CARRETE DE RUHMKORFF - La Chispa que Alumbró al Mundo

Julio Germán Rodríguez Ojeda
29 Nov 201914:50

Summary

TLDREl video ofrece una sorprendente visión del carrete de Rumford, un dispositivo histórico de inducción electromagnética que fue una precursora de los transformadores modernos. En el video, el presentador muestra y explica los componentes del carrete, incluyendo su enrollado de alambre de cobre con 300 vueltas y el secundario con 12,000 vueltas. Destaca la importancia de un capacitor para mejorar la descarga y la formación de tensión eléctrica. Además, se muestra cómo funciona el carrete con una fuente de energía, generando una chispa eléctrica impresionante. El video también explora la aplicación del carrete en la iluminación con tubos de gases diferentes, como el nitrógeno, dióxido de carbono y xenón, y cómo su descubrimiento en 1851 por Heinrich Daniel Ruhmkorff marcó un hito en la ciencia y la tecnología.

Takeaways

  • 🎉 Hola amigos, saludos cordiales: El video comienza con un saludo amistoso a los espectadores.
  • 🧲 Carrete de Rumford: Se presenta un carrete de Rumford, un dispositivo histórico relacionado con la inducción electromagnética.
  • 📚 Nivel de Faraday: Se menciona el trabajo de Faraday en la inducción electromagnética en la década de 1830.
  • 🔌 Heinrich Daniel Ruhmkorff: En 1851, este ingeniero alemán sorprendió a la sociedad científica con su invento, un aparato que producía chispas eléctricas gigantes.
  • 🔗 Componentes del carrete: El carrete está compuesto por un enrollado de alambre de cobre primario y un secundario con 12,000 vueltas.
  • 💡 Funcionamiento: El carrete funciona mediante el aumento de la fuerza en el enrollado primario, lo que incrementa la salida en el secundario.
  • 🔄 Capacidad del capacitor: Se destaca la importancia del capacitor para ayudar en la descarga y la formación de tensión eléctrica en el secundario.
  • 🔩 Conexión y desconexión: La lámina y el tornillo en el carrete son cruciales para la conexión y desconexión de la corriente eléctrica, generando descargas más fuertes.
  • 🌟 Spark Discharge: Se describe cómo se produce una gran chispa eléctrica en los terminales del carrete.
  • 🌈 Tubos de gas: Se utiliza el carrete para encender tubos de gas diferentes, mostrando cómo los gases producen colores distintos al ionizarse.
  • 🔬 Aplicaciones científicas: El carrete de Rumford ha tenido una amplia aplicación en la ciencia, incluyendo la creación de tubos de Crookes y rayos X, y ha influido en el desarrollo de transformadores eléctricos.

Q & A

  • ¿Qué es el carrete de Rumford y qué hace?

    -El carrete de Rumford es un dispositivo histórico utilizado para generar chispazos eléctricos. Consiste en dos bobinas, una interna y otra externa, donde la corriente eléctrica fluye y produce una fuerte descarga en la bobina secundaria.

  • ¿Quién trabajó con la inducción electromagnética en el nivel de Faraday?

    -Michael Faraday trabajó con la inducción electromagnética en el siglo XIX, descubriendo que el movimiento de un imán dentro de un solenoide produce corriente eléctrica.

  • ¿Qué año sorprendió a la sociedad científica Heinrich Daniel Ruhmkorff con su invento?

    -Heinrich Daniel Ruhmkorff sorprendió a la sociedad científica en el año 1851 con su invento, un dispositivo que generaba chispazos eléctricos gigantescos.

  • ¿Cómo se conecta el enrollado de alambre en el carrete de Rumford?

    -El enrollado de alambre en el carrete de Rumford está conectado a una fuente de energía que proporciona corriente eléctrica. El enrollado primario tiene 300 vueltas de alambre de cobre con un diámetro de 3 milímetros.

  • ¿Cuál es la función del capacitor en el carrete de Rumford?

