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.
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.
Abrir la prácticaLey 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.
Abrir la prácticaCoeficiente 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.
Abrir la prácticaCoeficiente 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.
Abrir la prácticaPrincipio 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.
Abrir la prácticaLey 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.
Abrir la prácticaDistancia 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.
Abrir la prácticaPrimera 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.
Abrir la prácticaVelocidad 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.
Abrir la prácticaPeriodo 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.
Abrir la prácticaConstante 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.
Abrir la prácticaConstante 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.
Abrir la prácticaÍndice 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.
Abrir la prácticaComprobación 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.
Abrir la prácticaLongitud 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.
Abrir la prácticaCalor 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.
Abrir la prácticaComprobación 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.
Abrir la prácticaComprobación 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.
Abrir la prácticaDeterminación 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.
Abrir la prácticaCoeficiente 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.
Abrir la prácticaVelocidad 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.
Abrir la prácticaConstante 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.
Abrir la prácticaConstante 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.
Abrir la prácticaVelocidad 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.
Abrir la prácticaDeterminación 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.
Abrir la prácticaResistencia 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.
Abrir la prácticaRendimiento 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.
Abrir la prácticaDeterminación 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.
Abrir la prácticaPéndulo 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.
Abrir la prácticaSonómetro: 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.
Abrir la prácticaCoeficiente 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.
Abrir la prácticaResonancia 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.
Abrir la prácticaAnillos 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.
Abrir la prácticaExperiencia 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.
Abrir la prácticaTitulación: 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.
Abrir la prácticaArrhenius: 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.
Abrir la prácticaConstante 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).
Abrir la prácticaConstante 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.
Abrir la prácticaDilatación 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.
Abrir la prácticaCooper–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.
Abrir la prácticaFarmacocinética: 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.
Abrir la prácticaP50 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.
Abrir la prácticaTercera 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.
Abrir la prácticaTitulación 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.
Abrir la prácticaHodgkin-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.
Abrir la prácticaMódulo 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.
Abrir la prácticaPotencial 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.
Abrir la prácticaPéndulo 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).
Abrir la prácticaCuerda 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.
Abrir la prácticaCircuito 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.
Abrir la prácticaLey 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.
Abrir la prácticaCondensador 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.
Abrir la prácticaConstante 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.
Abrir la prácticaLongitud 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).
Abrir la prácticaMichaelis-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].
Abrir la prácticaFiltro 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.
Abrir la prácticaÁngulo 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.
Abrir la prácticaEcuación 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.
Abrir la prácticaLey 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.
Abrir la prácticaOscilaciones 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.
Abrir la prácticaInterferómetro 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.
Abrir la prácticaRegla 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.
Abrir la prácticaSísmica 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.
Abrir la prácticaQuimiostato: 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.
Abrir la prácticaEstrella 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).
Abrir la prácticaEspectro 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.
Abrir la prácticaPandeo 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.
Abrir la prácticaAislamiento 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).
Abrir la prácticaDiodo 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.
Abrir la prácticaHill: 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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