Laboratorios virtuales · Nuevo

Prácticas de laboratorio de verdad en el navegador

Prácticas paso a paso sobre nuestros simuladores: tome mediciones, complete la tabla, grafique y escriba la conclusión. Sin equipo de laboratorio.

Escuela· 20 min

Determinación de g con un péndulo simple

Mida el período de un péndulo simple a distintas longitudes, grafique T² frente a L y determine la aceleración de la gravedad.

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Escuela· 25 min

Ley de Hooke: constante elástica del resorte

Aplique fuerzas conocidas a un resorte horizontal; mida la elongación x y, con el ajuste lineal de F(x), obtenga la constante elástica k.

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Escuela· 30 min

Coeficiente de fricción estática a partir del ángulo crítico

Incline el plano hasta que comience el deslizamiento; registre el ángulo crítico θ y, con varios ensayos, obtenga μ_s ≈ tan θ; compare con el valor de referencia.

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Escuela· 28 min

Coeficiente de fricción cinética a partir de la aceleración

Haga deslizar el cuerpo por un plano inclinado rugoso a un ángulo conocido; mida la aceleración a a lo largo del plano y obtenga μ_k = tan θ − a/(g cos θ), promediando varios ensayos.

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Escuela· 25 min

Principio de Arquímedes: densidad de un sólido (esfera flotante)

Una esfera de densidad desconocida flota en agua de densidad conocida. Lea la fracción de volumen sumergido en el equilibrio y estime la densidad de la esfera con ρ = f·ρ_w, promediando lecturas con ruido.

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Escuela· 22 min

Ley de Ohm: resistencia desconocida a partir de la característica V–I

Varíe el voltaje de la fuente sobre un resistor fijo de resistencia desconocida; registre pares (I, V) con un poco de ruido de los instrumentos y obtenga R como pendiente del ajuste lineal de V frente a I.

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Escuela· 22 min

Distancia focal de una lente delgada convergente

Coloque el objeto en varios puntos del eje óptico principal; lea las distancias a la imagen d_i (con ruido) y obtenga la distancia focal desconocida f con la ecuación de la lente delgada, promediando las estimaciones de cada ensayo.

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Escuela· 24 min

Primera ley de Kirchhoff en un circuito en serie (I₁ = I₂)

Por una rama en serie fija R₁–R₂ circula una sola corriente de malla. Lea I₁ e I₂ en los amperímetros (con ruido) a varios voltajes de la fuente; el ajuste lineal de I₂(I₁) debe dar pendiente unitaria: primera ley de Kirchhoff en el nodo intermedio.

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Escuela· 26 min

Velocidad del sonido por resonancia en un tubo

Columna de aire de longitud fija, abierta en ambos extremos; el modelo oculta la velocidad verdadera del sonido. Sintonice el armónico n, registre las frecuencias de resonancia fₙ con ruido y obtenga v con v = 2 fₙ L / n; luego promedie.

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Escuela· 24 min

Periodo masa-resorte frente a la masa (T² vs m)

Resorte horizontal de constante elástica k desconocida; varíe la masa m, registre el período T de las oscilaciones pequeñas con ruido del cronómetro y determine k por la aproximación lineal de T² frente a m.

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Escuela· 22 min

Constante de tiempo de un circuito RC (descarga)

Descargue un condensador a través de un resistor conocido. Registre pares (t, V) y, por la aproximación lineal de ln V frente a t, determine la constante de tiempo τ = RC.

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Escuela· 22 min

Constante de tiempo de un circuito RL (crecimiento de corriente)

Aplique un escalón de voltaje a un circuito RL en serie. Registre i(t) y, por la aproximación lineal de ln(1−i/I∞) frente a t, determine τ = L/R.

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Escuela· 20 min

Índice de refracción por la ley de la refracción

Mida el ángulo de incidencia en el aire θ₁ y el ángulo de refracción en el vidrio θ₂. Por la ley de la refracción n₁ sin θ₁ = n₂ sin θ₂ (n₁ = 1), la aproximación lineal de sin θ₂ frente a sin θ₁ da pendiente 1/n₂.

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Escuela· 18 min

Comprobación de la ley de Malus

Gire el analizador (polarizador) respecto del plano de polarización. Registre la intensidad I(θ) y, por la aproximación lineal de I frente a cos²θ, determine I₀.

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Escuela· 24 min

Longitud de onda con una red de difracción

Para una red de período d conocido, registre los órdenes m y los ángulos de difracción θ. La aproximación lineal de sin θ frente a m da pendiente λ/d, de donde λ = d·pendiente.

