Combine la física con el arte con este kit científico de flores de papel de Crayola

En Sculing, somos grandes admiradores de los proyectos cruzados entre las artes y las ciencias. Después de todo, una gran parte de ser un científico exitoso es el pensamiento creativo y conceptual, y lanzarse a un proyecto de arte podría ser justo lo que necesita para pensar de manera más creativa.

Entonces somos grandes admiradores de esto Kit de ciencia de flores de papel STEAM de Crayola, lo que facilita la creación de un "campo" de flores de colores vibrantes en casa. Las flores no solo pueden ser una excelente manera de decorar su habitación y agregar un color refrescante a su espacio de estudio, sino que también son una lección sobre cómo funcionan las flores, los árboles y otras plantas en la vida real.

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Primero, ¿qué se hace con el kit STEAM de Crayola?

Antes de adentrarnos en la ciencia, hablemos sobre el kit de arte y manualidades. Viene con 12 flores blancas de papel absorbente, más 6 "macetas" para cultivar 6 "plantas" de papel. Tu tambien obtenga tintes rosados, azules y amarillos seguros, no tóxicos, que puede mezclar y combinar para crear casi cualquier color que desee querer. Ah, y obtendrás una tabla de colores, así que si ya sabes qué color quieres, puedes hacerlo fácilmente.

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Hacer el experimento es fácil. Simplemente ensamble la flor de papel en su maceta, agregue el tinte y espere. El papel comenzará a absorber el tinte hacia arriba, atrayéndolo hacia cada pétalo de flor. Te queda una flor de papel brillante y completamente coloreada que coincide con el tinte que agregaste a la maceta.

La física detrás del experimento

Si conoce la ley de la gravedad, el tirón que mantiene los pies en el suelo y evita que flotemos hacia el espacio, es posible que esté un poco confundido en este momento. Después de todo, la gravedad también funciona en el tinte inferior, entonces, ¿cómo va desde el fondo de la maceta hasta la parte superior de la planta?

Por eso, puede agradecer la acción capilar o la mecha, un concepto de la física que explica que el líquido se moverá hacia arriba por un tubo delgado, incluso contra la fuerza de la gravedad. Cuanto más delgado es el tubo, más fuerte es la fuerza de mecha y más líquido puede subir. En el kit de ciencia de la flor de papel, los tubos del papel absorbente son lo suficientemente pequeños como para extraer líquido hasta el tallo y dentro de los pétalos, por lo que verá el tinte incluso en la parte superior de la flor.

Y también hay otra fuerza en juego. Una vez que el tinte llega a los pétalos de la flor, comienza a evaporarse. El líquido del tinte se convierte lentamente en gas y se aleja, por lo que los pétalos pasan de mojados con tinte a secos.

Esa evaporación provoca una disminución de la presión, un fenómeno llamado despresurización. La presión cae porque el agua que estaba en los pétalos se evaporó, lo que significa que ahora no hay líquido donde antes había mucho líquido. Eso hace que el líquido que se encuentra en la parte inferior de la flor se mueva hacia arriba para tomar su lugar, provocando aún más absorción.

Podrá ver cómo se desarrolla cada etapa del experimento. El color inicial se mueve hacia arriba en la flor gracias a la mecha, las puntas de cada pétalo se oscurecen más a medida que atraen más tinta gracias a la despresurización, luego, finalmente, una flor y una maceta secas una vez que todo el tinte se ha eliminado y evaporado.

Por qué la mecha es importante en la naturaleza

Las flores de papel ultrabrillantes pueden no parecer increíblemente realistas, pero son el ejemplo perfecto de cómo funcionan las plantas en la vida real. Piénselo: riegas una planta desde las raíces, pero la planta tiene que llevar esa agua a todos los demás tejidos, como el tronco, los tallos y las hojas, para sobrevivir.

Y las plantas hacen esto a través de, lo adivinaste, la acción capilar. Vea, las plantas contienen pequeños tubos, llamados xilema, que corren de un extremo a otro por toda la planta. Ellos absorben el agua y los nutrientes disueltos en el agua, a través de la planta, por lo que ninguna parte de la planta se seca.

Al mismo tiempo, las hojas de la planta crean despresurización. Utilizan agua durante la fotosíntesis (el proceso que utilizan las plantas para producir energía a partir de la luz). Eso hace que las hojas sean una zona de "baja presión" para el agua, que extrae aún más agua de la base de la planta para reemplazarla. Gracias al xilema, las hojas tienen un suministro constante de agua dulce para que puedan seguir realizando la fotosíntesis y produciendo energía.

Para su información, las plantas también tienen un sistema separado, llamado floema, que les permite transportar materiales hacia arriba y hacia abajo por la planta. Las diferencias en la estructura del floema evitan la misma absorción fuerte que se ve en el xilema, por lo que el floema puede transportar materiales desde la parte superior de la planta hasta la parte inferior, ayudado por la gravedad. Así es como las plantas transportan el azúcar producido en las hojas por toda la planta, por lo que cada célula obtiene la energía que necesita para funcionar.

¿Querer aprender más? Consulte este artículo sobre por qué el agua es tan importante para la fotosíntesisy prepárate para superar tu examen de biología.

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