CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLÓGICO AGROPECUARIO
No. 176 “Vicente Ramón Guerrero Saldaña”
No. 176 “Vicente Ramón Guerrero Saldaña”
Nombre
de la práctica: Error en las
mediciones.
Objetivo: Al terminar de la práctica el alumno determinará el error al efectuar mediciones.
Materia: Física 1
Profesor: Javier Estrada Cuevas
Nombre del alumno (a): Mayra Sandoval López
Semestre y grupo: 4 semestre “B”
Objetivo: Al terminar de la práctica el alumno determinará el error al efectuar mediciones.
Materia: Física 1
Profesor: Javier Estrada Cuevas
Nombre del alumno (a): Mayra Sandoval López
Semestre y grupo: 4 semestre “B”
Apaxtla de Castrejón
Gro. A 29 de Febrero del 2016.
ÍNDICE:
Portada
__________________________________________________________________ Pág.
1
Índice ______________________________________________________________________
Pág. 2
Materiales y Consideraciones
teóricas ______________________________ Pág. 3
Desarrollo
_____________________________________________________________ Pág. 4 y 5
Conclusiones y bibliografía ___________________________________________
Pág. 6
- Error absoluto. Es la diferencia entre el valor de la medida y el valor tomado como exacto. Puede ser positivo o negativo, según si la medida es superior al valor real o inferior (la resta sale positiva o negativa). Tiene unidades, las mismas que las de la medida.
- Error relativo. Es el cociente (la división) entre el error absoluto y el valor exacto. Si se multiplica por 100 se obtiene el tanto por ciento (%) de error. Al igual que el error absoluto puede ser positivo o negativo (según lo sea el error absoluto) porque puede ser por exceso o por defecto. no tiene unidades.
Clasificación de errores en cuanto a su origen
Atendiendo al origen donde se producen el error, puede hacerse una clasificación general de estos en errores causados por el instrumento de medición (errores humanos) y causados por el medio ambiente en que se hace la medición.
Errores por el instrumento o equipo de medición
Las causas de errores atribuibles al instrumento, pueden deberse a defectos de fabricación (dado que es imposible construir aparatos perfectos). Estos pueden ser deformaciones, falta de linealidad, imperfecciones mecánicas, falta de paralelismo.
El error instrumental tiene valores máximos permisibles, establecidos en normas o información técnica de fabricantes de instrumentos, y puede determinarse mediante calibración.
Errores del operador o por el método de medición
Las causas del error aleatorio se deben al operador, falta de agudeza visual, descuido, cansancio, alteraciones emocionales. Para reducir este tipo de errores es necesario adiestrar al operador, otro tipo de error son debidos al método o procedimiento con que se efectúa medición, el principal es falta de un método definido y documentado.
Error por el uso de instrumentos no calibrados
Los instrumentos no calibrados o cuya fecha de calibración esta vencida, así como instrumentos sospechosos de presentar alguna anormalidad en su funcionamiento no deben utilizar para realizar mediciones hasta que no sean calibrados y autorizados para su uso. Para efectuar mediciones de gran exactitud es necesario corregir s lecturas obtenidas con un instrumento o equipo de medición, en función del error instrumental determinado mediante calibración.
Error por fuerza ejercida al efectuar mediciones (flexión a lo largo de la superficie de referencia)
La fuerza ejercida al efectuar mediciones puede provocar deformaciones en pieza por medir, el instrumento o ambos, por lo tanto es un factor importante que debe considerarse para elegir adecuadamente el instrumento de medición para cualquier aplicación particular.
Error por instrumento inadecuado
Antes realizar cualquier medición es necesario determinar cuál es el instrumento o equipo de medición más adecuado para aplicación de que se trate, además de fuerza de medición es necesario tener presente otros factores tales como:
*cantidad de piezas por medir.
*tipo de medición (externa, interna, altura, profundidad.)
*tamaño de pieza y exactitud deseada.
Existe una gran variedad de instrumentos y equipos de medición, abarcando desde un simple calibrador vernier hasta avanzada tecnología de s máquinas de medición por coordenadas de control numérico, comparadores ópticos micrómetros ser y rugosímetros, cuando se miden las dimensiones de una pieza de trabajo exactitud de medida depende del instrumento de medición elegido. Por ejemplo si se ha de medir el diámetro exterior de un producto de hierro fundido, un calibrador vernier sería suficiente; sin embargo, si se va a medir un perno patrón, aunque tenga el mismo diámetro del anterior, ni siquiera un micrómetro de exteriores tendría exactitud suficiente para este tipo de aplicaciones, por lo tanto se debe usar un equipo de mayor exactitud.
·
Materiales:
Ø Regla
Ø Flexómetro
Ø Cinta métrica
Ø Escuadra
Ø Cronometro
·
Consideraciones Teóricas:
·
Desarrollo:
1.-
Efectuar medicines de lo largo del pizarrón con 10 personas diferentes:
Numero
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Medición
|
2.38
|
2.47
|
2.43
|
2.5
|
2.45
|
2.41
|
2.49
|
2.46
|
2.4
|
2.43
|
2.-
Dejar caer un objeto desde cierta altura y tomar el tiempo de caída.
