1. Ćrbitas de la tierra y Venus
La órbita de Venus alrededor del Sol toma 224,7 dĆas terrestres.
Al principio apenas parece un número aleatorio, pero cuando se escala en el tiempo, vemos que ambos planetas entrelazan sus órbitas en una proporción 13: 8 (Venus: Tierra, respectivamente) asà que por cada ocho años en la Tierra, Venus pasa alrededor del sol aproximadamente 13 veces.
Cuando trazamos las dos órbitas por ese tiempo y trazamos una lĆnea entre ellos cada semana, vemos que dibujan un hermoso patrón simĆ©trico de 5 dobleces.
Si mapeamos cada punto cuando los dos planetas se alinean con el Sol y trazamos lĆneas imaginarias, vemos una estrella casi perfecta de 5 puntas. AquĆ hay mĆ”s información acerca de este fenómeno.
2. Loop humano
En diversas ocasiones hemos visto a la gente con patines y motocicletas girar en el loop. Damian WaltersĀ lo hace a pie. Para ejecutarlo sin caerse, necesita llegar a la velocidad adecuada; entonces, las fuerzas centrĆfugas lo mantienen encerrado en la pista. Ten en cuenta que su lĆnea de cintura se mantiene en el punto muerto del bucle. Para Ć©ste bucle en particular, Damian necesito acelerar hasta 13.92 km/h en el punto mĆ”s alto para poder ganar suficiente inercia para girar su cuerpo lo suficientemente rĆ”pido, para que cuando la gravedad gana, sus pies ya estĆ”n abajo en la pista . El video completo es parte de una campaƱa promocional de Pepsi.
3. AraƱa Gladiador cazando un Insecto
La mayorĆa de las araƱas pasan su tiempo tejiendo grandes redes para atrapar a cualquier visitante desafortunado. En lugar de tomar el enfoque pasivo, la araƱa gladiador ha invertido el proceso y lleva una vida activa en el lugar de caza. Teje cuidadosamente una red cuadrĆ”tica. Cuando estĆ” lista, la araƱa gladiador espera el momento perfecto. Sus ojos estĆ”n muy desarrollados y le permiten detectar presas en la oscuridad cerca. DespuĆ©s de que estĆ” lo suficientemente cerca, la araƱa se lanza hacia abajo mientras extiende la red, atrapando a los insectos. Ve el video completo aquĆ.
4. Transferencia de pintura en agua
La impresión por agua, es un mĆ©todo rĆ”pido y eficaz para recubrir un objeto. La pelĆcula se coloca primero en la superficie de un tanque con agua. La pelĆcula en sĆ es soluble en agua, por lo que despuĆ©s de un corto perĆodo de tiempo, se disuelve, dejando la tinta con calma flotando en la superficie. El artĆculo se sumerge cuidadosamente en el interior para transferir con precisión la textura y los detalles de la pelĆcula. Un movimiento de torbellino dispersa la tinta para asegurar que la textura estĆ© perfectamente impresa. El objeto necesita secarse y darle un acabado de capa transparente, al igual que cualquier otro proceso de impresión.
5. Bloqueo cuƔntico
El borde de la tabla es un imĆ”n y el disco es una oblea cubierta con medio micrómetro (alrededor de una centĆ©sima parte del grosor de un cabello) de chapa de superconductor. Los superconductores conducen la corriente elĆ©ctrica con resistencia cero cuando se enfrĆan a temperaturas extremas (por lo que se congela el disco). La levitación es posible gracias al bloqueo cuĆ”ntico. Los superconductores tienen resistencia elĆ©ctrica cero, y siempre quieren expulsar a los campos magnĆ©ticos de sĆ mismos. En este GIF, debido a que la capa superconductora alrededor de la oblea es tan delgada, algĆŗn campo magnĆ©tico queda āatrapadoā en su interior. El superconductor no puede mover al campo magnĆ©tico sin romper el estado de superconductor. Y debido a que la pista es un cĆrculo con el mismo campo magnĆ©tico a lo largo, el disco puede viajar por todo sin romper el bloqueo. InclusoĀ el disco que hace exactamente lo mismo,Ā cuando es volteado al revĆ©s.
6. Masilla magnƩtica azul
Es muy probable que al menos alguna vez en tu vida hayas jugado masilla. Esta posee propiedades viscoelĆ”sticas, por lo que se puede verter como un lĆquido, y rebotar como un sólido. Es tambiĆ©n es un fluido dilatante, lo que significa que se espesa cada vez mĆ”s con la tensión aplicada. La diferencia con esta masilla es que le agregaron polvo de óxido de hierro. El óxido de hierro hace que toda la sustancia reaccione con las fuerzas magnĆ©ticas. Ahora todo lo que necesitas es un imĆ”n, y tu masilla actuarĆ” como si tuviera mente propia. Si quieres hacer un slime magnĆ©tico tu mismo checa aquĆ.
7. Impatiens capensis semillas explotando
Algunas plantas han descubierto una manera asombrosa para reproducirse, incluyendo Impatiens capensis, tambiĆ©n conocida como āno me toquesā. Cuando las semillas maduran lo suficiente para comenzar una nueva generación, sus vainas estallan, dispersando las semillas en el medio ambiente. Cuando llegue el momento, las cĆ©lulas de la vaina de la semilla acumulan y almacenan energĆa mecĆ”nica en función de su nivel de hidratación. Cualquier estĆmulo externo, sobrecarga el sistema y las paredes se separan y enrollan sobre sĆ mismas, las semillas salen proyectadas hacia fuera rĆ”pidamente.
