mediciones, precisión y exactitud

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ FACULTAD DE MEDICINA ESCUELA DE EMERGENCIAS MÉDICAS INFORME DE LABORATORIO #2 MEDICIÓN: PRESIÓN Y EXACTITUD QUÍMICA FACILITADOR: WILLIAM DE GRACIA ESTUDIANTES: AMADOR, ABRIL 4-765-2096 RIVERA, JOHN 4-772-76 VEGA, JULIETTE 4-767-1056 SEGUNDO SEMESTRE

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Page 1: mediciones, precisión y exactitud

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ

FACULTAD DE MEDICINA

ESCUELA DE EMERGENCIAS MÉDICAS

INFORME DE LABORATORIO #2

MEDICIÓN: PRESIÓN Y EXACTITUD

QUÍMICA

FACILITADOR: WILLIAM DE GRACIA

ESTUDIANTES:

AMADOR, ABRIL 4-765-2096

RIVERA, JOHN 4-772-76

VEGA, JULIETTE 4-767-1056

SEGUNDO SEMESTRE

2012

Page 2: mediciones, precisión y exactitud

MEDICIÓN: PRECISIÓN Y EXACTITUD

OBJETIVOS:

Comprender los conceptos de precisión y exactitud.

Formular correctamente una medición.

Calcular la incertidumbre.

RESUMEN

Comprendimos la diferencia entre los conceptos de precisión y exactitud

y la importancia que estos tienen al realizar mediciones, mediante la

obtención de la desviación estándar y el porcentaje de error. También,

comenzamos a familiarizarnos con distintas fórmulas y se practicó la

correcta enunciación del resultado de una medición.

Page 3: mediciones, precisión y exactitud

INTRODUCCIÓN:

En nuestro ámbito laboral generalmente realizamos mediciones para salvar

vidas, pero que por desconocer la diferencia entre los conceptos de precisión y

exactitud, tendemos a cometer mayores errores a la hora de suministrar

medicamentos, y al realizar cualquier tipo de mediciones.

La exactitud: indica en grado proximidad entre el valor medido o

experimental y el valor verdadero teórico. Mientras que,

La precisión: se refiere a la concordancia entre los resultados de

mediciones individuales y resultados que han sido obtenidos por

procedimientos iguales.

La ciencia depende grandemente de un objetivo, el cual es la

información cuantitativa. Los científicos tienen que realizar en sus

investigaciones una gran cantidad de mediciones para llegar a obtener

un resultado cuantitativo. Para obtener resultados confiables, se deben

realizar dichas mediciones con el mayor grado de precisión puesto que,

de ello dependerán los resultados.

Page 4: mediciones, precisión y exactitud

TOXICIDAD DEL NACl

Page 5: mediciones, precisión y exactitud

Toxicidad del NaCl

DOSIS LETAL 50 oral hasta 300mg/kg

MANIPULACIÓN

Sin indicaciones particulares. Debe estar en recipiente cerrado.Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

OCASIONA

Por ingestión de grandes cantidades: náuseas, vómitos.Por contacto ocular: Puede provocar: irritacionesNo son de esperar características peligrosas

MEDIDAS EN CASO DE DIFUSIÓN:

Ojos: Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos.Ingestión: En caso de malestar, pedir atención médica. Recoger en seco. Limpiar los restos con agua abundante.

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PROCEDIMIENTOS

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% DE ERROR EN LA DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LÍQUIDO

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RESULTADOS

A. Determinación de la masa promedio y desviación estándar

Centavos antes de 1981

Numero Año Valor medido

Desviación (x-x)

Desviación (x-x)

1 1977 3.04 g -0.01 0.00012 1980 3.00 g -0.05 0.00253 1979 3.03 g -0.02 0.00044 1968 3.14 g 0.09 0.0081

=12.21g =0.01Masa promedio= 3.05g =∑ de masa / #de medicionesDesviación promedio =s= √ [ (x-x)/n-1 ]=0.06 g mejor expresión del valor medio: (3.05±0.06)

Centavos después de 1983

Numero Año Valor medido(X)

Desviación (X1-X)

Desviación (X1-X)2

1 1983 2.36 g -0.88 0.772 1996 2.65 g -0.59 0.353 2001 2.65 g -0.59 0.354 2011 2.65 g -0.59 0.35

=12.96g =-2.65 =1.82Masa promedio=3.24 g =S= √ [ (x-x)/n-1 ] Desviación promedio= 0.94Mejor expresión del valor medio (3.24±0.94)

