Laboratorio de Física

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Guía para examen departamental de la asignatura Laboratorio de Física (1210) Semestre

Transcripción:

Laboratorio de Física Dra. Elizabeth Hernández Marín labofis.fq@gmail.com Agosto 2018

Esquema de evaluación Informes escritos de las prácticas 50 puntos Exámenes y tareas Departamental Proyecto 15 puntos 10 puntos 15 puntos Bitácora Total 10 puntos 100 puntos Calificación sobre 10

Esquema de evaluación Informes escritos de las prácticas Exámenes y tareas Departamental Proyecto 50 puntos 15 puntos 10 puntos 15 puntos Para aprobar el curso es obligatorio entregar a tiempo al menos 3 informes de práctica Bitácora 10 puntos Posibilidades de subir calificación final: participación en la Muestra Experimental (hasta un punto extra)

Bitácora Libreta exclusiva para el laboratorio. No se permiten hojas sueltas ni cuadernos con espiral. Numerar las hojas, en las primeras hojas pegar una copia del reglamento de seguridad y el documento que les fue entregado el día de hoy

Las reseñas deberán ser escritas a mano. Su extensión no deberá ser mayor a 1 hoja Se puede escoger cualquiera de estos 4 sitios Se entregará una reseña en Agosto y otra en Septiembre.

Las reseñas deberán ser escritas a mano. Su extensión no deberá ser mayor a 1 hoja En Octubre se entregará una reseña de cualquiera de los casos de estudio que se encuentran en: http://callingbullshit.org/case_studies.html O si no, reseñas de alguno de los cuatro sitios mencionados en la diapositiva anterior

fq_labfis Para obtener todos los puntos, las lecturas reseñadas deberán ser incluidas en la cuenta de Twitter del Laboratorio de Física

Las reseñas deberán ser escritas a mano. Su extensión no deberá ser mayor a 1 hoja D. Song, Impact Earth Catalyst: Secondary Science Review, 2006, Volume 17, Issue 1, pp 1-3.

Informe Los informes son individuales. Se entregarán una semana después de concluido el trabajo experimental de la práctica. Por cada día de retraso, se deducirá un punto de la calificación de ese informe. La hora límite de entrega son las 11pm.

Informe Se entregarán por correo electrónico. Hora límite de entrega: 11 pm del día definido. El formato pdf es el único aceptado. O escritas a mano (se entregan al inicio de la sesión).

Secciones del informe escrito * Resumen * Materiales y métodos * Resultados * Discusión de resultados * Conclusiones * Referencias * Anexo: cálculo de incertidumbres.

Nota: * La sección correspondiente a la Introducción del informe será siempre una tarea (es decir se escribirá a mano y de manera individual). La fecha de entrega regularmente será la semana de experimentación. Si se presenta la introducción copiada directamente del manual de prácticas, el informe correspondiente será automáticamente cero.

Evaluación del informe escrito Los reportes serán evaluados de una manera global y su calificación se expresará en forma numérica de 0 a 10

Mediciones directas e indirectas Determinación de incertidumbres Relaciones lineales (e.g. densidad) Relaciones de potencia (e.g. caída libre/ péndulo simple) Relaciones exponenciales (ley de enfriamiento de Newton, carga y descarga de un capacitor en un circuito RC en serie)

Temario - Plan de estudios https://quimica.unam.mx/wp-content/uploads/2017/09/1210-laboratorio-de-fisica_iq.pdf Consultado 7/8/2018

Diapositiva #10 del documento The Principle of Membrane Fusion in the Cell: Lecture SlidesThe Principle of Membrane Fusion in the Cell: Lecture Slides. Consultado 2/02/2016

Se trabajará con fenómenos físicos que siguen diferentes modelos. Por ejemplo: y y y x x x y=kx + b y=k y=kx + 0 y= (x - a) 2 y=kx

Cinética química http://chemistry-helper.blogspot.mx/2011/04/distinguish-between-terms-rate-constant.html Consultado 27/01/2014

Cinética química

Mediciones directas e indirectas Determinación de incertidumbres Relaciones lineales (e.g. densidad) Relaciones de potencia (e.g. caída libre/ péndulo simple) Relaciones exponenciales (ley de enfriamiento de Newton, carga y descarga de un capacitor en un circuito RC en serie)