    -El capacitor en el carrete de Rumford tiene la función de ayudar a descarga la energía, permitiendo que el enrollado primario aumente su fuerza y, por lo tanto, aumentar la salida en el secundario.

  • ¿Cómo se produce la desconexión y reconexión del tornillo en el enrollado primario?

    -Cuando el enrollado primario se activa, el campo magnético produce una fuerza que atrae una lámina pequeña, lo que desconecta temporalmente el tornillo. Al no pasar corriente eléctrica, se crea un vacío, pero luego el tornillo se une de nuevo, lo que produce una descarga más fuerte en el secundario.

  • ¿Qué sugirió un amigo de Rumford para mejorar la descarga del carrete?

    -Un amigo de Rumford sugirió agregar un capacitor para proporcionar una mayor descarga y hacer que la formación de tensión eléctrica en el secundario fuera más fuerte.

  • ¿Cómo se conectan los tubos de gas para observar diferentes colores?

    -Los tubos de gas se conectan a los terminales del carrete de Rumford, donde la alta tensión eléctrica produce chispazos que iluminan los gases dentro del tubo, mostrando diferentes colores dependiendo del gas utilizado.

  • ¿Qué gas produce un color diferente en el tubo de gas?

    -Cada gas produce un color diferente debido a sus propiedades atómicas y estructuras electrónicas. Por ejemplo, el nitrógeno produce un color, el dióxido de carbono otro y el xenón y el mercurio producen colores específicos cuando están excitados por la corriente eléctrica.

  • ¿Qué otros nombres se le conoce al carrete de Rumford?

    -El carrete de Rumford también se le conoce como bobina de inducción o bobina de Ruhmkorff.

  • ¿Qué aplicaciones tuvo el carrete de Rumford en la ciencia?

    -El carrete de Rumford tuvo múltiples aplicaciones en la ciencia, incluyendo la operación del tubo de Crookes, la observación de colores en aire a diferentes presiones, la creación de tubos de rayos catódicos y su uso en la entrada del siglo 20 para los transformadores de corriente eléctrica.

Outlines

00:00

😀 Introducción al Carrete de Rumford y su historia

El primer párrafo presenta una sorpresa: un carrete de Rumford, un dispositivo histórico relacionado con la inducción electromagnética. Se menciona a Faraday y su trabajo en la inducción electromagnética en torno a 1830, y cómo Rumford, inspirado en estos principios, diseñó su propio aparato en 1851. Este dispositivo era capaz de producir una chispa eléctrica gigantesca al conectarse a una corriente eléctrica de pilas. Se describen los componentes del carrete: un enrollado de alambre de cobre con 300 vueltas y un diámetro de 3 milímetros para el primario, y otro de 12,000 vueltas y un diámetro de una tercera de milímetro para el secundario. Además, se destaca la importancia de un capacitor para mejorar la descarga y la tensión eléctrica en el secundario.

05:05

🔌 Funcionamiento del Carrete de Rumford y su demostración

El segundo párrafo explica cómo funciona el carrete de Rumford. Cuando la corriente eléctrica fluye a través del primario, se genera un campo magnético fuerte. La lámina pequeña, atraída por el campo magnético, desconecta temporalmente el tornillo, lo que interrumpe la corriente y permite que se acumule energía. Al reestablecer la conexión, la corriente fluye de nuevo con mayor fuerza, lo que resulta en una descarga más grande en el secundario. Se sugiere que la idea de usar un capacitor fue para aumentar aún más la descarga y la tensión eléctrica. Se describe la preparación del dispositivo para su funcionamiento, incluyendo la conexión a una fuente de poder y la observación de una chispa eléctrica cuando se activa el dispositivo, así como la manipulación de la separación entre el tornillo y la lámina para controlar la chispa.