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Escuela· 28 min

Calor específico de un metal

Un metal caliente de masa conocida se sumerge en agua fría. Registre la temperatura de equilibrio T_f (ruido del termómetro) y determine el calor específico del metal a partir del balance de calor.

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Escuela· 20 min

Comprobación de la ley de Boyle

A temperatura constante, varíe el volumen del pistón y registre la presión. El producto PV debe ser constante; el resultado es la media muestral de PV.

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Escuela· 20 min

Comprobación de la ley de Charles

A presión constante, caliente el gas y registre pares (T, V). La razón V/T debe ser constante; el resultado es la media muestral de V/T.

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Escuela· 24 min

Determinación de g por el alcance del tiro parabólico

Con la velocidad inicial fija, registre el alcance R a distintos ángulos de lanzamiento θ. La aproximación lineal de R frente a sin 2θ da pendiente v₀²/g.

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Escuela· 20 min

Coeficiente de restitución en un choque

El segundo cuerpo está en reposo. Registre las velocidades después de un choque central y halle el coeficiente de restitución e; el resultado es la media muestral de varios ensayos.

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Escuela· 22 min

Velocidad angular de precesión del péndulo de Foucault

Fije la latitud y registre la velocidad angular de precesión del plano de oscilación. La aproximación lineal de Ω frente a sin|λ| da pendiente igual a la velocidad angular de la Tierra Ω_E.

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Escuela· 28 min

Constante de Planck por el efecto fotoeléctrico

Registre el potencial de frenado V_s a distintas frecuencias de la luz f. La aproximación lineal de V_s(f) da pendiente h/e, de donde h = e·pendiente.

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Escuela· 24 min

Constante de decaimiento radiactivo

Registre el número de núcleos N en distintos instantes. La aproximación lineal de ln N frente a t da pendiente −λ; el período de semidesintegración es T½ = ln 2 / λ.

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Escuela· 22 min

Velocidad de una onda en una cuerda

En una cuerda de longitud fija, excite ondas estacionarias. Con los armónicos f_n halle v = 2 f_n L / n y promedie.

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Escuela· 24 min

Determinación de μ₀ por el campo de un hilo recto (Biot-Savart)

A distancia fija de un hilo recto largo, registre la inducción B a distintas corrientes I. La aproximación lineal de B(I) da la pendiente μ₀/(2πr), de donde μ₀ = pendiente · 2πr.

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Escuela· 20 min

Resistencia desconocida con el puente de Wheatstone

En el equilibrio del galvanómetro, R_x = R₂ R₃ / R₁. Repita el equilibrado con distintos R₁ y tome la media de R_x.

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Escuela· 24 min

Rendimiento de una celda solar

En las curvas corriente-voltaje, registre la potencia en el punto de máximo P_máx y divídala por la potencia incidente P_inc. Promedie el rendimiento η en varios niveles de iluminación.

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Niños· 22 min

Determinación de g con la máquina de Atwood

Cronometre un recorrido conocido de la masa más pesada a distintas razones de masas. A partir de a = 2s/t² y de la aproximación lineal de a frente a (m₁−m₂)/(m₁+m₂) obtenga g.

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Escuela· 24 min

Péndulo balístico: velocidad del proyectil

Un proyectil de velocidad desconocida se incrusta en un bloque suspendido. Registre el ángulo máximo a distintas longitudes de suspensión y recupere v₀ a partir de la cantidad de movimiento y de la energía.

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Niños· 20 min

Sonómetro: densidad lineal μ

Cuerda de μ desconocida y longitud fija. Registre la frecuencia fundamental f₁ a distintas tensiones y obtenga μ por la aproximación lineal de f₁² frente a T.

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Universidad / investigación· 24 min

Coeficiente de Hall R_H

Barra de Hall de espesor y corriente conocidos, R_H desconocido. Registre U_H a distintos B y obtenga R_H a partir de la pendiente de U_H(B). El signo indica el tipo de portadores.

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Escuela· 24 min

Resonancia RLC en serie: inductancia desconocida

Circuito RLC en serie con R y C conocidos y L oculta. En cada capacidad, localice el pico de corriente al variar la frecuencia y recupere L por la aproximación lineal de 1/f₀² frente a C.

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Universidad / investigación· 24 min

Anillos de Newton: radio de curvatura R

Anillos de Newton en reflexión, aire y salto de fase π. Mida los radios r_m de los anillos oscuros y determine el R oculto por la aproximación lineal de r_m² frente a m.

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Niños· 22 min

Experiencia de Young: longitud de onda

Franjas de doble rendija en una pantalla a distancia conocida. Mida la separación entre franjas a varios d y determine la λ oculta por la aproximación lineal de Δy frente a 1/d.

