Latin American Spanish Subtitles for Acoustic Levitation in ULTRA SLOW MOTION - Smarter Every Day 134



Subtitles / Closed Captions - Latin American Spanish

Hola, soy Destin

Bienvenidos de vuelta a Smarter Every Day Estoy en Chicago, Anthony me recogió en su increíble Mustang y me dijo que viniera a este edificio porque vamos a filmar levitación acústica ¿Qué es ésto? -Esto es un levitador acústico

Es de un solo eje, lo que significa que solamente controlamos las cosas en este eje Tenemos 2 bocinas o transductores -Cada vez que veo un osciloscopio me emociono ¿Se va a escuchar en la cámara? Tu... la frecuencia primaria que usamos es de 22 kHz que está por encima del oído humano

Lo que escucharás en un sub-armónico de alrededor de 17-18 kHz. -Pero si aplico un filtro de paso bajo entonces... -Si creo que puedes eliminarlo. -Lo encendemos y puedes ver en el osciloscopio las 2 ondas de cada bocina.

-Bien pongamos a levitar algo de una vez por todas Entonces eso es solo una esfera de poliestireno Y la cuchara tiene todos esos orificios, por lo que el sonido pasa a través de ella -No puede ser. Y por "sonido" te refieres a presión -Si, las ondas sonoras, que son realmente ondas de presión Pero puedes ver la longitud de onda separada básicamente entre estas

-Es increíble Puede que hayan visto ondas sonoras dibujadas así Pero es un poco demasiado simplificado Una onda sonora real se ve así. Las partes claras son a alta presión y las partes obscuras son la baja presión Estas ondas se mueven a la velocidad del sonido.

Cunado se tienen dos ondas de sonido idénticas y se alinean perfectamente dejan de actuar como ondas moviéndose a través de la habitación Si tienes una onda viniendo de este lado, y otra onda viniendo del lado opuesto. se convierten en lo que se conoce como "onda estacionaria". Obtienes un punto justo aquí donde la presión sube y baja

y un punto aquí donde la presión no cambia en loa absoluto, no hay oscilación Si giras ésto y pones algo pequeño justo dentro de este espacio puedes usar la presión del aire para empujarlo contra la fuerza de gravedad Se ve algo así como esta paleta de ping-pong La partícula quiere caer, pero sigue siendo empujada hacia arriba

por la onda de alta presión bajo ésta. Y eso es la levitación acústica. Entonces, si funciona con espuma. entonces debería funcionar con agua, ¿verdad? Anthony usa una jeringa para balancear pequeñas gotas de agua dentro de ésa onda oscilante Justo como la pelota de ping-ping, puedes verlas rebotando hacia arriba y hacia abajo Miren ésa en el fondo, rebotando arriba y abajo intentando encontrar su lugar

Otra cosa interesante es que si hago las gotas demasiado grandes Parece que siempre explotaran ¿Por qué lo hacen? Sucede demasiado rápido para verlo a simple vista. Regresé a casa, deseando que hubiera una forma de combinar la máquina de levitación acústica y una cámara de alta velocidad Pasaron 10 meses.

No tenía forma de hacerlo, pero entonces recibí una llamada de Ford. Querían saber si podía hacer un experimento con sonido en American Idol en Hollywood. Tenemos 2 horas con el aparato más increíble con el que he trabajado jamás un aparato de levitación ultrasónica y 2 cámaras de alta velocidad muy rápidas. Vamos a grabar a 20 000 cuadros por segundo con la V2511 y a 7500 cuadros por segundo con la V711.

No quería solamente hacer un segmento de televisión. Realmente quería estar con estos sujetos y enseñarles algo nuevo acerca del sonido -Hola soy Jax. -Soy Rayvon -Clark -Soy Tyanna

-Soy Nick -Bien, no vamos a fingir que estos sujetos no saben de que se trata ésto. porque ya hicimos un segmento y ellos... Ya saben cómo funciona todo esto ¿verdad? -Si -Bien, vamos a mostrarles a todos cómo funciona

-Esto me parece que es un amplificador Y cuando aumento la amplitud, las ondas de sonido salen de las bocinas una contra otra y crean una columna donde puedes suspender líquidos o cosas físicas... -Bien, así es, así es

-¿Lo hizo bien? -Creo que lo hizo Hay una ecuación que nos dice qué tan grande puede ser una gota de agua La presión dentro de la gota está determinada por el doble de la tensión superficial, dividida ente el radio Si la gota se hace demasiado grande ¿qué sucede?

-¡Explota! -Explota. Estamos grabando un video de alta velocidad de estas gotas que están levitando y después subimos la amplitud que es lo mismo que cambiar la presión ¿verdad? Cuando hacemos eso la presión aumenta tanto que la tensión superficial no puede mantenerla unida

y simplemente se rompe Ésta supera la presión interna y entonces tienes una explosión Bien, espero que hayan disfrutado este episodio de Smarter Every Day no estoy obligado a decir nada acerca de ningún producto pero Ford fue increíble, me permitieron mostrar ciencia increíble

en televisión nacional, e hicieron todo ésto Así que muchas gracias a Ford, lo aprecio mucho Además, no tenía que tomar un Ford Focus en el aeropuerto Pero quería verlo y me gusta. Así que ahí lo tienen Por favor apoyen a Ford, ellos apoyaron a Smarter Every Day

No tengo que decirlo, espero que me crean También por favor consideren suscribirse si aprendieron algo. o bien, buscarnos en Patreon Soy Destin, se están volviendo más inteligentes Tengan un buen día

Estoy aquí, muéstrame algo más Una cosa genial es que si pongo mi mano aquí puedo tomarlas todas Mi mano bloquea el sonido Que estás haciendo que pueda ser más importante que la levitación acústica



Video Description

I met Anthony because he's a supporter on Patreon and messaged me about his device.
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"Rep by Pop" which can be downloaded here.
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Awesome sound animations by:
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Cameras used:

The Phantom V2511 was the primary camera used for all shots at 20,000 fps. It has the ability to run even faster, but I decided to throttle it down to 20,000 to make the math easier.
http://www.visionresearch.com/Products/High-Speed-Cameras/v2511/

The Phantom V711
I used the V711 at 7,500 fps.
http://www.visionresearch.com/Products/High-Speed-Cameras/v711/

LaTeX coding and graphics by:
Matthew Feickert
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The Levitator is made by:
Materials Development, Inc
http://www.matsdev.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_tension

http://en.wikipedia.org/wiki/Laplace_pressure

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Destin

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