miércoles, 22 de mayo de 2024

Construcción de mecanismos con la impresora 3D. Poleas

En 3º Diversificación van a realizar y construir una maqueta de una noria con materiales reciclados (en nuestro caso cartón), de forma que cuando encendamos el circuito eléctrico la noria gire y se encienda una luz. 

Para ello, uno de los pasos que tendrán que realizar será el diseño y construcción del sistema de poleas con correa que haga girar a la noria.

La condición que se les da a los alumnos es que los motores que se les proporciona giran a 725 rpm y deben calcular los diámetros necesarios de las poleas que van a construir para que la noria gire a 400 rpm.
En este caso, se les proporciona la primera polea de plástico que tiene un diámetro de 4cm. Una vez que calculen el diámetro de la segunda polea, se diseña en 3D con Tinkercad y posteriormente la imprimiremos para que formen parte de nuestro proyecto.









Comprendiendo y Desmantelando los Estereotipos: Una Reflexión desde la Tutoría de 3º eso B

En la tutoría de 3º eso B hemos estado trabajando sobre el tema de los estereotipos. Los estudiantes han preparado una presentación en la que abordaron diversos puntos clave. Al mejorar nuestra comprensión de los estereotipos y trabajar activamente para desmantelarlos, podemos contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Trabajos realizados por los alumnos


jueves, 16 de mayo de 2024

JORNADAS CITE 24_PONENCIA PLENARIA (2)

El pasado 14 de mayo de 2024 se celebró en el Palacio de Congresos de Cáceres la Jornada CITE 2024 que se convirtió en un espacio de encuentro y formación para todos los docentes que  pertenecen al proyecto CITE STEAM y CITE COLABORATIVO, integrados en INNOVATED, y que desean incluir las últimas tendencias en tecnología educativa y metodologías innovadoras en sus clases.

En esta ocasión nuestro centro tuvo el placer de realizar una ponencia plenaria (2) donde expusimos todas las actividades incluidas  tanto en el CITE STEAM "CULTURA STEAM NORBA", como en el CITE colaborativo "NORBA SKY 2.0".

ENLACE A LA PRESENTACIÓN REALIZADA POR EL CITE COLABORATIVO Y CITE STEAM DEL CENTRO IES NORBA CAESARINA

domingo, 28 de abril de 2024

Explorando el mundo de la detección de movimiento: Cómo utilizar un sensor PIR con Arduino

¿Alguna vez has querido crear un proyecto que pueda detectar movimiento de forma automática? ¡Bienvenido al mundo de la detección de movimiento con Arduino y el sensor PIR!

Los sensores de infrarrojos pasivos (PIR) son dispositivos increíblemente útiles que pueden detectar cambios en el nivel de radiación infrarroja en el entorno. Estos sensores son comúnmente utilizados en sistemas de seguridad, iluminación automática y otros proyectos de automatización del hogar. Y lo mejor de todo, ¡son fáciles de integrar con Arduino!

¿Qué es un sensor PIR?

Antes de sumergirnos en cómo utilizar un sensor PIR con Arduino, es importante entender cómo funciona este dispositivo. Los sensores PIR contienen un material semiconductor especial que genera electricidad cuando es expuesto a la radiación infrarroja emitida por los objetos en su campo de visión. Cuando un objeto en movimiento entra en el área de detección del sensor, este cambio en la radiación infrarroja es detectado y el sensor envía una señal.

Materiales necesarios:

Arduino (cualquier modelo servirá).

Sensor PIR (disponible en tiendas de electrónica).

Cables de conexión.

Protoboard (opcional, pero recomendado para facilitar las conexiones).

Conexión del sensor PIR con Arduino:

Conecta el pin de alimentación del sensor PIR (generalmente marcado como VCC) al pin 5V de Arduino.

Conecta el pin de tierra del sensor PIR (generalmente marcado como GND) al pin GND de Arduino.

Conecta el pin de salida del sensor PIR (generalmente marcado como OUT) a cualquier pin digital disponible en Arduino (por ejemplo, pin 2).

Programación:

A continuación, te proporciono un ejemplo básico de código para Arduino que te ayudará a comenzar a trabajar con el sensor PIR. Este código simplemente encenderá un LED cuando se detecte movimiento y lo apagará cuando no haya movimiento:

 

 

 

¡Que te diviertas explorando el emocionante mundo de la detección de movimiento con Arduino y el sensor PIR!

