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Hemisferios de Magdeburgo

Los hemisferios de Magdeburgo son un par de grandes hemisferios de cobre que se ajustan con un anillo de acoplamiento formando una esfera y que se utilizan para demostrar el poder de la presión atmosférica. La demostración consistió en intentar separar ambos hemisferios por sendos tiros de caballos cuando los bordes se sellaron con grasa y se extrajo el aire de su interior mediante una máquina neumática o bomba, creando un vacío. Los hemisferios de Magdeburgo fueron diseñados en 1656 por el científico alemán y burgomaestre de Magdeburgo,[1]Otto von Guericke, para mostrar la bomba de vacío que había inventado y el concepto de la presión atmosférica. El primer vacío artificial había sido producido unos años antes por Evangelista Torricelli y había inspirado a Guericke para diseñar la primera bomba de vacío del mundo, que consistía en un cilindro y pistón con válvulas de mariposa de un solo sentido. Los hemisferios se hicieron populares en las clases de física como ilustración del poder de la presión del aire y todavía se utilizan en ámbitos educativos. Un par de los hemisferios originales se conservan en el Deutsches Museum de Múnich.

Grabado de Gaspar Schott del experimento de Otto von Guericke de los hemisferios de Magdeburgo.
Los hemisferios de Magdeburgo originales y la bomba de vacío de Guericke en el Deutsches Museum, Múnich, Alemania.

Aspecto

El artefacto consta de dos medias esferas de cobre de 50 cm de diámetro y unos 65 litros de capacidad. Soldado en una de ellas hay un conducto con una válvula que puede abrirse y cerrarse a voluntad. Fue diseñado y creado por Von Guericke. En el polo de cada hemisferio hay una argolla para poder sujetarlo.

Historia y utilidad

El experimento consistía en tratar de separar dos hemisferios metálicos, de unos 50 cm de diámetro, unidos entre sí por simple contacto, formando una esfera herméticamente cerrada, de la que se extraía el aire con una bomba de vacío, por cierto, inventada por el propio Von Guericke. Para facilitar el cierre hermético de las semiesferas metálicas o hemisferios se disponía de un aro de cuero que se colocaba entre las superficies que se tocaban. Cada hemisferio disponía de varias argollas para pasar cuerdas o cadenas por ellas y así poder tirar hacia los lados opuestos.

Los espectadores quedaron totalmente impresionados al comprobar que diferentes grupos de hombres tirando con todas sus fuerzas hacia ambos lados no conseguían separar los hemisferios. Tampoco pudieron inicialmente separarlos dieciséis caballos, en dos tiros de ocho a cada lado. Solo después de un tiempo haciendo un gran esfuerzo lograron su objetivo provocando un estruendo enorme. Los hemisferios que formaban la esfera, que tanto esfuerzo costó abrir, se separaban sin ninguna dificultad con solo dejar entrar de nuevo aire en su interior.

En 1654, Von Guericke realizó en Ratisbona —ante el público que se reunió y el propio emperador Fernando III de Habsburgo— una demostración más circense que científica, al dotar al experimento de un cuadro propio de la época, muy espectacular, para ganar fama a la vez que intentaba dotarlo de realismo y credibilidad (en aquellos tiempos, para no ser tildado de farsante se requería la presencia e intervención de personajes ilustres).

Sirve en la práctica como experimento en física para las demostraciones de la presión atmosférica.

En los hemisferios solo actúa la presión atmosférica, ya que al extraer el aire no hay presión en el interior. Por el contrario, el aire atmosférico ejerce presión sobre la superficie exterior de los hemisferios y, si esta superficie es suficientemente grande, se necesita una fuerza bastante considerable para separarlos.

Aspecto técnico

Cabe destacar que el formato esférico es el ideal estructuralmente para soportar la diferencia de presión, pero mientras tolere esta diferencia, cualquier formato que asegure la estanqueidad es viable. El diseño debe impedir el desplazamiento lateral.

Los dos partes, juntas, son comparables a un cuerpo hueco con el interior al vacío (en la práctica, con una pequeñísima parte de la presión atmosférica exterior) y sumergido en un fluido (el aire), que somete al conjunto a una compresión uniforme. La diferencia de presión entre el interior y el exterior del dispositivo crea una fuerza que lo mantiene unido. Por supuesto, sólo los componentes normales (perpendiculares) al plano de contacto entre las dos partes actúan para mantener la unión.

