, pero fue una experiencia increíble que nadie cree hasta la fecha.

Entonces, ¿por qué toda esta historia? ¿Qué vi en la práctica, la teoría que acababa de estudiar en Física? Acabo de meditar y me ha golpeado!

¡FRICCIÓN!
Se trataba de la fricción. Estático y rodante.
Fricción estática> Fricción rodante!

Los bogies eran todos estáticos cuando intentamos moverlos por primera vez y fue realmente muy difícil, fallamos dos veces y, en el momento en que superamos la fricción estática, fue solo la fricción rodante la que entró en juego y nos pareció un juego de niños para empujar. Todos los bogies hasta la siguiente estación.

En el momento en que me di cuenta de esto, ¡la ciencia era la cosa más hermosa del mundo! Cómo siempre me pregunto que así debería ser nuestra educación. ¡Práctico!
¡Pero Ay!

La esperanza permanece. ¡La ciencia a través de la tecnología está bateando por el aspecto práctico de sí misma!

Lana de acero ardiente

Me encantaba ver quemar lana de acero. Se quema con bolitas de fuego naranja que consumen cada hilo y se mueven en todas direcciones. Como niño, ni siquiera necesitaba un fósforo para encenderlo. Acabo de golpear las terminales en un modelo de tren con transformador con la lana de acero y estalló en esta extraña combustión.

¿Cómo podría quemarse el acero? ¿Y por qué solo lana de acero, y no clavos o una parrilla de carbón?

Tiene que ver con la superficie. La rapidez con la que un combustible se incendia y se quema se relaciona con el área de la superficie y el tamaño del combustible. Los trozos gordos de madera tardan más en absorber la energía térmica y en alcanzar su temperatura de ignición. Una ramita se incendia fácilmente porque se calienta rápidamente. Y cuanto mayor es la superficie del combustible, más moléculas de oxígeno pueden alcanzar el fuego en la superficie.

Para la óptica:
Espejos en el hogar, cucharas, cualquier cosa que brille.
Lentes de gafas de lectura alrededor de la casa.

Para electricidad (circuitos abiertos / cerrados, etc.):
Luces de flash o juguetes.
frotando un lápiz sobre el suéter para atraer pequeños papeles (electricidad estática)

Para los principios de presión de aire:
llenando una pajita con agua, poniendo su dedo encima y viendo que el agua no caiga.

Para fricción, etc
Mudanza de muebles con y sin rodillos; Apilando libros, construyendo cosas con legos, bloques, etc.

Jugando con imanes utilizados para sujetar pines de aserrado

Aprendí este.

Tome su teléfono móvil y póngalo en una caja de acero y cierre la tapa. Ahora intente llamar al teléfono desde otro, nunca podrá alcanzarlo.

La física detrás de esto se llama escudo de Faraday.

Juego al fútbol en mi tiempo libre y todo se trata de física. Siempre que juego fútbol y siento que tengo un día libre, pienso en física y generalmente mejoro a partir de ahí.

1. De todas las leyes de Newton, pienso en la tercera más. Cada fuerza tiene una fuerza opuesta. Concepto muy útil.

Noté que muchas personas se conectan a Internet para ver videos de YouTube o leer artículos sobre cómo hacer ciertos trucos, lo cual está bien. No hay nada de malo en eso. Pero encuentro la belleza en el fútbol (o cualquier otra cosa) si lo exploras más por ti mismo. Así que cada vez que empiezo a idear mis propios trucos, pienso en la tercera ley porque digamos que quiero recoger una pelota que me está rodando o simplemente me siento allí. Pienso en empujar el suelo para que recoger la pelota sea mucho más fácil. Además, cuando estoy pateando una pelota, si patazo desde el centro de masa, el centro de masa empujará hacia atrás a mi pie en un ángulo, por lo tanto, curvará la pelota. Con la práctica, cualquiera puede hacer increíbles patadas curvas.

2. Vectores y super posicionamiento.
Cuando estás corriendo y llevando / botando una pelota contigo, tiene sentido que la pelota se mueva contigo. Si viajas bastante rápido, la pelota viaja bastante rápido. Digamos que estás corriendo en línea recta. No tienes que patear la pelota tan fuerte hacia la meta porque la pelota ya está viajando rápido contigo. Sin embargo, es más difícil para usted patear la pelota hacia un lado porque toda su velocidad está avanzando, lo que significa que es más difícil cambiar la dirección de la pelota. Las súper posiciones también entran en juego cuando pateas la pelota con una parte de tu pie que no es plana. Es por eso que si quiere patear en línea recta, es más fácil para usted patear con sus cordones o adentro. Si pateas con, digamos, la parte frontal exterior, la bola va a viajar en ángulo. Pero esto es útil para las personas más familiarizadas con el fútbol. Si quiero patear la pelota en un lugar diferente, podría cambiar el ángulo de mi pie. Parece tan simple pero es más difícil de lo que parece.

3. Apalancamiento y ventaja mecánica.
Me tomó un tiempo descubrir este. Solía ​​patear la pelota como un luchador de Muay Thai, con el movimiento de un solo movimiento de pierna. Descubrí que si, por el contrario, pateo la pelota como un luchador de Tae kwon do, en el que derribo la patada en un movimiento de mi pierna y un chasquido de todo lo que tengo debajo de la rodilla, la patada se vuelve más poderosa. Es un ejemplo de palanca, pero también un ejemplo de la segunda ley de Newton que dice que, dado que mi pierna acelera en un swing y también acelera con el chasquido, estoy produciendo más fuerza en la pelota que simplemente con el swing. Esto en combinación con la ventaja mecánica es muy útil.

Juego fútbol ocasionalmente, así que para mí esto es un uso diario si aprendí en la escuela. Hay muchos otros usos, pero creo que esta respuesta debería ser suficiente. Pero para dar un vistazo rápido de donde aplico lo que he aprendido, enumero lo siguiente:

Conducción: velocidad tangencial cuando estoy girando, en una rampa, o cuando hay viento, los vectores cuando estoy cambiando de carril y la torsión cuando estoy cambiando de marcha.
Ejercicio: ventaja mecánica de las poleas, fricción dentro de su cuerpo y en los sistemas de poleas, nutrición / biología de la responsabilidad de los fosfatos de creatina, grasas y proteínas.
Clima: conocer frentes cálidos, frentes fríos y geología básica (nubes, efectos de coriolis, corrientes en chorro, geografía, etc.)
Navegación: astronomía básica (sol y estrella norte).
Otros deportes: artes marciales, baloncesto.

Oh, este era mi pasatiempo favorito de la infancia …
Y supongo que todo el mundo ha hecho esto antes ..
Sifón


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Planta un frijol y mira como crece. Hay mucho que aprender, como por qué el agua no penetra en la superficie seca del suelo.