Aquí puedes ver unas fotos de los alumnos haciendo el montaje y probándolo.











viernes, 15 de marzo de 2024

GRÚA (2GDL) CON ARDUINO

Durante el mes de marzo se ha realizado con los alumnos y alumnas de diversificación una grúa con dos servomotores, diodos leds, control por Joystick y la placa programable Arduino. Previa realización de circuitos más sencillos (encendido de diodos leds, control por pulsador, control de servomotor con dos pulsadores,...) se realiza el proyecto final que es el diseño y construcción de una grúa.

 

Materiales utilizados: Placa Programable Arduino, Placa de pruebas, cableado, Joystick,, dos servomotores. Además, para la pequeña estructura de la grúa se ha utilizado madera.

Código arduino:

//Proyecto: Grua con servomotores

#include <Servo.h>

//Definicion de los servos

Servo servo1;

Servo servo2;

int eje1=90;

int eje2=90;

void setup(){  

  servo1.attach(7);

  servo2.attach(6);

  servo1.write(90);

  servo2.write(90);

}

void loop(){

  //SERVO 1

  if (analogRead(0)<200 && eje1<180){

    eje1++;

    servo1.write(eje1);

  }

  if (analogRead(0)>700 && eje1>0){

    eje1--;

    servo1.write(eje1);

  }

  //SERVO 2

  if (analogRead(1)<200 && eje2<180){

    eje2++;

    servo2.write(eje2);

  }

  if (analogRead(1)>700 && eje2>0){

    eje2--;

    servo2.write(eje2);

  }

  delay(15);

}

 

Fdo. Óscar García Jiménez 


miércoles, 31 de enero de 2024

Investigación y coordinación: Instituto- Universidad

 El alumnado de 2º de Bachillerato se encuentra inmerso en el tema de Materiales continuando con la investigación del curso pasado, en la que, trabajando en equipo, debían analizar y evaluar las diferentes propiedades de algunos materiales y la respuesta que estos puedan dar ante determinados ensayos a los que son sometidos y su posterior deformación/rotura. Igualmente se ha estudiado las distintas gráficas de comparación entre la tensión y la deformación.

Para completar el estudio de estos materiales, hemos visitado la Universidad Politécnica de Cáceres  y, más concretamente, el Laboratorio de Materiales, donde hemos visto el estudio y desarrollo del Módulo de Young y su respuesta según las zonas y las cargas a las que se puede someter los diferentes materiales. Para ello, se han sometido a los materiales a dos ensayos diferenciados: el de compresión (destructivo) y el de ultrasonido (no destructivo).                                                                                 

En base a los resultados de estos estudios se pueden admitir y desechar algunos materiales por su peso, su densidad y su respuesta ante agentes externos como viento y humedad,, fundamentalmente.






También es importante conocer las características del entorno donde los materiales van a trabajar y para ello, ¡qué mejor manera! que colocando sensores que optimicen los recursos disponibles y sobre todo, evalúen por sí mismos y con ayuda de una Inteligencia Artificial sus respuestas ante las inclemencias climatológicas, así como aquellas que puedan surgir en función del ambiente de trabajo y de sus condiciones.

Hemos aprendido la importancia de un buen diseño, pero también la necesidad de una ubicación correcta y la interpretación de los datos, que nunca se han de tomar de forma aislada.


Han sido unas jornadas muy productivas que han ayudado a entender los contenidos que se explican en el aula y a resolver los problemas que formarán parte del examen EBAU.
Muchas gracias.



MANUELA ALFARO SÁNCHEZ.
(Febrero 2024).




miércoles, 17 de enero de 2024

Diseño y construcción de jaulas para insectos. Cursos de Diversificación.

    Diseño y construcción de caja de insectos (completa) y tapa de terrario, para Departamento de Ciencias Naturales.

    Tras conversación con la Jefa del Departamento de  Ciencias Naturales nos comenta que necesitan, para varios insectos diferentes, donados por un particular, una serie de cajas adaptadas, dependiendo de las características de cada uno de ellos.

