Experimento de las Campanas de Franklin

Manuel Rodriguez-Achach
21 May 201605:00

Summary

TLDREn este video, se presenta la recreación del experimento de las 'campanas de Franklin', un experimento icónico relacionado con la electricidad llevado a cabo por Benjamin Franklin. Se utiliza un balín de acero conectado a un hilo y suspendido entre dos latas de refresco, que actúan como placas paralelas. Se emplea una fuente de alto voltaje, que puede oscilar entre 3,000 y 3,500 voltios, alimentada por una batería de 3 voltios. El experimento demuestra cómo la carga negativa se mueve en el metal y cómo la interacción entre las cargas positivas y negativas en el acero y las latas produce un oscilación similar a las campanas. Además, se sugiere que si no se tiene un balín de acero, se puede usar una pelota de ping pong forrada con papel aluminio o incluso papel aluminio doblado en forma de bola, para lograr el mismo efecto. El video ofrece una explicación detallada del proceso físico detrás del experimento, destacando la repulsión y atracción de las cargas eléctricas y cómo esto resulta en el movimiento oscilatorio de la bola.

Takeaways

  • 🧵 Benjamin Franklin fue un político y un inventor prolífico, conocido por sus estudios sobre electricidad.
  • 🔌 El experimento de las 'campanas de Franklin' se va a replicar en un video, mostrando cómo funciona.
  • 📦 Se necesita un balín de acero, un hilo, una vara de madera y dos latas de refresco para el experimento.
  • ⚡ Se requiere una fuente de alto voltaje, al menos 3000 volts, para el experimento.
  • 🔋 La fuente de alta tensión se alimenta con una batería de 3 volts.
  • 🏓 Si no se tiene un balín de acero, se puede usar una pelota de ping pong forrada con papel aluminio.
  • 🤖 Al conectar la fuente, una de las latas se carga positivamente y la otra negativamente.
  • 🚫 Las cargas iguales se repelen, lo que crea una fuerza que empuja la bola hacia el lado opuesto.
  • ⚖️ Las cargas negativas en el metal son libres de moverse, mientras que las cargas positivas están fijas en los átomos.
  • 🔁 Cuando la bola toca una de las latas, la carga opuesta se ve atraída y la fuerza electromotriz la hace moverse hacia la otra lata.
  • 🔁 El ciclo se repite, con la bola oscilando entre las dos latas debido a las fuerzas eléctricas.

Q & A

  • ¿Quién es Benjamin Franklin y qué es conocido por?

    -Benjamin Franklin fue un importante político estadounidense y también un inventor prolífico, conocido especialmente por sus trabajos sobre electricidad.

  • ¿Qué experimento de Franklin se menciona en el video?

    -El experimento mencionado es conocido como las 'campanas de Franklin'.

  • ¿Cuáles son los materiales necesarios para replicar el experimento de las campanas de Franklin en casa?

    -Para replicar el experimento se necesita un balín de acero, un hilo, una vara de madera, dos latas de refresco y una fuente de alto voltaje.

  • ¿Cuál es la fuente de alimentación de la fuente de alto voltaje?

    -La fuente de alto voltaje se alimenta con una batería de 3 volts.

  • ¿Cuál es el voltaje mínimo requerido para el funcionamiento del experimento?

    -Se necesita un voltaje mínimo de unos tres mil volts, aunque puede ser un poco menos si viven en un clima seco.

  • ¿Qué sucede cuando la fuente de alta tensión se conecta a las latas?

    -Una de las latas se carga positivamente y la otra negativamente.

  • ¿Cómo se describe el movimiento de la bola de acero durante el experimento?

    -La bola de acero oscila entre las dos latas, atraída por la carga opuesta y rechazada por la carga similar, lo que la hace moverse hacia la otra lata.

  • ¿Qué alternativa se sugiere si no se tiene un balín de acero?

    -Si no se tiene un balín de acero, se puede usar una pelota de ping pong forrada con papel aluminio.

  • ¿Cómo se explica el funcionamiento del experimento de las campanas de Franklin?

    -El funcionamiento se basa en la atracción y repulsión de las cargas eléctricas. La bola de metal, cargada tanto positiva como negativamente, se ve afectada por las cargas negativas libres en el metal, lo que la hace oscilar debido a la fuerza electromotriz de la fuente.

  • ¿Qué sucede si la bola toca la terminal positiva?

