practica de fisica ii

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Fisica II Materiales que se usa en el laboratorio de FISICA mas descripcion completa e imagenes de cada una

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Repblica Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular para la Defensa

Universidad Nacional Experimental Politcnica de la Fuerza Armada Nacional

Zulia-Maracaibo 02-ISI-N01

Integrantes: Ommy Barradas C.I. 22.020.128Willian Pulido C.I. 25.906.008

Maracaibo, Noviembre de 2014

Desarrollo

Regla Graduada La regla graduada es un instrumento de medicin con forma de plancha delgada y rectangular que incluye una escala graduada dividida en unidades de longitud, por ejemplo centmetros o pulgadas; es un instrumento til para trazar segmentos rectilneos con la ayuda de un bolgrafo o lpiz, y puede ser rgido, semirrgido o muy flexible, construido de madera, metal, material plstico, etc.

Su longitud total rara vez es de un metro de longitud pero la mayora es de 30 centmetros. Suelen venir con graduaciones de diversas unidades de medida, como milmetros, centmetros, y decmetros, aunque tambin las hay con graduacin en pulgadas o en ambas unidades.

Es muy utilizada en los estudios tcnicos y materias que tengan que ver con uso de medidas, como arquitectura, ingeniera, etc. Las reglas tienen muchas aplicaciones ya que tanto sirve para medir como para ayudar a las personas en su labor diaria en el dibujo tcnico; las que hay en las oficinas suelen ser de plstico pero las de los talleres y carpinteras suelen ser metlicas, de acero flexible e inoxidable , es un instrumento que viene en el juego de geometra.

Tornillo Micromtrico:

El micrmetro, que tambin es denominado tornillo de Palmer, calibre Palmer o simplemente palmer, es un instrumento de medicin cuyo nombre deriva etimolgicamente de las palabras griegas (micros, pequeo) y o (metrn, medicin); su funcionamiento se basa en un tornillo micromtrico que sirve para valorar el tamao de un objeto con gran precisin, en un rango del orden de centsimas o de milsimas de milmetro, 0,01 mm o 0,001 mm (micra) respectivamente.

Para proceder con la medicin posee dos extremos que son aproximados mutuamente merced a un tornillo de rosca fina que dispone en su contorno de una escala grabada, la cual puede incorporar un nonio. La longitud mxima mensurable con el micrmetro de exteriores es de 25 mm normalmente, si bien tambin los hay de 0 a 30, siendo por tanto preciso disponer de un aparato para cada rango de tamaos a medir: 025 mm, 2550 mm, 5075 mm

Adems, suele tener un sistema para limitar la torsin mxima del tornillo, necesario pues al ser muy fina la rosca no resulta fcil detectar un exceso de fuerza que pudiera ser causante de una disminucin en la precisin.

En este micrmetro podemos diferenciar las siguientes partes:

1.-Cuerpo: constituye el armazn del micrmetro; suele tener unas plaquitas de aislante trmico para evitar la variacin de medida por dilatacin.

2.-Tope: determina el punto cero de la medida; suele ser de algn material duro (como "metal duro") para evitar el desgaste as como optimizar la medida.

3.-Espiga: elemento mvil que determina la lectura del micrmetro; la punta suele tambin tener la superficie en metal duro para evitar desgaste.

4.-Palanca de fijacin: que permite bloquear el desplazamiento de la espiga.

5.-Trinquete: limita la fuerza ejercida al realizar la medicin.

6.-Tambor mvil, solidario a la espiga, en la que est grabada la escala mvil de 50 divisiones.

7.-Tambor fijo: solidario al cuerpo, donde est grabada la escala fija de 0 a 25mm.Mecanismo del micrmetroEn la estructura interna de un micrmetro se pueden ver la posicin de sus distintas partes, en cualquier posicin de su recorrido, as como la robustez del cuerpo que garantiza la precisin de las medidas. Si seccionamos el micrmetro podremos ver su mecanismo interno:

Donde podemos ver la espiga lisa en la parte que sobresale del cuerpo y roscada en la parte derecha interior, el paso de rosca es de 0,5mm, el tambor mvil solidario a la espiga que gira con l, el trinquete en la parte derecha de la espiga, con el mecanismo de embrague, que desliza cuando la fuerza ejercida supera un lmite.

El extremo derecho del cuerpo es la tuerca donde esta roscada la espiga, esta tuerca esta ranurada longitudinalmente y tiene una rosca cnica en su parte exterior, con su correspondiente tuerca cnica de ajuste, este sistema permite compensar los posibles desgastes de la rosca, limitando, de este modo, el juego mximo entre la espiga y la tuerca roscada en el cuerpo del micrmetro.

