Experimentos de física

EXPERIMENTO: FUERZA DE LORENTZ

Hoy, os dejamos en nuestra sección de experimentos de física, un vídeo que mediante un experimento, nos explica en qué consiste la fuerza de Lorentz.

El experimento de la fuerza de Lorentz, consiste en poner dos tubos de cobre, uno conectado a la parte positiva de la fuente y el otro, a la parte negativa. Se trata de un circuito abierto, en el que hemos colocado imanes permanentes, y para comprobar la fuerza de Lorentz, colocamos un conductor de cobre que dependiendo del sentido de la circulación de la corriente eléctrica.

Aquí os dejamos el vídeo con el experimento de física:

Esperamos que os haya gustado lel vídeo con el experimento de hoy, sobre las fuerzas de Lorentz. A continuación os dejamos una lista con más experimentos de física.

 

Experiementos relacionados:

EXPERIMENTOS DE ELECTRICIDAD: ONDAS HERTZIANAS

Hoy os dejamos en nuestra sección de experimentos de física, un vídeo sobre las ondas hertzianas, o también conocidas como las ondas previstas teóricamente por Maxell.

En el experimento original que realizó Hertz, observó que al producir oscilaciones  amortiguadas en el circuito oscilante, saltaba una pequeña chispa entre los extremos del arco metálico. La chispa no se producía en todas las ocasiones. había lugares donde no aparecía, y había otros ligares donde era muy grande. Además, observó que la velocidad de propagación de esas ondas electromagnéticas era muy grande, tal y como definió Maxwell a 300.000 Km/s.

Aquí os dejamos con el vídeo de hoy:

Esperamos que os haya gustado el experimento de las ondas hertzianas. Recordad que podéis recibir en vuestro email de forma gratuita y sin spam, todos los experimentos que vamos publicando cada día, solo tienes que suscribirte por email.

Experimentos relacionados:

EXPERIMENTO DE OERSTED: EL ELECTROMAGNETISMO

CAMPO ELECTRICO EN UNA BOLA MAGICA

CAÑON ELECTROMAGNETICO: EXPERIMENTO DE ELECTROMAGNETISMO

LEVITAR UNA BOBINA DE COBRE SOBRE UNA PLACA DE ALUMINIO

Hoy en nuestra sección de experimentos de física, os dejamos un vídeo en el que podréis observar como puede levitar una bobina de hilo de cobre o aluminio sobre una sobre una placa plana de aluminio, debido a las corrientes parásitas.

El experimento consiste en colocar la bobina de hilo de cobre sobre la placa de aluminio y con ayuda de un transformador, se creará un campo magnético alrededor de la bobina, que a su vez provocará las corrientes parásitas entre la bobina y la placa. A su vez, la placa de aluminio, genera un campo magnético, que interaccionará con el campo magnético de la bobina. Por lo que las fuerzas de repulsión que se producen entre un campo magnético y otro, harán que la bobina levite sobre la placa de aluminio.

Aquí os dejamos el vídeo de este experimento de física:

Esperamos que os haya gustado el  experimento de levitación de una bobina de hilo de cobre de hoy. Recuerda que si quieres recibir los vídeos con los experimentos de forma gratuita en tu email, solo tienes que introducir tu email en la columna lateral.

 

Experimentos relacionados:

 

EXPERIMENTO DE OERSTED: EL ELECTROMAGNETISMO

Hoy os dejamos un vídeo de nuestra sección de experimentos sencillos relacionado con un fenómeno de la física, el electromagnetismo.

El experimento consiste en colocar un cable próximo a una brújula, por el que haremos circular una corriente eléctrica, y el campo magnético resultante será capaz de desviar la orientación de la aguja de la brújula.

Experimento de Oersted se realizó en el año 1820, y con él, Oersted, demostró la existencia de un campo magnético en torno a todo conductor, que se encuentre atravesado por una corriente eléctrica. Fue un descubrimiento muy importante para el posterior desarrollo de la electricidad.

Aquí os dejamos el vídeo con el experimento de física:
 

Esperamos que os haya gustado este experimento, que podeis realizar en casa, pues se trata de un experimento sencillo. Os dejamos más vídeos sobre experimentos de física.

