Encabezado Facultad de Ciencias
presentacion

Presentación del grupo 8300 - 2009-3.

patriciavilesm@yahoo.com.mx

OBJETIVO:

Que el estudiante sea capaz resolver problemas de mecánica clásica experimentalmente.

Objetivos específicos: El estudiante al finalizar el curso deberá
  • Identificar las variables involucradas en los problemas planteados.
  • Plantear las hipótesis pertinentes.
  • Seleccionar el equipo adecuado.
  • Diseñar un dispositivo experimental que permita encontrar la solución.
  • Manejar adecuadamente el equipo existente en el laboratorio.
  • Encontrar la relación funcional entre variables.
  • Calcular e informar la incertidumbre en las mediciones y los resultados correctamente.
  • Graficar correctamente las variables involucradas en el problema
  • Establecer el intervalo de validez del modelo.
  • Explicar oral y por escrito los resultados obtenidos y las discrepancias entre sus resultados y los valores esperados por las hipótesis planteadas
  • Elaborar el informe escrito para los experimentos realizados.

I. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES (primera semana)

1. CIFRAS SIGNIFICATIVAS

1.1 Redondeo de cantidades a n cifras significativas

1.2 Notación científica en potencias de diez de cantidades con n cifras significativas

2. DEFINICIÓN DE MEDICIÓN

2.1 Precisión en la medida

2.2 Exactitud en la medida

2.3 El mensurando

2.4 Vocabulario metrológico básico

3. ERROR EN LA MEDICIÓN DE UNA CANTIDAD FÍSICA

3.1 Errores sistemáticos

3.2 Errores accidentales

4. ESTIMACIÓN DEL ERROR E INCERTIDUMBRE

4.1 Incertidumbre absoluta

4.2 Intervalo de incertidumbre

4.3 Incertidumbre relativa

4.4 Incertidumbre porcentual

4.5 Identificación de las fuentes de incertidumbre

5. PROPAGACIÓN DE INCERTIDUMBRES

5.1 Incertidumbre en sumas y restas

5.2 Incertidumbre en productos y cocientes

5.3 Uso del cálculo para la determinación de incertidumbres

6. REPORTE DE RESULTADOS EXPERIMENTALES

6.1 Valor experimental 6.2 Incertidumbre 6.3 Unidades

7. ELEMENTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

7.1 Valor promedio 7.2 Desviación estándar 7.3 Histograma 7.4 Distribución normal o gaussiana

8. DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE ESTÁNDAR.

8.1 Incertidumbre estándar8.2 Incertidumbre expandida.

9. TABULACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES CON EL USO DE:

9.1 Unidades en el sistema internacional 9.2 Los criterios de cifras significativas o de incertidumbres

10. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS MODELOS FÍSICOS

10.1 Identificación de variables independientes y dependientes

10.2 Ejes coordenados y su correcta denominación con unidades del SI

10.3 Escalas apropiadas para los ejes coordenados

11. GRÁFICA DE DATOS EXPERIMENTALES

11.1 Puntos experimentales e intervalos de incertidumbres

11.2 Cambios de variable

11.3 Ajuste de rectas y parábolas por el método visual

11.4 Ajuste de curvas por el método de los mínimos cuadrados

11.5 Incertidumbres de los parámetros de las curvas ajustadas

12. MODELOS EMPÍRICOS, TEÓRICOS Y NUMÉRICOS

12.1 Construcción de modelos empíricos

12.1.1 Interpolación y extrapolación

12.1.2 Intervalo de validez de un modelo empírico

12.2 Construcción de modelos teóricos

12.2.1 Planteamiento de hipótesis

12.2.2 Derivación del comportamiento del sistema de acuerdo a las hipótesis

12.2.3 Su confrontación con el comportamiento experimental

II. PARTE EXPERIMENTAL. (DEL 12 AL 29 DE ENERO)

EVALUCIÓN: 25% ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES (primera semana) y 75% PARTE EXPERIMENTAL (realización, bitácora e informes)

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
  1. Baird, D. C. Experimentación: una introducción a la teoría de mediciones y al diseño experimental. 2ª edición. Prentice-Hall Hispanoamericana. México (1995)
  2. Riveros H. y Rosas. Método científico aplicado a las ciencias experimentales. Ed. Trillas
  3. http://mecanica.fciencias.unam.mx
  4. Squires G. L. Practical physics (third edition). Cambridge University Press (1991).
  5. Oda Noda, Berta. Introducción al análisis gráfico de datos experimentales. 2ª edición. Coordinación de Servicios Editoriales, Facultad de Ciencias, UNAM.
  6. Garduño, René. Datos y reporte en el laboratorio de mecánica. Temas de Física. Las Prensas de Ciencias. FCUNAM. 2006.
  7. Miranda Martín del Campo J. Evaluación de la incertidumbre en datos experimentales. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Física. Departamento de Física Experimental. (2000).
  8. Giamberardino V. Teoría de los errores. Editorial Reverté Venezolana, S. A. (1983).
  9. Bevington P. R. and Robinson D. K. Data reduction and error analysis for the physical science. (2ed edition). McGraw-Hill, Inc. (1992).
  10. Beers, Y., Introduction to the theory of error. USA, Addison-Wesley Publishing Company
  11. Taylor, J.R., 1997, An introduction to error analysis: The study of uncertainties in physical measurements, 2a edición, ed. University Science Books, USA.
  12. Schmid, W. y R. Lazoz. Guía para estimar la incertidumbre de la medición. Rev. 1. CENAM. 2004.
  13. González J.A., P.A.González, P.Avilés y P. McCumber. Guía de Laboratorio de Mecánica. 2001.www.mecanica.fciencias.unam.mx

 


Hecho en México, todos los derechos reservados 2011-2016. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma requiere permiso previo por escrito de la Institución.
Sitio web administrado por la Coordinación de los Servicios de Cómputo de la Facultad de Ciencias. ¿Dudas?, ¿comentarios?. Escribenos. Aviso de privacidad.