viernes, 2 de septiembre de 2011

Mediciones

Cifras significativas

Lineamientos para el uso de cifras significativas:

En el trabajo científico, siempre se debe de tener cuidado de escribir el número adecuado de cifras significativas. En general, es más bien sencillo determinar cuantas cifras significativas tiene un número, si se siguen las siguientes reglas:

  • Todo dígito que no sea cero es significativo. Así, 845 cm tiene tres cifras significativas, y 1.234 kg tiene cuatro cifras significativas.
  • Los ceros entre dígitos distintos de cero son significativos. Así que 607 incluye tres cifras significativas. 40.501 tiene cinco cifras significativas.
  • Los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de cero no son significativos. Su propósito es indicar la ubicación del punto decimal. Por ejemplo, 0.08 L tiene una cifra significativa, y 0.0000349 g tiene tres cifras significativas.
  • Si un número es mayor que la unidad, todos los ceros escritos a la derecha del punto decimal cuentan como cifras significativas. Por ejemplo, 2.0 g tiene dos cifras significativas, 40.062 mg cinco, y 3.040 dm  cuatro cifras significativas. En el caso de números menores que la unidad, son significativos solo los ceros que están al final del número y los que aparecen entre dígitos distintos de cero. Por ejemplo, 0.3005 mL tiene cuatro cifras significativas, y 0.00420 min tiene tres cifras significativas.

Tomado (con algunas modificaciones menores) del texto “Química”, Novena Edición, de Raymond Chang (McGraw Hill).

jueves, 1 de septiembre de 2011

¿cual es la diezmillonésima parte del cuadrante tercero meridiano que pasa por París?

Mejor respuesta - Elegida por la comunidad

Es la definición de la primera unidad de medida de longitud universal llamada METRO.
En 1791 la Academia Francesa de Ciencias definió EL METRO como la diezmillonésima parte de un cuadrante del meridiano terrestre, superando con ello las medidas tradicionales de base anatómica al tomar la Tierra como referencia.
A pesar de las evidentes ventajas de utilizar un patrón común de medida, no gozó de una aceptación inmediata, en parte por la resistencia a cambiar los métodos tradicionales de medida, y en parte por el origen revolucionario, que suscitaba no pocas reservas.
Los científicos midieron el arco que va desde Dunquerque (Francia) hasta Barcelona y en 1799 la Academia adoptó ese metro patrón y lo grabó sobre una barra de platino con un 10% de iridio. El Tratado del Metro se firmó en 1875 y en 1889 se instauró la barra de platino e iridio como Prototipo Internacional del Metro.
Posteriormente, se han tomado otras definiciones del metro, en base a fenómenos físicos, pero el concepto original tiene mucha importancia para nosotros.
¡ Que tengas un buen día !
Guillermo

Tomado de http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090505110656AAAKqWQ

