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Traducido por Lucas Baeyens. Consigue que tus estudiantes se familiaricen con los espectros acústicos y ópticos con un inquietante y misterioso caso práctico.
Esta recopilación de actividades forenses se centra en el potencial del análisis espectral y los vínculos entre los espectros acústicos y ópticos. En la primera actividad, los estudiantes deben utilizar el sonido para resolver un caso de asesinato mediante el análisis de ‘huellas’ acústicas para identificar al asesino gracias a su copa de vino. La segunda actividad conseguirá que los estudiantes/detectives investiguen espectros ópticos mediante ensayos a la llama de iones metálicos. En la tercera actividad, analizarán la conexión entre fotones y colores espectrales variando el voltaje de diodos emisores de luz (ledes). Por último, se realizará un póster para relacionar y presentar las tres actividades.
Estas actividades están diseñadas para estudiantes de entre 14 y 16 años, para las que se utilizarán materiales domésticos o materiales de laboratorio fácilmente disponibles. No se requerirán más de tres horas para la realización de las tres actividades más una sesión para realizar el póster.
Anoche, en la gran fiesta que ofrecía, el anfitrión, Sir Ernest, fue asesinado. La responsabilidad de encontrar al asesino recae sobre tus estudiantes, mediante el análisis y reconocimiento de huellas acústicas.
La búsqueda del asesino comienza con un vídeow1 (imagen 2). Sir Ernest recibe a su primer invitado (“Me alegro de verle, Sr. Darcy”), y chocan sus copas en brindis. La escena se repite con otros dos invitados, el Sr. Bennet y el Sr. Bingley, a cada uno de los cuales se le asocia un sonido distinto para su copa. Cuando realizamos el video, en realidad golpeamos las copas suavemente con un martillo, en lugar de chocarlas entre sí. Este golpe produjo un sonido característico para cada copa, sin contaminarlo con el sonido de la copa de Sir Ernest.
A continuación, se muestra la escena del crimen, en la cual Sir Ernest conversa con uno de los tres invitados sin mencionar su nombre. Tras chocar sus copas de nuevo, el asesino saca un cuchillo y asesina a Sir Ernest. Esta vez el sonido grabado provenía realmente de ambas copas (la del asesino y la de Sir Ernest).
Ahora es el turno de los jóvenes detectives. Las tres actividades de esta sección (a, b y c) pueden asignarse a grupos diferentes de estudiantes de acuerdo a sus habilidades. Al final de la lección, cada grupo debe presentar sus resultados en forma de póster.
En esta parte de la actividad, que requiere unos 45 minutos, los estudiantes analizarán mediante software de audio los sonidos de las copas de cada invitado para identificar al asesino comparando espectros acústicos
Invita a tus estudiantes a:
Puedes encontrar información adicional sobre el uso del software Audacity en la sección de materiales adicionalesw2.
Con ayuda de sus smartphones, los estudiantes pueden analizar los diferentes tonos de las copas. Esta actividad puede llevar unos 30 minutos.
Invita a tus estudiantes a:
Como alternativa, los estudiantes podrían analizar y elaborar un esbozo sobre las grabaciones de audio del video del asesinato.
En esta última parte de la actividad, de unos 30 minutos de duración, los estudiantes investigarán, mediante sus smartphones, el efecto que tiene la cantidad de líquido de una copa en el tono que produce cuando se le golpea con un martillo.
Invita a tus estudiantes a:
Tras ser acusado de asesinato, ahora es la higiene alimentaria en Netherfield Hall, el hogar del Sr. Bingley, la que ha quedado puesta en duda.
Tras la cena, el Sr. Wickham, uno de los invitados, espolvorea los restos de pollo de su plato con cloruro de lito (LiCl). Al día siguiente, el Sr. Wickham, junto con su mujer, se dispone a comer sopa de pollo, pero antes de hacerlo, moja la sopa con una barra de óxido de magnesio. Después la coloca sobre la llama de un quemador de gas y la llama se vuelve roja. ¿Qué puede significar?En esta actividad, de unos 30 minutos de duración, los estudiantes realizarán un ensayo a la llama y observarán diversos espectros de emisión de cationes. Mediante estas investigaciones, los estudiantes podrán determinar la composición de dos mezclas.
Cada grupo de estudiantes necesitará:
Se sugiere preparar la “Mezcla 1” justo antes de empezar la clase debido a la naturaleza higroscópica del carbonato de calcio. Los estudiantes no deberían ser capaces de reconocer los componentes, por lo que la mezcla debería ser pulverizada finamente en un mortero.