10:23

🌌 Aplicaciones y experimentos con el Carrete de Rumford

El tercer párrafo explora las aplicaciones y experimentos que se pueden realizar con el carrete de Rumford. Se habla de cómo el dispositivo ha sido utilizado en la ciencia, destacando su importancia en la creación de tubos de Crookes y la observación de colores producidos por diferentes gases al estar bajo diferentes presiones. Se menciona el uso del nitrógeno y el dióxido de carbono para generar diferentes colores en un tubo de gas. Además, se describe el experimento con un tubo de mercurio, donde una gota mínima de mercurio se vaporiza al recibir una carga de tensión, lo que produce una luz hermosa. El carrete de Rumford, también conocido como bobina de inducción, es considerado uno de los experimentos científicos con mayor aplicación, y ha influido en el desarrollo de transformadores de corriente eléctrica.

Mindmap

Keywords

💡Carrete de Rumford

El carrete de Rumford es un dispositivo histórico utilizado para generar descargas eléctricas de alta tensión. En el video, se menciona como una sorpresa y se describe su aspecto y funcionamiento. Se destaca cómo fue innovador en su época y cómo su diseño permitió la producción de chispazos eléctricos significativos.

💡Inducción electromagnética

La inducción electromagnética es un fenómeno físico por el cual un cambio en el flujo magnético a través de un circuito produce una corriente eléctrica. En el contexto del video, es fundamental para entender cómo funciona el carrete de Rumford, ya que implica el enrollado de alambre y la generación de corrientes eléctricas.

💡Transformadores

Los transformadores son dispositivos eléctricos que utilizan la inducción electromagnética para transferir energía de una circuito a otro. En el video, se comparan con el carrete de Rumford, destacando su similitud en la transferencia y transformación de energía eléctrica.

💡Heinrich Daniel Ruhmkorff

Heinrich Daniel Ruhmkorff fue un inventor y físico alemán conocido por su invento, el inducción Ruhmkorff, que permitía la generación de descargas eléctricas de gran intensidad. En el video, se menciona como el creador del carrete de Rumford, un dispositivo que generó chispazos eléctricos gigantescos en 1851.

💡Primario y secundario

En el contexto de un transformador o del carrete de Rumford, el primario y el secundario se refieren a los dos enrollados de alambre que componen el dispositivo. El primario es el que recibe la corriente eléctrica y el secundario es el que produce la alta tensión. En el video, se describe cómo el enrollado primario con 300 vueltas y el secundario con 12.000 vueltas están conectados y funcionan juntos.

💡Electrodos

Los electrodos son componentes conductores que permiten la entrada o salida de corriente en un circuito. En el video, se mencionan como los extremos del enrollado secundario donde se produce la descarga eléctrica, indicando así el punto de salida de alta energía.

💡Capacitor

Un capacitor es un componente electrónico que almacena energía en el campo eléctrico. En el video, se destaca el papel del capacitor en el carrete de Rumford para ayudar a descarga y permitir que el enrollado primario aumente su fuerza, lo que a su vez incrementa la salida en el secundario.

💡Campo magnético

El campo magnético es una región en la que existe una fuerza magnética. En el video, se habla del campo magnético generado por el enrollado de alambre del primario y cómo es esencial para el funcionamiento del carrete de Rumford, atraendo y desconectando una lámina para reiniciar el flujo de corriente.

💡Descarga eléctrica

Una descarga eléctrica es un flujo repentina de electricidad. En el video, se describe cómo el carrete de Rumford produce una chispa eléctrica cuando se suministra voltaje, y cómo esta descarga puede ser visualmente apreciada en diferentes condiciones de luz.

💡Tubo de Crookes

El tubo de Crookes es un tubo de vacío que se utiliza en experimentos de física para visualizar la radiactividad y otros fenómenos. En el video, se menciona cómo el carrete de Rumford puede hacer funcionar el tubo de Crookes, permitiendo la observación de colores producidos por diferentes gases al estar bajo diferentes presiones.