    En primer lugar, se construye una tapa de madera (estructura) y mallazo (parte superior para que respire) para terrario con unas dimensiones de 40x20 con listones de 1x1, dejando en la parte lateral un pequeño resalto para poder abrirla con facilidad.


    Como segunda actividad complementaria se diseñan (en Sketchup) y se construyen varias cajas para insectos por parte de los alumnos y alumnas de Diversificación.

Diseño en Sketchup for Schools de la caja (sin tapadera)


Descripción técnica de la caja de madera para albergar insectos: 

- Materiales: madera (tablero para la base y la tapa y listones de varios perfiles para estructura), mallazo (parte superior o respiradero).

 

 

 

 



COLABORACIÓN ENTRE LOS DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES Y TECNOLOGÍA.



martes, 30 de mayo de 2023

Calibrando impresora 3D Creality Ender 3

Introducción

En nuestro centro disponemos de tres impresoras 3D. Empezamos a usarlas tímidamente hace unos años, y a medida que hemos ido aprendiendo su funcionamiento, trucos, gestión de problemas,... hemos ido usándolas más y más para distintos proyectos. 

Hasta ahora, habíamos realizado una calibración inicial y no nos habíamos preocupado de tocar nada más, pues la impresión se realizaba más o menos de forma correcta. Sin embargo, este año han surgido una serie de problemas que nos han hecho perder los nervios en varias ocasiones. Es cierto que no todos los profesores habíamos lidiado con el tema de la calibración. Y menos aún los alumnos. Y cuando no se ha tocado nunca ese tema, a veces surgen problemas de impresión que no se acaban de entender: impresión "en el aire", cabezal de impresión que "toca" e incluso "se clava" o "arrastra" la cama, posiciones erróneas del cabezal que no llega a los límites deseados...

Base rayada por efecto de una mala calibración.
El cabezal o nozzle ha bajado demasiado porque la cama estaba demasiado alta,
produciendo rayas y agujeros en la misma

No sabemos por qué, pero este año hemos debido realizar muchas calibraciones y solucionar problemas asociados a las mismas. Desconocemos el motivo por el que se han producido las "descalibraciones" (quiza algún curioso que ha tocado donde no debía). Y por ello hemos visto necesario y práctico realizar una entrada en el blog tratando este tema.

Principales puntos a tener en cuenta a la hora de realizar una buena impresión

  • Nivelación de la cama: La primera y más importante calibración es la nivelación de la cama. Debemos asegurarnos de que la cama de impresión esté nivelada y la distancia entre la boquilla y la cama de impresión sea uniforme. Es lo que llamamos generalmente "calibración". Aunque el resto de los puntos también están asociados al mismo concepto, una buena nivelación de la cama ya es garantía de que las cosas pueden salir bien. Por ser este punto el más importante de la entrada, le dedicaremos un apartado detallado más adelante.
  • Configuración de temperatura: La temperatura de impresión es importante para que el filamento se adhiera correctamente a la cama y se funda adecuadamente. Debemos asegurarnos de que la temperatura de impresión esté configurada correctamente para el tipo de filamento que utilizado.
  • Verificación de la velocidad de impresión: Ajustar la velocidad de impresión es importante para asegurarnos de que la calidad de la impresión no se vea afectada. Este parámetro puede modificarse en el programa "slicer" del que hablamos ya en la entrada "Impresión 3D: diseñando e imprimiendo nuestras primeras piezas".
  • Configuración del ventilador: Debemos también asegurarnos de que el ventilador esté funcionando correctamente y que esté configurado para la velocidad adecuada para el tipo de filamento que estemos utilizando. Este parámetro también puede modificarse en el programa "slicer" del que hablamos ya en la entrada "Impresión 3D: diseñando e imprimiendo nuestras primeras piezas".
  • Comprobar la calidad de la impresión: Una vez que hayas completado los pasos anteriores, imprime un objeto de prueba y verifica la calidad de la impresión. Si algo no parece correcto, podemos ajustar la configuración en nuestro "slicer".

