SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 84
Por que es importante la
Metrología?
En qué campos tiene aplicación
la Metrología?
Aquella propiedad de
un cuerpo, sustancia o
fenómeno físico
susceptible que
puede ser distinguida
cuantitativamente;
Son aparatos que se usan para comparar
magnitudes físicas mediante un proceso de
medición.
Como unidades de medida se utilizan objetos y
sucesos previamente establecidos como
estándares o patrones y de la medición resulta
un número que es la relación entre el objeto
de estudio y la unidad de referencia.
Raquel Lizarazo Villabona
Camila Castellanos León
Yeimy Rincón Méndez
11-3
INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO
FLORIDABLANCA
2014
• Indicé
1.Que es temperatura
2.Instrumentos para medir magnitudes
3.Que son
4.Como se usan
5.Para que sirven
6.Aplicaciones –cuidados
¿Que es temperatura?
La temperatura es una medida del calor o energía
térmica de las partículas en una sustancia. la
temperatura no depende del número de
partículas en un objeto y por lo tanto no depende
de su tamaño.
Instrumentos
Se han inventado muchos instrumentos para medir la
temperatura de forma precisa. Todo empezó con el
establecimiento de una escala de temperaturas.
 Termómetro
 pirómetro
 termopar
Se fundamenta en la variación que experimentan algunas
magnitudes de los cuerpos (volumen, densidad,
resistencia eléctrica, presión de los gases) cuando varía su
temperatura. Cualquiera de estas magnitudes puede
servir para medir la temperatura si se conoce su ley de
variación.
Instrumento para medir temperaturas muy elevadas”. En términos
generales se usa para la medición en hornos.
Existen 3 tipos de pirómetros: los de radiación, los infrarrojos y los
ópticos. El primero acepta un muestreo controlado de la radiación
total y mediante determinación del efecto calorífico del muestreo
obtenido, un sensor térmico como una termopila (grupo de
termopares conectados en serie) determina le medición de
temperatura. El pirómetro óptico usa el ojo humano como el medio
de detección estimando el cambio en el ancho de banda de radiación
visual con temperatura. Finalmente el infrarrojo maneja un principio
similar que al de radiación total, solo que las mediciones se
restringen al segmento infrarrojo.
En Instrumentación industrial, los termopares son
ampliamente usados como sensores de temperatura. Son
económicos, intercambiables, tienen conectores estándar
y son capaces de medir un amplio rango de temperaturas.
BIBLIOGRAFIA
 Bibliografía:
 http://www.mibelgrano.com.ar/altastemperaturas
2014.htm
 http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas-
ya/primaria/cuarto-grado/ciencias-naturales/951-
La-temperatura.html
 http://www.ecured.cu/index.php/Pir%C3%B3metr
o#Usos
 http://html.rincondelvago.com/pirometros-de-
radiacion-y-opticos.html
LONGITUD
TATIANA HERNANDEZ PATERNINA
ANDREA MACAREO
ANGIE ORTIZ ARIZA
11-3
INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO
TECNOLOGIA
FLORIDABLANCA
2014
Es un termino que deriva del vocablo latino longitudo.
Se trata de la magnitud física que expresa la distancia entre dos puntos.
El sistema internacional establece que su unidad de longitud es el metro.
La cinta métrica consiste en una delgada lámina de
metal o plástico milimetrada que se puede enrollar para
facilitar su uso.
Este instrumento lo utilizamos para pequeñas medidas
que no superan los 100 metros.
Es uno de los instrumentos más utilizados por la gente,
ya que es muy fácil de usar, y suelen ser de pequeño
tamaño, porque la cinta esta enrollada sobre sí misma.
Las cintas métricas se usan en la construcción para tomar mediciones de
distancias, para poder realizar las valuaciones de obras pertinente. Las cintas
métricas sus medidas deben de ser aprobadas por sencamer, debido a que
pueden venir cintas métricas defectuosas, verifique siempre el sello de
metrología.
Es un instrumento para medir dimensiones de objetos relativamente
pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros (1/10 de
milímetro, 1/20 de milímetro, 1/50 de milímetro).
En la escala de las pulgadas tiene divisiones equivalentes a 1/16 de
pulgada, y, en su nonio, de 1/128 de pulgadas.
Es empleado para la medida de longitudes consta de una regla
dividida en partes iguales, sobre la que desliza una reglilla graduada
(nonius) de tal forma que n-1 divisiones de la regla se dividen
en n partes iguales del nonius.
PARA QUE SE UTILIZA
Es una regla especial cuya sección transversal tiene
forma prismática con el objeto de contener
diferentes escalas en la misma regla. Se emplea
frecuentemente para medir en dibujos que contienen
diversas escalas. En su borde contiene un rango con
escalas calibradas y basta con girar sobre su eje longitudinal
para ver la escala apropiada
Es un instrumento de medición con forma de
plancha delgada y rectangular que incluye una
escala graduada dividida en centímetros o en
pulgadas (unidades de medida); es un
instrumento útil para trazar segmentos
rectilíneos con la ayuda de un bolígrafo o
lápiz, y puede ser rígido, semirrígido o flexible,
construido de madera, metal ,
material plástico, etc.
También llamado Tornillo de Palmer, es
un instrumento de medición cuyo funcionamiento
está basado en el tornillo micrométrico y que
sirve para medir las dimensiones de un objeto
con alta precision , del orden de centésimas de
milímetros (0,01 mm) y de milésimas de
milímetros (0,001mm) (micra).
LAURA FERNANDA BECERRA AGUILAR
NAREN NATALY RICO CABALLERO
Consta de un bastidor con unas ramas separadas 45º y de una
alidada móvil que se desliza sobre un limbo graduado de 0º a 90º
(30º más de los que tenían los primeros sextantes).
Es un instrumento de medición con forma de semicírculo o circulo graduado en
180º o 360º, utilizado para medir o construir ángulos.
Los compases se fabrican generalmente de metal, y constan de dos partes unidas
por una bisagra que se puede ajustar. Normalmente, una parte tiene una punta
en su extremo, y la otra un lápiz, o a veces un bolígrafo
El transportador de ángulos es un instrumento muy útil cuando
tenemos que fabricar algún elemento con ángulos no rectos.
También sirve para copiar un ángulo de un determinado sitio y
trasladarlo al elemento que estemos fabricando existen dos tipos
de transportador mas importantes:
• Transportador simple o semicircular.
• Transportador universal o circular.
Es la herramienta más básica para medir el ángulo que constituyen dos
caras de una pieza. El transportador simple se compone de un
semicírculo dividido en 180º y de una regla que gira sobre el centro de
dicho semicírculo, la cual puede establecerse en una posición
específica debido a un tornillo T.
Esta herramienta de medición, también llamada goniómetro, tiene las
mismas bases que el transportador simple, pero se encuentra
perfeccionado, ya que admite un campo de uso más amplio a la vez que
mayor descripción de los ángulos que se deseen leer.
MASA Y PRESION
Laura Natalia Uribe
Leidy Johana Galvis
Laura Esther Gil
INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO
TECNOLOGIA
FLORIDABLANCA
11-3
2014
MASA Y PRESION
En general los instrumentos de masa son aquellos con los cuales se pueden
determinar el peso , o bien, la masa de un objeto.
Instrumentos desarrollados para medir la masa:
 La balanza: se utiliza para medir la masa de un cuerpo o sustancia o
también el peso de los mismos, dado que entre masa y peso existe
una relación bien definida. En el laboratorio se utiliza la balanza para
efectuar actividades de control de calidad –con dispositivos como las
pipetas–, para preparar mezclas de componentes en proporciones
predefinidas y para determinar densidades o pesos específicos.
Aplicación de la balanza
son consideradas herramientas esenciales ya que no solo las utilizamos
en nuestro hogar si no también en diversos sitios como el trabajo otro
ejemplo muy claro es cuando las madres o las personas van a comprar
algún producto el cual es necesario pesar
 Espectrómetro de masa: es un instrumento que mide las masas y las
concentraciones relativas de átomos y moléculas.
Los espectrómetros de masas se usan para el análisis de gases residuales
en los sistemas de alto vacío.
APLICACIONES
Los Espectrómetro de Masas son detectores sensibles de isótopos
basados en sus masas.
 Catarometro: es un instrumento utilizado para la
determinacion de la composicion de una mezcla de
gases. Es un detector de conductividad termica
Los catarómetros se utilizan médicamente para el análisis
del funcionamiento pulmonar y en la cromatografía de
gases. Los resultados son más lentos de obtener
comparado al del espectrómetro de masa
Otro instrumento para medir masa es el:
 Dinamómetro: Un dinamómetro es una herramienta que, a partir de los
cambios en la elasticidad de un muelle con una determinada calibración,
permite calcular el peso de un cuerpo o realizar la medición de una fuerza. La
unidad de este instrumentos son los newton ya que se caracteriza por la fuerza
que ejerce dicho cuerpo a la gravedad de la tierra. Es un instrumento que se
utiliza para medir el peso los objetos. A diferencia de la masa que se mide con
una balanza. Tiene cierta comparación con las básculas.
 APLICACIONES
-En la electrónica, como prueba de fuerza sobre puntos de soldadura en circuitos;
medidas de torsión, desplazamiento, fricción, pruebas sobre interruptores, etc.
-Para el comercio, medida de fuerza para perforación de tarjetas, medidas de
fuerza para hojas de corte, pruebas de fuerza de adhesión de etiquetas, etc.
Los instrumentos de presión aquellos en los cuales podemos para medir
una fuerza por unidad de área o superficie en donde para la mayoría de
los casos se mide directamente por su equilibrio directamente con otra
fuerza
Instrumentos desarrollados para medir la presión