Correlación no implica causalidad

Correlación no implica causalidad http://www.biostat.jhsph.edu/courses/bio621/misc/ Chocolate%20consumption%20cognitive%20function%20and%20nobel%20laurates%20%28NEJM%29.pdf

Correlación no implica causalidad http://tylervigen.com/spurious-correlations Consultado el 8/08/2016

Correlación no implica causalidad http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/ci700332k

Relaciones exponenciales (ley de enfriamiento de Newton) manual de laboratorio versión Agosto 2016 tesis

La Jornada, 16 de enero 2016.

Histogramas y distribución de datos https://javieraparicio.net/2012/07/08/resultados-2012-tipocasilla/ Consultado 7/08/2016

Distribuciones de probabilidad Figura tomada de: http://www.isobudgets.com/probability-distributions-for-measurement-uncertainty/

Distribución gaussiana https://javieraparicio.net/2012/07/08/resultados-2012-tipocasilla/ Consultado 7/08/2016

Propagación de la incertidumbre http://www2.informatik.uni-freiburg.de/~arras/papers/arrastr98.pdf

http://www.bbc.com/news/uk-england-tyne-38744307. Consultado el 29/01/2017

http://www.bbc.com/news/uk-england-tyne-38744307. Consultado el 29/01/2017

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140523_ciencia_diez_errores_de_calculo_np. Consultado el 7/8/2018

Contar: Proceso mediante el cual se determina el número cardinal de un conjunto. Medir: Comparar la magnitud de una determinada entidad física con un patrón de características conocidas.

Tomado de: H. Vera, A peso el kilo. Historia del sistema métrico decimal en México. Libros del escarabajo, México, 2007.

Sistemas de unidades H. Vera, A peso el kilo. Historia del sistema métrico decimal en México. Libros del escarabajo, México, 2007. pág 43.

Sistemas de unidades H. Vera, A peso el kilo. Historia del sistema métrico decimal en México. Libros del escarabajo, México, 2007. pág. 43

Sistemas de unidades H. Vera, A peso el kilo. Historia del sistema métrico decimal en México. Libros del escarabajo, México, 2007.

Vocabulario magnitud: propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia. La referencia puede ser una unidad de medida, un procedimiento de medida, un material de referencia o una combinación de ellos [1] Ejemplos: Temperatura, tiempo, volumen, mensurando: magnitud que se desea medir [1] Ejemplo: La longitud de una varilla cilíndrica de acero en equilibrio térmico a una temperatura ambiente de 23. Vocabulario Internacional de Metrología Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados, 3a ed, 2012, Centro Español de Metrología. NIPO: 074-13-004-1 (EDICIÓN DIGITAL)

Vocabulario unidad de medida, magnitud escalar real, definida y adoptada por convenio, con la que se puede comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza para expresar la relación entre ambas mediante un número NOTA 1. Las unidades se expresan mediante nombres y símbolos, asignados por convenio. Vocabulario Internacional de Metrología Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados, 3a ed, 2012, Centro Español de Metrología. NIPO: 074-13-004-1 (EDICIÓN DIGITAL)

Sistema Internacional de Unidades Sistema coherente de unidades adoptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM). Este sistema está compuesto por: - unidades SI de base - unidades SI derivadas. Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida [Modificación publicada en el DOF el 24 de septiembre de 2009]

Sistema Internacional de Unidades kahoot.it

Sistema Internacional de Unidades Está formado por 7 magnitudes básicas: LONGITUD. MASA. TIEMPO. CORRIENTE ELÉCTRICA. TEMPERATURA TERMODINÁMICA. CANTIDAD DE SUSTANCIA. INTENSIDAD LUMINOSA.

Unidad base: metro (m). Longitud 1983. Longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1/299 792 458 de segundo. 1889-1960 9:1 Pt:Ir 1/10 000 000 distancia entre Polo Norte y ecuador a la longitud de París. R. Gleason Villagrán. Fundamentos de estadística (Material didáctico), Depto. Física y Química Teórica, UNAM 2006.

