¿Influye la música en la cristalización de sales como el cloruro potásico, nitrato potásico o...

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Cristales melómanos Alcázar García Ruiz Elena Jurado Priego Cristina Rosel Jódar Salcedo Mª Carmen Murillo Cruz Nazaret Perales Cabrera

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Cristales melómanos

Alcázar García RuizElena Jurado Priego

Cristina Rosel Jódar SalcedoMª Carmen Murillo CruzNazaret Perales Cabrera

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Tras haber leído un artículo del japonés Masaru Emoto, doctor en medicina, sobre la influencia de la música y el

ambiente en la forma de los cristales de agua, hemos decidido realizar una investigación cristalizando CuSO4,

NaCl y KNO3 con 3 tipos diferentes de música, para ver si es cierto que varía la

forma de los cristales .

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Artículo de Masaru Emoto

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Materiales Procedimientos -Cristalización con música -1ª Experiencia -2ª Experiencia -3ª Experiencia Resultados y discusiónConclusionesAgradecimientosBibliografía

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12x2 cristalizadores

Placa calefactora 600W y vaso de

precipitado

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Sulfato de Cobre (II), Nitrato de Potasio y Cloruro de Sodio.

Ordenadores y auriculares

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Probeta y frasco lavador

Balanzas

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¿Qué es la cristalización? Es un proceso mediante el cual se obtienen

cristales a partir de una disolución saturada.Para obtener la disolución saturada…

1. Pesamos la cantidad de soluto.

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2. Mezclamos el soluto con la cantidad de agua necesaria para obtener una disolución saturada.

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3. Al calentarse en la placa calefactora el soluto de la disolución sobresaturada se disuelva en su totalidad

4. Una vez disuelta se vierte en los cristalizadores y se deja en reposo.

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A las 48 h de reposo sacamos los cristales obtenidos.

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CRISTALIZACIÓN CON MÚSICA

Y ahora toca…¡¡¡MÚSICA!!!

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Para que la música no sea interrumpida se conectarán tres ordenadores, cada uno con un tipo de música diferente y la misma canción en modo de repetición, al mismo volumen y con el mismo reproductor durante 48 h.

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La música llega a las disoluciones a través de auriculares y clavija con dos salidas para adaptar dos pares de auriculares.

Cada cristalizador tiene un auricular. El dispositivo se tapa con otro cristalizador más grande, quedando el auricular dentro.

Para garantizar la insonoridad entre las disoluciones se disponen de cuatro cajones

donde se sitúan los cristalizadores.

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Como para generar la sobresaturación existen distintos

métodos dependiendo de la solubilidad del soluto, realizamos

el proceso de cristalización 3 veces con unas condiciones de

temperatura y luz solar diferentes.

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1ª EXPERIENCIALas disoluciones se encontraban en el interior de los

cajones, con una temperatura de 19º C. Los ordenadores se colocaron fuera del cajón.

Se disponen de 4 cajones:

Cajón 1. Música clásica: La flauta mágica de MozartCajón 2. Música Reggae: Buffalo Soldier de Bob MarleyCajón 3. Música Heavy: Apocalipsis de MetálicaCajón 4. Sin música

Dentro de cada cajón, introdujimos los tres cristalizadores con una disolución distinta en cada uno

de ellos. Todos ellos cerrados, para garantizar las mismas condiciones ambientales.

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2ª EXPERIENCIAEn esta ocasión usamos cuatro ordenadores

exactamente iguales que fueron introducidos dentro de los cajones , con el fin de aumentar la temperatura para la cristalización de la sal común. Esta necesita mayor temperatura porque su solubilidad es independiente de la temperatura y cristalizará por evaporación del disolvente y no por enfriamiento. La temperatura del cajón subió a 25º C.

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3ª EXPERIENCIALos ordenadores y los cristalizadores se

encontraban fuera de los cajones sometidos al calor de un radiador y al calor de la radiación solar, con lo que a temperatura aumentó a 31º C.

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Disolución Clásica Reggae Heavy Sin música

NaCl - - - -

* KNO3

CuSO4 1.9g 1.8g 1.9g 1.9g

Tabla 1.- Primera experiencia

No tenemos resultados acerca del peso de la sal común, debido a que no cristalizó por la temperatura.

Disolución Clásica Reggae Heavy Sin música

NaCl - - - -

* KNO3

CuSO4 2.2g 2.3g 2.1g 2.2g

En esta experiencia la temperatura no fue lo suficientemente alta como para que cristalizase la sal común, por lo que no obtuvimos cristales.

Diferencias de masas de las diferentes experiencias.

Tabla 2.- Segunda experiencia

*Esta sal no ha sido pesada debido a que no hemos podido sacar los cristales íntegros. Por tanto no sabemos la masa exacta que cristalizó.

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Disolución Clásica Reggae Heavy Sin música

NaCl 0.7g 0.4g 0.4g 0.3g

* KNO3

CuSO4 2.4g 2.4g 2.5g 2.3g

La sal común ha cristalizado al fin, debido a que la temperatura era lo suficientemente elevada.

Tabla 3.- Tercera experiencia

Podemos observar que la masa de los cristales obtenidos en las diferentes experiencias varían con la temperatura, ya que esta es diferente en cada experiencia.

*Esta sal no ha sido pesada debido a que no hemos podido sacar los cristales íntegros. Por tanto no sabemos la masa exacta que cristalizó.

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Tercera experiencia

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Los cristales varían dependiendo del tipo de música pero debido a la falta de tiempo no hemos podido concluir exactamente qué cambios produce cada música, ya que lo hemos realizado en diferentes ambientes cada vez y además hemos tenido la limitación de no poder controlar la temperatura ambiente, que varía según del día.

  El próximo año nos centraremos en una sola sal, que

será el CuSO4 ya que en él se hacen más notables los cambios en la forma de los cristales. Por lo tanto, vamos a someterlos a diferentes tipos de música y a distintos volúmenes de audio en las mismas condiciones, para así observar los cambios que produce cada tipo de música.

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A la sal común le gusta la música clásica

El sulfato prefiere el reggae.

Al nitrato está claro que no le va Bob Marley

Al nitrato está claro que no le va Bob Marley

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A nuestra profesora Dña. Sagrario García Zafra por su colaboración, apoyo y paciencia a lo largo de todo el proyecto. A D. Manuel Martos, por su aporte de material informático, a Dña. Mª José Godoy y Dña. María Mesa por sus correcciones lingüísticas.

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http://www.oshogulaab.com/NUEVAFISICA/Mensajes_del_Agua.htm

EMOTO, M. y FLIEGE, J. (2008), El poder curativo del agua, Barcelona: Ed: Obelisco.

BARRADAS, F., LÓPEZ, J. G., VALERA, P. y VIDAL, M.C. (2008), Física y Química, 1º Bachillerato, Madrid: Ed. Santillana, 359p.

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