💡Gases

En el video, se habla de los diferentes gases que se encuentran dentro de los tubitos de vidrio, como el nitrógeno, el dióxido de carbono y el xenón, y cómo estos gases reaccionan ante la alta tensión eléctrica generada por el carrete de Rumford, produciendo luces de colores distintos.

Highlights

Presentación de un carrete de Rumford, un dispositivo histórico importante en la inducción electromagnética.

El carrete de Rumford está compuesto por dos partes: una bobina interna y una externa.

Michael Faraday trabajó en la inducción electromagnética en la década de 1830, lo que influyó en el desarrollo del carrete de Rumford.

Heinrich Daniel Ruhmkorff, un ingeniero alemán, sorprendió a la sociedad científica en 1851 con su invento.

El carrete de Ruhmkorff producía una chispa eléctrica gigantesca al conectarse a una corriente de pilas.

El enrollado primario del carrete tiene 300 vueltas de alambre de cobre con un diámetro de 3 milímetros.

La bobina secundaria del carrete tiene 12,000 vueltas, lo que equivale a una longitud de 8 a 10 kilómetros de alambre.

Un capacitor es parte integral del carrete, ayudando a descargo y a aumentar la fuerza del enrollado primario.

La minita y el tornillo son componentes clave que permiten el funcionamiento del carrete al desconectarse y reconectarse rápidamente.

El carrete de Rumford fue diseñado para permitir un flujo significativo de corriente eléctrica.

La bobina de Rumford también es conocida como bobina de inducción y ha tenido una gran aplicación en la ciencia.

Se puede utilizar el carrete para operar el tubo de Crookes y observar colores en diferentes presiones de aire.

El carrete de Rumford fue fundamental en el desarrollo de los tubos de rayos catódicos y la tecnología de rayos X.

En el siglo XX, el carrete de Rumford fue adoptado para crear transformadores de corriente eléctrica.

El carrete de Rumford es un ejemplo de un experimento científico que ha tenido una amplia y práctica aplicación.

El video muestra cómo se realiza una demostración práctica del carrete de Rumford, incluyendo la conexión a una fuente de poder.

Se utiliza un tubo de gas para observar la chispa eléctrica y cómo los diferentes gases afectan la coloración de la chispa.

Transcripts

play00:11

hola amigos saludos cordiales

play00:16

ahora sí les tengo una sorpresa de las

play00:19

buenas miren que tengo aquí un carrete

play00:23

de rumford reconozca lo mire

play00:28

dos partes componentes una bobina

play00:32

pequeña interna y una externa

play00:35

[Música]

