presentacion elaborada por: camila andrea gil toscano

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LABORATORIO APARATOS DE MEDIDA PRESENTACION ELABORADA POR: Camila Andrea Gil Toscano

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Page 1: PRESENTACION ELABORADA POR: Camila Andrea Gil Toscano

LABORATORIO APARATOS DE MEDIDA

PRESENTACION ELABORADA POR:Camila Andrea Gil Toscano

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ESFERÓMETRO

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El esferómetro es un instrumento de medida que está

compuesto por un trípode, en cuyo centro se encuentra una tuerca sobre la que hay adosada un tornillo micrométrico. En uno de los laterales del instrumento se dispone de una escala numerada que permite medir la variación del tornillo central con respecto al plano formado por los tres brazos del trípode. Sobre este tornillo central, se encuentra además una corona a la que se le han practicado una serie de divisiones, cuyo número puede variar entre distintos esferómetros y dependerá, generalmente, de su tamaño. Gracias a estas dos escalas graduadas es posible realizar una medición acertada de la altura recorrida por el tornillo central. es un instrumento que resulta sumamente útil para determinar espesores de pequeños objetos y también para la determinación del radio de superficies esféricas tanto cóncavas como convexas.

ESFERÓMETRO

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 El esferómetro se emplea casi siempre para determinar

los radios de los casquetes esféricos. La parte entera se lee en H y se toma la división de F que está más próxima a H de modo que: Lectura: Parte entera +(división del limbo) * A.

Reglilla: se mide mm Medida disco centésimas de mm

ESFERÓMETRO

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Es un instrumento de medición su funcionamiento se

basa en un tornillo micrométrico que sirve para valorar el tamaño de un objeto con gran precisión, en un rango del orden de centésimas o de milésimas de milímetro, 0,01 mm ó 0,001 mm  El micrómetro usa el principio de un tornillo para transformar pequeñas distancias que son demasiado pequeñas para ser medidas directamente, en grandes rotaciones que son lo suficientemente grandes como para leerlas en una escala. La precisión de un micrómetro se deriva de la exactitud del tornillo roscado que está en su interior. 

TORNILLO MICROMETRICO

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 utilizan tornillos micrométricos de 25 mm de longitud; estos tienen un paso de

rosca de 0,5 mm, así al girar el tambor toda una vuelta la espiga se desplaza 0,5 mm.

En el tambor fijo del instrumento hay una escala longitudinal, es una línea que sirve de fiel, en cuya parte superior figuran las divisiones que marcan los milímetros, en tanto que en su lado inferior están las que muestran los medios milímetros; cuando el tambor móvil gira va descubriendo estas marcas, que sirven para contabilizar el tamaño con una precisión de 0,5 mm.

En el borde del tambor móvil contiguo al fiel se encuentran grabadas en toda su circunferencia 50 divisiones iguales, indicando la fracción de vuelta que se hubiera realizado; al suponer una vuelta entera 0,5 mm, cada división equivale a una cincuentava parte de la circunferencia, es decir nos da una medida con una precisión de 0,01 mm.

En la lectura de la medición con el micrómetro nos hemos de fijar por tanto primero en la escala longitudinal, que nos indica el tamaño con una aproximación hasta los 0,5 mm, a lo que se tendrá que añadir la medida que se aprecie con las marcas del tambor, llegando a conseguirse la medida del objeto con una precisión de 0,01 mm.

TORNILLO MICROMÉTRICO

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Representa la característica principal del vernier,

ya que es el que efectúa medidas con aproximaciones inferiores al milímetro y al 1/16 de pulgada. La graduación señalada en el cuerpo del calibre, y entre marcas, representa un milímetro, como si se tratara de una regla normal.

La graduación del nonio en milímetros posee 20 divisiones si se trata de un instrumento con apreciación de 0.05 mm, en este caso sólo podemos efectuar mediciones en múltiplos de 5 centésimas de milímetro.