lunes, 29 de agosto de 2011

Este es el reloj que mejor marca la hora

Un reloj de cesio británico que marca la hora atómica es ahora el medidor de tiempo más preciso a largo plazo del mundo, según una nueva evaluación del reloj que se publicará en la revista científica internacional Metrologia y realizada por físicos del Laboratorio Nacional de Física (NPL, por sus siglas en inglés) en el Reino Unido y la Universidad Estatal de Pensilvania, en los Estados Unidos. El reloj pertenece a un grupo de relojes de cesio de élite, creados por laboratorios de tiempo en Europa, Estados Unidos y Japón como su estándar nacional de frecuencia para la medición del tiempo.
Estas normas nacionales se utilizan para obtener el Tiempo Atómico Internacional y el Tiempo Universal Coordinado, utilizados como escalas de tiempo en todo el mundo para procesos tales como la comunicación global, la navegación por satélite y la topografía, y para el sellado de tiempo de las transacciones informáticas entre los mercados financieros y bursátiles. Los métodos utilizados para mejorar el reloj del Reino Unido también se pueden utilizar para evaluar los relojes de fuente de cesio de otros países.
"Las mejoras que describe nuestro trabajo han reducido significativamente las dos mayores fuentes de incertidumbre de medición del reloj de fuente de cesio: el efecto Doppler y el cambio de frecuencia de las lentes microondas", ha explicado el líder del proyecto Krzysztof Szymaniec.
Los científicos estiman la precisión de un reloj de fuente de cesio mediante la evaluación de la incertidumbre de todos los efectos físicos que causan cambios en la frecuencia de funcionamiento del reloj, incluyendo las interacciones atómicas con los campos externos, las colisiones entre átomos, y la construcción de los subsistemas del reloj atómico, tales como su cavidad de microondas. Las dos fuentes principales de estas incertidumbres son los cambios de frecuencia causados por el efecto Doppler y las lentes microondas. Las lentes microondas son el resultado de las fuerzas que las microondas ejercen sobre los átomos para medir la longitud de un segundo.
"Un acuerdo internacional sobre la definición de un segundo es de fundamental importancia en la medición del tiempo", ha explicado Szymaniec, detallando que la duración de un segundo, por acuerdo internacional, es la "frecuencia de transición entre dos subniveles de un átomo de cesio 133".  Para medir esta frecuencia, los relojes de cesio fuente miden dos veces los átomos de cesio enfriados por láser en su viaje a través de la cavidad de microondas del reloj, una vez en su camino hacia arriba y de nuevo en su camino hacia abajo.

http://www.muyinteresante.es/este-es-el-reloj-que-mejor-marca-la-hora

domingo, 28 de agosto de 2011

Lectura Extraclase

Lectura Extraclase # 1 (16 de agosto de 2011): Leer el capítulo de "Matemáticas Técnicas", de Física: Conceptos y Aplicaciones (Paul E. Tippens).
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Física General (Lic. Nutrición) - Semestre 2011-02

Física General (Lic. Nutrición)
Aula 5A-A309
Martes y Jueves de 10:00 a 11:00 AM, y viernes de 10:00 a 12:00 horas.

Evaluación:
Examenes                70 %
Laboratorio              20 %
Participación            5  %
Listas de problemas  5 %
Asistencia                5 %

Programa:
  1. Vectores.
  2. Fuerzas en equilibrio y fricción.
  3. El momento de fuerza y equilibrio giratorio.
  4. Aceleración y Movimiento Uniforme.
  5. La segunda ley de Newton.
  6. Trabajo.
  7. Energía.
  8. Potencia.
  9. Los proyectiles y su movimiento.
  10. Movimiento e Impulso.
  11. Movimiento circular uniforme.
  12. Clasificación de ondas por su movimiento.
  13. Fluidos.
  14. Aumento de la temperatura.
  15. Calor.
  16. Transferencia de calor.
  17. Naturaleza y Comportamiento de la luz.
  18. Electromagnetismo.

lunes, 2 de marzo de 2009

20090302Examen02



Examen Parcial # 2. Física I.
Profesor: Rodolfo Bernal
Universidad de Sonora. Semestre 2009-01.

1. Un cuerpo con velocidad inicial de 8.0 m/s se mueve a lo largo de una línea recta con aceleración constante  y recorreo 640 m en 40 s. Para el intervalo de 40 s, encuentre (a) la velocidad promedio, (b) la velocidad final, y (c) la aceleración.

2. Una caja se desliza hacia abajo en una pendiente con aceleración uniforme. Empieza del reposo y adquiere una velocidad de 2.7 m/s en 3.0 s. Encuentre (a) la aceleración y (b) la distancia que se mueve en los primeros  6.0 s.

3. La velocidad de un auto se incrementa uniformemente desde 6.0 m/s hasta 20 m/s mientras cubre una distancia de 70 m en linea recta. Encuentre la aceleración y el tiempo que le toma.