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Niños· 24 min

Titulación: concentración desconocida de un ácido

Ácido fuerte + base fuerte. V_a es conocido; C_a está oculta. Localice V_eq por el salto de pH a varias C_b y recupere C_a por la aproximación lineal de V_eq frente a 1/C_b.

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Universidad / investigación· 26 min

Arrhenius: energía de activación a partir de k(T)

Primer orden, reacción desconocida. Mida [A] a varias T, calcule k = −ln([A]/[A]₀)/t; la aproximación lineal de ln k frente a 1/T da E_a.

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Escuela· 22 min

Constante de Rydberg por la serie de Balmer

Serie de Balmer del hidrógeno (n_f = 2). Mida λ a varios n_i en la escala de nm y determine R_H por la aproximación lineal de 1/λ frente a (1/4 − 1/n_i²).

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Escuela· 24 min

Constante de desplazamiento de Wien

Espectro de un cuerpo negro sin marca de λ_max. Coloque el cursor en el pico de B_λ a varias T y determine b por la aproximación lineal de λ_max frente a 1/T.

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Niños· 20 min

Dilatación térmica: coeficiente lineal α

Varilla de un metal desconocido con L₀ conocida. Mida ΔL a varios ΔT y determine α por la aproximación lineal de ΔL frente a ΔT.

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Universidad / investigación· 26 min

Cooper–Jacob: transmisividad por Theis

Bombeo a caudal Q conocido. Mida el abatimiento s en el pozo de observación y determine la transmisividad T por la pendiente tardía de s frente a log₁₀ t.

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Universidad / investigación· 24 min

Farmacocinética: semivida

Un compartimento, bolo intravenoso. Mida C(t); la aproximación lineal de ln C frente a t da t₁/₂ = ln 2 / k_el. El aclaramiento es k_el V_c si se conoce V_c.

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Universidad / investigación· 22 min

P50 de la hemoglobina (curva de disociación)

pH / T / pCO₂ estándar. Mida S a varios pO₂ y determine P50 por la linealización de Hill: ln(S/(1−S)) frente a ln pO₂.

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Niños· 22 min

Tercera ley de Kepler: T² frente a a³

Mida el período orbital a distintos semiejes mayores. La aproximación lineal de T² frente a a³ da el GM oculto del Sol del modelo: pendiente = 4π²/GM.

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Escuela· 24 min

Titulación de un ácido débil: pK_a en el semiequivalente

Ácido débil + base fuerte. Halle V_eq por el salto de pH y luego lea el pH en V_b = V_eq/2. Ese pH es pK_a.

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Universidad / investigación· 26 min

Hodgkin-Huxley: corriente umbral del impulso

Pulso de corriente de duración fija sobre la membrana del axón de calamar. Varíe I a pasos hasta que aparezca el potencial de acción y determine la corriente umbral.

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Niños· 20 min

Módulo de Young en el tramo elástico (Hooke)

Metal desconocido, solo deformaciones elásticas. Mida σ a varios ε y determine E como pendiente de σ frente a ε.

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Universidad / investigación· 22 min

Potencial de Nernst: pendiente frente al potasio

T y [K]ᵢ fijos. Mida E_K a varios [K]ₒ y determine la pendiente de E frente a log₁₀[K]ₒ por década.

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Universidad / investigación· 24 min

Péndulo físico: g a partir de T(δ)

Barra homogénea de longitud conocida. Cronometre el período de oscilaciones pequeñas a distintas distancias del eje al centro de masa y determine g por la aproximación lineal de T² frente a (L²/12δ + δ).

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Universidad / investigación· 22 min

Cuerda en un cilindro: coeficiente de fricción μ

Tensión de sujeción T₁ conocida. Mida T₂ en el equilibrio límite a distintos ángulos de abrazamiento y determine μ por la aproximación lineal de ln(T₂/T₁) frente a φ.

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Escuela· 22 min

Circuito LC: inductancia desconocida

LC serie ideal, C conocida y L oculta. Cronometre el período a distintas capacidades y determine L por la aproximación lineal de T² frente a C.

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Universidad / investigación· 22 min

Ley de enfriamiento de Newton: constante de tiempo τ

Capacidad térmica concentrada, T₀ y T_∞ conocidas. Mida T en varios instantes y determine τ por la aproximación lineal de ln((T−T_∞)/(T₀−T_∞)) frente a t.

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Escuela· 22 min

Condensador de placas paralelas: ε₀ a partir de C(1/d)

Condensador de placas paralelas con aire y área conocida. Mida C a distintas separaciones y determine ε₀ por la aproximación lineal de C frente a 1/d.

