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MOTOR LÍQUIDO




INTRODUCCION:

En esta experiencia vamos a construir un "motor
líquido". Realmente se trata de un dispositivo en el
que, aprovechando las propiedades del
electromagnetismo y de las reacciones
electroquímicas, podemos conseguir que un líquido
comience a dar vueltas.

El movimiento de los iones tiene lugar en el seno de
un campo magnético (el creado por el imán que
tenemos debajo del vaso). Esto da lugar al segundo
efecto que nos permite explicar el fenómeno. Se
trata de un proceso electromagnético. Toda carga
en movimiento en el seno de un campo magnético
experimenta una fuerza de dirección perpendicular
al vector velocidad y al vector campo magnético.
Esto se presenta en algunos libros como la regla de
la mano izquierda (Ley de Lorentz) y está en la base
de cualquier motor eléctrico (en la figura, las X
representan un campo magnético entrante y
perpendicular al plano de la pantalla).
Pero lo más importante es que la fuerza es siempre
perpendicular a la velocidad. Eso hace que se curve
la trayectoria de las cargas y acaben dando vueltas
en círculos alrededor de un punto, en este caso el
electrodo central (la tubería de cobre). Las cargas
no las podemos ver, pero sí el efecto de movimiento
que tiene lugar en el líquido.

En los electrodos tienen lugar también procesos
electroquímicos. En uno se produce una reacción de
oxidación (de los iones) y en el otro una reducción.
Si la disolución es de sulfato de cobre, veremos
como en uno de los electrodos (en el negativo) los
iones Cu2+ se transforman en Cu (metal) y se
desprende un polvillo de color rojizo. Si se utilizan
otras disoluciones, en los electrodos se
desprenderán otras sustancias.



OBJETIVO:

Determinar las propiedades que tiene un motor
líquido para poder conseguir que un líquido
comience a dar vueltas.



¿PARA QUE SIRVE?

El experimento funciona independientemente de la
polaridad con la que se efectué la conexión. Sin
embargo, es conveniente que el vaso vaya unido al
polo "-" (negativo). De esta forma se deposita cobre
sobre las paredes a la vez que se "disuelve" el
electrodo central. Al contrario, se "disolvería" el
aluminio del vaso y podría llegar a perforarse.
MATERIALES:

             1 imán potente y grande (en la
             experiencia hemos utilizado el de un
             altavoz de graves)
             Vaso metálico (por ejemplo, de
             aluminio y de los que se usan para
             hacer flanes)
             Tubería de cobre. Sirve cualquier
             electrodo metálico o de grafito (por
             ejemplo, una mina de lápiz)
             1 pila de 4,5 V o 9 V
             Cables para la conexión eléctrica
             Láminas de plástico o goma que sirvan
             de aislantes
             Disolución de sulfato de cobre (II).
             También se puede hacer con una
             disolución concentrada de sal común
             en agua.



COSTOS:

El imán tiene un costo de =3.500

Tubería de cobre= 3.000

Pilas de 9v = 3.000

Cables= 1.500

Aislante = 200

Solución soluble = 4.000
DIBUJOS:
PROYECTO DE MATEMATICAS




DANIELA MARIA LIEVANO MORALES

   LILA DAYANA RIVERA VILLERO

           DECIMO A




NSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO

          TESALIA (H)

   27 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
MOTOR LÍQUIDO




 DANIELA MARIA LIEVANO MORALES

   LILA DAYANA RIVERA VILLERO

           DECOMO A

          RAFAEL ORTIZ




INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO

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  • 1. MOTOR LÍQUIDO INTRODUCCION: En esta experiencia vamos a construir un "motor líquido". Realmente se trata de un dispositivo en el que, aprovechando las propiedades del electromagnetismo y de las reacciones electroquímicas, podemos conseguir que un líquido comience a dar vueltas. El movimiento de los iones tiene lugar en el seno de un campo magnético (el creado por el imán que tenemos debajo del vaso). Esto da lugar al segundo efecto que nos permite explicar el fenómeno. Se trata de un proceso electromagnético. Toda carga en movimiento en el seno de un campo magnético experimenta una fuerza de dirección perpendicular al vector velocidad y al vector campo magnético. Esto se presenta en algunos libros como la regla de la mano izquierda (Ley de Lorentz) y está en la base de cualquier motor eléctrico (en la figura, las X representan un campo magnético entrante y perpendicular al plano de la pantalla).
  • 2. Pero lo más importante es que la fuerza es siempre perpendicular a la velocidad. Eso hace que se curve la trayectoria de las cargas y acaben dando vueltas en círculos alrededor de un punto, en este caso el electrodo central (la tubería de cobre). Las cargas no las podemos ver, pero sí el efecto de movimiento que tiene lugar en el líquido. En los electrodos tienen lugar también procesos electroquímicos. En uno se produce una reacción de oxidación (de los iones) y en el otro una reducción. Si la disolución es de sulfato de cobre, veremos como en uno de los electrodos (en el negativo) los iones Cu2+ se transforman en Cu (metal) y se desprende un polvillo de color rojizo. Si se utilizan otras disoluciones, en los electrodos se desprenderán otras sustancias. OBJETIVO: Determinar las propiedades que tiene un motor líquido para poder conseguir que un líquido comience a dar vueltas. ¿PARA QUE SIRVE? El experimento funciona independientemente de la polaridad con la que se efectué la conexión. Sin embargo, es conveniente que el vaso vaya unido al polo "-" (negativo). De esta forma se deposita cobre sobre las paredes a la vez que se "disuelve" el electrodo central. Al contrario, se "disolvería" el aluminio del vaso y podría llegar a perforarse.
  • 3. MATERIALES: 1 imán potente y grande (en la experiencia hemos utilizado el de un altavoz de graves) Vaso metálico (por ejemplo, de aluminio y de los que se usan para hacer flanes) Tubería de cobre. Sirve cualquier electrodo metálico o de grafito (por ejemplo, una mina de lápiz) 1 pila de 4,5 V o 9 V Cables para la conexión eléctrica Láminas de plástico o goma que sirvan de aislantes Disolución de sulfato de cobre (II). También se puede hacer con una disolución concentrada de sal común en agua. COSTOS: El imán tiene un costo de =3.500 Tubería de cobre= 3.000 Pilas de 9v = 3.000 Cables= 1.500 Aislante = 200 Solución soluble = 4.000
  • 5. PROYECTO DE MATEMATICAS DANIELA MARIA LIEVANO MORALES LILA DAYANA RIVERA VILLERO DECIMO A NSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO TESALIA (H) 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
  • 6. MOTOR LÍQUIDO DANIELA MARIA LIEVANO MORALES LILA DAYANA RIVERA VILLERO DECOMO A RAFAEL ORTIZ INSTITUCION EDUCATIVA EL ROSARIO TESALIA (H) 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2011