Invita a tus estudiantes a:
La siguiente actividad trata el tema de los colores espectrales. Los estudiantes determinarán la energía necesaria para iluminar diferentes ledes mediante la siguiente ecuación:
energía (E) = voltaje (V) x carga eléctrica (Q)
Las luces led se producen por el empalme de dos materiales semiconductores dopados, uno de ellos con exceso de electrones y el otro con carencia de electrones (André & André, 2014). Al aplicar a dicho empalme la tensión eléctrica adecuada, la recombinación de electrones libera energía en forma de fotones. Ya que el color de cada led viene determinado por el voltaje umbral al cual se liberan los fotones, al cambiar la composición química de los materiales semiconductores también cambiaría el color del led. Los estudiantes también podrían comparar las líneas espectrales de emisión de diferentes fuentes. Se necesitarán unos 30 minutos para completar la actividad.
Invita a tus estudiantes a:
Nosotros empleamos una fuente de alimentación con un límite de corriente máxima de 100 mA para evitar sobretensión y daños a los ledes. Como alternativa, configura los ledes en un circuito en paralelo con una resistencia de 100 Ω para ledes rojas o naranjas.
Cuando los estudiantes presenten los pósteres a la clase, anímales a tomar en consideración las implicaciones y vínculos existentes entre las tres actividades, destacando el potencial del análisis espectral. Como en el caso de los espectros acústicos, empleados como “huellas” (como en el ejercico de las copas de vino), los espectros de luz pueden usarse para identificar átomos. Algunas cuestiones para motivar la reflexión podrían ser:
Este artículo se basa en un proyecto presentado en el festival alemán Science on Stage, en 2016. Science on Stagew5 es una red europea de profesores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, creada inicialmente en 1999 por EIROforum, el editor de Science in School, y reúne a profesores de ciencias de toda Europa para el intercambio de ideas para la enseñanza. Consiste de colaboradores apasionados de 25 países diferentes.
André MRASF, André PSB (2014) Fundamentos en el Aula: midiendo la constante de Planck. Science in School 28.
w1 – Descarga aquí gratuitamente el programa Audacity, disponible para Linux, Mac y Windows.
w2 – Consulta el video introductorio en Youtube (en inglés). Puedes encontrar disponibles en la sección de materiales adicionales los archivos de audio, hojas de ejercicios y otros. También se encuentran disponibles en alemán aquí.
w3 – Consulta y descarga una app gratuita de análisis de frecuencias
Android Spectral Audio (descárgalo desde Google Play)
Apple iOS SpectrumView (descárgalo desde la Apple App store)
w4 – Consulta y descarga una app gratuita de afinación
Android DaTuner (lite) (descárgalo desde Google Play)
Apple iOS Soundcorset (descárgalo desde la Apple App store)
w5 – Visita la página web del proyecto Science on Stage website.
Para más información sobre el descubrimiento de espectros y cómo pueden emplearse para identificar la composición de las estrellas, consulta:
Ribeiro C, Ahlgren O (2016) ¿De qué se componen las estrellas? Science in School 37.
Para más información sobre las instrucciones de construcción de tu propio espectrómetro, consulta:
Westra MT (2007) Una mirada nueva a la luz: construye tu propio espectrómetro. Science in School 4.Puedes encontrar ejemplos sobre aplicaciones reales de análisis espectral, material adicionar de Fraunhofer y la ChemCam de Curiosity, el robot explorador de Marte, en la página web de los autores.
Las actividades experimentales pueden suponer todo un atractivo para que los estudiantes perciban la ciencia de forma amena y se sientan como auténticos científicos. En las tres actividades interdisciplinares que se describen en este artículo, los estudiantes tendrán que utilizar conceptos tanto físicos como químicos para resolver un caso de asesinato.
Antes de comenzar las actividades, los estudiantes podrían reflexionar sobre las diferentes pruebas que se realizan en criminología y otras disciplinas relacionadas. Todos los materiales necesarios para los experimentos, cuyas instrucciones son muy fáciles de seguir, se encuentran fácilmente disponibles. Las actividades incluyen diversas opciones para estudiantes de distintas habilidades y pueden llevarse a cabo en grupos pequeños. De este modo, los estudiantes pueden poner en común sus conclusiones y aprender a trabajar de manera cooperativa.
Todo ello podría suponer un punto de partida para debatir la importancia de la ciencia y la colaboración interdisciplinar para encontrar soluciones a problemas cotidianos
Mireia Güell, España