 Barómetro: barómetro nos permite medir la presión atmosférica,
siendo que ésta se define como la presión que realiza el aire que
nos rodea sobre nuestra atmósfera.
Puede usarse tanto para asistir en la predicción del clima como para
determinar la altitud.
APLICACION
Los barómetros AVM-4000 son aparatos multifunción (para presión,
temperatura, humedad, velocidad del viento, etc.)
 Manómetro, El manómetro es un instrumento utilizado para
la medición de la presión en los fluidos, generalmente
determinando la diferencia de la presión entre el fluido y la
presión local.
 Empleados para servicios normales con aire, agua y otros
fluidos no corrosivos, para temperaturas no mayores a
130 ºC.
 APLICACIONES
El manómetro es de vital importancia para el buceador por
que le permite conocer cuanto aire le resta en el tanque
Instrumento de masa: se deben guardar en cajas apropiadas
y separados de las demás herramientas, porque si se
deforman por golpes o rozaduras no nos servirán.
Instrumento de presión: al utilizar estos instrumentos hay que
tener en cuenta el buen uso que se le de y el mantenimiento
adecuado
Grupo N° 6:
Iván Sepúlveda.
Andrea Pinto.
Julieth Tovio.
Instrumentos de
medición, Velocidad.
• ¿Qué es?
• -El radar , “detección y medición de distancias por radio”
• ¿Para qué sirve?
• -es un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir
distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos
estáticos o móviles como aeronaves, barcos, vehículos
motorizados, formaciones meteorológicas y el propio
terreno.
• ¿Cómo se usa?
• Su funcionamiento se basa en emitir un impulso de radio,
que se refleja en el objetivo y se recibe típicamente en la
misma posición del emisor.
• ¿Qué es?
• -Es un aparato metrológico
• ¿Para qué sirve?
• -se usa para la predicción del clima y, específicamente, para medir la
velocidad del viento. Asimismo es uno de los instrumentos de vuelo básico
en el vuelo de aeronaves más pesadas que el aire.
• ¿Cómo se usa?
-Este anemómetro digital usa un láser que es dividido y enviado al
anemómetro.
• -¿Qué es?
• es un dispositivo que mide la velocidad de giro de un eje,
normalmente la velocidad de giro de un motor.
• ¿cómo funciona?
• Se mide en revoluciones por minuto (RPM). Actualmente se utilizan
con mayor frecuencia los tacómetros digitales, por su mayor
precisión.
Algo más…
En medicina, los tacómetros se utilizan para medir la tasa de flujo
sanguíneo en un punto particular en el sistema circulatorio.
¿Qué son? Y ¿para qué sirven?
• El velocímetro: es un instrumento que mide el valor de la rapidez
promedio de un vehículo. Debido a que el intervalo en el que mide esta
rapidez es generalmente muy pequeña se aproxima mucho a la magnitud
es decir la rapidez instantánea.
• El taxímetro: es un aparato de medida mecánico o electrónico
usualmente instalado en los llamados taxis, similar a un odómetro. Y mide
el importe a cobrar en relación tanto a la distancia recorrida como el
tiempo transcurrido.
INSTRUMENTOS
DE MEDICIÓN
Margy Hernández, Emerson Leal y Yisell Olejua
Un sismógrafo es un instrumento usado para medir
movimientos de la Tierra. Se basa en el principio de
inercia de los cuerpos, como sabemos este principio nos
dice que todos los cuerpos tienen una resistencia al
movimiento o a variar su velocidad.
Tomado de:
http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_06_07/io3/public_
html/Sismografo/Sismografo.html
El microscopio es un instrumento óptico que amplifica
la imagen de un objeto pequeño. Es el instrumento que
más se usa en los laboratorios que estudian los
microorganismos. Mediante un sistema de lentes y
fuentes de iluminación se puede hacer visible un objeto
microscópico. Los microscopios pueden aumentar de 100
a cientos de miles de veces el tamaño original.
Tomado de: http://perso.wanadoo.es/sergioram1/microscopios.htm
Un contador Geiger es un detector de partículas y de
radiaciones ionizantes de cualquier etiología incluyendo
también los rayos cósmicos.
En 1928 el propio Geiger mejoró el dispositivo con la ayuda del
entonces estudiante Walter Müller, de ahí que el tubo
electrónico se le denomina Geiger Müller , este era capaz de
detectar mayor número de radiaciones ionizantes.
Tomado de: http://www.moebius-bcn.com/?p=1724
Me ha parecido este video interesante y pues
seria bueno que lo practicáramos.
http://www.youtube.com/watch?v=PykkDXO9f4E
Caudalimetro, espectroscopio y colimetro
Jessica Lorena Borja Pereira
Diego Andres Galvis Pedraza
María Fernanda Ortega Cristancho
11-3
CAUDALÍMETRO
Un caudalímetro es un instrumento usado
para medir lineal, no lineal, la masa o
caudal volumétrico de un líquido o un gas.
Estos aparatos suelen colocarse en línea
con la tubería que transporta el fluido.
También suelen llamarse medidores de
caudal, medidores de flujo o flujómetros.
Hay varios tipos del caudalimetro algunos
ejemplos son:
Con desplazamiento positivo (también conocido como
caudalímetro volumétrico o PD)
Los caudalímetros PD son instrumentos de precisión cuyos
componentes móviles internos están bloqueados en tándem con
el volumen de fluido que se mueve a través del caudalímetro. El
resultado es que se puede medir flujos intermitentes, caudales
muy bajos y líquidos de casi cualquier viscosidad.
DE MASA
mide la masa del fluido que atraviesa una
sección. Se basa en el teorema de Coriolis.
Los caudalímetros másicos miden la masa que
circula por unidad de tiempo. Los tipos más
usados de caudalímetros másicos son por
principio Coriolis y Másicos Térmicos
se usa cuando el liquido a llenar no
tiene conductividad eléctrica (solventes,
aceites)
APLICACIONES
Las aplicaciones de medición de caudal son
muy diversas, estos son unos ejemplos:
-flujo de agua a través de un canal abierto
-pérdida de válvula hidráulica
-medición de combustible a través de un
inyector de combustible.
ESPECTROSCOPIO
Es un instrumento adecuado para
descomponer la luz en su espectro, por
medio de un retículo de difracción o de un
prisma.
La dispersión se puede realizar por
refracción (espectroscopio de prisma) o
por difracción (espectroscopio de red).
ESPECTROSCOPIO DE PRISMA
está formado por una rendija por la que penetra
la luz, un conjunto de lentes, un prisma y una
lente ocular. La luz que va a ser analizada pasa
primero por una lente colimadora, que produce un
haz de luz estrecho y paralelo, y después por el
prisma, que separa este haz en las distintas
radiaciones monocromáticas (colores) que lo
componen.
ESPECTROSCOPIO DE RED
dispersa la luz utilizando una red de difracción
en lugar de un prisma. Una red de difracción es
una superficie especular de metal o vidrio sobre
la que se han dibujado con un diamante muchas
líneas paralelas muy finas. Tiene mayor poder
de dispersión que un prisma, por lo que permite
una observación más detallada de los espectros.
Aquí se muestre algunos colores que se pueden
observar en la descomposición de la luz.
¿CÓMO FUNCIONA?
Un espectroscopio permite averiguar
cuales son los elementos emisores de luz,
al separarla en sus colores componentes y
presentar un espectro (como una arco
iris).
Cada elemento produce colores
diferentes. En el espectroscopio estas
líneas de colores delatan los elementos en
la fuente.
¿PARA QUE SIRVE?
El objetivo de un espectroscopio es la dispersión de la luz en
sus diferentes longitudes de onda para que pueda ser
analizada. La pieza fundamental de un espectroscopio es su
elemento dispersor. Existen dos principios ópticos
fundamentales que permiten dispersar la luz.
la refracción diferencial: da lugar a los espectroscopios de
prisma.
la interferencia: esta da lugar a los basados en redes de
difracción.
Existen también elementos dispersores híbridos, que suelen
ser la combinación de un elemento.
COLORIMETRO
El colorímetro es un aparato basado en la
ley de absorción de la luz habitualmente,
es el dispositivo que permite la
cuantificación de un color y permite su
comparación con otro. Una vez hecha la
cuantificación, el valor numérico asignado
al color estudiado permitirá su adecuada
clasificación en la escala de colores.
CUIDADOS QUE SE DEBEN TENER
• Coloque el instrumento en un lugar en donde no esté sujeto a
vibraciones, calor excesivo, humedad o luz directa.
• Proteja el instrumento del polvo. Nunca toque las superficies
ópticas tales como lentes y filtros. Siga las instrucciones que da
el fabricante para la limpieza de tales componentes.
• Permita que el instrumento se caliente antes de hacer algún
procedimiento.
• Se debe hacer un chequeo periódico (cada semana) de la
calibración de la longitud de onda, cuando se sospeche que ha
variado.
• Verifique el 0 y el 100% T cada vez que se vaya a hacer lecturas y
cuando varíe la longitud de onda.
• Asegúrese de que las cubetas estén limpias y libres de huellas
digitales. Esto debe hacerse cada vez que va a usarse.
APLICACIONES
- Clasificación de colores.
- Pruebas de absorbancia.
- Corrección de errores en monitores y
pantallas.
- Calibración de colores de impresoras.
- Caracterización de polímeros en base a
su color.
- Análisis de concentraciones químicas.
TIEMPO
Karolain Olarte Merchan
Juli Leon Vargas
Audris Mercado Blanco
11-3
¿QUÉ ES EL TIEMPO?
Tiempo se utiliza para nombrar a una magnitud
de carácter físico que se emplea para realizar
la medición de lo que dura algo que es
susceptible de cambio. Cuando una cosa pasa
de un estado a otro, y dicho cambio es
advertido por un observador, ese periodo
puede cuantificarse y medirse como tiempo.
TIPOS DE INSTRUMENTO DE
MEDICIÓN
Reloj Calendario
Cronometro
Datacion radiométrica
¿CÓMO HA IDO
EVOLUCIONANDO EL RELOJ?
Reloj solar Reloj de agua
Reloj de arena Reloj mecánico
Reloj de bolsillo Reloj de péndulo
Cronometro Reloj de cuarzo
Reloj digital Reloj atómico óptico
RELOJ
