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Kits de Ciencia para Llevar

El Pensacola MESS Hall es un centro interactivo de ciencias ubicado en el centro de Pensacola. Los visitantes pueden “experimentar” con matemáticas, ingeniería, ciencia y más.  

Consulta nuestro sitio web para conocer los horarios, precios de entrada e información sobre los programas.  

Pases de entrada gratuita disponibles en la Biblioteca Pública de West Florida.  

www.pensacolamesshall.org  
877-YES-MESS  
418 E. Wright St., Pensacola  

Cómo convertir esta hoja en un folleto:

Primero, despliega esta página hasta que quede como una hoja plana. Más instrucciones en la imagen.

INSTRUCCIONES DEL KIT DE CIENCIA
(¡Sigue las imágenes en el folleto incluido en tu kit!)


Taumatropo

Materiales

  • Tijeras  
  • Lápiz  
  • Plantilla  
  • Hilo  
  • Marcadores (opcional)  

Pasos

  1. Recorta las imágenes de muestra siguiendo las líneas exteriores sólidas. (No cortes la línea punteada). Decóralas si lo deseas.  
  2. Dobla por la línea punteada, asegurándote de que los bordes de la plantilla coincidan.  
  3. Usa la punta del lápiz para hacer agujeros en los pequeños símbolos de “+”.  
  4. Pasa un hilo por cada lado y haz un nudo. Sujeta los extremos del hilo, gíralo varias veces y suéltalo para ver cómo gira.  

¡Experimenta!

¿Qué ves cuando haces girar el taumatropo más rápido? ¡Crea tu propia imagen para el taumatropo! Prueba dibujar un árbol en un lado y sus hojas en el otro, o un tallo en un lado y una flor en el otro.  

También puedes escribir un poema o una adivinanza con una línea en cada lado, como algunos taumatropos clásicos.  

¿Qué está pasando?  

El ojo humano retiene una imagen incluso después de que el objeto desaparece. Si una imagen cambia demasiado rápido, nuestros ojos combinan ambas en una sola. Cuando el taumatropo gira lo suficientemente rápido, percibimos dos imágenes como una sola.  

Los taumatropos son considerados precursores importantes del cine y, en particular, de la animación.  


Helicópteros de papel 

Materiales  

  • Plantillas  
  • Clips  
  • Tijeras  

Pasos 

  1. Elige una plantilla de helicóptero: A, B o C. Corta siguiendo las líneas sólidas.  
  2. Dobla por las líneas punteadas de la plantilla. Superpón las “solapas” en la base y dobla las “alas” en direcciones opuestas.  
  3. Asegura las solapas inferiores (donde está la letra) con uno o más clips.  
  4. Sostén el helicóptero por la parte de la cola con los clips y suéltalo desde una altura. ¡Observa cómo cae!  

¡Experimenta!

¿Cómo afecta agregar más clips a la caída del helicóptero? ¿Qué otras variables puedes cambiar para modificar su comportamiento? ¿Por qué gira? ¿Puedes hacer que gire en la otra dirección?  

¿Qué está pasando?  

La gravedad es la fuerza que empuja el helicóptero hacia abajo. La resistencia del aire es la fuerza que lo empuja hacia arriba mientras cae. Al cambiar la longitud de las aspas, se altera la cantidad de resistencia del aire. Los helicópteros más pesados experimentan una mayor fuerza de gravedad.  

Los helicópteros giran porque las fuerzas desiguales en ambas aspas crean un torque (fuerza de torsión), lo que genera una aceleración rotacional.  


Lineas a curvas

Materiales 

  • Plantilla de Círculo
  • Plantilla de Ángulo
  • Borde Recto
  • Lápiz 

Plantilla de Círculo: Usa una regla o una hoja de papel para dibujar líneas que conecten todos los puntos marcados con el “1” en orden alfabético. Continúa con los otros números.

Plantilla perpendicular: Utilice una regla para dibujar líneas rectas entre los números coincidentes en las dos líneas.

Pasar un Rato
Prueba esto con otras líneas. ¿Qué ocurre con las líneas paralelas o con las líneas en ángulos agudos u obtusos?
Conecta los puntos del círculo en diferentes patrones. ¿Puedes crear un patrón cardioide?

Qué está Pasando
Las curvas generalmente se dibujan a lo largo del locus, el conjunto de puntos que componen la curva. En esta actividad, la curva se dibuja mediante su envolvente, el conjunto de rectas tangentes (una recta que toca la curva en un punto).

En la plantilla perpendicular, estas líneas crean una hipérbola. Una hipérbola es una curva abierta (a diferencia de un círculo o una elipse) cuyos brazos se extienden hasta el infinito. A grandes distancias del centro, la hipérbola se aproxima a las dos líneas que fueron nuestras líneas de partida, llamadas asíntotas. Sin embargo, nunca las interseca.


Sistema Solar de Bolsillo

Materiales

  • Hoja Larga de Papel
  • Lápiz

Pasos

  1. Marca el Sol en un extremo de la tira de papel. Dibuja el Cinturón de Kuiper, que incluye a Plutón, en el otro extremo.
  2. Predecir la distancia de los planetas entre el Sol y el Cinturón de Kuiper, marcando en la tira.
    Orden:
    Sol
    Mercurio
    Venus
    Tierra
    Marte
    Cinturón de Asteroides
    Júpiter
    Saturno
    Urano
    Neptuno
    Cinturón de Kuiper
  3. En el otro lado de la tira, marca el sol en un extremo de la tira de papel. Haz el Cinturón de Kuiper.
  4. Dobla el papel por la mitad. Desdóblalo y marca Urano en el pliegue.
  5. Dobla el papel por la mitad y luego por la mitad para formar cuatro. Desdóblalo. Marca Saturno en el pliegue más cercano al Sol y Neptuno en el más cercano al cinturón de Kuiper.
  6. Dobla el Sol hacia arriba para que se encuentre con Saturno. Desdóblalo y marca a Júpiter en el pliegue.
  7. Dobla el Sol hacia arriba para que se encuentre con Júpiter. Desdóblalo y marca el Cinturón de Asteroides en el pliegue.
  8. Dobla el Sol hacia arriba para que coincida con el Cinturón de Asteroides. Desdóblalo y marca Marte en el pliegue.
  9. Dobla el Sol hacia Marte y luego vuelve a doblar la sección por la mitad un otro vez. Desdobla el papel y tendrás tres pliegues. Marca Mercurio, Venus, y la Tierra en los pliegues.

Pasar un Rato

Compara el sistema solar que predijiste con el que mediste.
¿Estabas cerca?
La luz viaja del Sol a la Tierra en 8 minutos. Usando esta maqueta, ¿cuánto tardaría la luz en llegar a Júpiter?
Intente calcular esto para todos los planetas.

Qué está Pasando

Este modelo simple muestra la separación de los planetas, pero no su tamaño relativo. Las características de cada planeta se ven afectadas por su tamaño, distancia del Sol, atmósfera, y otros factores. En la búsqueda actual de otros planetas que puedan albergar vida, los científicos buscan planetas en la zona “Ricitos de Oro”, una distancia ideal para albergar vida similar a la terrestre.