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sábado, 25 de agosto de 2018

Notación Científica

Uso:

Es una forma de aproximar valores MUY grandes, como la distancia que existe entre dos galaxias, o MUY pequeños, como el diámetro del núcleo atómico, y usar expresiones intuitivamente mas fáciles de reconocer y usar.
  • Distancia entre Vía Láctea y Andrómeda: 2,5 x 10^6 Años Luz = 2,37 x 10^19 Km = 2,37 x 10^22 m = 23 700 000 000 000 000 000 000 m
  • Diámetro del núcle atómico: 10^(-15) m = 0,000 000 000 000 001 m 

Reglas de la notación científica:

Una expresión entre 1 y 10 (sin llegar a ser 10)

Cualquier valor puede rexpresarse a notación científica, procurando que la expresión final sea un valor entre 1 y 10, sin llegar a ser 10, multiplicado por una potencia de base 10. En conjuntos sería este conjunto [1;10).
Ejemplos:
  • 9 564 = 9,564 x 10^3
  • 324 528 910 = 3,245 289 10 x 10^8
  • 0,000 023 5 = 2,35 x 10^(-5)
  • 0,001 002 40 = 1,002 4 x 10^(-3)

Potencia de Base Diez (10^x)

Una parte esencial de la notación científica es la potencia de base diez. El exponente de esta potencia va asociado a valores grandes o pequeños, de modo que puede ser un exponente entero positivo o negativo, respectivamente.

¿Cómo reconocer el signo del exponente?

Debes identificar bien si estas manejando una magnitud grande o pequeña.
  • Magnitudes Grandes: Exponente positivo. Indicando cuantas unidades fue movida la como decimal, hacia la izquierda, para alcanzar un valor entre [1 , 10)
    Por ejemplo: la velocidad de la luz es 299 792 458 m/s = 3,00 x 10^8 m/s
  • Magnitudes Pequeñas: Exponente negativo. Indicando cuantos decimales fue movida la como decimal, hacia la derecha, para alcanzar un valor entre [1 , 10)
    Por ejemplo: el grosos del pelo humano promedio es 0,0092 mm^2 = 9,2 x 10^(-3) mm^2

Truncamiento y Redondeo

Cuando un valor es re-expresado en notación científica no se estila dejar todos los dígitos involucrados. Imaginen el ejemplo del grosor del cabello humano como 000 9,2 x10^(-3) mm^2, o el ejemplo de la velocidad de la Luz como 2,997 924 58 x 10^8 m/s, perdería el uso para el cual se inventó la notación científica. Por ello se aplican estas dos técnicas, que apoyan el descarte de dígitos conservando la mejor aproximación posible.

Truncamiento: 

Consiste en la eliminación de las cifras decimales menos significativas de una expresión (las más a la derecha).
Por ejemplo, si deseamos truncar la expresión 2,997 924 58 a dos cifras decimales, nos quedará 2,99

Redondeo:

Es una variante del truncamiento que permite evidenciar una mejor aproximación en la expresión resultante del truncamiento. Para esto solo existen dos posibilidades de redondeo:
  • Redondeo aumentando en una unidad: se realiza cuando la cifra decimal truncada más cercana a la coma decimal es igual o mayor que 5, sumando una unidad a la cifra contigua a dicha cifra truncada.
    Por ejemplo: si deseamos redondear la expresión 1,987 285 924 58 a dos cifras decimales nos queda 1,99. En este caso, la cifra decimal truncada mas cercana a la coma decimal era el 7 (1,987 285 924 58), por lo que a la cifra siguiente se le sumó una unidad (8+1=9).
  • Redondeo sin cambios: se realiza cuando la cifra decimal truncada más cercana a la coma decimal es menor que 5, resultando en un truncamiento corriente.
    Por ejemplo: si deseamos redondear la expresión 1,982 955 924 58 a dos cifras decimales nos queda 1,98. En este caso, la cifra decimal truncada mas cercana a la coma decimal era el 2 (1,982 955 924 58), por lo que a la cifra siguiente no sufre cambio alguno.
Es importante resaltar que el redondeo no es acumulativo. Es decir, solo se aplica modificación con la cantidad de cifras decimales que se pide redondear. Por ejemplo:
  • 19,48 = 19,5 Si se desea redondear a una cifra decimal.
  • 19,48 = 19 Si se desea redondear sin cifras decimales.