Cálculo elemental

La resistencia a la separación está determinada por el producto de la diferencia de presión y la superficie del plano de contacto delimitado por los puntos de este contacto.

De manera sencilla, responde a la fórmula general:

 

donde   es la fuerza en newtons o en kilopondios (kp, como equivalente del kilogramo fuerza, kgf),   es la diferencia de presión (presión exterior menos presión interior) en pascales (Pa) y   es la superficie en metros cuadrados (m²), considerando que 1 atmósfera equivale a 101 325 Pa. Si por ejemplo, calculamos sobre un dispositivo de 25 cm de radio, similar al utilizado por Von Guericke y, luego de la unión, disminuimos la presión interna hasta 0,2 atm, tenemos:

 

Siendo que el área de la sección circular de la esfera de radio   igual a   y suponiendo despreciable el espesor de los hemisferios, es decir, el aumento del radio exterior respecto del radio interior es pequeño en comparación al radio  .

Reemplazando:

 

Si consideramos un peso promedio de 80 kg por persona, soportaría el peso de aproximadamente unas 81 personas.

Cálculo avanzado

Otra demostración[2]​ de este experimento requiere del uso de cálculo integral. Desde la física sabemos que  , donde   es la presión en pascales (Pa),   es la fuerza en newtons (N) y   la superficie de la zona en la que la fuerza actúa, tomada en metros cuadrados (). Conocemos   y   y queremos averiguar  . Tomando   y considerando solo el componente vertical, obtenemos   con  .

En este punto podemos decir:

 

Pasando de coordenadas cartesianas a esféricas, tenemos que  , donde   es el determinante Jacobiano y en este caso es igual a   con   como radio de la esfera. Por lo tanto se obtiene:

 

Extrayendo las constantes y aplicando el seno del ángulo doble, se puede escribir:

 

que es el producto entre la diferencia de la presión y el área del círculo máximo, la circunferencia de coincidencia de los puntos de contacto entre los dos hemisferios.

Usando los mismos valores del modelo anterior, utilizado por Von Guericke, pero esta vez, llevando la presión interior a 0,1 atm, tendremos:

 

que corresponden aproximadamente a 1825 kgf en el límite de separación. Si consideramos un peso promedio de 70 kg por persona, soportaría el peso de aproximadamente unos veintiséis individuos.[3]

Aplicaciones

Las ventosas funcionan con un principio análogo y tienen interesantes aplicaciones prácticas, sobre todo en la industria.

Véase también

Notas

  1. «Guericke, Otto von». Encyclopædia Britannica, 11th Ed. 12. Cambridge Univ. Press. 1910. p. 670. 
  2. «Hemisferios de Magdeburgo», Colegio Nacional de Buenos Aires, Museo Didáctico de Física. Consultado el 14 de febrero de 2015.
  3. Esta sección deriva de la traducción de la sección Dimostrazione del artículo Emisferi di Magdeburgo de la Wikipedia en italiano, concretamente de esta versión del 9 de abril de 2014, publicada por sus editores bajo licencia CC BY-SA 3.0 y GFDL.

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Hemisferios de Magdeburgo.
  • Magdeburg Hemispheres
  •   Datos: Q23361
  •   Multimedia: Magdeburg hemispheres

