jueves, 4 de abril de 2019

MEDICIONES

¿QUE  ES ?

La medición es un proceso básico que consiste en comparar un patrón elegido con otro objeto o fenómeno que tenga magnitud física igual a este para poder así calcular cuantas veces el patrón esta en el contenido en esa magnitud en especial.En lineas generales ,es compararla medida de uha cosa con la medida de otra.



PROCESO Y REQUISITOS :El proceso de medición tiene como fin distinguir objetos,fenómenos o casos para luego poder clasificarlos. para esto debe cumplir unos requisitos como:debe ser valido,es decir se debe demostrar la manera en la que se hizo la medición ; el proceso de medición debe ser fiable osea se debe aplicar con repetición para comprobar los mismos o parecidos resultados y por ultimo es necesario la precisión,esto quiere decir que la medida deberá ser precisa cuando se pueda localizar con total exactitud en relación con el propósito que se quiere obtener



TIPOS  DE MEDICIÓN :

Existen distintos tipos de medición y los desarrollaremos a continuación:


MEDICIÓN DIRECTA : Podemos obtener este tipo de medida al utilizar un instrumento de medición que sea capaz de comparar la variable que se va a medir con un determinado patrón. En este tipo de medición se deben comparar dos objetos que posean la misma característica. Es decir, si utilizamos un calibrador, se calculará la longitud de un objeto en comparación a la longitud establecida en el mismo. Otro claro ejemplo de esto es si medimos la frecuencia de un objeto con la frecuencia de un estrobos copio.



MEDICIÓN REPRODUCIBLE: Son aquellas en las que se puede obtener siempre el mismo resultado si es que se logran efectuar una serie de comparaciones entre la misma variable y el aparato para medir utilizado. Son procedimientos que no destruyen ni producen ninguna alteración importante en el sujeto que se encuentra en medición. Por ejemplo, si se mide varias veces el mismo lado de una cama, los resultados serán siempre iguales.



MEDICIÓN ESTADÍSTICA: Ocurre cuando se obtienen distintos resultados a la vez aunque se realicen varias comparaciones entre la misma variable y el mismo aparato de medida seleccionado. Si se desea comparar la cantidad de personas que leen un determinado periódico, a pesar de que cada día el número sea distinto, igualmente se podrá alcanzar un resultado que será el valor medio o anual.



MEDICIÓN INDIRECTA: No siempre se pueden calcular las medidas entre variables de manera directa, ya sea por su tamaño, naturaleza o por otros posibles obstáculos. Es por esta razón que la medición indirecta ocurre cuando se calcula la medición deseada calculando una o más magnitudes diferentes para luego poder calcular la magnitud deseada al calcular la magnitud o magnitudes calculadas de manera directa




MEDICIÓN EN FÍSICA:


En física es necesario presentar los resultados a través de sistemas de medición que permitan a todos entender de que se tratan los estudios y los resultados, para ello se crearon unidades de patrón que permiten que todos quienes tengan acceso a nuestros estudios puedan interpretar correctamente la información, en Física, que es nuestro caso de estudio, las tres unidades básicas de medición son la longitud (L), masa (M) y el tiempo (t), las demás unidades utilizadas pueden construirse como derivaciones de estas tres fundamentales.
Ahora vamos a ver algunos conceptos básicos que debemos manejar para poder trabajar de manera adecuada con la medición en física.

CONCEPTOS BÁSICOS:


MAGNITUD:Todo aquello que puede ser medido.



MEDIR: Comparar una magnitud frente a un patrón o unidad de referencia de medida.


MAGNITUDES BÁSICAS: Son las magnitudes que no requieren de otras para ser definidas, en mecánica las magnitudes básicas son Longitud, Masa y tiempo.


MAGNITUDES DERIVADAS: Son las que se definen a través de la utilización de otras magnitudes, bien sea básicas u otras derivadas. Existen dos tipos de magnitudes ESCALARES y VECTORIALES que se definirán y tratarán en la siguiente lección.
ANÁLISIS DIMENSIONAL:


La dimensión es una palabra que en física, determina la naturaleza de una cantidad, dependiendo de dicha naturaleza se suele decir que la cantidad es a dimensional (o sin dimensión cuando la cantidad es simplemente un escalar), unidimensional (que ocupa una sola dimensión, cantidades longitudinales), bidimensional (utilizan dos dimensiones, cantidades de área) y tridimensional (ubicadas en el espacio, cantidades de volumen), aunque realmente en el espacio en que nos encontramos se deba hablar en términos cuatridimensionales, descubrimiento hecho por Albert Einstein, quien describió el universo compuesto por tres dimensiones espaciales un una temporal.