play00:37

el carrete de rumford

play00:41

bien les quiero indicar lo siguiente

play00:43

allá cuando por 1830 nivel de faraday

play00:48

trabajaba con la inducción

play00:49

electromagnética con los imanes

play00:52

producirá corriente eléctrica con

play00:56

enrollado de alambre producía también

play00:59

corriente eléctrica en otros de

play01:01

enrollados de alambre

play01:03

era algo muy parecida a los

play01:04

transformadores

play01:06

pero había pasado poco tiempo y en 1851

play01:12

sorprende a la sociedad científica este

play01:17

ingeniero alemán heinrich daniel room

play01:22

for

play01:25

imagínense poco tiempo después

play01:36

y qué es lo que él ha hecho

play01:39

ha fabricado un aparato

play01:42

he conectado a la corriente eléctrica

play01:45

directa corriente de pilas le producía

play01:50

una chispa eléctrica gigantesca

play01:54

y él lo hizo en esa 1851

play02:05

bien vamos a ver

play02:08

como el transformado y cómo funciona el

play02:11

carrito de rumbo

play02:13

entonces ahora vamos a ver cuáles son

play02:15

las partes componentes de mi carrito de

play02:18

rumbo

play02:19

aquí tenemos miren que el enrollado de

play02:23

alambre 300 vueltas alambre de cobre

play02:26

barnizado de 3 milímetros de diámetro

play02:33

300 vueltas imagínense ustedes qué

play02:39

que ese alambre es tan goles con parte

play02:43

para permitir que pasen bastantes

play02:46

bastante el amperio de corriente vean

play02:49

ustedes la imaginación que tuvo run for

play02:52

cuando diseñó su aparato

play02:54

entonces este es el primario viene

play02:57

conectado por aquí con una la minita

play03:01

una minita con un tornillo

play03:06

qué va a venir a unirse a esta línea y

play03:09

aquí voy a tener yo la entrada de la

play03:11

corriente eléctrica en estos terminales

play03:13

polo negativo y polo positivo

play03:29

ahora les presento el secundario

play03:32

bien

play03:34

un enrollado de alambre

play03:38

yo tengo uno de 12.000 vueltas de

play03:41

alambre de cobre barnizado de diámetro

play03:45

una tercera parte de milímetro

play03:48

se dice que el carrete de room for fue

play03:51

de 10 mil vueltas que equivalían

play03:59

a 8 ó 10 kilómetros de longitud de

play04:03

alambre formando el secundario mire no

play04:05

te queda quieta el secundario tiene

play04:08

todos extremos que son los electrodos

play04:11

donde va a pedir unos terminales que

play04:14

vamos a conectar ya mismo

play04:16

y

play04:27

tiene también un capacitor que se une en

play04:31

esta parte este capacitor tiene una

play04:35

función importantísima de ayudar a

play04:38

descargar a descargar para que a su vez

play04:42

el enrollado primario incremente su

play04:47

fuerza y al incrementar su fuerza se

play04:50

incrementa también la salida en el

play04:53

secundario

play04:54

un detalle importante que quiero que

play04:56

vean es esta la minita miren

play04:59

está la minita termine y este tornillo

play05:04

este tornillo base de contacto

play05:08

y cuando llegue a la corriente eléctrica

play05:10

funciona el primario

play05:14

imagínense tremenda cantidad de de campo

play05:19

magnético con esas 300 vueltas de

play05:24

alambre tan grueso y lo importante de

play05:27

este tornillo es que cuando el primario

play05:31

atrae a esta pequeña lámina que está el

play05:34

tornillo se desconecta mire cuando la

play05:38

minita es atraída

play05:40

por el extremo el tornillo se desconecta

play05:44

y no pasa corriente y al no pasar

play05:47

corriente eléctrica

play05:48

biden se queda en el vacío pero

play05:51

inmediatamente se une otra vez con el

play05:53

tornillo y regresa nuevamente la

play05:56

corriente eléctrica con una tremenda

play05:57

fuerza y produce una mayor descarga

play06:02

mayor descarga de tensión en el

play06:05

secundario

play06:06

y un amigo del rumbo le sugirió que

play06:12

ponga un capacitor

play06:14

proporcionen más descarga y sea más

play06:18

fuerte la formación de tensión eléctrica

play06:23

en el secundario tiene ustedes las

play06:26

partes componentes y el funcionamiento

play06:28

de este increíble aparato de hecho en

play06:31

1851

play06:33

miren ahí están ya los componentes nos

play06:37

damos cuenta por qué razón tiene esa

play06:39

forma y como en estos extremos va a

play06:42

haber la descarga aquí yo voy a colocar

play06:46

dos terminales

play06:49

para que se produzca aquí una gran

play06:52

chispa eléctrica

play06:55

y está listo para trabajar lo único que

play06:58

nos hace falta ahora es suministrarles

play07:01

voltaje y carreteros de rockford tengo

play07:04

aquí mi hermosa fuente de poder

play07:07

de mí tengo el portabilidad positiva

play07:11

al maestre un positivo y el otro

play07:14

negativo

play07:16

y ahí está listo

play07:19

la entrada de corriente eléctrica de

play07:22

tensión

play07:24

tensión

play07:25

[Música]