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Los hemisferios de Magdeburgo son un par de grandes hemisferios de cobre que se ajustan con un anillo de acoplamiento formando una esfera y que se utilizan para demostrar el poder de la presion atmosferica La demostracion consistio en intentar separar ambos hemisferios por sendos tiros de caballos cuando los bordes se sellaron con grasa y se extrajo el aire de su interior mediante una maquina neumatica o bomba creando un vacio Los hemisferios de Magdeburgo fueron disenados en 1656 por el cientifico aleman y burgomaestre de Magdeburgo 1 Otto von Guericke para mostrar la bomba de vacio que habia inventado y el concepto de la presion atmosferica El primer vacio artificial habia sido producido unos anos antes por Evangelista Torricelli y habia inspirado a Guericke para disenar la primera bomba de vacio del mundo que consistia en un cilindro y piston con valvulas de mariposa de un solo sentido Los hemisferios se hicieron populares en las clases de fisica como ilustracion del poder de la presion del aire y todavia se utilizan en ambitos educativos Un par de los hemisferios originales se conservan en el Deutsches Museum de Munich Grabado de Gaspar Schott del experimento de Otto von Guericke de los hemisferios de Magdeburgo Los hemisferios de Magdeburgo originales y la bomba de vacio de Guericke en el Deutsches Museum Munich Alemania Indice 1 Aspecto 2 Historia y utilidad 3 Aspecto tecnico 3 1 Calculo elemental 3 2 Calculo avanzado 3 3 Aplicaciones 4 Vease tambien 5 Notas 6 Enlaces externosAspecto EditarEl artefacto consta de dos medias esferas de cobre de 50 cm de diametro y unos 65 litros de capacidad Soldado en una de ellas hay un conducto con una valvula que puede abrirse y cerrarse a voluntad Fue disenado y creado por Von Guericke En el polo de cada hemisferio hay una argolla para poder sujetarlo Historia y utilidad EditarEl experimento consistia en tratar de separar dos hemisferios metalicos de unos 50 cm de diametro unidos entre si por simple contacto formando una esfera hermeticamente cerrada de la que se extraia el aire con una bomba de vacio por cierto inventada por el propio Von Guericke Para facilitar el cierre hermetico de las semiesferas metalicas o hemisferios se disponia de un aro de cuero que se colocaba entre las superficies que se tocaban Cada hemisferio disponia de varias argollas para pasar cuerdas o cadenas por ellas y asi poder tirar hacia los lados opuestos Los espectadores quedaron totalmente impresionados al comprobar que diferentes grupos de hombres tirando con todas sus fuerzas hacia ambos lados no conseguian separar los hemisferios Tampoco pudieron inicialmente separarlos dieciseis caballos en dos tiros de ocho a cada lado Solo despues de un tiempo haciendo un gran esfuerzo lograron su objetivo provocando un estruendo enorme Los hemisferios que formaban la esfera que tanto esfuerzo costo abrir se separaban sin ninguna dificultad con solo dejar entrar de nuevo aire en su interior En 1654 Von Guericke realizo en Ratisbona ante el publico que se reunio y el propio emperador Fernando III de Habsburgo una demostracion mas circense que cientifica al dotar al experimento de un cuadro propio de la epoca muy espectacular para ganar fama a la vez que intentaba dotarlo de realismo y credibilidad en aquellos tiempos para no ser tildado de farsante se requeria la presencia e intervencion de personajes ilustres Sirve en la practica como experimento en fisica para las demostraciones de la presion atmosferica En los hemisferios solo actua la presion atmosferica ya que al extraer el aire no hay presion en el interior Por el contrario el aire atmosferico ejerce presion sobre la superficie exterior de los hemisferios y si esta superficie es suficientemente grande se necesita una fuerza bastante considerable para separarlos Aspecto tecnico EditarCabe destacar que el formato esferico es el ideal estructuralmente para soportar la diferencia de presion pero mientras tolere esta diferencia cualquier formato que asegure la estanqueidad es viable El diseno debe impedir el desplazamiento lateral Los dos partes juntas son comparables a un cuerpo hueco con el interior al vacio en la practica con una pequenisima parte de la presion atmosferica exterior y sumergido en un fluido el aire que somete al conjunto a una compresion uniforme La diferencia de presion entre el interior y el exterior del dispositivo crea una fuerza que lo mantiene unido Por supuesto solo los componentes normales perpendiculares al plano de