Ante la necesidad en controlar el tiempo las antiguas civilizaciones se
guiaban por el día y la noche o los ciclos de la luna.
El primer reloj creado por el hombre fue el solar que indicaba los
momentos del día por la sombra del sol., estimándose que los Chinos lo
usaron aproximadamente 3000 años antes de Cristo, también fue
empleado por los Egipcios e Incas. Estos relojes tenían el inconveniente
de ser nulos en el amanecer, crepúsculo, días nublados y noche.
Los Romanos marcaban velas en forma de regla para controlar el tiempo
en la noche.
Las Clepsidras se usaron en Babilonia, Egipto, Grecia y Roma. Se
guiaban por medio de agua que pasaba de un recipiente graduado a
otro. Siendo este sistema el antecesor al reloj de arena. El Reloj de
Arena se destacó en el siglo III. Consistía en dos recipientes esféricos
de vidrio unidos con un estrecho canal que unía ambas partes llegando
a poder controlar todo un día.
CRONOMETRO
El hombre ha necesitado medir cada vez mas cada vez
mas exactas una de las medidas mas fundamentales de
la física que es el TIEMPO.
También es la medición de los segundos y sus
unidades derivadas que han sido constituidos como un
reto para la humanidad.
CALENDARIO
Sistema de medida del tiempo para las necesidades de la vida,
con la división del tiempo en días, meses y años. Las divisiones
del calendario se basan en los movimientos de la Tierra y las
apariciones regulares del Sol y la Luna. Un día es el tiempo
medio necesario para una rotación de la Tierra sobre su eje.
La medición de un año se basa en una rotación de la Tierra
alrededor del Sol y se llama año estacional, tropical o solar.
Un año solar contiene 365 días, 5 h, 48 m, y 45,5 s. Un mes se
calculaba inicialmente por los pueblos antiguos como el tiempo
entre dos Lunas llenas, o el número de días necesarios para
que la Luna circunde la Tierra (29,5 días).
Reloj atómico
Un reloj atómico es un tipo de reloj que para alimentar su
contador utiliza una frecuencia de resonancia atómica normal.
Los primeros relojes atómicos tomaban su referencia de un
máser.1 Las mejores referencias atómicas de frecuencia (o
relojes) modernas se basan en físicas más avanzadas, que
involucran átomos fríos y fuentes atómicas.
DATACIÓN RADIOMÉTRICA
La datación radiométrica es el procedimiento de cálculo de la edad
absoluta de las rocas, minerales y restos orgánicos que contienen
ciertos isótopos radiactivos, como el carbono-14, comúnmente utilizado
para datación de registros fósiles. El isótopo usado depende de la
antigüedad de las rocas o restos que se quieran datar. Por ejemplo,
para restos orgánicos de miles a decenas de miles de años se usa el
carbono-14, pero para rocas de millones de años se usan otros isótopos
de vidas medias más largas.
PARA QUÉ SIRVEN?
El tiempo permite ordenar los sucesos
en secuencias, estableciendo un pasado,
un futuro y un tercer conjunto de
eventos ni pasados ni futuros respecto a
otro. En mecánica clásica esta tercera
clase se llama "presente" y está formada
por eventos simultáneos a uno dado.
¿CÓMO SE USA?
• Cronometro:
• Presiona...
• 1. El pulsador superior, para iniciar el cronógrafo
• 2. Otra vez, para leer el tiempo transcurrido
• 3. El pulsador inferior, para volver los contadores a cero.
APLICACIONES Y
CUIDADOS.
TEMPERATURA: No someta su reloj a temperaturas extremas
(superiores a 60 ºC/140 ºF o inferiores a 0 ºC/32 ºF). Esta
exposición puede reducir la vida de la pila y afectar a la
liquidez/viscosidad de los lubricantes. Los relojes tanto
mecánicos como de cuarzo son sensibles a los cambios
drásticos de temperatura.
Recomendamos no llevar el reloj durante la práctica de
actividades deportivas como el tenis, el golf o las excursiones
en bicicleta de montaña a fin de protegerlo de vibraciones que
podrían dañar el movimiento.
L A U R A J U L I A N A L O Z A N O G I R A L D O .
M A R Í A C A M I L A M A N C I P E G A R C Í A .
J U A N D A V I D R U I Z R U E D A .
1 1 - 3
Electrómetro, Amperímetro,
Galvanómetro, Óhmetro.
Electrómetro
 Es un aparato electroestático que sirve para medir diferencias de
potencial o de cargas eléctricas de un cuerpo.
 Son de uso en la física nuclear, ya que miden las pequeñas cargas de la
materia por el paso de las radiaciones, lo hacen con cámaras de
ionización.
 Hay muchos tipos de electrómetros, algunos de estos son:
 - De reacción.
 - De atracción.
 - Quadrant.
 - Los modernos.
Amperímetro.
 Es un instrumento que se utiliza para medir la corriente
que está en un circuito eléctrico. Se mide en Amperes (A).
El amperímetro puede ser utilizado siempre y tanto haya un
movimiento de corriente eléctrica a través de unas bobinas.
Hay varios tipos de amperímetros, los cuales son:
 - A. Magnetoelectricos.
 - Electromagneticos.
 - Electrodinamico.
 - Digitales.
Galvanómetro.
 Es un aparato el cual se emplea para para medir el paso de pequeñas
corrientes por un circuito y para la medida precisa de su intensidad.
También se puede usar para medir presión. Su funcionamiento se basa
en fenómenos magnéticos.
 Básicamente usa como transductor analógico electromecánico que
produce una deformación de rotación en una aguja o puntero en
respuesta a la corriente eléctrica que fluye a través de su bobina.
Óhmetro.
 Son instrumentos que miden la resistencia de los
circuitos y de los componentes eléctricos.
Básicamente es un conductor o de otro elemento,
como una resistencia. Al paso de la corriente se
denomina Ohmímetro mide ohmios. se puede usar
para la medición de cables del petróleo y gas, para
el monitoreo del uso de energía en una empresa
 para cualquier mecanismo eléctrico, etc.
 El óhmetro siempre se tiene que medir la
resistencia con el circuito abierto ya que el óhmetro
emite una tensión y depende de cual le llega este
mide la resistencia y si mide con tensión, la
medición será errónea y además se puede quemar
el óhmetro.
POLÍMETRO, VOLTÍMETRO,,
PUENTE DE WHESATSTONE
JENNIFER RINCON
ANGIE RODRIQUEZ
ALEJANDRO PRADA
 ¿para que son?
el polímetro o tester es el instrumento de medida de magnitudes eléctricas mas empleado. Existen los
polímetros analógicos, en los que la medición esta indicada por una aguja sobre una escala, y los
digitales en los que el valor esta indicado directamente en la pantalla.
 ¿para que sirven?
Con un polímetro normalmente se pueden realizar tres tipos básicos de medida:
TENSIONES: (tanto en corriente alterna como continua).
INTENSIDADES: (tanto en corriente alterna como continua).
RESISTENCIAS.
 ¿como se usa?
Vamos a empezar por lo principal, como conectar las pinzas de medida de nuestro milímetro. La pinza
negra es el común (negativo) e irá siempre en el mismo conector indicado como Será la pinza roja la
que tendremos que variar de conector según el tipo de medida que queramos hacer. Hay que tener
mucho cuidado, un fallo en la posición de las pinzas puede crear un cortocircuito y dañar el milímetro.
 Precaución
Los polímetros analógicos empleados normalmente en electricidad y muchos de los utilizados en
electrónica están ajustados para indicar la tensión eficaz de señales sinodales. Para ello hacen uso de la
relación fija entre la tensión eficaz y la media, que es la que realmente miden, de las ondas sinodales. La
medición por tanto no es exacta, normalmente es menor. Este problema se solventa utilizando polímetros
digitales que obtienen el valor real de la tensión.
 ¿para que son?
Los voltímetros, en esencia, están constituidos de un galvanómetro sensible que se conecta en serie a
una resistencia extra de mayor valor. A fin de que durante el proceso de medición se modifique la
diferencia de potencial, lo mejor es intentar que el voltímetro utilice la menor cantidad de electricidad
posible.
o ¿para que sirven?
Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de
un circuito eléctrico.
o ¿como se usa?
Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro ha de colocarse en paralelo; esto es,
en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos lleva a que el
voltímetro debe poseer una resistencia interna lo más alta posible, a fin de que no produzca un
consumo apreciable, lo que daría lugar a una medida errónea de la tensión. Para ello, en el caso de
instrumentos basados en los efectos electromagnéticos de la corriente eléctrica, estarán dotados de
bobinas de hilo muy fino y con muchas espiras, con lo que con poca intensidad de corriente a través del
aparato se consigue el momento necesario para el desplazamiento de la aguja indicadora.
o Precaución
debes tener cuidado de elegir bien las opciones que vayas a medir, no vayas a usar el ohmetro para
medir voltaje, y fijate que elijas la escala adecuada, ya que de lo contrario puedes hacer que tengan
mal funcionamiento, y normas de seguridad, no hay tanto bronca con esos aparatos, no puedes sufrir
accidentes
 ¿para que son?
 El puente de Wheatstone es un circuito diseñado para medir con precisión el valor de una resistencia
eléctrica.
 ¿para que sirven?
 Un puente de Wheatstone Se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los
brazos del puente. Estos están constituidos por cuatro resistencias que forman un circuito cerrado,
siendo una de ellas la resistencia bajo medida.
 ¿como se usa?
 Hallar una resistencia desconocida mediante un puente de wheatstone no es que sea la mejor forma de
hallarla, sino mas bien es una alternativa al no poseer instrumentos como el voltimetro o el
amperimetro, sin embargo los puentes tienen una ventaja que es la linealidad, para manipularlos solo
hace falta conocer algunas proporciones y radios de voltaje entre las resistencias, esta naturaleza lineal
les da una gran precision a la hora de arrojar resultados, los puentes son los instrumentos predilectos
en laboratorios de calibracion.
 Precaución
Importancia Metrología campos