Nivelación de la cama (comúnmente llamado calibrado)

La nivelación de la cama es un proceso continuo y que debemos comprobar y ajustar regularmente nuestra impresora 3D Ender 3 para obtener los mejores resultados posibles en la impresión. A continuación vamos a mostrar los pasos a seguir para realizar un correcto calibrado de la cama:

  1. Colocamos la impresora 3D en una superficie estable: Es importante asegurarnos de que la impresora esté en una superficie plana y estable para poder nivelar correctamente la cama.
  2. Encendemos la impresora 3D: Una vez encendida, debemos asegurarnos de que la cama y la boquilla estén a temperatura de funcionamiento para que la dilatación de los componentes sea la misma que durante el proceso de impresión.
  3. Bajamos la cama lo máximo posible, o al menos el espacio suficiente para asegurarnos de que la boquilla no choca con la cama en sus desplazamientos. Más tarde volveremos a subir la cama. Pero ahora es importante tenerla baja. Para ello usaremos los cuatro tornillos de nivelación que se encuentran bajo la cama.
  4. Ajustamos la distancia entre la boquilla y la cama: Desplazamos la boquilla a la posición inicial (esquina inferior izquierda) y colocamos un trozo de papel entre la boquilla y la cama de impresión. Luego, ajustamos la cama mediante los tornillos de nivelación hasta que el papel quede atrapado con una ligera resistencia mínima al moverlo. Para mover la boquilla a esta o cualquier otra posición debemos hacer uso de los controles manuales en el panel de control de la impresora 3D.
  5. Repetimos el proceso anterior en las restantes esquinas de la cama  y al centro (la esquina superior izquierda, la esquina superior derecha y la esquina inferior derecha). Ajustamos la cama de impresión de acuerdo con la resistencia del papel en cada punto hasta que quede nivelada.
  6. Comprobamos la nivelación de la cama: Una vez que hemos nivelado la cama en todos los puntos, repasamos nuevamente cada uno de los puntos. A veces el ajuste de una esquina desajusta alguna otra esquina.  Para hacerlo, podemos repetir el proceso de los puntos 4 y 5 y también movemos la boquilla de forma aleatoria por toda la cama comprobando que el papel tenga la misma resistencia en todos los puntos. En el caso de que fuera necesario, volvemos a realizar ajustes de distancia entre la boquilla y la cama usando los tornillos de nivelado. Podemos repetir el proceso tantas veces como sea necesario hasta que estemos seguros de que la cama de impresión está nivelada correctamente. Notaremos que en cada paso que realicemos, la cama estará mejor que en el paso anterior.
Cama de impresora

Boquilla o nozzle

Rueda de calibrado de cada esquina de la cama

(punto 4) Seleccionamos "prepare", después "move axis" y después la opción correspondiente para mover el nozzle en cada uno de los ejes XYZ.

(puntos 4 y 5) Moviendo papel entre la boquilla y la cama. El papel debe moverse sin problema pero rozando levemente a la boquilla y la cama

(punto 5) Debemos calibrar la distancia en las distintas esquinas de la cama, así como en el centro

Problemas encontrados en el proceso de calibrado

Una mala calibración puede provocar problemas que no se solucionan de una forma trivial. Así por ejemplo, nos ha ocurrido que hemos intentado imprimir con una cama demasiado subida (sin estar correctamente calibrada). Cuando la boquilla ha bajado, ha rozado (e incluso se ha clavado) en el protector de la cama (buildplate), dejando grabadas en él marcas, y haciendo que los motores se muevan pero que el cabezal se quede fijo. A continuación explicamos algunas soluciones que hemos dado a los problemas que esto ha ocasionado.
  1. El cabezal con el nozzle no llega al tope izquierdo o derecho (incluso cuando intentamos moverlo mediante los controles de la impresora). Solución: llevarlo al extremo con los controles de la impresora y cuando ésta marque el máximo o el mínimo, "forzar" con la mano el cabezal hasta la posición correcta. Podemos tener miedo, pero la impresora no se estropeará. De hecho, se ha llegado a esa situación porque se ha atascado el nozzle en la cama, generándose una situación de "forzado" inversa. 
  2. El cabezal con el nozzle no baja hasta la cama aunque pongamos la altura a cero y rotemos las ruedas de calibración para subir al máximo la cama. Solución: llevar el eje z a la posición cero mediante los controles de la impresora y posteriormente rotar manualmente el tornillo de desplazamiento vertical hasta que el cabezal toque la cama. Previamente debemos asegurarnos de que los tornillos de calibración no están apretados al máximo ni al mínimo, ya que si se da esta situación no podremos posteriormente realizar un "ajuste fino".
  3. La cama no se desplaza al máximo hacia delante o hacia atrás. Solución: llevar el eje y al extremo mediante los controles de impresión y luego empujar manualmente (forzándola) hasta llegar al extremo deseado.
  4. La impresora parece estar bien calibrada pero comienza a imprimir "en el aire". El problema puede deberse a que la pieza a imprimir se ha diseñado en el aire o bien que el programa "slicer" tiene seleccionada una impresora 3D distinta a la que estamos usando. Solución: En el caso más sencillo, si la pieza debe estar en el aire, debemos indicar al programa "slicer" que cree estructuras de sujección para que la impresión se realice correctamente.  En el caso de que la impresora esté seleccionada de forma incorrecta, debemos realizar la selección correcta.
(punto 1) Llevamos el cabezal hasta el extremo después de hacerlo mediante el software de control