Sobre el cuerpo esta encajado el tambor fijo, que se puede desplazar longitudinalmente o girar si es preciso, para ajustar la correcta lectura del micrmetro, y que permanecer solidario al cuerpo en las dems condiciones.

La parte del tambor fijo, que deja ver el tambor mvil, es el nmero entero de vueltas que ha dado la espiga, dado que el paso de rosca de la espiga es de 0,5mm, la escala fija, grabada en el tambor fijo, tiene una escala de milmetros enteros en la parte superior y de medios milmetros en la inferior, esto es la escala es de medio milmetro.

El tambor mvil, que gira solidario con la espiga, tiene grabada la escala mvil, de 50 divisiones, numerada cada cinco divisiones, y que permite determinar la fraccin de vuelta que ha girado el tambor, lo que permite realizar una lectura de 0,01mm en la medida.

Con estas dos escalas podemos realizar la medicin con el micrmetro, como a continuacin podemos ver.

Lectura del micrmetro

En el Sistema Mtrico Decimal se utilizan tornillos micromtricos de 25mm de longitud; estos tienen un paso de rosca de 0,5mm, as al girar el tambor toda una vuelta la espiga se desplaza 0,5mm.

En el tambor fijo del instrumento hay una escala longitudinal, es una lnea que sirve de fiel, en cuya parte superior figuran las divisiones que marcan los milmetros, en tanto que en su lado inferior estn las que muestran los medios milmetros; cuando el tambor mvil gira va descubriendo estas marcas, que sirven para contabilizar el tamao con una precisin de 0,5mm.

En el borde del tambor mvil contiguo al fiel se encuentran grabadas en toda su circunferencia 50 divisiones iguales, indicando la fraccin de vuelta que se hubiera realizado; al suponer una vuelta entera 0,5mm, cada divisin equivale a una cincuentava parte de la circunferencia, es decir nos da una medida con una precisin de 0,01mm.

En la lectura de la medicin con el micrmetro nos hemos de fijar por tanto primero en la escala longitudinal, que nos indica el tamao con una aproximacin hasta los 0,5mm, a lo que se tendr que aadir la medida que se aprecie con las marcas del tambor, llegando a conseguirse la medida del objeto con una precisin de 0,01mm.

En la figura tenemos un micrmetro con una lectura de 4,10mm, en la escala fija se puede ver hasta la divisin 4 inclusive, y la divisin de la escala mvil, del tambor, que coincide con la lnea del fiel es la 10, luego la lectura es 4,10mm.

En este segundo ejemplo podemos que el micrmetro indica: 4,86mm, en la escala fija se ve la divisin 4 y adems la divisin de medio milmetro siguiente, en el tambor la divisin 36 de la escala mvil es la que est alineada con la lnea de fiel, luego la medida es 4mm, ms 0,5mm, ms 0,36mm, esto es 4,86mm.

La forma del micrmetro no afecta a la lectura, de modo que se fabrican distintos tipos de micrmetros basados en el mismo sistema.

Micrmetro indicando una medida aproximada de 5,78mm.

Por ltimo, en el ejemplo de la fotografa puede ser observado el detalle de un micrmetro en el cual la escala longitudinal se ve en su parte superior la divisin de 5mm y en la inferior la de otro medio milmetro ms. A su vez, en el tambor mvil, la divisin 28 coincide con la lnea central longitudinal.

As, la medida del micrmetro es:

Las operaciones aritmticas a realizar son sencillas, y una vez comprendido el principio de funcionamiento, se realizan mentalmente como parte del manejo del instrumento de medida.

Vernier

El calibre, tambin denominado calibrador, cartabn de corredera, pie de rey, pie de metro, forcpula (para medir rboles) o Vernier, es un instrumento utilizado para medir dimensiones de objetos relativamente pequeos, desde centmetros hasta fracciones de milmetros (1/10 de milmetro, 1/20 de milmetro, 1/50 de milmetro). En la escala de las pulgadas tiene divisiones equivalentes a 1/16 de pulgada, y, en su nonio, de 1/128 de pulgada.

Es un instrumento sumamente delicado y debe manipularse con habilidad, cuidado, delicadeza, con precaucin de no rayarlo ni doblarlo (en especial, la colisa de profundidad). Deben evitarse especialmente las limaduras, que pueden alojarse entre sus piezas y provocar daos.