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

El boceto y el croquis
El boceto y el croquisEl boceto y el croquis
El boceto y el croquiskarollkqa
 
Excel primaria basico
Excel primaria basicoExcel primaria basico
Excel primaria basicoMissmoni Comp
 
Presentacion de la rueda
Presentacion de la ruedaPresentacion de la rueda
Presentacion de la ruedaLuz Orozco
 
tutorial paint
tutorial paint tutorial paint
tutorial paint fabio155
 
Patrones de medicion
Patrones de medicionPatrones de medicion
Patrones de medicionJose Ramirez
 
Informacion completa de torno
Informacion completa de tornoInformacion completa de torno
Informacion completa de tornocarloslosa
 
Uso del calibrador o vernier
Uso del calibrador o vernierUso del calibrador o vernier
Uso del calibrador o vernierLuis Paredes
 
Patrones de medición.
Patrones de medición.Patrones de medición.
Patrones de medición.jonathanjsjs
 
Máquinas complejas
Máquinas complejasMáquinas complejas
Máquinas complejassanblazju
 
EVOLUCION DE MAQUINAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.pptx
EVOLUCION DE MAQUINAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.pptxEVOLUCION DE MAQUINAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.pptx
EVOLUCION DE MAQUINAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.pptxsaritacespedes1
 
Concepto de metrología
Concepto de metrologíaConcepto de metrología
Concepto de metrologíajags2345
 
Elementos MECÁNICOS y ELECTROMECÁNICOS.
Elementos MECÁNICOS y ELECTROMECÁNICOS.Elementos MECÁNICOS y ELECTROMECÁNICOS.
Elementos MECÁNICOS y ELECTROMECÁNICOS.csiamerce
 

Was ist angesagt? (20)

El boceto y el croquis
El boceto y el croquisEl boceto y el croquis
El boceto y el croquis
 
Introducción Metrologia
Introducción MetrologiaIntroducción Metrologia
Introducción Metrologia
 
Excel primaria basico
Excel primaria basicoExcel primaria basico
Excel primaria basico
 
Presentacion de la rueda
Presentacion de la ruedaPresentacion de la rueda
Presentacion de la rueda
 
Actividades del procesador de textos word grado sexto
Actividades del procesador de textos word grado sextoActividades del procesador de textos word grado sexto
Actividades del procesador de textos word grado sexto
 
tutorial paint
tutorial paint tutorial paint
tutorial paint
 
Patrones de medicion
Patrones de medicionPatrones de medicion
Patrones de medicion
 
Torno
TornoTorno
Torno
 
Practica 1
Practica 1Practica 1
Practica 1
 
PPT Instrumentos de medición
PPT Instrumentos de mediciónPPT Instrumentos de medición
PPT Instrumentos de medición
 
Informacion completa de torno
Informacion completa de tornoInformacion completa de torno
Informacion completa de torno
 
Uso del calibrador o vernier
Uso del calibrador o vernierUso del calibrador o vernier
Uso del calibrador o vernier
 
Patrones de medición.
Patrones de medición.Patrones de medición.
Patrones de medición.
 
Máquinas complejas
Máquinas complejasMáquinas complejas
Máquinas complejas
 
1. descripcion de la interfaz de usuario de scratch
1. descripcion de la interfaz de usuario de scratch 1. descripcion de la interfaz de usuario de scratch
1. descripcion de la interfaz de usuario de scratch
 
Análisis de producto
Análisis de productoAnálisis de producto
Análisis de producto
 
EVOLUCION DE MAQUINAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.pptx
EVOLUCION DE MAQUINAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.pptxEVOLUCION DE MAQUINAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.pptx
EVOLUCION DE MAQUINAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.pptx
 
Dibujo de conjuntos
Dibujo de conjuntosDibujo de conjuntos
Dibujo de conjuntos
 
Concepto de metrología
Concepto de metrologíaConcepto de metrología
Concepto de metrología
 
Elementos MECÁNICOS y ELECTROMECÁNICOS.
Elementos MECÁNICOS y ELECTROMECÁNICOS.Elementos MECÁNICOS y ELECTROMECÁNICOS.
Elementos MECÁNICOS y ELECTROMECÁNICOS.
 

Andere mochten auch

Clasificacion de instrumentos de medicion
Clasificacion de instrumentos de medicionClasificacion de instrumentos de medicion
Clasificacion de instrumentos de medicionAlberto Carranza Garcia
 
Instrumentos de medicion (Distancia y Velocidad)
Instrumentos de medicion (Distancia y Velocidad)Instrumentos de medicion (Distancia y Velocidad)
Instrumentos de medicion (Distancia y Velocidad)karoll martinez
 
Instrumentos de laboratorio con descripción
Instrumentos de laboratorio con descripciónInstrumentos de laboratorio con descripción
Instrumentos de laboratorio con descripciónJoel Martinez
 
30 Materiales de Vidrio para Laboratorio de Química
30 Materiales de Vidrio para Laboratorio de Química30 Materiales de Vidrio para Laboratorio de Química
30 Materiales de Vidrio para Laboratorio de QuímicaSamantha Sánchez
 
Laboratorio electricidad y optica para quimicos manual de guias
Laboratorio electricidad y optica para quimicos   manual de guiasLaboratorio electricidad y optica para quimicos   manual de guias
Laboratorio electricidad y optica para quimicos manual de guiassebastian_seeligmann
 
diapositivas 2014
diapositivas 2014 diapositivas 2014
diapositivas 2014 Andrea Pinto
 
Practica 3
Practica 3Practica 3
Practica 3franco
 
Equipo laboratorio escolar
Equipo laboratorio escolarEquipo laboratorio escolar
Equipo laboratorio escolargarabalval
 
Materiales de laboratorio
Materiales de laboratorioMateriales de laboratorio
Materiales de laboratorioalbertodlc18
 
instrumentos de medicion
instrumentos de medicioninstrumentos de medicion
instrumentos de medicionbrayan--rojas
 
Tipos de instrumentos de medición
Tipos de instrumentos de mediciónTipos de instrumentos de medición
Tipos de instrumentos de mediciónchrisfercyto
 
Espectros de emisión y absorción
Espectros de emisión y absorciónEspectros de emisión y absorción
Espectros de emisión y absorciónUNAM CCH "Oriente"
 

Andere mochten auch (20)

Instrumentos de medicion
Instrumentos de medicionInstrumentos de medicion
Instrumentos de medicion
 
Clasificacion de instrumentos de medicion
Clasificacion de instrumentos de medicionClasificacion de instrumentos de medicion
Clasificacion de instrumentos de medicion
 
Materiales de laboratorio
Materiales de laboratorioMateriales de laboratorio
Materiales de laboratorio
 
Instrumentos de medición
Instrumentos de mediciónInstrumentos de medición
Instrumentos de medición
 
Instrumentos de medicion (Distancia y Velocidad)
Instrumentos de medicion (Distancia y Velocidad)Instrumentos de medicion (Distancia y Velocidad)
Instrumentos de medicion (Distancia y Velocidad)
 
Instrumentos de medición
Instrumentos de mediciónInstrumentos de medición
Instrumentos de medición
 
Instrumentos de laboratorio con descripción
Instrumentos de laboratorio con descripciónInstrumentos de laboratorio con descripción
Instrumentos de laboratorio con descripción
 
30 Materiales de Vidrio para Laboratorio de Química
30 Materiales de Vidrio para Laboratorio de Química30 Materiales de Vidrio para Laboratorio de Química
30 Materiales de Vidrio para Laboratorio de Química
 