NONIO O VERNIER

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El nonio o escala vernier toma un fragmento de la regla –que en el

sistema decimal es un múltiplo de diez menos uno: 9, 19, etc.– y lo divide en un número más de divisiones: 10, 20,... En la figura se toman 9 divisiones de la regla y la dividen en diez partes iguales; es el caso más sencillo, de tal modo que cada una de estas divisiones sea de 0,9 unidades de la regla. Esto hace que si la división cero del nonio coincide con la división cero de la regla, la distancia entre la primera división de la regla y la primera del nonio sea de 0,1; que entre la segunda división de la regla y la segunda del nonio haya una diferencia de 0,2; y así, sucesivamente, de forma que entre la décima división de la regla y la décima del nonio haya 1,0, es decir: la décima división del nonio coincide con la novena de la regla, según se ha dicho en la forma de construcción del nonio. Esto hace que en todos los casos en los que el punto 0 del nonio coincide con una división de la regla el punto diez del nonio también lo hace.

NONIO O VERNIER

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Un vernier, también llamado pie de rey, es un instrumento

de medición parecido, en la forma, a una llave stillson, sirve para medir con mediana precisión hasta 128 de pulgada y hasta diezmilésimas de metro, mas o menos funciona así, primero haces una aproximación de la medida con el cero (ya sea de pulgadas o cms), si queda exactamente el cero en una rayitas, esa es la medida exacta, si no, tienes que ver cual de las siguientes rayitas coincide exactamente y esa medida se la tienes que agregar a la aproximada al cero (próxima inferior, no próxima superior), en las pulgadas cada rayita a la derecha del cero equivale a 1/128, en el caso de los cms. cada

rayita equivale a 1/10000 de metro o una decima de mm).

NONIO O VERNIER

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Se utiliza para medir masa y fuerza, es una palanca de primer

género de brazos iguales que mediante el establecimiento de una situación de equilibrio entre los pesos de dos cuerpos permite medir masas. Al igual que una romana, o una báscula, es un instrumento de medición que permite medir la masa de un objeto. se utilizan para pesar los alimentos que se venden a granel, al peso: carne, pescado, frutas, etc. Con igual finalidad puede utilizarse en los hogares para pesar los alimentos que componen una receta. También se emplean en los laboratorios para pesar pequeñas cantidades de masa de reactivos para realizar análisis químicos o biológicos. Estas balanzas destacan por su gran precisión. Muchas aplicaciones han quedado obsoletas debido a la aparición de las básculas electrónicas.

BALANZA

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Suelen tener capacidades de 2 ó 2,5 kg y medir con

una precisión de hasta 0,1 ó 0,01 g. No obstante, existen algunas que pueden medir hasta 100 ó 200 g con precisiones de 0,001 g; y otras que pueden medir hasta 25 kg con precisiones de 0,05 g.1

Es muy utilizada en laboratorios como instrumento de medición auxiliar, ya que aunque su precisión es menor que la de una balanza analítica, tiene una mayor capacidad que ésta y permite realizar las mediciones con más rapidez y sencillez, así como por su mayor durabilidad y menor coste.1

BALANZA

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El conocimiento y la buena utilización de los materiales, en especial los instrumentos

de medición que nos sirven para ampliar nuestros conocimientos mediante experiencias practicas nos lleva a un aprovechamiento optimo de los mismos y así obviamente se tiene un mayor aprendizaje. Es por ello que la experiencia numero uno vivida en el laboratorio de física I nos ha servido para familiarizarnos con diferentes instrumentos de medición como lo son el vernier, el tornillo milimétrico, los cuales son instrumentos que nos apoyan en la medición de mediciones de magnitudes como lo pueden ser en las distintas unidades que existen como lo son metros los milímetros y por supuesto los centímetros es mas podemos hasta conseguir magnitudes aun mas pequeñas y precisas como lo es con el instrumento micrómetro donde conseguimos milímetros hasta las fracciones de ellos. También aprendimos a utilizar la balanza que nos sirve como un instrumento de medición para medir la masa de un determinado objeto. Otro instrumento que aprendimos a utilizar es el cronometro que es un elemento que nos proporciona la medida del tiempo de un determinado objeto en movimiento. cuyos instrumentos a medida en que vayamos trabajando o utilizándolos cada vez mas podremos sacarles mayor provecho pues solo la practica garantiza una mayor efectividad en el manejo, ya que nosotros nos pudimos dar cuenta de este fenómeno en la experiencia vivida con él cronometro el cual a medida que se reiteraba su uso

CONCLUSIONES