El primer instrumento de caractersticas similares fue encontrado en un fragmento en la isla del Giglio, cerca de la costa italiana, datado en el siglo VIa.C. Aunque considerado raro, fue usado por griegos y romanos. Durante la Dinasta Han (202a.C. - 220d.C.), tambin se utiliz un instrumento similar en China, hecho de bronce, hallado con una inscripcin del da, mes y ao en que se realiz.

Se atribuye al cosmgrafo y matemtico portugus Pedro Nunes (1492-1577) (que invent el nonio o nonius) el origen del pie de rey. Tambin se ha llamado pie de rey al vernier, porque hay quien atribuye su invento al gemetra Pierre Vernier (1580-1637), aunque lo que verdaderamente invent fue la regla de clculo Vernier, que ha sido confundida con el nonio inventado por Pedro Nez. En castellano se utiliza con frecuencia la voz nonio para definir esa escala

Componentes

Componentes del pie de rey.

Consta de una "regla" con una escuadra en un extremo, sobre la cual se desliza otra destinada a indicar la medida en una escala. Permite apreciar longitudes de 1/10, 1/20 y 1/50 de milmetro utilizando el nonio. Mediante piezas especiales en la parte superior y en su extremo, permite medir dimensiones internas y profundidades. Posee dos escalas: la inferior milimtrica y la superior en pulgadas.

1. Mordazas para medidas externas.

2. Mordazas para medidas internas.

3. Colisa para medida de profundidades.

4. Escala con divisiones en centmetros y milmetros.

5. Escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada.

6. Nonio para la lectura de las fracciones de milmetros en que est dividido.

7. Nonio para la lectura de las fracciones de pulgada en que est dividido.

8. Botn de deslizamiento y freno.

Partes y funcionamientoLas partes fundamentales de un calibre, que determinan su funcionamiento, son la regla que sirve de soporte:

Y la corredera o parte mvil que se desliza por la regla:

Estas dos partes forman el calibre:

En todo momento la medida de exterior, interior y profundidad es la misma, al estar definida por la posicin de la corredera sobre la regla, y que permite hacer la lectura de la medida en la escala de la regla y en el nonio.

Cuando el calibre est cerrado, su indicacin es cero:

Este tipo de calibre suele llamarse calibre de ajustador y es el modelo ms comn de calibre.Otros tipos

Pie de rey digital.

Calibre para medir troncos de rboles.

Cuando se trata de medir dimetros de agujeros grandes que no alcanza la capacidad del pie de rey normal, se utiliza un pie de rey diferente llamado de tornero, que solo tiene las mordazas de exteriores con un mecanizado especial que permite medir tambin los agujeros.

Cuando se trata de medir profundidades superiores a la capacidad del pie de rey existen unas varillas graduadas de diferente longitud que permiten medir mayor profundidad.

Existen modernos calibres con lectura directa digital siendo mas precisos que los anteriores.

BalanzaLa balanza es un instrumento que sirve para medir la masa de los objetos.

Es una palanca de primer gnero de brazos iguales que, mediante el establecimiento de una situacin de equilibrio entre los pesos de dos cuerpos, permite comparar masas.

Para realizar las mediciones se utilizan patrones de masa cuyo grado de exactitud depende de la precisin del instrumento. Al igual que en una romana, pero a diferencia de una bscula o un dinammetro, los resultados de las mediciones no varan con la magnitud de la gravedad.

El rango de medida y precisin de una balanza puede variar desde varios kilogramos (con precisin de gramos), en balanzas industriales y comerciales; hasta unos gramos (con precisin de miligramos) en balanzas de laboratorio.

Uso de la balanza

Las balanzas se utilizan para pesar los alimentos que se venden a granel, al peso: carne, pescado, frutas, etc. Con igual finalidad puede utilizarse en los hogares para pesar los alimentos que componen una receta. Tambin se emplean en los laboratorios para pesar pequeas cantidades de masa de reactivos para realizar anlisis qumicos o biolgicos. Estas balanzas destacan por su gran precisin. Muchas aplicaciones han quedado obsoletas debido a la aparicin de las bsculas electrnicas