Final 11 3
Final 11 3Final 11 3
Final 11 3
 
Laboratorio electricidad y optica para quimicos manual de guias
Laboratorio electricidad y optica para quimicos   manual de guiasLaboratorio electricidad y optica para quimicos   manual de guias
Laboratorio electricidad y optica para quimicos manual de guias
 
diapositivas 2014
diapositivas 2014 diapositivas 2014
diapositivas 2014
 
Musica
MusicaMusica
Musica
 
Practica 3
Practica 3Practica 3
Practica 3
 
Equipo laboratorio escolar
Equipo laboratorio escolarEquipo laboratorio escolar
Equipo laboratorio escolar
 
Materiales de laboratorio
Materiales de laboratorioMateriales de laboratorio
Materiales de laboratorio
 
instrumentos de medicion
instrumentos de medicioninstrumentos de medicion
instrumentos de medicion
 
Tipos de instrumentos de medición
Tipos de instrumentos de mediciónTipos de instrumentos de medición
Tipos de instrumentos de medición
 
Metrologia
MetrologiaMetrologia
Metrologia
 
Instrumentos de medición
Instrumentos de mediciónInstrumentos de medición
Instrumentos de medición
 
Espectros de emisión y absorción
Espectros de emisión y absorciónEspectros de emisión y absorción
Espectros de emisión y absorción
 

Ähnlich wie Importancia Metrología campos (20)

METROLOGIA E INTRUMENTOS
METROLOGIA E INTRUMENTOSMETROLOGIA E INTRUMENTOS
METROLOGIA E INTRUMENTOS
 
INSTRUMENTOS PARA MEDIR.Final 11
INSTRUMENTOS PARA MEDIR.Final 11INSTRUMENTOS PARA MEDIR.Final 11
INSTRUMENTOS PARA MEDIR.Final 11
 
11-3
11-311-3
11-3
 
Final 113
Final 113Final 113
Final 113
 
Final 113
Final 113Final 113
Final 113
 
INSTRUMENTOS DE MEDICION FINAL 11-3
INSTRUMENTOS DE MEDICION FINAL 11-3INSTRUMENTOS DE MEDICION FINAL 11-3
INSTRUMENTOS DE MEDICION FINAL 11-3
 
metrologia.pdf
metrologia.pdfmetrologia.pdf
metrologia.pdf
 
Final diapositivas
Final diapositivasFinal diapositivas
Final diapositivas
 
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MECÁNICA AUTOMOTRÍZ, ELEMENTOS DE MEDICION.pdf
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MECÁNICA AUTOMOTRÍZ, ELEMENTOS DE MEDICION.pdfTECNOLOGÍA SUPERIOR EN MECÁNICA AUTOMOTRÍZ, ELEMENTOS DE MEDICION.pdf
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MECÁNICA AUTOMOTRÍZ, ELEMENTOS DE MEDICION.pdf
 
Tipos de instrumentos de medición
Tipos de instrumentos de mediciónTipos de instrumentos de medición
Tipos de instrumentos de medición
 
METROLOGIA
METROLOGIA METROLOGIA
METROLOGIA
 
Trabajo Final 11-1
Trabajo Final 11-1Trabajo Final 11-1
Trabajo Final 11-1
 
Final11 1-140530203232-phpapp02
Final11 1-140530203232-phpapp02Final11 1-140530203232-phpapp02
Final11 1-140530203232-phpapp02
 
Final 11 1
Final 11 1Final 11 1
Final 11 1
 
Final 11-1
Final 11-1Final 11-1
Final 11-1
 
INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO exposiciones 11-1
INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO exposiciones 11-1INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO exposiciones 11-1
INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO exposiciones 11-1
 
Metrologia
MetrologiaMetrologia
Metrologia
 
Final 11 1
Final 11 1Final 11 1
Final 11 1
 
Final 11 1
Final 11 1Final 11 1
Final 11 1
 
Final 11 1 (1)
Final 11 1 (1)Final 11 1 (1)
Final 11 1 (1)
 

Kürzlich hochgeladen

EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1°  PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docxEDUCACION FISICA 1°  PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docxLuisAndersonPachasto
 
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docxPROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docxEribertoPerezRamirez
 
libro para colorear de Peppa pig, ideal para educación inicial
libro para colorear de Peppa pig, ideal para educación iniciallibro para colorear de Peppa pig, ideal para educación inicial
libro para colorear de Peppa pig, ideal para educación inicialLorenaSanchez350426
 
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIORDETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIORGonella
 
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsa
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsaManejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsa
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsaLuis Minaya
 
CUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADO
CUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADOCUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADO
CUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADOEveliaHernandez8
 
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfAlfredoRamirez953210
 
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfFisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfcoloncopias5
 
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...Angélica Soledad Vega Ramírez
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Rosabel UA
 
Concurso José María Arguedas nacional.pptx
Concurso José María Arguedas nacional.pptxConcurso José María Arguedas nacional.pptx
Concurso José María Arguedas nacional.pptxkeithgiancarloroquef
 
4º SOY LECTOR PART2- MD EDUCATIVO.p df PARTE
4º SOY LECTOR PART2- MD  EDUCATIVO.p df PARTE4º SOY LECTOR PART2- MD  EDUCATIVO.p df PARTE
4º SOY LECTOR PART2- MD EDUCATIVO.p df PARTESaraNolasco4
 
Presentacion minimalista aesthetic simple beige_20240415_224856_0000.pdf
Presentacion minimalista aesthetic simple beige_20240415_224856_0000.pdfPresentacion minimalista aesthetic simple beige_20240415_224856_0000.pdf
Presentacion minimalista aesthetic simple beige_20240415_224856_0000.pdfSarayLuciaSnchezFigu
 
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...fcastellanos3
 
Uses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressionsUses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressionsConsueloSantana3
 
FICHA PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADO
FICHA  PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADOFICHA  PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADO
FICHA PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADOMARIBEL DIAZ
 
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIA
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIAGUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIA
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIAELIASPELAEZSARMIENTO1
 
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdfFichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdfssuser50d1252
 
MODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docx
MODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docxMODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docx
MODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docxRAMON EUSTAQUIO CARO BAYONA
 

Kürzlich hochgeladen (20)

EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1°  PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docxEDUCACION FISICA 1°  PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
 
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docxPROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
 
recursos naturales america cuarto basico
recursos naturales america cuarto basicorecursos naturales america cuarto basico
recursos naturales america cuarto basico
 
libro para colorear de Peppa pig, ideal para educación inicial
libro para colorear de Peppa pig, ideal para educación iniciallibro para colorear de Peppa pig, ideal para educación inicial
libro para colorear de Peppa pig, ideal para educación inicial
 
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIORDETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
DETALLES EN EL DISEÑO DE INTERIOR
 
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsa
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsaManejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsa
Manejo del Dengue, generalidades, actualización marzo 2024 minsa
 
CUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADO
CUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADOCUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADO
CUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA EL TERCER TRIMESTRE, SEXTO GRADO
 
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
 
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfFisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
 
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
Contextualización y aproximación al objeto de estudio de investigación cualit...
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
 
Concurso José María Arguedas nacional.pptx
Concurso José María Arguedas nacional.pptxConcurso José María Arguedas nacional.pptx
Concurso José María Arguedas nacional.pptx
 
4º SOY LECTOR PART2- MD EDUCATIVO.p df PARTE
4º SOY LECTOR PART2- MD  EDUCATIVO.p df PARTE4º SOY LECTOR PART2- MD  EDUCATIVO.p df PARTE
4º SOY LECTOR PART2- MD EDUCATIVO.p df PARTE
 
Presentacion minimalista aesthetic simple beige_20240415_224856_0000.pdf
Presentacion minimalista aesthetic simple beige_20240415_224856_0000.pdfPresentacion minimalista aesthetic simple beige_20240415_224856_0000.pdf
Presentacion minimalista aesthetic simple beige_20240415_224856_0000.pdf
 
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
Estas son las escuelas y colegios que tendrán modalidad no presencial este lu...
 