(punto 2) Giramos el largo tornillo de desplazamiento del cabezal en el eje Z hasta que el nozzle toque la cama

(punto 3) Movemos el cabezal a la posición 0 del eje Y mediante el software de control y forzamos la cama hacia el fondo

Realizando pruebas de impresión

Después de calibrar es necesario probar para ver los resultados. Aunque el proceso de calibrado ha sido realizado por los profesores, el proceso de prueba puede ser llevado a cabo por cualquiera. En este caso, se realizó un diseño en clase de un pequeño vaso para guardar bolígrafos. Este es el resultado:

Diseño del jarrón realizado por alumnos en Tinkercad
Jarrones impresos en 3D
Jarrones impresos en 3D (azul con ABS y verde con PLA)

Proceso de impresión
Proceso de impresión
Autor: Pablo Díaz Márquez

viernes, 26 de mayo de 2023

Estudio de los efectos de la lluvia ácida sobre las plantas en un laboratorio (Diversificación y ESO)

Introducción

Conforme pasan los años la contaminación va en aumento, al igual que sus consecuencias. Se sabe que estos pueden ser el calentamiento global, el derretimiento de los polos e incluso la causa por la cual se desarrollan enfermedades respiratorias. Sin embargo,hay un problema al que no se le presta la suficiente atención: la lluvia ácida.

En las siguientes páginas será explicado este intrigante fenómeno, al igual que sus consecuencias y sus posibles soluciones. Por último se mostrará un experimento que hemos realizado por el cual se podrá observar por qué este fenómeno podría llegar a ser un problema para las plantas y, por lo tanto, para todos los demás seres vivos si llegase a empeorar.

El trabajo nos sirve para estudiar en de laboratorio de manera práctica y a través de una situación de aprendizaje el concepto de acidez basicidad en química y utilización de los instrumentos técnicos de laboratorio y los kits de química y ciencias para este fin.

PH (POTENCIAL DE HIDRÓGENO)

El acrónimo pH significa potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones. El pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. Se define como pH = - log [H+].

La escala tiene valores que van del cero (el valor más ácido, es decir, con más hidrógenos) al 14 (el más básico, es decir, con menos hidrógenos). El agua pura tiene un valor de pH de 7. Ese valor se considera neutro, ni ácido ni básico. La lluvia limpia normal tiene un valor de pH de entre 5.0 y 5.5, nivel levemente más ácido que el agua normal. Sin embargo, cuando la lluvia se combina con dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno (producidos por las centrales eléctricas y los vehículos), se vuelve mucho más ácida y, por lo tanto, su pH baja.

La lluvia ácida típica tiene un valor de pH de 4.0, lo cual puede llegar a parecer poco cambio con respecto a su pH normal, sin embargo, una disminución en los valores de pH de 5.0 (lluvia normal) a 4.0 (lluvia ácida) significa que la acidez de la segunda es diez veces mayor.

EXPERIMENTO

Para comprobar los daños que puede causar este tipo de precipitación sobre los seres vivos, decidimos diseñar un experimento en el que simularíamos la acción de la lluvia ácida sobre cultivos de lentejas, controlando tanto el pH de las disoluciones utilizadas para regarlas como el crecimiento de las plantas y esperando que o bien no germinaran desde un principio o bien que crecieran débiles o con determinadas anomalías.