Operaciones con notación científica

Existen algunas estrategias que permiten realizar la operación matemáticas básicas de forma elegante, sencilla y eficiente

Suma o Resta (o suma algebraica en general)

Se ubica el término cuya potencia de base diez posea el mayor exponente y se re-expresan los otros términos en función del mayor exponente ubicado. Se suman los factores re-expresados sin las potencias.
Ejemplo
3,24 x 10^5 + 3,894 x 10^1 - 8,75 x 10^(-8)
=
3,24 x 10^5 + 0,000 389 4 x 10^5 - 0,000 000 000 000 875 x 10^5
=
(3,24 + 0,000 389 4 - 0,000 000 000 000 875) x 10^5
=
3,240 389 399 99 125 x 10^5
Si deseamos el resultado redondeado a dos cifras decimales nos quedará:
3,24 x 10^5

Multiplicación

Se multiplican términos semejantes, es decir, potencias con potencias y factores con factores.
Ejemplo
3 x 10^4 x 2 x 10^(-4) x 5 x 10^8
3 x 2 x 5 x 10^4 x 10^(-4) x 10^8
=
30 x 10^(4-4+8)
=
30 x 10^8 = 3 x 10^7

División

Se procede de las misma forma que en la multiplicación, se dividen los términos semejantes, es decir, potencias con potencias y factores con factores.

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Próximamente dejaré enlaces con un vídeo explicativo de esta publicación y vídeos de ejercicios resueltos paso a paso.

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Deja en los comentarios cualquier saludo o pregunta que tengas presente. Comparte la publicación, es probable que esta información le sea interesante y útil a otros.

lunes, 21 de mayo de 2018

Actividades Demostrativas y Experimentos Hidrostática e Hidrodinámica


A continuación se describen, los prototipos que diseñados para facilitar la comprensión de los conceptos y definiciones para los cuales fueron seleccionados, notando el por qué fueron escogidos para esos conceptos y definiciones en específico y que otros dispositivos, se sugieren, pueden utilizarse para ejemplificar como intervienen esas propiedades y leyes. Los prototipos propuestos, clasificados por concepto a ejemplificar, son los siguientes:



Ø   Por las Propiedades de los Fluidos:

1.1         Densidad:

#1)”Torre de colores, el cual refleja a simple vista, como fluidos de diferentes densidades se ordenan separadamente y por franjas. Experimento sencillo de reproducir y portable.
Otros experimentos que reflejan terceras propiedades a primera vista, pero en los cuales se puede evaluar como interviene la densidad, son: #9)”Flotación de los Peces”, #10)”Esfera Eyectada”, #11)”Flotabilidad”,  #22)”Coeficiente de Viscosidad” y #23)”Maicena”.

1.2         Presión:

#2)”Hemisferios de Magdeburgo: Experiencia dinámica en la cual las presiones involucradas permiten envolver al aprendiz con la propiedad.
Otros prototipos en los cuales esta presente, de distintas formas, la presión son: #3)”Agua Antigravedad”, #4)”Presión y la Vela”, #6)”Prensa Hidráulica”, #13)”Pompas de jabón”, #17)”Frasco de Mariotti” y #23)”Maicena”.

1.3         Presión Atmosférica:



#3)”Agua Antigravedad, en el cual la fuerza que ejerce la presión atmosférica en todas las direcciones evita que se derrame el vaso de agua, cosa que es sorprendente para los que no consideraban la presencia de esta fuerza, ya que el vaso esta volteado, boca a bajo, y pareciera que un papel “tapara” el recipiente.
#4)”Presión y la Vela: Experiencia en la que la presión atmosférica llena un frasco de agua.
#5)”Papel Aislado: prototipo en el cual, el principal involucrado es la presión atmosférica, evitando que un trozo de papel, al ser sumergido en agua, se humedezca. La presión atmosférica esta presente en todo el ambiente todo el tiempo y en todo experimento donde el ambiente no sea controlado ella está presente.
Otros experimentos en los cuales se podría evaluar de forma indirecta la influencia de la presión atmosférica son: #2)”Hemisferios de Magdeburgo” y #10)”Esfera Eyectada”.

1.4         Principio de Pascal:

#6)”Prensa Hidráulica: dispositivo de gran utilidad y cotidianidad que aprovecha este principio natural para facilitar las labores de la vida moderna.
Otro prototipo que aprovecha este principio es: #8)”Ludión o Diablillo de Descartes”.

1.5         Principio de Arquímedes:

#7)”Baja el Nivel: dispositivo peculiar el cual explicita lo que este principio describe.
Otros prototipos en los cuales este principio juega un papel esencial son: #8)”Ludión o Diablillo de Descartes”, #9)”Flotación de los Peces”.