Uses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressionsUses of simple past and time expressions
Uses of simple past and time expressions
 
FICHA PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADO
FICHA  PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADOFICHA  PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADO
FICHA PL PACO YUNQUE.docx PRIMARIA CUARTO GRADO
 
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIA
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIAGUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIA
GUIA DE TEXTOS EDUCATIVOS SANTILLANA PARA SECUNDARIA
 
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdfFichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
 
MODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docx
MODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docxMODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docx
MODELO DE INFORME DE INDAGACION CIENTIFICA .docx
 

Importancia Metrología campos

  • 1. Por que es importante la Metrología? En qué campos tiene aplicación la Metrología?
  • 2. Aquella propiedad de un cuerpo, sustancia o fenómeno físico susceptible que puede ser distinguida cuantitativamente;
  • 3. Son aparatos que se usan para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia.
  • 4.
  • 5. Raquel Lizarazo Villabona Camila Castellanos León Yeimy Rincón Méndez 11-3 INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO FLORIDABLANCA 2014
  • 6. • Indicé 1.Que es temperatura 2.Instrumentos para medir magnitudes 3.Que son 4.Como se usan 5.Para que sirven 6.Aplicaciones –cuidados
  • 7. ¿Que es temperatura? La temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas en una sustancia. la temperatura no depende del número de partículas en un objeto y por lo tanto no depende de su tamaño.
  • 8. Instrumentos Se han inventado muchos instrumentos para medir la temperatura de forma precisa. Todo empezó con el establecimiento de una escala de temperaturas.  Termómetro  pirómetro  termopar
  • 9. Se fundamenta en la variación que experimentan algunas magnitudes de los cuerpos (volumen, densidad, resistencia eléctrica, presión de los gases) cuando varía su temperatura. Cualquiera de estas magnitudes puede servir para medir la temperatura si se conoce su ley de variación.
  • 10. Instrumento para medir temperaturas muy elevadas”. En términos generales se usa para la medición en hornos. Existen 3 tipos de pirómetros: los de radiación, los infrarrojos y los ópticos. El primero acepta un muestreo controlado de la radiación total y mediante determinación del efecto calorífico del muestreo obtenido, un sensor térmico como una termopila (grupo de termopares conectados en serie) determina le medición de temperatura. El pirómetro óptico usa el ojo humano como el medio de detección estimando el cambio en el ancho de banda de radiación visual con temperatura. Finalmente el infrarrojo maneja un principio similar que al de radiación total, solo que las mediciones se restringen al segmento infrarrojo.
  • 11. En Instrumentación industrial, los termopares son ampliamente usados como sensores de temperatura. Son económicos, intercambiables, tienen conectores estándar y son capaces de medir un amplio rango de temperaturas.
  • 12. BIBLIOGRAFIA  Bibliografía:  http://www.mibelgrano.com.ar/altastemperaturas 2014.htm  http://www.tareasya.com.mx/index.php/tareas- ya/primaria/cuarto-grado/ciencias-naturales/951- La-temperatura.html  http://www.ecured.cu/index.php/Pir%C3%B3metr o#Usos  http://html.rincondelvago.com/pirometros-de- radiacion-y-opticos.html
  • 13. LONGITUD TATIANA HERNANDEZ PATERNINA ANDREA MACAREO ANGIE ORTIZ ARIZA 11-3 INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO TECNOLOGIA FLORIDABLANCA 2014
  • 14. Es un termino que deriva del vocablo latino longitudo. Se trata de la magnitud física que expresa la distancia entre dos puntos. El sistema internacional establece que su unidad de longitud es el metro.
  • 15. La cinta métrica consiste en una delgada lámina de metal o plástico milimetrada que se puede enrollar para facilitar su uso. Este instrumento lo utilizamos para pequeñas medidas que no superan los 100 metros. Es uno de los instrumentos más utilizados por la gente, ya que es muy fácil de usar, y suelen ser de pequeño tamaño, porque la cinta esta enrollada sobre sí misma. Las cintas métricas se usan en la construcción para tomar mediciones de distancias, para poder realizar las valuaciones de obras pertinente. Las cintas métricas sus medidas deben de ser aprobadas por sencamer, debido a que pueden venir cintas métricas defectuosas, verifique siempre el sello de metrología.
  • 16. Es un instrumento para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros (1/10 de milímetro, 1/20 de milímetro, 1/50 de milímetro). En la escala de las pulgadas tiene divisiones equivalentes a 1/16 de pulgada, y, en su nonio, de 1/128 de pulgadas. Es empleado para la medida de longitudes consta de una regla dividida en partes iguales, sobre la que desliza una reglilla graduada (nonius) de tal forma que n-1 divisiones de la regla se dividen en n partes iguales del nonius. PARA QUE SE UTILIZA
  • 17. Es una regla especial cuya sección transversal tiene forma prismática con el objeto de contener diferentes escalas en la misma regla. Se emplea frecuentemente para medir en dibujos que contienen diversas escalas. En su borde contiene un rango con escalas calibradas y basta con girar sobre su eje longitudinal para ver la escala apropiada
  • 18. Es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular que incluye una escala graduada dividida en centímetros o en pulgadas (unidades de medida); es un instrumento útil para trazar segmentos rectilíneos con la ayuda de un bolígrafo o lápiz, y puede ser rígido, semirrígido o flexible, construido de madera, metal , material plástico, etc.
  • 19. También llamado Tornillo de Palmer, es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico y que sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precision , del orden de centésimas de milímetros (0,01 mm) y de milésimas de milímetros (0,001mm) (micra).
  • 20. LAURA FERNANDA BECERRA AGUILAR NAREN NATALY RICO CABALLERO
  • 21. Consta de un bastidor con unas ramas separadas 45º y de una alidada móvil que se desliza sobre un limbo graduado de 0º a 90º (30º más de los que tenían los primeros sextantes).
  • 22. Es un instrumento de medición con forma de semicírculo o circulo graduado en 180º o 360º, utilizado para medir o construir ángulos.
  • 23. Los compases se fabrican generalmente de metal, y constan de dos partes unidas por una bisagra que se puede ajustar. Normalmente, una parte tiene una punta en su extremo, y la otra un lápiz, o a veces un bolígrafo
  • 24. El transportador de ángulos es un instrumento muy útil cuando tenemos que fabricar algún elemento con ángulos no rectos. También sirve para copiar un ángulo de un determinado sitio y trasladarlo al elemento que estemos fabricando existen dos tipos de transportador mas importantes: • Transportador simple o semicircular. • Transportador universal o circular.
  • 25. Es la herramienta más básica para medir el ángulo que constituyen dos caras de una pieza. El transportador simple se compone de un semicírculo dividido en 180º y de una regla que gira sobre el centro de dicho semicírculo, la cual puede establecerse en una posición específica debido a un tornillo T.
  • 26. Esta herramienta de medición, también llamada goniómetro, tiene las mismas bases que el transportador simple, pero se encuentra perfeccionado, ya que admite un campo de uso más amplio a la vez que mayor descripción de los ángulos que se deseen leer.
  • 27. MASA Y PRESION Laura Natalia Uribe Leidy Johana Galvis Laura Esther Gil INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO TECNOLOGIA FLORIDABLANCA 11-3 2014
  • 29. En general los instrumentos de masa son aquellos con los cuales se pueden determinar el peso , o bien, la masa de un objeto. Instrumentos desarrollados para medir la masa:  La balanza: se utiliza para medir la masa de un cuerpo o sustancia o también el peso de los mismos, dado que entre masa y peso existe una relación bien definida. En el laboratorio se utiliza la balanza para efectuar actividades de control de calidad –con dispositivos como las pipetas–, para preparar mezclas de componentes en proporciones predefinidas y para determinar densidades o pesos específicos. Aplicación de la balanza son consideradas herramientas esenciales ya que no solo las utilizamos en nuestro hogar si no también en diversos sitios como el trabajo otro ejemplo muy claro es cuando las madres o las personas van a comprar algún producto el cual es necesario pesar
  • 30.  Espectrómetro de masa: es un instrumento que mide las masas y las concentraciones relativas de átomos y moléculas. Los espectrómetros de masas se usan para el análisis de gases residuales en los sistemas de alto vacío. APLICACIONES Los Espectrómetro de Masas son detectores sensibles de isótopos basados en sus masas.  Catarometro: es un instrumento utilizado para la determinacion de la composicion de una mezcla de gases. Es un detector de conductividad termica Los catarómetros se utilizan médicamente para el análisis del funcionamiento pulmonar y en la cromatografía de gases. Los resultados son más lentos de obtener comparado al del espectrómetro de masa
  • 31. Otro instrumento para medir masa es el:  Dinamómetro: Un dinamómetro es una herramienta que, a partir de los cambios en la elasticidad de un muelle con una determinada calibración, permite calcular el peso de un cuerpo o realizar la medición de una fuerza. La unidad de este instrumentos son los newton ya que se caracteriza por la fuerza que ejerce dicho cuerpo a la gravedad de la tierra. Es un instrumento que se utiliza para medir el peso los objetos. A diferencia de la masa que se mide con una balanza. Tiene cierta comparación con las básculas.  APLICACIONES -En la electrónica, como prueba de fuerza sobre puntos de soldadura en circuitos; medidas de torsión, desplazamiento, fricción, pruebas sobre interruptores, etc. -Para el comercio, medida de fuerza para perforación de tarjetas, medidas de fuerza para hojas de corte, pruebas de fuerza de adhesión de etiquetas, etc.