8. SandĆa detonando con ligas
La pared exterior sandĆas suele ser bastante rĆgida y duradera. Pero al ir envolviendo lentamente ligas alrededor de ella aumenta la presión externa, sobre otras Ć”reas. Observa tambiĆ©n la forma en que las colocaron a lo largo del lado corto, que es mĆ”s dĆ©bil que el mĆ”s largo. Con alrededor de 500 ligas, la presión externa, finalmente, obliga a la sandĆa a distribuir tanta presión interna a las cubiertas superior e inferior que rompen la pared exterior. Y sin la sandĆa en el interior, es mucho mĆ”s fĆ”cil para las ligas romper la pared de la sandĆa. DespuĆ©s de que han pasado a travĆ©s de la pared, la carne de la fruta ofrece poca resistencia, lo que la hace estallar hacia fuera.
9. Un Slinky cayendo en cƔmara lenta
El slinky es simplemente un resorte. Cuando un resorte se estira, la tensión intenta tirar de nuevo hacia un estado colapsado. La tensión del resorte se produce en su mayorĆa de forma simĆ©trica, por lo que tira de todos los extremos hacia el centro. Cuando cae verticalmente, el extremo inferior estĆ” tratando de caer hacia abajo, pero la tensión actĆŗa en la dirección opuesta, por lo que la parte inferior del resorte permanece estacionario. Mientras tanto, el extremo superior estĆ” colapsando con G (9,81 m / s2) y la tensión del resorte. Hasta que el resto del resorte golpea la parte inferior, se elimina la tensión que ha contrarresta a la gravedad, y el Slinky finalmente colapsa y cae al suelo. AquĆ estĆ” el vĆdeo Veritasium este GIF es de, lo que explica en mĆ”s detalle.
10. Cono de pino abriƩndose
Cuando se seca por fuera, los conos de pino se abren para dispersar las semillas. Cuando estÔ húmedo, no es una condición favorable, por lo que se cierran para protegerse. Los conos de pino son el ejemplo mÔs común de un hygromorph (palabra en inglés), que cambia de forma en base a los niveles de humedad. Las células en el interior del cono estÔn muertas, y la respuesta desencadenada es completamente automÔtica. Cuando estÔn secas, una pequeña sección de la capa externa de la nervadura central se contrae, abriendole. Cuando es húmedo, la humedad hace que la capa se expanda de tal manera que se cierra el cono.
11. Hormigas actuando como un sólido y un lĆquido
Las hormigas, siendo el grupo social que son, se han dado cuenta de que mediante la agrupación pueden actuar como un solo cuerpo. Pueden contrarrestar las fuerzas externas de manera muy eficaz y se adaptan a una variedad de situaciones. Al adherirse una con la otra, pueden crear una masa sólida que es elĆ”stica. Esto, por ejemplo, les permite soportar un gran esfuerzo, que de otro modo desharĆa a una sola hormiga. Cuando necesitan ser mĆ”s flexibles con su entorno, simplemente se mueven por el cuerpo de las hormigas y les permite actuar como un fluido y fĆ”cilmente superar los obstĆ”culos.
12. Buzos al revƩs bajo el hielo
Cuando notas que las burbujas de aire ācaenā, te darĆ”s cuenta de que estos buzos estĆ”n caminando en realidad al revĆ©s en la parte inferior del hielo en un lago congelado. Esto se hace posible cuando inflan su equipo con el aire, lo que aumenta su flotabilidad y los hace ir hacia arriba. Volteandose puedes simular la gravedad al revĆ©s. Pueden hacerlo mientras tengan su equipo con aire, debido a que la presión del agua alrededor de ellos apoya todo su cuerpo desde todos los lados.
13. Las fases lunares vistas en un gif
Una revolución completa de la Luna alrededor de la Tierra tarda unos 29,53 dĆas. En este tiempo pasa a travĆ©s de varias fases, todos los cuales se caracterizan por la parte de la luna que es visible a la Tierra. En la fase de luna nueva, la Luna se interpone entre nuestro planeta y el Sol, dado que el Sol es la Ćŗnica fuente importante de la luz en el sistema solar, la luna estĆ” en la sombra. (el tenue brillo de la luna alrededor de este tiempo es a causado por el brillo de la Tierra-luz solar reflejada en la Tierra a la Luna.) En el extremo opuesto de este ciclo, la fase de āluna llenaā, la Luna estĆ” en el lado opuesto de la Tierra , iluminada por el sol, y asĆ vemos todo el lado de la Luna que siempre nos enfrenta.
14. Vidrio fracturandose a 10 millones de cuadros por segundo
El vidrio es un material peculiar. Es increĆblemente resistente a la compresión, a tal punto que para romper un cubo de un centĆmetro cĆŗbico, necesitas una carga de 10 toneladas. Sin embargo, la resistencia media a la tracción en el vidrio es muy baja, por lo que es increĆblemente dĆ©bil contra golpes rĆ”pidos y centrados.
15. Fluidos no newtonianos
A diferencia de los lĆquidos regulares, los fluidos no newtonianos cambian su comportamiento en función de su interacción con ellos. Por ejemplo, cuando a un tipo de fluido no newtoniano se provoca alta tensión, como un golpe rĆ”pido, aumenta su viscosidad, y se espesa hasta actuar como un sólido. Esto se debe a las partĆculas dentro de un fluido no newtoniano son mĆ”s grandes que en un fluido regular. Cuando se exponen a una acción que da lugar a una deformación muy rĆ”pida, no tienen el tiempo para moverse, por lo que se resisten. Ā Las arenas movedizas son un ejemplo natural de este fenómeno. Si quieres puedes ver mĆ”s gifs de fluidos no newtonianos.