Supporting materials
Construyendo el lanzador de cohetes (Word)
Construyendo el lanzador de cohetes (Pdf)
Download
Download this article as a PDF
Traducido por Ramón Vargas Salas. ¿Alguna vez quisiste lanzar un cohete? Jan-Erik Rønningen, Frida Vestnes, Rohan Sheth y Maria Råken del Campamento Espacial Europeo te explican cómo hacerlo.
Las ciencias espaciales son un campo de studio fascinante, ya sea en la escuela o, como en nuestro caso, durante una semana en el Campamento Espacial Europe en Noruega (ver el recuadro). Una actividad manual que fácilmente se puede introducir en el aula es la cohetería.
Los cohetes de papel son pequeños y relativamente simples de construir, y pueden alcanzar distancias de vuelo de 50 metros o más, permitiendo a los estudiantes realizar competencias en términos de altura o distancia, dependiendo del espacio disponible. Los estudiantes también pueden ser creativos al diseñar cohetes visualmente lamativos o usando distintos materales. Hacer un cohete de papel es la forma perfecta de divertirse y aprender mucha física al mismo tiempo. Aquí describiremos un cohete sencillo que construímos y lanzamos durante el Campamento Espacial Europeo del 2011.
Construir cohetes de papel le permite a los estudiantes ligar variados conceptos físicos, en particular, las ecuaciones del movimiento que relacionan la velocidad, la aceleración, la distancia y el tiempo; así como los principios de la aerodinámica. También brinda una introducción muy emocionante a lo que es ser un científico: diseñar un cohete a partir de principios teóricos, llevar a cabo un experiemento al lanzar el cohete y finalmente, analizar los resultados para obtener conclusiones e identificar puntos de mejora para el futuro.
El objetivo a la hora de construir un cohete consiste en minimizar el arrastre (la resistencia del aire). El arrastre depende principalmente de la velocidad pero también, del área de la superficie frontal el cohete y de su forma, consideraciones muy iportantes cuando se diseña un cohete.
Cuerpo del cohete:
Cono de la nariz:
Aletas:
La estabilidad de un cohete depende de en donde se encuentre ubicado el centro de ravedad en relación con el centro de presión. Para un cohete estable el centro de gravedad deberá de estar enfrente del centro de presión en todo momento. Dicho en términos sencillos, el centro de presión es el lugar donde la suma de todas las fuerzas de arrastre actúan.
Si el centro de presión está enfrente del centro de gravedad, aparece un momento de rotación causando que el cohete gire a medio vuelo. Esta es la razón de que por lo general se ponga un contrapeso en el cono de la nariz
Si la distancia relativa entre el centro de gravedad y el centro de presión es muy grande, ya sea porque se ha puesto mucha masa al frente del cohete o porque las aletas se exceden de tamaño, el cohete será más sensitivo al viento.
Para lanzar el cohete se necesita un lanzador, el cual por razones de seguridad deberá de ser construido por el maestro. Hay muchos tipos de lanzador pero esencialmente todos están formados por un tubo con tres partes:
Recomendamos contruir un lanzador robusto hecho de tubería de metal con un tubo de lanzamiento ajustable. Esto permite reproducir lanzamientos con distintos ángulos de elevación. En el Campamento Espacial Europeo utilizamos un sistema de lanzamiento en el cual el aire es bombeado es un sistema de tubería de cobre usando un compresor de aire de bajo costo, un sistema estable y robusto que puede ser usado una y otra vez. Para instruciones descargables, véase abajow1. También puede construirse un lanzador robusto de PVC, usando materiales que se obtienen fácilmente en ferreterías, como se describe en el sitio de la NASAw2.
Cuando se lanze el cohete, observen que no necesariamente una presión de aire mayor brinda mejores desempeños. Esto es así porque el arrastre aerodinámico del cohete aumenta con la velocidad: las aletas del cohete pueden distorsinarse, incrementando el arrastre y reduciendo el desempeño.
Antes de decidir el ángulo con el cual lanzar el cohete, los estudiantes deberían de pensar en la forma en como el ángulo de elevación afecta la distancia total viajada y el apogeo del cohete (su punto más alto sobre el piso).
La seguridad es importante a la hora de lanzar cohetes. Los estudiantes deberán de llevar lentes de seguridad y colocarse dentrás del lanzador en todo momento, para evitar ser golpeados por el cohete. Cuando se use un compresor para el lanzador, asegúrense de no sobrepasar el límite, lo cual podría causar que las partes del lanzador se despegaran o incluso que se rompieran. El límite exacto dependerá de los materiales que se utilicen: el lanzador de cobre construido en el Campamento Espacial Europeow1 puede soportar más de 8.3 barios (120 psi) de presión; el lanzador de PVC de la NASAw2 está limitado a 2.0 barios (30 psi).