Materiales

Los materiales utilizados durante el experimento fueron:

● pHmetro

● Agua destilada

● pH4 y pH7

● Ácido sulfúrico

● Vasos de precipitado

● Embudos de cristal

● Pipetas

● 6 botes de cristal con etiquetas

● 6 vasos de cristal

● Semillas de lentejas (Lens culinaris)

● Algodón

● Cuchara pequeña/jeringuilla

Método

Una vez reunidos los materiales necesarios, procedimos a calibrar el pHmetro utilizando el pH4 y el pH7 que nos facilitó nuestro profesor. Ya calibrado, comenzamos a crear lasmdisoluciones necesarias partiendo de un vaso de precipitado con agua y unas gotas de ácido sulfúrico. En seguida descubrimos que con cantidades mínimas del ácido el pH de la disolución disminuía drásticamente. Para cada disolución fuimos partiendo de un pH muy ácido y midiendo con el pHmetro a la vez que añadíamos agua fuimos aislando muestras de disoluciones con pH desde 1 hasta 6, limpiando cuidadosamente con agua destilada el pHmetro después de cada medición.





En un principio, decidimos estudiar la reacción de las plantas de lentejas añadiendo las disoluciones una vez estas hubieran crecido, por lo que tomamos 9 vasos de plástico y plantamos 10 lentejas en cada uno. Colocamos las semillas dentro de los vasos, entre algodones, y las regamos a lo largo de una semana. Sin embargo, tuvimos problemas para controlar el crecimiento, ya que no teníamos permiso para acceder libremente al laboratorio.

Las plantas murieron y decidimos trasladar el experimento a nuestras casas desde donde sería más fácil llevar un registro de todo lo que pasase. Para asegurarnos de que el experimento fuera lo más cercano a la realidad posible, colocamos los vasos en lugares donde les diera el sol durante las mismas horas del día, con una temperatura igualada.

Decidimos dividirnos los pH, ya que en algunos casos sólo poseíamos una botella de  un pH, por lo que Julia se encargó de realizar el experimento con el pH1, el pH3 y el pH6, mientras que Elena se encargó de realizar el experimento con el pH2, pH4 y pH5. Colocamos las lentejas en unos vasos de vidrio proporcionado por el instituto de tal forma que los pHs más ácidos no disolvieran uno de plástico y, a continuación, procedimos a regarlas con aproximadamente una cuchara pequeña (procurando que mantuvieran siempre una cierta humedad que permitiese su adecuado crecimiento).

Día 1

Una vez listos todos los materiales, procedimos a preparar el experimento. Comenzamos colocando en cada vaso de cristal un algodón, sobre el que depositamos 20 lentejas que regamos con cada uno de los ácidos correspondientes y etiquetamos cada vaso con el pH usado. Al ser el primer día empleamos unos 30 ml de cada disolución, ya que el algodón debía permanecer húmedo.

En la siguiente imagen se muestra la preparación del experimento.

Las lentejas fueron colocadas en ambas casas en un lugar donde les daba el sol durante las mismas horas del día. A continuación, fueron regadas con la disolución de ácido sulfúrico correspondiente. En la fotografía siguiente se pueden observar las lentejas recién plantadas.

En la imagen se puede ver el resultado del primer día.

Día 2

Al segundo día ya se podían observar pequeñas raíces que intentaban crecer en algunas lentejas, sobre todo en aquellas que habían sido regadas con agua de pH6, pH5 y pH4, aunque la mayoría continuaban como el día anterior. Esta vez, fueron regadas con 15ml, la mitad del líquido que fue usado la primera vez.

Día 3

Las raíces han comenzado a crecer en la mayoría de las lentejas de pH6, pH5, pH4 y en pH3 (aunque en este último en menor cantidad), por lo que procedimos a medirlas ayudándonos de una regla. Mientras tanto, en los cultivos de pH1 y pH2 no se observaron cambios significativos.

Día 4

No se pueden apreciar cambios significativos con respecto al día anterior. Las raíces que habían comenzado a crecer aumentaron pocos milímetros, mientras que las de un pH más bajo siguieron igual.