Numero
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Caída
|
0.35
|
0.31
|
0.61
|
0.53
|
0.36
|
0.35
|
0.58
|
0.35
|
0.33
|
0.49
|
Ø Encontrar:
1.- El valor exacto
2.- Error absoluto
3.- Error absoluto más probable
4.-Error relativo
5.- Error relativo porcentual
6.- Resultado de las mediciones
7.- Conclusiones
1.- El valor exacto
2.- Error absoluto
3.- Error absoluto más probable
4.-Error relativo
5.- Error relativo porcentual
6.- Resultado de las mediciones
7.- Conclusiones
1.- Valor exacto
24.42/10=2.44
24.42/10=2.44
2.- Error absoluto
2.38-2.44=0.06
2.47-2.44=0.03
2.43-2.44=0.01
2.50-2.44=0.06
2.45-2.44=0.01
2.41-2.44=0.03
2.46-2.44=0.02
2.40-2.44=0.04
2.43-2.44=0.01
2.38-2.44=0.06
2.47-2.44=0.03
2.43-2.44=0.01
2.50-2.44=0.06
2.45-2.44=0.01
2.41-2.44=0.03
2.46-2.44=0.02
2.40-2.44=0.04
2.43-2.44=0.01
3.-Error absoluto más probable
0.32/10=0.032
0.32/10=0.032
4.- Error relativo y porcentual
0.06/2.44=0.024 x100= 2.4%
0.03/2.44=0.012 x100= 1.2%
0.01/2.44=0.004 x100= 0.4%
0.06/2.44=0.024 x100= 2.4%
0.03/2.44=0.012 x 100= 1.2%
0.05/2.44=0.020 x100= 2%
0.02/2.44=0.008 x100= 0.8%
0.04/2.44=0.016 x100= 1.6%
0.01/2.44=0.004 x100= 0.4%
0.06/2.44=0.024 x100= 2.4%
0.03/2.44=0.012 x100= 1.2%
0.01/2.44=0.004 x100= 0.4%
0.06/2.44=0.024 x100= 2.4%
0.03/2.44=0.012 x 100= 1.2%
0.05/2.44=0.020 x100= 2%
0.02/2.44=0.008 x100= 0.8%
0.04/2.44=0.016 x100= 1.6%
0.01/2.44=0.004 x100= 0.4%
5.- Resultado de las mediciones
Error absoluto más probable: 0.032 Valor exacto: 2.44
2.44 - 0.032= 2.08 2.44 + 0.032= 2.472
2.408
à 2.472
1.-Valor exacto
4.26/10= 0.43
4.26/10= 0.43
2.- Error absoluto
0.35 – 0.43= 0.08
0.31 – 0.43= 0.12
0.61 - 0.43= 0.18
0.53 - 0.43= 0.10
0.36 - 0.43= 0.07
0.33 - 0.43= 0.08
0.58 - 0.43= 0.15
0.35 - 0.43= 0.08
0.33 - 0.43= 0.10
0.49 - 0.43= 0.06
0.35 – 0.43= 0.08
0.31 – 0.43= 0.12
0.61 - 0.43= 0.18
0.53 - 0.43= 0.10
0.36 - 0.43= 0.07
0.33 - 0.43= 0.08
0.58 - 0.43= 0.15
0.35 - 0.43= 0.08
0.33 - 0.43= 0.10
0.49 - 0.43= 0.06
3.- Error absoluto más probable
1.02/10 = 0.102
1.02/10 = 0.102
4.- Error relativo y porcentual
0.08/0.43= 0.186 = 18.6%
0.12/0.43= 0.279 = 27.9%
0.18/0.43= 0.418 = 41.8%
0.10/0.43= 0.232 = 23.2%
0.07/0.43= 0.162 = 16.2%
0.08/0.43= 0.186 = 18.2%
0.15/0.43= 0.348 = 34.8%
0.08/0.43= 0.186 = 18.6%
0.10/0.43= 0.232 = 23.2%
0.06/0.43= 0.139 = 13.9%
0.08/0.43= 0.186 = 18.6%
0.12/0.43= 0.279 = 27.9%
0.18/0.43= 0.418 = 41.8%
0.10/0.43= 0.232 = 23.2%
0.07/0.43= 0.162 = 16.2%
0.08/0.43= 0.186 = 18.2%
0.15/0.43= 0.348 = 34.8%
0.08/0.43= 0.186 = 18.6%
0.10/0.43= 0.232 = 23.2%
0.06/0.43= 0.139 = 13.9%
5.- Resultado de las mediciones
Error absoluto más probable: 0.102 Valor exacto: 0.43
Error absoluto más probable: 0.102 Valor exacto: 0.43
0.43
– 0.102= 0.328 0.43
+ 0.102= 0.532
0.328 à 0.532
0.328 à 0.532
·
Conclusiones:
Para
trata de que no exista un error demasiado notable, en cada actividad de
medición se debe utilizar los instrumentos necesarios para obtener resultados
casi exactos.
·
Bibliografía: Libro Fisica
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