Unidad base: kilogramo (kg). 1 kilogramo es la masa del prototipo internacional de el kilogramo. El prototipo se encuentra en la Oficina internacional de pesos y medidas (BIPM) en París desde 1889. Aleación 90% platino - Iridio 10% Masa H. Vera, op. cit. pag. 115 R. Gleason Villagrán. Fundamentos de estadística (Material didáctico), Depto. Física y Química Teórica, UNAM 2006.

Masa http://www.thelastartifactfilm.com Revisar también por ejemplo: http://www.cenam.mx/sm2016/pdf/1851.pdf

Unidad base: segundo (s). Tiempo Duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación debido a la transición entre 2 niveles hiperfinos del estado basal de los átomos de cesio 133. R. Gleason Villagrán. Fundamentos de estadística (Material didáctico), Depto. Física y Química Teórica, UNAM 2006.

Unidad base: Ampere (A). Corriente eléctrica El Ampere es la corriente eléctrica constante que, al circular en dos conductores paralelos de longitud infinita y sección transversal despreciable separados 1 metro al vacío, producirá una fuerza entre los conductores igual a 2x10 7 newton por metro de longitud. R. Gleason Villagrán. Fundamentos de estadística (Material didáctico), Depto. Física y Química Teórica, UNAM 2006.

Unidad base: kelvin (K). Temperatura termodinámica 1 kelvin es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. R. Gleason Villagrán. Fundamentos de estadística (Material didáctico), Depto. Física y Química Teórica, UNAM 2006.

Unidad base: mol (mol). Cantidad de sustancia a. 1 mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kg de carbono 12. b. Cuando se emplee el mol, deben especificarse las unidades elementales, que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos especificados de tales partículas. http://www.imageshow.xyz/img/mole-day/page/6/ R. Gleason Villagrán. Fundamentos de estadística (Material didáctico), Depto. Física y Química Teórica, UNAM 2006.

Unidad base: candela (cd). Intensidad luminosa La candela (cd) es la unidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540x10 12 hertz y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1/683 watt por estereorradián. El ojo humano es muy sensible a esa frecuencia (verde) R. Gleason Villagrán. Fundamentos de estadística (Material didáctico), Depto. Física y Química Teórica, UNAM 2006.

Sistema Internacional de Unidades dimensión de una magnitud, expresión de la dependencia de una magnitud en término de magnitudes de base. Vocabulario Internacional de Metrología Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados, 3a ed, 2012, Centro Español de Metrología. NIPO: 074-13-004-1 (EDICIÓN DIGITAL)

Sistema Internacional de Unidades dimensión de una magnitud, expresión de la dependencia de una magnitud en término de magnitudes de base. Por ejemplo: La dimensión de aceleración es: a = L T -2 La dimensión de fuerza es: F = L M T -2 Vocabulario Internacional de Metrología Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados, 3a ed, 2012, Centro Español de Metrología. NIPO: 074-13-004-1 (EDICIÓN DIGITAL)

Escritura de números http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5111108&fecha=24/09/2009

Esta presentación ya está disponible en: amyd.quimica.unam.mx Cursos disponibles Departamento de Física y QT 1210 Laboratorio de Física Elizabeth Hernández Marín

Actividad 2 1. Le serán proporcionadas las Tablas 19 y 20 de la NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 2. Leer detenidamente dichas Tablas y resolver el cuestionario.

Actividad 3 Llenar forma de registro en: fisicalabfq.wordpress.com llenar forma de registro

Tarea 1 Descargar y revisar el documento Cifras significativas y su manejo que se encuentra en la página de amyd. Departamento de Física y Química Teórica Coordinación General Laboratorio de Física

Vocabulario http://www.cem.es/sites/default/files/vimcem-2012web.pdf Vocabulario Internacional de Metrología Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados, 3a ed, 2012, Centro Español de Metrología. NIPO: 074-13-004-1 (EDICIÓN DIGITAL)

Tarea 2 Copiar las definiciones del VIM de: *Magnitud *Mensurando *Unidad de medida *Medición *Instrumento de medida *Escala de un instrumento *Intervalo nominal de indicación *Amplitud nominal (span) *Resolución de un dispositivo indicador *Error de medida *Valor convencional de una magnitud *Error sistemático Recordar que todas las tareas se entregan escritas a mano