¿Qué es esto? este documento forma parte de los recursos de ayuda para el profesorado participante del Programa STEM durante el curso 2025-2026 en Andalucía. [🔗Normativa]
Tabla de contenidos
- 1. Conceptos que se trabajan
- 2. Materiales necesarios
- 3. Procedimiento paso a paso
- 4. Resultado esperado
- 5. Explicación científica
- 6. ¿Dónde vemos esto en nuestro día a día?
En este experimento vamos a observar una de las ideas fundamentales de la física: los cuerpos tienden a mantener su estado de reposo o de movimiento si no actúa sobre ellos una fuerza neta suficiente.
1. Conceptos que se trabajan
✅ 1ª Ley de Newton.
2. Materiales necesarios
⚙️ 1 Vaso de plástico transparente.
⚙️ Agua.
⚙️ 1 Plato de cartón o plástico.
⚙️ 1 Cilindro de cartón de un rollo de papel higiénico.
⚙️ 1 Pelota pequeña o huevo.
⚙️ Papel absorbente por si salpica algo de agua.
3. Procedimiento paso a paso
- Colocamos el vaso sobre una mesa estable.
- Llenamos el vaso con agua, dejando un pequeño margen para que no se derrame demasiado al caer el huevo o la pelota.
- Ponemos el plato de cartón sobre la boca del vaso, procurando que quede centrado.
- Colocamos el cilindro de cartón en posición vertical sobre el plato, justo encima del centro del vaso.
- Situamos el huevo o la pelota pequeña encima del cilindro de cartón.
- Comprobamos que todo queda alineado: vaso, plato, cilindro y huevo deben formar una columna vertical.
- Con la mano, damos un golpe seco y horizontal al plato para apartarlo rápidamente.
4. Resultado esperado
Si el golpe es rápido y horizontal, el plato se desplazará hacia un lado y arrastrará al cilindro.
El huevo o la pelota, en cambio, no se moverá apenas horizontalmente. Al quedarse sin apoyo, caerá casi en línea recta dentro del vaso de agua.
El efecto es llamativo porque parece que el huevo “decide” caer justo en el vaso, pero en realidad está obedeciendo a las leyes del movimiento.

5. Explicación científica
La primera ley de Newton, también llamada ley de la inercia, afirma que un cuerpo tiende a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa sobre él una fuerza neta que cambie ese estado.
Antes del golpe, el huevo está en reposo sobre el cilindro. Cuando golpeamos el plato, aplicamos una fuerza rápida y horizontal sobre el plato. Esa fuerza se transmite principalmente al plato y al cilindro, que son los elementos que reciben directamente el golpe o están en contacto inmediato con él.
El huevo, sin embargo, no recibe una fuerza horizontal suficientemente grande durante el breve instante del golpe. Por eso, debido a su inercia, tiende a permanecer donde estaba.
Cuando el cilindro se desplaza, el huevo pierde su apoyo. En ese momento, la fuerza que domina es la gravedad, que actúa hacia abajo. Por eso cae verticalmente dentro del vaso.
El experimento funciona mejor si el golpe es seco y rápido. Si empujamos el plato lentamente, el rozamiento tendrá más tiempo para arrastrar también al huevo, y entonces no caerá correctamente dentro del vaso.
Por tanto, el huevo no sigue al plato porque su inercia se opone al cambio brusco de movimiento horizontal. Cuando desaparece el soporte, cae por efecto de la gravedad.
6. ¿Dónde vemos esto en nuestro día a día?
| Este fenómeno aparece en muchas situaciones cotidianas en las que los objetos o las personas tienden a mantener su estado de movimiento. → Frenazo de un coche: nuestro cuerpo tiende a seguir hacia delante aunque el coche se detenga. → Cinturón de seguridad: evita que salgamos desplazados por inercia en una frenada brusca. → Maletas en un coche: si el vehículo frena bruscamente, los objetos sueltos tienden a continuar moviéndose. → Deportes: una pelota parada no se mueve hasta que alguien ejerce una fuerza sobre ella. |