Balanza de Mohr-Westphal

La balanza de Mohr-Westphal es una balanza de brazos desiguales que se utiliza para la determinacin de densidades de lquidos. En esencia, consta de un armazn o montura ajustable en altura sobre el que se apoya una varilla segmentada en dos brazos. El brazo ms corto termina en una pesa compacta fija, provista de una aguja que debe enfrentarse con otra aguja fijada al armazn para obtener el equilibrio. Del extremo del brazo largo pende, mediante un hilo delgado y ligero, un inmersor de vidrio que suele llevar incorporado un termmetro para medir la temperatura del lquido cuya densidad se desea medir. En el brazo largo hay marcadas diez muescas, numeradas del 1 al 10. La balanza dispone de un juego de cinco jinetillos o reiters (del alemn, jinetes): dos grandes que, aunque diferentes en forma y funcin, tienen el mismo peso, y otros tres ms pequeos, cuyos pesos son la dcima, la centsima y la milsima de aquellos, respectivamente.

Fue desarrollada por el farmacutico alemn Karl Friedrich Mohr (1806-1879).

La balanza de Mohr-Westphal, al igual que otras balanzas hidrostticas, tiene su fundamento en el principio de Arqumedes. Este principio establece que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba, llamada empuje hidrosttico o de Arqumedes o, simplemente, empuje, cuyo valor es igual al peso del fluido desalojado y cuya lnea de accin pasa por el centro de gravedad del fluido desalojado. As, cuando un cuerpo de volumen V se sumerge totalmente en un lquido de densidad , el empuje que experimenta el cuerpo es

Por tanto, si un mismo cuerpo se sumerge sucesivamente en dos fluidos distintos, de densidades 1 y 2, experimentar empujes que se encontrarn en la relacin

De modo que, a partir de una medida del cociente, podemos determinar la densidad relativa del segundo fluido con respecto al primero, esto es .

Cuando el inmerso est colgado en el aire, su peso queda equilibrado por el contrapeso (la balanza est equilibrada). Cuando el inmersor se sumerge en un lquido, el empuje desequilibra la balanza, de tal forma que, si queremos restablecer el equilibrio, deberemos colocar algunos reiters, cabalgando sobre el brazo graduado, hasta compensar exactamente el empuje hidrosttico.

Slo aparece el cociente entre dos empujes, no tenemos que preocuparemos de cul sea la unidad para medir stos. As, el reiter unidad (1/1) se ha elegido de modo que, colocado en la divisin 10, equilibre exactamente el empuje que experimenta el inmerso cuando est sumergido en agua pura (exenta de aire) a 4C. Este reiter representa por tanto la unidad de empuje cuando est colocado en la divisin 10. Los dems reiters tienen, respectivamente una masa de 1/10, 1/100 de la del reiter unidad, de tal modo que colocados en la divisin 10 de la balanza, representan 1/10 y 1/100 de la unidad de empuje. Cada reiter colocado en cualquier otra divisin, representa tantas dcimas de su valor (por ejemplo 0.1 en el caso del reiter unidad) como indica el nmero de la muesca sobre la que se ha situado. As, por ejemplo, los reiter 1/1, 1/10 y 1/100 situados, respectivamente, en las muescas 7,6 y 5, representan un empuje de 0.765 unidades. Puesto que la unidad de empuje corresponde al agua y la densidad de sta es bien conocida (1g/cm3 a 4C), la balanza de Mohr-Westphal permitir conocer la densidad de un lquido problema a partir de la simple lectura de la posicin de los reiters necesarios para equilibrar la balanza cuando el inmerso est completamente sumergido en un lquido cuya densidad queremos medir.

No obstante, normalmente hay que proceder a efectuar la correccin instrumental de la balanza. Para ello se realiza una medida de densidad con un lquido bien conocido (v.g., agua destilada) y despus con el lquido o lquidos problemas.

Existen factores que pueden afectar al resultado, pero su toma en consideracin depende de la exactitud que le exijamos. Revisemos algunos de ellos.

Balanza Granataria

Una Balanza granataria es un tipo de balanza muy sensible, esto quiere decir que pesa cantidades muy pequeas y tambin es utilizada para determinar o pesar la masa de objetos y gases.

Suelen tener capacidades de 2 2,5kg y medir con una precisin de hasta 0,1 0,01g. No obstante, existen algunas que pueden medir hasta 100 200g con precisiones de 0,001g; y otras que pueden medir hasta 25kg con precisiones de 0,05g.[1]Es muy utilizada en laboratorios como instrumento de medicin auxiliar, ya que aunque su precisin es menor que la de una balanza analtica, tiene una mayor capacidad que sta y permite realizar las mediciones con ms rapidez y sencillez, as como por su mayor funcionamiento

Las balanzas electrnicas equilibran la fuerza ejercida por un electroimn cuya alimentacin est regulada automticamente en un lazo cerrado por un circuito electrnico.[2]Modo de uso y cuidado

Para su correcto funcionamiento, una balanza debe estar correctamente nivelada sobre una superficie rgida. La balanza debe ser calibrada peridicamente y cada vez que se traslada de lugar. Para ello se utilizan masas patrn que, a su vez, estn calibradas con mayor precisin que la precisin de la balanza.