play07:26

qué equivalencia es decir también

play07:28

corriente eléctrica luego no existe y lo

play07:32

otro también existe

play07:34

bien vamos a hacerlo funcionar

play07:39

en estas condiciones como estamos con

play07:41

bastante luz le voy a hacer producir una

play07:44

chispita eléctrica aquí y luego le voy a

play07:46

bajar la luz para ver mejor voy a

play07:49

graduar la

play07:53

separación del torneo con la pequeñita

play07:57

placa y el electric man primario estamos

play08:03

listos ahí puede ser una prueba

play08:06

[Música]

play08:15

[Música]

play08:18

desde eso

play08:21

tremenda chispa que salta aquí

play08:24

la cantidad inmensa

play08:26

vamos a bajarlos

play08:30

[Música]

play08:56

[Música]

play09:06

y

play09:07

[Música]

play09:50

y

play09:52

y

play09:54

[Música]

play10:23

estos tubitos de vidrio

play10:26

tiene en su interior gas diferentes

play10:29

gases voy a utilizar alguno que dice

play10:32

aquí nitrógeno ya nitrógeno

play10:38

colocando

play10:40

y cables a la salida del secundario

play10:44

ahí está el uno y el otro y esos

play10:47

terminales

play10:49

los colocamos a los terminales del tubo

play10:53

este tubo se hizo tan famoso quien se lo

play10:57

llamó el tubo de gays leer dos tubos

play11:01

luminosos de gueiler

play11:04

valle está bien y vamos a aprender para

play11:08

que vean ustedes lo que va a sumar

play11:11

dentro del tubo

play11:17

miren esa belleza

play11:19

t

play11:20

[Música]

play11:27

veamos

play11:33

tiene que ser belleza de color

play11:38

[Música]

play11:45

nitrógeno bajo dice aquí dióxido de

play11:50

carbono

play11:54

dióxido

play11:56

y

play11:58

tienen este color

play12:04

es de un color diferente claro su

play12:06

naturaleza es diferente su estructura

play12:09

atómica es diferente

play12:12

los niveles de los electrones están las

play12:15

diferentes distancias son diferentes

play12:17

colores veamos qué dice aquí el gas

play12:20

xenón

play12:25

en él

play12:27

[Música]

play12:36

milito más finito veamos por aquí tengo

play12:41

el gas mercurio

play12:45

alguien me dirá por ahí pero del

play12:47

mercurio no digas

play12:49

no digas pero allí hay un adivino está

play12:53

gotita de mercurio que cuando llega este

play12:57

caudal inmenso de tensión de voltaje

play13:02

esa gotita de diminuto de mercurio se

play13:05

vaporiza y se convierte en esto miré en

play13:09

luz

play13:09

[Música]

play13:18

eso qué bonito amigos

play13:21

y quien creyera este carreto terrón for

play13:27

llamaba también bobina de inducción o

play13:30

bobina de rumford

play13:32

es uno de los experimentos o trabajos

play13:35

científicos que mayor aplicación ha

play13:38

tenido y la ciencia

play13:41

es increíble

play13:43

después con este carrito se puede hacer

play13:47

funcionar el tubo de crookes

play13:51

para ver allí colores

play13:55

de aire a diferentes presiones después

play13:58

se vio también el tubo de rayos

play14:00

catódicos

play14:03

aplicación del resto de rufo para los

play14:07

rayos x para los detonadores ni se diga

play14:12

en la entrada del siglo 20 este es uno

play14:18

de los mejores ejemplos que lo tomaron

play14:20

para hacer los transformadores de

play14:22

corriente eléctrica

play14:26

una maravilla

play14:28

bueno

play14:31

muchísimas gracias como siempre su

play14:34

compañía

play14:36

espero que no muy pronto qué pasa entre

play14:38

lo mejor sea 8 amigos

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
Carrete de RumfordInducción ElectromagnéticaHeinrich Daniel RuhmkorffCiencia del Siglo XIXTransformadoresExperimentos ElectromagnéticosTubos de CrookesRayos XDetonadoresEnergía EléctricaInnovación CientíficaHistoria de la Electricidad
Do you need a summary in English?