Tras el lanamiento los estudiantes pueden analizar la trayectoria del cohete y calcular la altura máxima (apogeo) alcanzada por el cohete así como su velocidad inicial. Para realizar el análisis de la trayectoria se necesitan realizar algunas medidas antes del lanzamiento (véase la Figura 2):
La velocidad inicial del cohete (ν0) ahora puede expresarse en términos de variables conocidas al insertar las expresiones para el tiempo t0 (Ecuación 6) y la aceleración a (Ecuación 4) en la ecuación para la velocidad inicial (Ecuación 1):
Supondremos que el cohete tiene una trayectoria parabólica y esto nos permite calcular la ecuación para la trayectoria del cohete.
En donde g es la constante de la gravedad.
Probablemente cada cohete sólo pueda lanzarse una sóla vez, puesto que por lo general se daña el cono de la nariz al aterrizar. Sin embargo, si los cohetes resultan intactos, los estudiantes pueden realizar experimentos repetidos y quizás variar el ángulo de lanzamiento.
En base a sus resultados, los estudiantes podrían discutir las siguientes preguntas:
El campamento Espacial Europeo se enfoca en temas importantes dentro de la industria espacial, motivando e inspirando a los jóvenes estudiantes al mostrarles ideas teóricas que pueden ponerse en práctica.
Durante la semana que dura el campamento en el Rancho Cohete Andøya, en Noruega, la instalación permanente ubicada más al norte en el mundo, 24 estudiantes de entre 17 y 20 años de edad, son tratados como científicos de cohetes reales, usando equipos profesionales y resolviendo avanzados problemas en equipos internacionales.
Cada equipo aborda un aspecto distinto de la cohetería como el diseño de sistemas, instrumentación experimental, ensamblado de la carga o telemetría; todos trabajando con miras a lanzar un “cohete sonoro” que lleve instrumentos. Los participantes también reciben conferencias de algunos de los mejores científicos de Europa, sobre temas que van desde la física de los cohetes hasta las auroras boreales. Algunas de las conferencias son apoyadas con fascinates actividades manuales, tales como construir cohetes de papel como los que se describen en este artículo.
Los estudiantes interesados en ser candidatos para participar en el campamento del 2012 (24 de Junio – 2 de julio, 2012) deberán de visitar el sitio webw3 o mandar un correo electrónico a contact@spacecamp.no.
Tambien hay en YouTube un video que muestra cómo construir el lanzador: www.youtube.com/watch?v=eNFfK5uo6D0
Incluso se puede comprar un paquete con todas las piezas necesarias (aunque hay que notar que los materiales son estándar de los Estados Unidos, así que pueden no ser compatibles con las partes Europeas); véase www.makershed.com o úsese la liga directa: http://tinyurl.com/75vdss4
Tranfield E (2011) Building a space habitat in the classroom. Science in School 19: 43-49. www.scienceinschool.org/2011/issue19/habitat
Rau M (2011) Divertida efervescencia: CO2 en la enseñanza de las ciencias en primaria. Science in School 20. www.scienceinschool.org/2011/issue20/co2/spanish
Construir y lanzar cohetes es definitivamente una experiencia única que los estudiantes puden disfrutar con sus pares. Es una forma de unir ciencia antigua y contemporánea, puesto que se aplican teoría y ecuaciones estándar a avanzadas técnicas usadas en la exploración espacial.
La actividad descrita en este artículo definitivamente debería de crear emoción entre los estdiantes, la mayoría de los cuales haría su mejor esfuerzo para construir el mejor cohete posible. Antes de intentar construir su cohete, deberían explorar y discutir cómo la forma dimensiones y materiales usados afecatrán el rango, apogeo y tiempo de viaje del cohete Después de realizar la actividad, se puede explorar una nueva dimensión de discusión, replanteamiento y evaluación, con los estudiantes discutiendo sus resultados individuales con toda la clase e investigando qué métodos y modelos funcionan mejor y por qué. Aún más, pueden intentar mejorar sus modelos y volver a probar sus hipótesis.
Algunos temas, no todos ellos científicos, pueden discutirse con la clase antes o después de la actividad, incluyendo:
Esta actividad involucra una amplia variedad de temas de física ideales para edades de entre 13 y 16 años; también involucra conceptos, ecuaciones y matemáticas adecuadas para los estudiantes mayores de 16 años. Los maestros pueden adaptar los cálculos involucrados de acuerdo al nivel de la clase. Los temas involucrados son gravitación y velocidad de escape; estabilidad y centro de gravedad; movimiento de proyectiles; resistencia del aire en relación a la masa y forma del cohete; conservación del momento y la energía durante el lanzamiento, y propiedades de materiales.
Catherine Cutajar, Malta
Construyendo el lanzador de cohetes (Word)
Construyendo el lanzador de cohetes (Pdf)
Download this article as a PDF