  • 32. Los instrumentos de presión aquellos en los cuales podemos para medir una fuerza por unidad de área o superficie en donde para la mayoría de los casos se mide directamente por su equilibrio directamente con otra fuerza Instrumentos desarrollados para medir la presión  Barómetro: barómetro nos permite medir la presión atmosférica, siendo que ésta se define como la presión que realiza el aire que nos rodea sobre nuestra atmósfera. Puede usarse tanto para asistir en la predicción del clima como para determinar la altitud. APLICACION Los barómetros AVM-4000 son aparatos multifunción (para presión, temperatura, humedad, velocidad del viento, etc.)
  • 33.  Manómetro, El manómetro es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos, generalmente determinando la diferencia de la presión entre el fluido y la presión local.  Empleados para servicios normales con aire, agua y otros fluidos no corrosivos, para temperaturas no mayores a 130 ºC.  APLICACIONES El manómetro es de vital importancia para el buceador por que le permite conocer cuanto aire le resta en el tanque
  • 34. Instrumento de masa: se deben guardar en cajas apropiadas y separados de las demás herramientas, porque si se deforman por golpes o rozaduras no nos servirán. Instrumento de presión: al utilizar estos instrumentos hay que tener en cuenta el buen uso que se le de y el mantenimiento adecuado
  • 35.
  • 36. Grupo N° 6: Iván Sepúlveda. Andrea Pinto. Julieth Tovio. Instrumentos de medición, Velocidad.
  • 37. • ¿Qué es? • -El radar , “detección y medición de distancias por radio” • ¿Para qué sirve? • -es un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos estáticos o móviles como aeronaves, barcos, vehículos motorizados, formaciones meteorológicas y el propio terreno. • ¿Cómo se usa? • Su funcionamiento se basa en emitir un impulso de radio, que se refleja en el objetivo y se recibe típicamente en la misma posición del emisor.
  • 38. • ¿Qué es? • -Es un aparato metrológico • ¿Para qué sirve? • -se usa para la predicción del clima y, específicamente, para medir la velocidad del viento. Asimismo es uno de los instrumentos de vuelo básico en el vuelo de aeronaves más pesadas que el aire. • ¿Cómo se usa? -Este anemómetro digital usa un láser que es dividido y enviado al anemómetro.
  • 39. • -¿Qué es? • es un dispositivo que mide la velocidad de giro de un eje, normalmente la velocidad de giro de un motor. • ¿cómo funciona? • Se mide en revoluciones por minuto (RPM). Actualmente se utilizan con mayor frecuencia los tacómetros digitales, por su mayor precisión. Algo más… En medicina, los tacómetros se utilizan para medir la tasa de flujo sanguíneo en un punto particular en el sistema circulatorio.
  • 40. ¿Qué son? Y ¿para qué sirven? • El velocímetro: es un instrumento que mide el valor de la rapidez promedio de un vehículo. Debido a que el intervalo en el que mide esta rapidez es generalmente muy pequeña se aproxima mucho a la magnitud es decir la rapidez instantánea. • El taxímetro: es un aparato de medida mecánico o electrónico usualmente instalado en los llamados taxis, similar a un odómetro. Y mide el importe a cobrar en relación tanto a la distancia recorrida como el tiempo transcurrido.
  • 41. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Margy Hernández, Emerson Leal y Yisell Olejua
  • 42. Un sismógrafo es un instrumento usado para medir movimientos de la Tierra. Se basa en el principio de inercia de los cuerpos, como sabemos este principio nos dice que todos los cuerpos tienen una resistencia al movimiento o a variar su velocidad. Tomado de: http://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/ing_ond_1/trabajos_06_07/io3/public_ html/Sismografo/Sismografo.html
  • 43. El microscopio es un instrumento óptico que amplifica la imagen de un objeto pequeño. Es el instrumento que más se usa en los laboratorios que estudian los microorganismos. Mediante un sistema de lentes y fuentes de iluminación se puede hacer visible un objeto microscópico. Los microscopios pueden aumentar de 100 a cientos de miles de veces el tamaño original. Tomado de: http://perso.wanadoo.es/sergioram1/microscopios.htm
  • 44. Un contador Geiger es un detector de partículas y de radiaciones ionizantes de cualquier etiología incluyendo también los rayos cósmicos. En 1928 el propio Geiger mejoró el dispositivo con la ayuda del entonces estudiante Walter Müller, de ahí que el tubo electrónico se le denomina Geiger Müller , este era capaz de detectar mayor número de radiaciones ionizantes. Tomado de: http://www.moebius-bcn.com/?p=1724
  • 45. Me ha parecido este video interesante y pues seria bueno que lo practicáramos. http://www.youtube.com/watch?v=PykkDXO9f4E
  • 46. Caudalimetro, espectroscopio y colimetro Jessica Lorena Borja Pereira Diego Andres Galvis Pedraza María Fernanda Ortega Cristancho 11-3
  • 47. CAUDALÍMETRO Un caudalímetro es un instrumento usado para medir lineal, no lineal, la masa o caudal volumétrico de un líquido o un gas. Estos aparatos suelen colocarse en línea con la tubería que transporta el fluido. También suelen llamarse medidores de caudal, medidores de flujo o flujómetros. Hay varios tipos del caudalimetro algunos ejemplos son:
  • 48. Con desplazamiento positivo (también conocido como caudalímetro volumétrico o PD) Los caudalímetros PD son instrumentos de precisión cuyos componentes móviles internos están bloqueados en tándem con el volumen de fluido que se mueve a través del caudalímetro. El resultado es que se puede medir flujos intermitentes, caudales muy bajos y líquidos de casi cualquier viscosidad.
  • 49. DE MASA mide la masa del fluido que atraviesa una sección. Se basa en el teorema de Coriolis. Los caudalímetros másicos miden la masa que circula por unidad de tiempo. Los tipos más usados de caudalímetros másicos son por principio Coriolis y Másicos Térmicos se usa cuando el liquido a llenar no tiene conductividad eléctrica (solventes, aceites)
  • 50. APLICACIONES Las aplicaciones de medición de caudal son muy diversas, estos son unos ejemplos: -flujo de agua a través de un canal abierto -pérdida de válvula hidráulica -medición de combustible a través de un inyector de combustible.
  • 51. ESPECTROSCOPIO Es un instrumento adecuado para descomponer la luz en su espectro, por medio de un retículo de difracción o de un prisma. La dispersión se puede realizar por refracción (espectroscopio de prisma) o por difracción (espectroscopio de red).
  • 52. ESPECTROSCOPIO DE PRISMA está formado por una rendija por la que penetra la luz, un conjunto de lentes, un prisma y una lente ocular. La luz que va a ser analizada pasa primero por una lente colimadora, que produce un haz de luz estrecho y paralelo, y después por el prisma, que separa este haz en las distintas radiaciones monocromáticas (colores) que lo componen.
  • 53. ESPECTROSCOPIO DE RED dispersa la luz utilizando una red de difracción en lugar de un prisma. Una red de difracción es una superficie especular de metal o vidrio sobre la que se han dibujado con un diamante muchas líneas paralelas muy finas. Tiene mayor poder de dispersión que un prisma, por lo que permite una observación más detallada de los espectros.
  • 54. Aquí se muestre algunos colores que se pueden observar en la descomposición de la luz.
  • 55. ¿CÓMO FUNCIONA? Un espectroscopio permite averiguar cuales son los elementos emisores de luz, al separarla en sus colores componentes y presentar un espectro (como una arco iris). Cada elemento produce colores diferentes. En el espectroscopio estas líneas de colores delatan los elementos en la fuente.
  • 56. ¿PARA QUE SIRVE? El objetivo de un espectroscopio es la dispersión de la luz en sus diferentes longitudes de onda para que pueda ser analizada. La pieza fundamental de un espectroscopio es su elemento dispersor. Existen dos principios ópticos fundamentales que permiten dispersar la luz. la refracción diferencial: da lugar a los espectroscopios de prisma. la interferencia: esta da lugar a los basados en redes de difracción. Existen también elementos dispersores híbridos, que suelen ser la combinación de un elemento.
  • 57. COLORIMETRO El colorímetro es un aparato basado en la ley de absorción de la luz habitualmente, es el dispositivo que permite la cuantificación de un color y permite su comparación con otro. Una vez hecha la cuantificación, el valor numérico asignado al color estudiado permitirá su adecuada clasificación en la escala de colores.
  • 58. CUIDADOS QUE SE DEBEN TENER • Coloque el instrumento en un lugar en donde no esté sujeto a vibraciones, calor excesivo, humedad o luz directa. • Proteja el instrumento del polvo. Nunca toque las superficies ópticas tales como lentes y filtros. Siga las instrucciones que da el fabricante para la limpieza de tales componentes. • Permita que el instrumento se caliente antes de hacer algún procedimiento. • Se debe hacer un chequeo periódico (cada semana) de la calibración de la longitud de onda, cuando se sospeche que ha variado. • Verifique el 0 y el 100% T cada vez que se vaya a hacer lecturas y cuando varíe la longitud de onda. • Asegúrese de que las cubetas estén limpias y libres de huellas digitales. Esto debe hacerse cada vez que va a usarse.
  • 59. APLICACIONES - Clasificación de colores. - Pruebas de absorbancia. - Corrección de errores en monitores y pantallas. - Calibración de colores de impresoras. - Caracterización de polímeros en base a su color. - Análisis de concentraciones químicas.
  • 60. TIEMPO Karolain Olarte Merchan Juli Leon Vargas Audris Mercado Blanco 11-3
  • 61. ¿QUÉ ES EL TIEMPO? Tiempo se utiliza para nombrar a una magnitud de carácter físico que se emplea para realizar la medición de lo que dura algo que es susceptible de cambio. Cuando una cosa pasa de un estado a otro, y dicho cambio es advertido por un observador, ese periodo puede cuantificarse y medirse como tiempo.