 

Experimentos relacionados:

 

 

EFECTO PELTIER

Hoy os dejamos con un experimento de física en el que se explica el efecto Peltier. En el vídeo vamos a ver el experimento en el que se demuestra que la energía eléctrica se transforma en energía térmica y cómo se puede volver a reconvertir la energía térmica en energía eléctrica, mediante la célula Peltier.

El experimento trata de demostar el efecto Peltier que es una propiedad termoeléctrica que se demostró en el año 1834 por Jean Peltier, que demuestra la diferencia de temperatura debida a un voltaje eléctrico, en este caso 10 voltios.

Lo que observaremos en el vídeo es que, cuando la corriente pasa a través de dos metales diferentes o semiconductores, que están conectados entre sí (uniones Peltier, la corriente produce la transferencia de calor desde un lado de la célula, que se enfría, hasta la otra, que se calienta. El efecto es utilizado para la refrigeración termoeléctrica.

 

Esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy con el experimento de física sobre el efecto Peltier.  Dejad vuestros comentarios o dudas.

 

Experimentos relacionados:

 

GALVANOMETRO Y ENERGIA ELECTROQUIMICA

Hoy os dejamos un experimento de física y química, en el que se puede ver cómo un galvanómetro sirve para medir la corriente que circula por un conductor. En este caso la corriente eléctrica proviene de una reacción química (una pila corriente de 1,5 Voltios), por lo que recibe el nombre de energía electroquímica.

El galvanómetro es un dispositivo para medir intensidad de corriente, mediante una aguja que transforma la energía eléctrica en movimiento circular de una espiral conectada en su centro de giro, lo que provoca el giro de la aguja.

 

Aquí está el vídeo al que nos refereimos:

 

Esperamos que os haya gustado este experimento sobre la energía electroquímica, y cómo se puede medir mediante un galvanómetro.

 

Experimentos relacionados:

CAMPO ELECTRICO EN UNA BOLA MAGICA

Hoy os dejamos un experimento de física, en el que se puede ver cómo se forma un campo eléctrico dentro de una bola mágica. Un campo eléctrico es la fuerza eléctrica sobre una carga unitaria en un punto dado del espacio. El campo total en cualquier punto debido a dos o más cargas es la suma vectorial de los campos debidos a las cargas individuales.

El experimento consiste en una esfera que actúa como condensador esférico, entre la esfera central pequeña y el infinito, y dentro de él se producen una serie de descargas eléctricas, que al acercar el fluorescente, el efecto del campo eléctrico ioniza el gas que se encuentra dentro de él, provocando que se ilumine.

Aquí os dejamos el vídeo del campo eléctrico:

 

Esperamos que os haya gustado el vídeo sobre este experimento de física de hoy. Aquí os dejamos más vídeos con experimentos.

Otros experimentos de física:

ARCO ELECTRICO

Hoy os dejamos un experimento de física, en el que se puede ver cómo se forma un arco eléctrico en el aire. Un arco eléctrico es un camino en el aire, por el que pasa la corriente, debido a que, a pesar de que el aire es un mal conductor de la electricidad, a altos voltajes, la electricidad encuentra caminos por los que propagarse.

La teoría es la siguiente (ley de Ohm): Intensidad = Voltaje / Resistencia, si el voltaje es suficientemente alto, aunque la resistencia del aire también sea alta, se producirá una corriente eléctrica de valor V/R.

En el caso del vídeo, se trata de una tensión (voltaje) de 500kV.

El sonido del arco eléctrico es característico y se produce por la ionización de las partículas del aire que hay alrededor del arco eléctrico, debido a las altas temperaturas que se producen localmente.

En algunos electricistas hacen mediciones de arco eléctrico y resuelven problemas asociados a este fenómeno, tanto en la industria como en los hogares.

Os dejamos con el vídeo del arco eléctrico:

Esperamos que os haya gustado el video sobre este experimento de física, y tenemos una pregunta para vosotros: ¿creéis que la electricidad se puede propagar en el vacío? La respuesta no es tan sencilla como pueda parecer, pero podéis dejar un comentario con lo que pensáis.

Esperamos vuestros comentarios.

 

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