experimentacion_fisica.pptx la importancia de la fisica
juancasa270
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Sep 27, 2025
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About This Presentation
la fisica es una rama muy importante en el momento de implementarla y desafias la fisica con las matematicas es un desafio increible pero si uno se lo propone lo logra
Size: 46.17 KB
Language: es
Added: Sep 27, 2025
Slides: 20 pages
Slide Content
Experimentación en Física Métodos, Técnicas, Atributos, Aplicaciones y Usos Nombre - Curso - Fecha
Introducción La física combina teoría y experimentación para explicar fenómenos naturales. Permite validar hipótesis y teorías. Ejemplo: comprobar la ley de caída libre de Galileo midiendo tiempos de caída.
Objetivos de la Experimentación • Verificar teorías físicas • Descubrir nuevas leyes • Desarrollar tecnología • Mejorar procesos industriales
Método Científico Observación → Planteamiento de hipótesis → Experimentación → Análisis → Conclusión. Ejemplo: medir la relación entre la masa y la aceleración (Segunda Ley de Newton).
Método Experimental Manipulación de variables para analizar su efecto. Ejemplo: variar la tensión de una cuerda para estudiar su frecuencia de vibración.
Método Comparativo Comparar fenómenos bajo condiciones distintas. Ejemplo: comparar la conductividad térmica del cobre y el aluminio.
Técnicas de Medición Directa Uso de cronómetros, balanzas, voltímetros. Ejemplo: medir directamente el tiempo de oscilación de un péndulo.
Técnicas de Medición Indirecta Cálculo de magnitudes a partir de otras medidas. Ejemplo: determinar la densidad de un sólido midiendo su masa y volumen.
Control de Variables Mantener constantes las condiciones que no se estudian. Ejemplo: medir la resistencia eléctrica manteniendo la temperatura constante.
Repetición y Promediado Repetir el experimento varias veces para reducir errores. Ejemplo: lanzar un proyectil 5 veces y promediar la distancia alcanzada.
Precisión Cercanía entre mediciones repetidas. Ejemplo: un cronómetro que mide siempre 2,50 s ± 0,01 s.
Exactitud Proximidad al valor real. Ejemplo: termómetro que marca 100,0 °C cuando el agua hierve a nivel del mar.
Reproducibilidad Posibilidad de que otros obtengan el mismo resultado. Ejemplo: medir la velocidad del sonido en distintas escuelas y obtener el mismo valor.
Objetividad Basarse en datos y no en percepciones. Ejemplo: usar sensores para medir aceleración en lugar de estimar 'a ojo'.
Validez Que el experimento mida lo que se quiere. Ejemplo: usar una balanza calibrada para medir masa, no volumen.
Aplicaciones en la Mecánica Estudio del movimiento, fuerzas y energía. Ejemplo: experimento con plano inclinado para calcular aceleración.
Aplicaciones en la Electricidad Determinar resistencia, voltaje y corriente. Ejemplo: medir la Ley de Ohm con una fuente, resistencia y multímetro.
Aplicaciones en la Óptica Comportamiento de la luz y lentes. Ejemplo: calcular la distancia focal de una lente convergente.
Usos en la Industria y Tecnología Control de calidad, investigación y desarrollo. Ejemplo: pruebas de resistencia de materiales para construcción.
Conclusión La experimentación es el puente entre la teoría y la realidad. Requiere métodos, técnicas y rigor científico. Sus resultados impactan la ciencia, la educación y la tecnología.