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  • Experimentos con agujeros negros para niños

    Un agujero negro es una masa invisible con una fuerza de gravedad tan fuerte que la luz no puede escapar. Los agujeros negros son estrellas que se han quemado o comprimido. El tirón es fuerte debido a la compacidad de la masa. Los agujeros negros varían de un átomo en tamaño a más de 4 millones del Sol de la Tierra.

    Tirón Gravitatorio - Preparación

    Compre dos hojas de cartón espumado o letreros negros de 11 pulgadas por 17 pulgadas, un fuerte imán cilíndrico, un mármol magnético y una bandeja o toalla. Corte de cuatro a seis agujeros en el tablero del mismo tamaño que el imán cilíndrico. Coloque el imán en uno de los agujeros y coloque un pedazo de cinta sobre el orificio para asegurarlo. Cubra la tabla de espuma con la segunda pieza de tabla para que la superficie parezca uniforme. Coloque la bandeja o toalla debajo del tablero para contener el mármol. La gravedad de un agujero negro depende de la masa y la distancia del objeto. Los agujeros negros tienen fuertes campos gravitacionales; sin embargo, los objetos deben estar dentro de cientos de millas para ser afectados. El mármol magnético representa una pieza de materia espacial que orbitará el agujero negro si se acerca demasiado.

    Tirón Gravitatorio - Experimento

    Ruede el mármol sobre el tablero de espuma. Cuando se acerca al imán oculto o al agujero negro, su camino cambiará. El imán representa la atracción de la gravedad, pero note que la gravedad es una fuerza mucho más débil que la atracción magnética, y solo se vuelve discernible con objetos del tamaño de planetas o más grandes. Dependiendo de qué tan cerca esté el mármol del imán oculto, notará diferentes resultados.

    Simulando un agujero negro - Preparación

    Las estrellas luchan constantemente contra los efectos de la fusión, la presión y la gravedad. Grandes cantidades de masa permiten a una estrella colapsar un cuerpo en un punto. La gravedad eventualmente abrumará a la estrella y el estado final del colapso de una estrella estará determinado por la masa original de la estrella. Este experimento explora el estado final de una estrella. Reúna varios globos, tres láminas de papel de aluminio de 12 pulgadas a 14 pulgadas por globo, un objeto filoso y tapones para los oídos o orejeras.

    Simulación - Experimento

    Explote los globos y atar los extremos. Cubra los globos con al menos dos capas de papel de aluminio. Estos globos representan estrellas. Empuja la superficie de los globos cubiertos con tus manos. Las estrellas no colapsarán porque la fuerza exterior generada por la fusión dentro de la estrella equilibra la gravedad hacia adentro. Cuando una estrella se queda sin combustible, puede colapsar. Ponte protección para los oídos y abre los globos para eliminar la presión de aire en el interior. Asegúrese de que la lámina conserve su forma. La estrella se ha quedado sin combustible en su núcleo, y la fusión ya no genera suficiente calor y presión para evitar el colapso. Colapsa la estrella del globo con tus manos. El "tirón de gravedad" representado por sus manos colapsa la estrella y crea un agujero negro.

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