Page 11: mediciones, precisión y exactitud

B. Determinación de la precisión

Page 12: mediciones, precisión y exactitud

C. Calcular el % de error en la determinación de la densidad de los líquidos

%error =valor teórico−valor experimental

valor teórico X 100 =

1.00gml

−0.96 g/ml

1.00 g/ml X100= 4% de error

D. CALCULANDO FACTOR DE CONVERSIÓN Y EL % DE ERROR

Medidas % de error9.7 cm9.6 cm

3.1 %

Valor promedio: 9.65 cmValor medido= 3.60 pulgadas

Conversión: 9.65/2.6= 3.71 pulgadas

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Medición Peso en gramos DensidadVaso químico limpio y seco

104.32 g

Vaso químico +25ml de H2O

128.64 g 0.9728 g/ml

Vaso químico+25ml de H2O+NaCl

128.81gNo cambia la densidad del agua.

Page 13: mediciones, precisión y exactitud

Los resultados obtenidos durante la medición del peso en las

monedas construidas antes de 1981 manifestaron variantes

entre si, debido a factores en el proceso de medida, tal es el

caso de que algunas monedas presentaban mas desgastes

que otras, de igual modo sucedió con los centavos entre

ambas fechas, son el resultado de que las de mayor “edad”

(monedas antes de 1981) presentaban una mejor elaboración

que las posteriores, ya que estas eran elaboradas con mayor

cantidad de cobre que las monedas de después de 1983, y

obtuvieron una desviación promedio mejor.

El proceso de factor de conversión se hizo difícil debido a la

inexactitud del instrumento utilizado, ya que la regla de 30 cm

era inexacta, si al realizar la conversión el porcentaje de error

era mayor que 5%, entonces la prueba debía ser repetida;

puesto que, este porcentaje indica con cuanta precisión y

exactitud hemos trabajado.

En cuanto a las proyecciones cuantitativas de los líquidos

medidos, catalogamos las oscilaciones generales en los

resultados como producto de la mezcla de errores

instrumentales y humanos.

CONCLUSIONES

Page 14: mediciones, precisión y exactitud

La exactitud y precisión en una medición, dependen de la

forma en que el hombre controle los generadores de error y

de los objetivos del estudio que realiza.

La exactitud depende del instrumento con el que se realiza la

medición mientras que, la precisión depende de la habilidad

que tenga el observador al realizar la medición.

La precisión está asociada al número de cifras decimales

utilizados para expresar lo medido.

BIBLIOGARFÍA

Page 15: mediciones, precisión y exactitud

Profesores en línea: Masa y Peso. Recuperado el 6 de

septiembre de 2012 de

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/masaypeso.htm

Kalipedia: La densidad y el peso específico.

http://ar.kalipedia.com/fisica-quimica/tema/densidad-

peso-especifico.html?

x=20070924klpcnafyq_219.Kes&ap=3

CUESTIONARIO

Page 16: mediciones, precisión y exactitud

1. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso?

R: La masa es la cantidad de materia de un cuerpo que se mide en una balanza, y su unidad de medida es el kilogramo (kg).

El peso es la cuantificación de la fuerza de atracción gravitacional ejercida sobre un cuerpo y se obtiene con la fórmula   p = m . g, o bien se mide en un dinamómetro (aparato que consiste en un resorte y del cual debe “colgarse” el cuerpo que, en rigor, se está pesando), y su unidad de medida es el newton (n).

Diferencia entre masa y peso

Características de masa Características de peso

1. Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo.

2. Es una magnitud escalar.3. Se mide con la balanza.4. Su valor es constante, es

decir, independiente de la altitud y latitud.

5. Sus unidades de medida son el gramo (g) y el kilogramo (kg).

6. Sufre aceleraciones

1. Es la fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos.

2. Es una magnitud vectorial.3. Se mide con el

dinamómetro.4. Varía según su posición, es

decir, depende de la altitud y latitud.

5. Sus unidades de medida en el Sistema Internacional son la dina y el Newton.

6. Produce aceleraciones. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre densidad y peso específico?

R: La densidad (d) es la relación entre la masa y el volumen. Se obtiene dividiendo una masa (m) conocida de la sustancia entre el volumen (V) que ocupa. Mientras que, el peso específico (Pe) de una sustancia es el peso de la unidad de volumen. Se obtiene dividiendo el peso (P) entre el volumen (V) que ocupa.

3. Mencione posibles causas de error que hayan afectado cada parte del laboratorio.

R: Todo error durante el laboratorio pudo deberse a nuestra falta de experiencia al utilizar los instrumentos o por la típica imprecisión que tiene el observador. También, por la inexactitud de uno de los instrumentos utilizados: la regla de 30 cm.