contacto entre las dos partes actuan para mantener la union Calculo elemental Editar La resistencia a la separacion esta determinada por el producto de la diferencia de presion y la superficie del plano de contacto delimitado por los puntos de este contacto De manera sencilla responde a la formula general F D p S displaystyle F Delta p S donde F displaystyle F es la fuerza en newtons o en kilopondios kp como equivalente del kilogramo fuerza kgf D p displaystyle Delta p es la diferencia de presion presion exterior menos presion interior en pascales Pa y S displaystyle S es la superficie en metros cuadrados m considerando que 1 atmosfera equivale a 101 325 Pa Si por ejemplo calculamos sobre un dispositivo de 25 cm de radio similar al utilizado por Von Guericke y luego de la union disminuimos la presion interna hasta 0 2 atm tenemos F p 2 p 1 4 p R 2 displaystyle F p 2 p 1 4 pi R 2 Siendo que el area de la seccion circular de la esfera de radio R displaystyle R igual a 4 p R 2 displaystyle 4 pi R 2 y suponiendo despreciable el espesor de los hemisferios es decir el aumento del radio exterior respecto del radio interior es pequeno en comparacion al radio R displaystyle R Reemplazando F 101 325 Pa 20 265 Pa 4 p 0 25 m 2 63 664 N 6366 kp 6496 kg displaystyle F 101 325 text Pa 20 265 text Pa 4 pi 0 25 text m 2 63 664 text N approx 6366 text kp 6496 text kg Si consideramos un peso promedio de 80 kg por persona soportaria el peso de aproximadamente unas 81 personas Calculo avanzado Editar Otra demostracion 2 de este experimento requiere del uso de calculo integral Desde la fisica sabemos que p F S displaystyle p F S donde p displaystyle p es la presion en pascales Pa F displaystyle F es la fuerza en newtons N y S displaystyle S la superficie de la zona en la que la fuerza actua tomada en metros cuadrados m Conocemos p displaystyle p y S displaystyle S y queremos averiguar F displaystyle F Tomando d F D p d S displaystyle dF Delta p dS y considerando solo el componente vertical obtenemos d F z D p d S z displaystyle dF z Delta p dS z con d S z cos 8 d S displaystyle dS z cos theta dS En este punto podemos decir Coordenadas esfericas F z S D p d S z D p S cos 8 d S displaystyle F z iint S Delta p dS z Delta p iint S cos theta dS Pasando de coordenadas cartesianas a esfericas tenemos que d S J d 8 d ϕ displaystyle dS J d theta d phi donde J displaystyle J es el determinante Jacobiano y en este caso es igual a R 2 sin 8 displaystyle R 2 sin theta con R displaystyle R como radio de la esfera Por lo tanto se obtiene F z D p S cos 8 d S D p 0 2 p d ϕ 0 p 2 R 2 sin 8 cos 8 d 8 displaystyle F z Delta p iint S cos theta dS Delta p int 0 2 pi d phi int 0 pi 2 R 2 sin theta cos theta d theta Extrayendo las constantes y aplicando el seno del angulo doble se puede escribir F z R 2 D p 4 0 2 p d ϕ 0 p 2 sin 2 8 d 2 8 R 2 D p 4 2 p cos p cos 0 p R 2 D p displaystyle F z frac R 2 Delta p 4 int 0 2 pi d phi int 0 pi 2 sin 2 theta d 2 theta frac R 2 Delta p 4 2 pi cos pi cos 0 pi R 2 Delta p que es el producto entre la diferencia de la presion y el area del circulo maximo la circunferencia de coincidencia de los puntos de contacto entre los dos hemisferios Usando los mismos valores del modelo anterior utilizado por Von Guericke pero esta vez llevando la presion interior a 0 1 atm tendremos F z p R 2 D p p 0 25 m 2 1 013 10 5 Pa 1 013 10 4 Pa 17 901 N displaystyle F z pi R 2 Delta p pi 0 25 text m 2 1 013 times 10 5 text Pa 1 013 times 10 4 text Pa cong 17 901 text N que corresponden aproximadamente a 1825 kgf en el limite de separacion Si consideramos un peso promedio de 70 kg por persona soportaria el peso de aproximadamente unos veintiseis individuos 3 Aplicaciones Editar Las ventosas funcionan con un principio analogo y tienen interesantes aplicaciones practicas sobre todo en la industria Vease tambien EditarNeumaticaNotas Editar Guericke Otto von Encyclopaedia Britannica 11th Ed 12 Cambridge Univ Press 1910 p 670 Hemisferios de Magdeburgo Colegio Nacional de Buenos Aires Museo Didactico de Fisica Consultado el 14 de febrero de 2015 Esta seccion deriva de la traduccion de la seccion Dimostrazione del articulo Emisferi di Magdeburgo de la Wikipedia en italiano concretamente de esta version del 9 de abril de 2014 publicada por sus editores bajo licencia CC BY SA 3 0 y GFDL Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una galeria multimedia sobre Hemisferios de Magdeburgo Magdeburg Hemispheres Datos Q23361 Multimedia Magdeburg 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