    -Cuando la bola toca la terminal positiva, la carga negativa se ve atraída hacia ella y la fuerza electromotriz de la fuente hace que la bola se mueva hacia la otra terminal negativa.

  • ¿Por qué la bola se empuja hacia la derecha cuando toca la lata cargada positivamente?

    -La lata de la izquierda y la bola están cargadas positivamente, lo que provoca una repulsión entre las cargas iguales, empujando la bola hacia la derecha.

  • ¿Qué sucede cuando la bola se mueve hacia la derecha y toca la lata negativa?

    -La carga negativa de la lata se ve atraída hacia la bola, lo que hace que la bola regresa a su posición inicial y el ciclo se repite.

Outlines

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🔬 Experimento de las Campanas de Franklin

Este párrafo describe el experimento de las campanas de Franklin, un experimento famoso sobre electricidad llevado a cabo por Benjamin Franklin. Se detalla cómo replicar este experimento en casa usando un balín de acero, un hilo, una vara de madera, dos latas de refresco y una fuente de alto voltaje. Se menciona que se necesita un voltaje mínimo de tres mil volts y que la fuente se alimenta con una batería de 3 volts. Además, se ofrece la opción de usar una pelota de ping pong forrada con papel aluminio en lugar del balín de acero. La explicación del funcionamiento del experimento involucra la carga positiva y negativa en los metales y cómo las cargas negativas se mueven para crear el ciclo de vibración.

Mindmap

Keywords

💡Benjamin Franklin

Benjamin Franklin fue un destacado político y científico estadounidense, conocido por sus contribuciones en la física y la electrificación de la sociedad. En el video, se menciona su experimento con las campanas, que simboliza su curiosidad y su habilidad para explorar conceptos complejos de la electricidad de una manera accesible.

💡Inventor

Un inventor es alguien que crea o diseña algo nuevo y original, a menudo con el propósito de resolver un problema o mejorar un proceso existente. En el contexto del video, Benjamin Franklin es presentado como un inventor prolífico, destacando su experimento con las campanas de Franklin como un ejemplo de su innovación.

💡Electricidad

La electricidad es una forma de energía que fluye a través de los conductores y puede ser generada por una variedad de medios, incluyendo la fuerza de la naturaleza o a través de reacciones químicas. El video se centra en la electricidad como el tema central, y el experimento de las campanas de Franklin es una demostración de cómo la electricidad puede afectar el movimiento de objetos.

💡Campanas de Franklin

Las campanas de Franklin son un experimento clásico que demuestra los principios de la electricidad estática. En el video, se busca replicar este experimento para mostrar cómo la carga eléctrica puede influir en el movimiento de una esfera colgante entre dos latas cargadas con diferentes polaridades.

💡Balín de acero

Un balín de acero es un objeto de metal que en el experimento actúa como la parte móvil que interactúa con los campos eléctricos generados por las latas cargadas. Es importante porque su capacidad para acumular cargas eléctricas es fundamental para el funcionamiento del experimento.

💡Fuente de alto voltaje

Una fuente de alto voltaje es un dispositivo que proporciona un potencial eléctrico elevado. En el video, se utiliza para cargar las latas con diferentes polaridades, lo que es esencial para el experimento de las campanas de Franklin. Se menciona que se necesita un voltaje mínimo de alrededor de 3000 volts para que el experimento funcione.

💡Latas de refresco

Las latas de refresco son usadas en el video como conductores de electricidad para crear los campos eléctricos necesarios para el experimento. Una se carga positivamente y la otra negativamente, lo que permite que la esfera de acero oscile entre ellas debido a las fuerzas electromotrices.

💡Pelota de ping pong

Una pelota de ping pong es mencionada como una alternativa al balín de acero si no está disponible. Se sugiere forrarla con papel aluminio para que funcione en el experimento, lo que demuestra la flexibilidad del experimento y cómo se pueden adaptar objetos cotidianos para fines científicos.

💡

💡Papel aluminio

El papel aluminio es un material conductor que se puede utilizar para replicar el experimento de las campanas de Franklin. En el video, se sugiere usarlo para forrar una pelota de ping pong o hacer una pequeña bola, lo que muestra cómo los materiales asequibles y accesibles pueden ser utilizados para entender conceptos científicos complejos.

💡Fuerza electromotriz

La fuerza electromotriz es la fuerza que hace que una carga eléctrica se mueva a través de un campo eléctrico. En el experimento, la fuerza electromotriz es la responsable de mover la esfera de acero hacia la lata de la polaridad opuesta, demostrando cómo las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen.