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Universidad / investigación· 22 min

Constante de Stefan-Boltzmann a partir de M(T⁴)

Cavidad de cuerpo negro. Mida el poder emisivo M a varias T y determine σ por la aproximación lineal de M frente a T⁴.

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Universidad / investigación· 24 min

Longitud de onda de Compton a partir de Δλ(θ)

Línea de rayos X incidente, conocida. Mida λ′ a varios ángulos y determine λ_C por la aproximación lineal de Δλ frente a (1 − cos θ).

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Universidad / investigación· 24 min

Michaelis-Menten: K_m por Lineweaver-Burk

Enzima desconocida. Mida la velocidad inicial v a varias [S] y determine K_m por la aproximación lineal de Lineweaver-Burk de 1/v frente a 1/[S].

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Escuela· 22 min

Filtro RC pasa-bajos: frecuencia de corte −3 dB

Filtro RC pasa-bajos oculto. Recorra la frecuencia, localice |H| = 1/√2 e indique esa frecuencia de corte f_c.

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Escuela· 22 min

Ángulo de Brewster: índice de un vidrio desconocido

Polarización p desde el aire sobre un vidrio desconocido. Localice el ángulo de incidencia en el que se anula R_p y obtenga n = tan θ_B.

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Universidad / investigación· 24 min

Ecuación de Nernst: número de electrones n

Celda Zn–Cu, con E° y [Zn²⁺] conocidos. Mida E a varios [Cu²⁺]; la aproximación lineal de E frente a ln Q da n a partir de la pendiente −RT/nF.

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Universidad / investigación· 24 min

Ley de Bragg: distancia interplanar d

λ de rayos X conocida. Para los órdenes n = 1, 2, 3 localice el ángulo de rasancia del pico de intensidad y obtenga d por la aproximación lineal de sin θ frente a n.

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Universidad / investigación· 22 min

Oscilaciones forzadas: ω₀ por el pico de resonancia

Masa-resorte oculto con fuerza impulsora. Recorra la frecuencia de la fuerza, localice el pico de amplitud e indique ese ω como ω₀.

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Universidad / investigación· 24 min

Interferómetro de Michelson: λ por conteo de franjas

Fuente monocromática desconocida. Varíe la diferencia de camino, cuente los cambios de franja en el centro y obtenga λ por la aproximación lineal de N frente a Δ.

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Universidad / investigación· 22 min

Regla de la palanca: fracción líquida

T y composición global C₀ fijas en un diagrama isomorfo A–B. Lea los extremos de la línea de enlace y obtenga la fracción líquida f_L.

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Universidad / investigación· 24 min

Sísmica de refracción: velocidad del sustrato

Medio de dos capas desconocido. Cronometre la primera llegada a grandes distancias y obtenga v₂ por la aproximación lineal de t frente a x.

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Universidad / investigación· 22 min

Quimiostato: dilución de lavado D_w

Cultivo de Monod oculto, con alimentación S₀ conocida. Recorra la dilución D, observe la biomasa estacionaria y halle el umbral de lavado D_w.

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Universidad / investigación· 24 min

Estrella binaria visual: masa total por la tercera ley de Kepler

Separación a conocida en ua. Cronometre el período a varias a y obtenga M₁+M₂ por la aproximación lineal de T² frente a a³ (unidades solares).

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Escuela· 20 min

Espectro estelar: velocidad radial por el efecto Doppler

λ₀ de laboratorio conocida (Hα). Coloque el cursor sobre la línea de absorción desplazada y obtenga v ≈ c Δλ/λ₀.

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Universidad / investigación· 22 min

Pandeo de Euler: carga crítica

L, E, I y articulación–articulación conocidos. Recorra la carga de compresión e indique la P a la que la deflexión crece de golpe.

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Universidad / investigación· 22 min

Aislamiento de vibraciones: umbral T = 1

Aislador oculto con excitación de la base. Recorra la razón de frecuencias r = ω/ω₀, observe T = X/Y e indique la r donde empieza el aislamiento (T pasa por 1).

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Universidad / investigación· 24 min

Diodo p-n: factor de idealidad (ln I frente a V)

Diodo de silicio desconocido a T conocida. Mida la I directa a varios V y obtenga n por la aproximación lineal de ln I frente a V.

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Universidad / investigación· 24 min

Hill: EC50 por ajuste del logit

Agonista desconocido. Mida el efecto E a varias concentraciones y obtenga EC50 por la aproximación lineal de logit(E/Emax) frente a log₁₀ C. Emax se conoce.

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