1.6         Flotabilidad:

#8)”Ludión o Diablillo de Descartes”: con este prototipo se ejemplifica el principio primitivo con el cual los submarinos sumergen y ascienden, además de otros animales que funcionan de una manera similar.
#9)”Flotación de los Peces: este es un dispositivo que aprovecha de forma inversa el mismo sistema del Ludión, asciende y sumerge.
La flotabilidad esta presente en todos objetos que intentan sumergirse en los fluidos y otros ejemplos donde se puede ejemplificar esta propiedad son: #7)”Baja el Nivel, #10)”Esfera Eyectada” y #11)”Flotabilidad”.

1.7         Empuje Hidrostático:

#10)”Esfera Eyectada, en este prototipo se aprecia como el empuje hidrostático “eyecta” una esfera desde el fondo de un envase hasta la superficie, debido a su dinamismo llama la atención del aprendiz.
Otros prototipos en los que se puede estudiar esta propiedad #7)”Baja el Nivel”, #9)”Flotación de los Peces” y #11)”Flotabilidad”.

1.8         Peso Específico:

#11)”Flotabilidad: aunque su nombre haga referencia a otra propiedad que también esta presente en esta experiencia, este dispositivo resulta idóneo para la descripción del cómo interviene el peso específico en la naturaleza. Además, este sistema con el que funciona el prototipo, es utilizado en la industria para control de calidad en la producción comercial de huevos
Otros prototipos en los que se puede estudiar el peso específico son: #1)”Torre de Colores” y #12)”Derrame de Alfileres”.

1.9         Tensión Superficial:

#12)”Derrame de Alfileres, en el cual se hace visible la influencia de la tensión superficial, al evitar que el agua se derrame, aunque ésta supere el nivel del envase en el que se encuentre.
#13)”Pompas de Jabón: la tensión superficial de la mezcla adquiere diferentes formas para evitar ceder ante el aire, es un experimento que se usa comercialmente para entretener.
#14)”Chorros Inmiscibles: esta propiedad evita que dos chorros de agua, en principio miscibles, se mezclen.
Otro experimento interesante que puede ser utilizado para estudiar esta propiedad es el #5)”Papel Aislado”.

1.10     Viscosidad:

#22)”Coeficiente de Viscosidad: este prototipo es útil para aproximar cuantitativamente un valor que identifica que tan viscoso es un fluido.
#23)”Maicena: esta mezcla magnifica la viscosidad de un fluido, al punto que, en condiciones de “alta” presión, se comporta como un sólido.
Otros experimentos que pueden ser utilizados para estudiar esta propiedad son: #16)”Jets de una Botella”, #17)”Frasco de Mariotti” y #18)”Efecto Tetera”.

1.11     Turbulencia:

#24)”Vórtices de Agua: Con este prototipo se visualizan los vórtices que, débilmente, se forman en diversos fenómenos naturales de escala “media” pero, relativamente cotidianos a escala “macro” como las tormentas o tornados.


Ø   Por las Leyes de los Fluidos:

1.12     Ecuación de Continuidad:

#15)”Adelgazamiento de un Chorro de Agua: Este prototipo muestra explícitamente una de las principales consecuencias de la Ecuación de continuidad de los Fluidos.
Otro experimento interesante que puede ser utilizado para estudiar esta Ley de los Fluidos es el #21)”Atomizador”.

1.13     Ecuación de Euler:

#16)”Jets de una Botellas: la velocidad de salida de un jet de agua de una botella depende de la altura del agua con respecto al agujero y esta ecuación describe porque los fluidos se comportan de esta manera.
#17)”Frasco de Mariotti: este dispositivo es una variación del prototipo #16, y muestra como al alterar una variable del la ecuación de Euler, el comportamiento del fluido también cambia.
#18)”Efecto Tetera: fenómeno cotidiano que, aunque esta presente cotidianamente, tiene a despreciarse su importancia, y con este dispositivo puede explicarse por que sucede este fenómeno.
Otros prototipos con los que se puede estudiar La Ecuación de Euler son: #19)”Atracción Soplando” y #20)”Pelota Antigravedad”.

1.14     Ley de Bernoulli:

#19)”Atracción Soplando: este prototipo, y otros presentados dentro de su manual de apoyo, muestran una de las consecuencias mas evidentes de esta Ley. Principio que es comúnmente utilizado en la modernidad por industria automotriz y la aeronáutica.
#20)”Pelota Antigravedad: en ésta experiencia se aprovecha esta ley de la naturaleza, para desafiar la gravedad utilizando agua solamente.
#21)”Atomizador: con este sencillo dispositivo se explicita el funcionamiento de los atomizadores, que a nivel comercial son aprovechados.
Otros prototipos con los que se puede estudiar La Ley de Bernoulli son:  #14)”Chorros Inmiscibles”, #15)”Adelgazamiento de un Chorro de Agua” y #16)”Jets de una botella”.

sábado, 12 de mayo de 2018

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