💡Conductividad eléctrica

La conductividad eléctrica es la capacidad de un material para permitir que la electricidad fluya a través de él. Los metales, como el acero y el aluminio mencionados en el video, son buenos conductores debido a la presencia de electrones libres que se pueden desplazar y transportar la carga eléctrica.

Highlights

Benjamin Franklin fue un político estadounidense importante y un inventor prolífico.

Sus trabajos sobre electricidad son muy conocidos, especialmente el experimento de las 'campanas de Franklin'.

Se va a replicar el experimento de las campanas de Franklin de forma casera en el vídeo.

Se utiliza un balín de acero, un hilo y una vara de madera para el experimento.

Dos latas de refresco sirven para que el balín oscile entre ellas.

Se necesita una fuente de alto voltaje, mínima de 3000 volts.

La fuente se alimenta con una batería de 3 volts y es compatible con otras fuentes de alto voltaje.

Se ofrece la opción de usar una pelota de ping pong forrada con papel aluminio en lugar del balín de acero.

También se menciona el uso de papel aluminio en forma de bola como alternativa.

El experimento demuestra cómo las cargas positivas y negativas interactúan en un circuito eléctrico.

Cuando el balín toca una terminal positiva, la carga negativa se atrae hacia ella.

La fuerza electromotriz de la fuente hace que el balín se mueva hacia la terminal negativa.

El balín y la lata cargada positivamente se repelen entre sí.

Cuando el balín se mueve hacia la derecha y toca la lata negativa, la carga negativa se vuelve a atraer.

El balín regresa a su posición inicial y el ciclo se repite, demostrando el principio de las cargas eléctricas.

Se sugiere la posibilidad de usar una lata adicional como péndulo para el experimento.

El experimento es una representación visual del funcionamiento de las cargas eléctricas y su interacción.

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benjamin franklin fue un importante

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político estadounidense pero también fue

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un inventor prolífico sus trabajos sobre

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campanas de franklin lo vamos a replicar

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aquí tenemos nuestro arreglo para

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replicar el experimento de las campanas

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de franklin vamos a ver en qué consiste

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tenemos un balín de acero al cual hemos

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pegado un hilo el cual pende de esta

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vara de madera la cual la he tomado de

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un abate lenguas como éste

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tenemos dos latas de refresco

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esto va a quedar aquí de manera que

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pueda oscilar entre las dos latas y

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tenemos esta pequeña fuente de alto

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voltaje necesitamos un voltaje mínimo de

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unos tres mil volts tal vez un poco

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menos si viven en clima seco y la fuente

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se alimenta con una batería de 3 volts

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esto funciona también con varias de las

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fuentes de alto voltaje que tengo en el

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canal

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así que vamos a hacer la prueba vamos a

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conectar la fuente

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y vamos a darle un impulso inicial a la

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bola de acero

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a una menor distancia la frecuencia de

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vibración será mayor

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si no contamos con un balín de acero

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podemos tomar una pelota de ping pong y

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forrarlo con papel aluminio y también

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funciona voy a conectar la fuente

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y

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ahí lo tenemos

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incluso podríamos utilizar simplemente

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papel aluminio hecho una pequeña bola

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y también va a funcionar

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y ahí lo tenemos el experimento de las

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campanas

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incluso podríamos colocar otra lata para

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que nos sirva como el péndulo de las

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campanas

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ah

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la explicación del funcionamiento es la

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siguiente cuando conectamos la fuente de

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alto voltaje a las latas una queda

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cargada positivamente y la otra

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negativamente ahora bien la bola que

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cuelga en medio está hecha de metal y

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cuenta con cargas tanto positivas como

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negativas pero en los metales la

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conducción se lleva a cabo por las

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cargas negativas que son libres de

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moverse en el metal y las positivas

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están fijas en los átomos

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cuando la bola se mueve a la izquierda y

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toca la terminal positiva la carga

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negativa se ve atraída hacia ella y la

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fuerza electromotriz de la fuente la

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hace moverse hacia la otra terminal

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negativa por otro lado tanto la bola

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como la lata de la izquierda están

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cargadas positivamente y las cargas

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iguales se repelen por lo que hay una

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fuerza que empuja a la bola hacia la

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derecha cuando la bola se mueve hacia la

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derecha y toca a la lata negativa la

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carga negativa es atraída de nuevo hacia

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la bola y ésta regresa a la posición

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inicial y el ciclo se repite

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