El ANÁLISIS DIMENSIONAL es una eficiente herramienta para evitar la memorización mecánica de ecuaciones ya que tiene dos características muy importantes

  • Las dimensiones pueden tratarse como unidades algebraicas
  • Las cantidades dimensionales se operan solamente entre cantidades de la misma naturaleza o dimensión
Lo primero es entender que se nos esta pidiendo demostrar.
Al lado izquierdo de la igualdad x es una cantidad unidimensional es decir que al lado derecho debe construirse una cantidad de la misma naturaleza, sin embargo vemos como aparece el tiempo expresado como una cantidad bidimensional, luego, para poder ver la forma unidimensional debemos recordar que  así al substituir a en la ecuación de xse tiene  lo que al ser resuelto queda  que corresponde con una cantidad unidimensional, quedando demostrada la igualdad, dimensionalmente hablando.
Utilicemos un ejemplo para ver la utilidad del análisis dimensional

Demuestre que  SOLUCIÓN

LABORATORIO #1 CINEMÁTICA

LABORATORIO #1 CINEMÁTICA.




OBJETIVO: *Lograr identificar las formulas para elaborar y/o responder ejercicios sobre cinemática.

*Saber calcular a la perfección VI-VF y Aceleración.

*Saber calcular estas formulas con ejemplos de el diario de vivir.


MARCO TEÓRICO:    

UNIDADES DE CONVERSION

 UNIDADES DE CONVERSIÓN.



La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física, expresado en una cierta unidad de medida, en otro valor numérico equivalente y expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza.
Este proceso suele realizarse con el uso de los factores de conversión y/o las tablas de conversión de unidades.
Frecuentemente basta multiplicar por una fracción (factor de una conversión) y el resultado es otra medida equivalente, en la que han cambiado las unidades. Cuando el cambio de unidades implica la transformación de varias unidades, se pueden utilizar varios factores de conversión uno tras otro, de forma que el resultado final será la medida equivalente en las unidades que buscamos.
Resultado de imagen para unidades de conversionPor ejemplo, para pasar 8 metros a yardas, sabiendo que un metro equivale a 1,093613  , se multiplica 8 por 1,093613; lo que da por resultado 8,748904 yardas.

Hay muchas unidades de conversión por ejemplo:

► Unidades de aceleración  (4 págs.)     
► Unidades de  angulo   (9 págs.)
► Unidades de actividad catalítica  (2 págs.)
► Unidades de medida en astronomía  (15 págs.)

C

  • ► Unidades de carga ‎  (4 págs.)

D

  • ► Unidades de densidad ‎ (12 págs.)

  •  Unidades de electromagnetismo   (1 cat, 19 págs.)
  • ► Unidades de energía  (19 págs.)
  • ► Escalas logarítmicas   (17 págs.)

F

  • ► Unidades de frecuencia ‎  (9 págs.)
  • ► Unidades de fuerza ‎ (5 págs.)

H

  •  Unidades de medida históricas ‎ (6 cat, 82 págs.)
Imagen relacionada

I

  •  Unidades de información ‎ (2 cat, 52 págs.)

L

  •  Unidades de longitud ‎  (5 cat, 51 págs.)

M

  • ► Unidades de masa ‎ (71 págs.)

P

  • ► Unidades de potencia ‎ (16 págs.)
  • ► Unidades de presión ‎ (15 págs.)

R

  • ► Unidades de radiactividad ‎  (5 págs.)

S

  •  Unidades de superficie ‎ (1 cat, 27 págs.)

T

  •  Unidades en telecomunicaciones ‎ (1 cat, 6 págs.)
  •  Unidades de temperatura ‎ (1 cat, 12 págs.)
  •  Unidades de tiempo ‎ (6 cat, 16 págs.)

U

  •  Unidades de cuenta ‎ (2 cat, 19 págs.)
  • ► Unidades de dosis de radiación ‎    (8 págs.)

V

  • ► Unidades de velocidad ‎ (6 págs.)
  • ► Unidades de viscosidad ‎ (3 págs.)
  • ► Unidades de volumen ‎ (68 págs.)


Resultado de imagen para unidades de conversion










ELECTRONEGATIVIDAD

La electronegatividad 

La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer a los electrones, cuando forma un enlace químico en una molécula.[1]​ También debemos considerar la distribución de densidad electrónica alrededor de un átomo determinado frente a otros distintos, tanto en una especie molecular como en sistemas o especies no moleculares.