  • 62. TIPOS DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN Reloj Calendario Cronometro Datacion radiométrica
  • 63. ¿CÓMO HA IDO EVOLUCIONANDO EL RELOJ? Reloj solar Reloj de agua Reloj de arena Reloj mecánico
  • 64. Reloj de bolsillo Reloj de péndulo Cronometro Reloj de cuarzo
  • 65. Reloj digital Reloj atómico óptico
  • 66. RELOJ Ante la necesidad en controlar el tiempo las antiguas civilizaciones se guiaban por el día y la noche o los ciclos de la luna. El primer reloj creado por el hombre fue el solar que indicaba los momentos del día por la sombra del sol., estimándose que los Chinos lo usaron aproximadamente 3000 años antes de Cristo, también fue empleado por los Egipcios e Incas. Estos relojes tenían el inconveniente de ser nulos en el amanecer, crepúsculo, días nublados y noche. Los Romanos marcaban velas en forma de regla para controlar el tiempo en la noche. Las Clepsidras se usaron en Babilonia, Egipto, Grecia y Roma. Se guiaban por medio de agua que pasaba de un recipiente graduado a otro. Siendo este sistema el antecesor al reloj de arena. El Reloj de Arena se destacó en el siglo III. Consistía en dos recipientes esféricos de vidrio unidos con un estrecho canal que unía ambas partes llegando a poder controlar todo un día.
  • 67. CRONOMETRO El hombre ha necesitado medir cada vez mas cada vez mas exactas una de las medidas mas fundamentales de la física que es el TIEMPO. También es la medición de los segundos y sus unidades derivadas que han sido constituidos como un reto para la humanidad.
  • 68. CALENDARIO Sistema de medida del tiempo para las necesidades de la vida, con la división del tiempo en días, meses y años. Las divisiones del calendario se basan en los movimientos de la Tierra y las apariciones regulares del Sol y la Luna. Un día es el tiempo medio necesario para una rotación de la Tierra sobre su eje. La medición de un año se basa en una rotación de la Tierra alrededor del Sol y se llama año estacional, tropical o solar. Un año solar contiene 365 días, 5 h, 48 m, y 45,5 s. Un mes se calculaba inicialmente por los pueblos antiguos como el tiempo entre dos Lunas llenas, o el número de días necesarios para que la Luna circunde la Tierra (29,5 días).
  • 69. Reloj atómico Un reloj atómico es un tipo de reloj que para alimentar su contador utiliza una frecuencia de resonancia atómica normal. Los primeros relojes atómicos tomaban su referencia de un máser.1 Las mejores referencias atómicas de frecuencia (o relojes) modernas se basan en físicas más avanzadas, que involucran átomos fríos y fuentes atómicas.
  • 70. DATACIÓN RADIOMÉTRICA La datación radiométrica es el procedimiento de cálculo de la edad absoluta de las rocas, minerales y restos orgánicos que contienen ciertos isótopos radiactivos, como el carbono-14, comúnmente utilizado para datación de registros fósiles. El isótopo usado depende de la antigüedad de las rocas o restos que se quieran datar. Por ejemplo, para restos orgánicos de miles a decenas de miles de años se usa el carbono-14, pero para rocas de millones de años se usan otros isótopos de vidas medias más largas.
  • 71. PARA QUÉ SIRVEN? El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos ni pasados ni futuros respecto a otro. En mecánica clásica esta tercera clase se llama "presente" y está formada por eventos simultáneos a uno dado.
  • 72. ¿CÓMO SE USA? • Cronometro: • Presiona... • 1. El pulsador superior, para iniciar el cronógrafo • 2. Otra vez, para leer el tiempo transcurrido • 3. El pulsador inferior, para volver los contadores a cero.
  • 73. APLICACIONES Y CUIDADOS. TEMPERATURA: No someta su reloj a temperaturas extremas (superiores a 60 ºC/140 ºF o inferiores a 0 ºC/32 ºF). Esta exposición puede reducir la vida de la pila y afectar a la liquidez/viscosidad de los lubricantes. Los relojes tanto mecánicos como de cuarzo son sensibles a los cambios drásticos de temperatura. Recomendamos no llevar el reloj durante la práctica de actividades deportivas como el tenis, el golf o las excursiones en bicicleta de montaña a fin de protegerlo de vibraciones que podrían dañar el movimiento.
  • 74. L A U R A J U L I A N A L O Z A N O G I R A L D O . M A R Í A C A M I L A M A N C I P E G A R C Í A . J U A N D A V I D R U I Z R U E D A . 1 1 - 3 Electrómetro, Amperímetro, Galvanómetro, Óhmetro.
  • 75. Electrómetro  Es un aparato electroestático que sirve para medir diferencias de potencial o de cargas eléctricas de un cuerpo.  Son de uso en la física nuclear, ya que miden las pequeñas cargas de la materia por el paso de las radiaciones, lo hacen con cámaras de ionización.  Hay muchos tipos de electrómetros, algunos de estos son:  - De reacción.  - De atracción.  - Quadrant.  - Los modernos.
  • 76. Amperímetro.  Es un instrumento que se utiliza para medir la corriente que está en un circuito eléctrico. Se mide en Amperes (A). El amperímetro puede ser utilizado siempre y tanto haya un movimiento de corriente eléctrica a través de unas bobinas. Hay varios tipos de amperímetros, los cuales son:  - A. Magnetoelectricos.  - Electromagneticos.  - Electrodinamico.  - Digitales.
  • 77. Galvanómetro.  Es un aparato el cual se emplea para para medir el paso de pequeñas corrientes por un circuito y para la medida precisa de su intensidad. También se puede usar para medir presión. Su funcionamiento se basa en fenómenos magnéticos.  Básicamente usa como transductor analógico electromecánico que produce una deformación de rotación en una aguja o puntero en respuesta a la corriente eléctrica que fluye a través de su bobina.
  • 78. Óhmetro.  Son instrumentos que miden la resistencia de los circuitos y de los componentes eléctricos. Básicamente es un conductor o de otro elemento, como una resistencia. Al paso de la corriente se denomina Ohmímetro mide ohmios. se puede usar para la medición de cables del petróleo y gas, para el monitoreo del uso de energía en una empresa  para cualquier mecanismo eléctrico, etc.
  • 79.  El óhmetro siempre se tiene que medir la resistencia con el circuito abierto ya que el óhmetro emite una tensión y depende de cual le llega este mide la resistencia y si mide con tensión, la medición será errónea y además se puede quemar el óhmetro.
  • 80. POLÍMETRO, VOLTÍMETRO,, PUENTE DE WHESATSTONE JENNIFER RINCON ANGIE RODRIQUEZ ALEJANDRO PRADA
  • 81.  ¿para que son? el polímetro o tester es el instrumento de medida de magnitudes eléctricas mas empleado. Existen los polímetros analógicos, en los que la medición esta indicada por una aguja sobre una escala, y los digitales en los que el valor esta indicado directamente en la pantalla.  ¿para que sirven? Con un polímetro normalmente se pueden realizar tres tipos básicos de medida: TENSIONES: (tanto en corriente alterna como continua). INTENSIDADES: (tanto en corriente alterna como continua). RESISTENCIAS.  ¿como se usa? Vamos a empezar por lo principal, como conectar las pinzas de medida de nuestro milímetro. La pinza negra es el común (negativo) e irá siempre en el mismo conector indicado como Será la pinza roja la que tendremos que variar de conector según el tipo de medida que queramos hacer. Hay que tener mucho cuidado, un fallo en la posición de las pinzas puede crear un cortocircuito y dañar el milímetro.  Precaución Los polímetros analógicos empleados normalmente en electricidad y muchos de los utilizados en electrónica están ajustados para indicar la tensión eficaz de señales sinodales. Para ello hacen uso de la relación fija entre la tensión eficaz y la media, que es la que realmente miden, de las ondas sinodales. La medición por tanto no es exacta, normalmente es menor. Este problema se solventa utilizando polímetros digitales que obtienen el valor real de la tensión.
  • 82.  ¿para que son? Los voltímetros, en esencia, están constituidos de un galvanómetro sensible que se conecta en serie a una resistencia extra de mayor valor. A fin de que durante el proceso de medición se modifique la diferencia de potencial, lo mejor es intentar que el voltímetro utilice la menor cantidad de electricidad posible. o ¿para que sirven? Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. o ¿como se usa? Para efectuar la medida de la diferencia de potencial el voltímetro ha de colocarse en paralelo; esto es, en derivación sobre los puntos entre los que tratamos de efectuar la medida. Esto nos lleva a que el voltímetro debe poseer una resistencia interna lo más alta posible, a fin de que no produzca un consumo apreciable, lo que daría lugar a una medida errónea de la tensión. Para ello, en el caso de instrumentos basados en los efectos electromagnéticos de la corriente eléctrica, estarán dotados de bobinas de hilo muy fino y con muchas espiras, con lo que con poca intensidad de corriente a través del aparato se consigue el momento necesario para el desplazamiento de la aguja indicadora. o Precaución debes tener cuidado de elegir bien las opciones que vayas a medir, no vayas a usar el ohmetro para medir voltaje, y fijate que elijas la escala adecuada, ya que de lo contrario puedes hacer que tengan mal funcionamiento, y normas de seguridad, no hay tanto bronca con esos aparatos, no puedes sufrir accidentes
  • 83.  ¿para que son?  El puente de Wheatstone es un circuito diseñado para medir con precisión el valor de una resistencia eléctrica.  ¿para que sirven?  Un puente de Wheatstone Se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente. Estos están constituidos por cuatro resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia bajo medida.  ¿como se usa?  Hallar una resistencia desconocida mediante un puente de wheatstone no es que sea la mejor forma de hallarla, sino mas bien es una alternativa al no poseer instrumentos como el voltimetro o el amperimetro, sin embargo los puentes tienen una ventaja que es la linealidad, para manipularlos solo hace falta conocer algunas proporciones y radios de voltaje entre las resistencias, esta naturaleza lineal les da una gran precision a la hora de arrojar resultados, los puentes son los instrumentos predilectos en laboratorios de calibracion.  Precaución