Día 5

Retiramos el algodón de la superficie para comprobar su crecimiento y vimos que progresaban de acuerdo a lo esperado y de una forma regular. En la foto se puede ver como en el cultivo de lentejas de pH 3 las raíces habían alcanzado un tamaño de algunos milímetros.

Día 6

Mientras que se podía observar un gran crecimiento en las raíces de pH 6, 5, 4 y 3 (en esta última más tardío), las lentejas regadas con el agua de pH 2 y pH 1 seguían sin mostrar ningún cambio respecto a las raíces. Estas lentejas se iban volviendo más rojizas a medida que pasaban los días.

Día 7

Los tallos comenzaron a crecer en los cuatro primeros cultivos, aunque en el pH3 solo se podían apreciar las pequeñas raíces que germinaron de algunas semillas y en el pH4 eran pocos los tallos que lograron crecer este día.

Día 8

En los tres primeros pH, los tallos ya alcanzaban una longitud de varios centímetros y se podían comenzar a ver las hojas, mientras que las dos de pH más bajos no lograron germinar y adoptaron un tono negruzco. Las de pH3 que habían seguido adelante contaban con un tallo de alrededor de 1 cm las más grandes, aunque todavía se podían observar algunos solamente con raíces.

Día 9

Las plantas no presentaron gran cambio con respecto al día anterior y no hay nada que merezca la pena resaltar. Los primeros tres cultivos continuaron con su crecimiento y algunas hojas comenzaron a abrirse, el de pH 3 seguía con dificultades para crecer y los dos últimos mantuvieron el aspecto oscuro que tenían desde unos días atrás.

En la siguiente foto se pueden ver los estados de las plantas en el noveno día.

Dos semanas más tarde…

A pesar de que ya se venían observando desde días atrás las consecuencias de regar las plantas de lentejas con disoluciones de distintos pH, quisimos comprobar qué ocurriría a la larga, por lo que seguimos regándolas hasta alcanzar las dos semanas. Esto, además, nos ayudaría a discernir mejor las diferencias existentes entre los seis cultivos que empleamos para el experimento. Pudimos observar que las plantas de los primeros tres pH (6, 5 y 4) habían logrado crecer perfectamente, las raíces, los tallos y las hojas se habían desarrollado por completo y las plantas no parecían haber sufrido ningún tipo de daño. Las plantas de pH 3, en cambio, habían crecido muy poco, aquellas que habían logrado sobrevivir, y tanto sus raíces, como tallos y hojas eran muy pequeños, algunas tan solo habían conseguido desarrollar raíces. Por último, las plantas de pH 1 y pH 2 no lograron germinar y además contaban con un color rojizo oscuro muy diferente al de las demás, que nos denotó desde un principio que estas semillas no iban a poder salir adelante en un medio tan ácido.

A continuación podéis ver una tabla excel junto a una gráfica donde se puede observar la diferencia del crecimiento de las raíces en los distintos cultivos de diferentes pH.


Conclusiones del experimento

Tras observar el crecimiento de las plantas de lentejas a lo largo de dos semanas hemos descubierto que, desde un principio, las plantas regadas con disoluciones de pH 6, pH 5 e incluso pH 4 han crecido de forma normal y según lo esperado, por lo que cuando la lluvia ácida se encuentra entre estos niveles de acidez, los vegetales aún pueden sobrevivir. Sin embargo, la plantación de lentejas regada con una disolución de pH 3 casi no logró germinar y aquellas que lo hicieron contaban con raíces, tallos y hojas mucho más pequeñas que las anteriores y, en general, con un aspecto poco saludable. De estas observaciones podemos deducir que una lluvia con este nivel de pH ya comienza a ser dañina y nos puede perjudicar. Por último, las plantas regadas con disoluciones de pH 2 y pH 1 ni siquiera lograron sacar raíces y, en adición, adquirieron un tono rojo oscuro que nos indicaba su muerte. Estos niveles de pH en la lluvia son fatales no solo para las plantas sino para el resto de seres vivos.

Si la contaminación continúa, la lluvia se volverá cada vez más ácida impidiendo que los seres vivos se desarrollen con normalidad.


Alumnado:
    3º ESO y Diversificación

Dirección:
    Jose Luis Plaza Sanz

Maquetación:
    Pablo Díaz Márquez