La limpieza es un factor muy importante, por lo cual no deben ubicarse las sustancias directamente en el plato de la balanza, sino sobre un contenedor.

En las balanzas electrnicas, antes de pesar la muestra debe ponerse a cero la lectura con el contenedor, lo que se conoce como tarar la balanza. Esto permite no tener que descontar posteriormente la masa del contenedor.

Al realizar una serie de mediciones debe evitarse cambiar de balanza.

Para realizar la lectura correctamente en las balanzas mecnicas debe evitarse el error de paralaje, alineando la visualizacin correctamente.[1] debe ponerse en cero y colocar el peso en el platon e ir moviendo sus sistema hasta lograr su peso

CronometroEl cronmetro es un reloj cuya precisin ha sido comprobada y certificada por algn instituto o centro de control de precisin. La palabra cronmetro es un neologismo de etimologa griega: Cronos es el Titan del tiempo, -metron es hoy un sufijo que significa aparato para medir. Con normalidad se suele confundir el trmino cronmetro y crongrafo; el primero como se ha especificado es todo reloj que ha sido calificado como tal por algn organismo de observacin de la precisin de mecanismos o calibres. En la actualidad el Control Oficial Suizo de Cronmetros (COSC) es el organismo que certifica la mayor parte de los cronmetros fabricados. Durante al menos dos semanas, en diferentes posiciones y temperaturas se prueba el comportamiento y diferencias obtenidas respecto a los criterios y desviaciones mximas permitidas.

Los relojes certificados como cronmetros van acompaados normalmente de un atestado de cronometra y por una mencin en la esfera. Segn informa el COSC en su pgina web se certifican como cronmetros un milln de relojes al ao lo que representa slo un 3% del total de la fabricacin suiza.

Un crongrafo es un reloj que, mediante algn mecanismo de complicacin, permite la medicin independiente de tiempos. Normalmente, en su versin analgica van provistos de un pulsador de puesta en marcha y paro as como otro segundo pulsador de puesta a cero.

Ejemplo de cronmetro de pulsera: Rolex Oyster Perpetual Datejust. Fue el primer reloj de pulsera con indicacin de fecha en una ventanilla abierta sobre la esfera. Ejemplo de reloj con funcin de crongrafo: Omega Speedmaster Professional. Fue el crongrafo elegido por la Nasa para acompaar a los astronautas en las misiones Apolo que culminaron con la llegada del hombre a la luna. Ejemplo de reloj cronmetro con funcin de crongrafo: Breitling Navitimer, primer reloj en incorporar una regla de clculo logartmica para la realizacin de clculos relativos a consumos de carburante, distancias recorridas, multiplicaciones, divisiones, reglas de tres, etc...

TermmetroEl termmetro (del griego (thermos), el cul significa "caliente" y metro, "medir") es un instrumento de medicin de temperatura. Desde su invencin ha evolucionado mucho, principalmente a partir del desarrollo de los termmetros electrnicos digitales.

Inicialmente se fabricaron aprovechando el fenmeno de la dilatacin, por lo que se prefera el uso de materiales con elevado coeficiente de dilatacin, de modo que, al aumentar la temperatura, su estiramiento era fcilmente visible. El metal base que se utilizaba en este tipo de termmetros ha sido el mercurio, encerrado en un tubo de vidrio que incorporaba una escala graduada.

El creador del primer termoscopio fue Galileo Galilei; ste podra considerarse el predecesor del termmetro. Consista en un tubo de vidrio terminado en una esfera cerrada; el extremo abierto se sumerga boca abajo dentro de una mezcla de alcohol y agua, mientras la esfera quedaba en la parte superior. Al calentar el lquido, ste suba por el tubo.

La incorporacin, entre 1611 y 1613, de una escala numrica al instrumento de Galileo se atribuye tanto a Francesco Sagredo

HYPERLINK "http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro" \l "cite_note-1" [1] como a Santorio Santorio,[2] aunque es aceptada la autora de ste ltimo en la aparicin del termmetro.

En Espaa se prohibi la fabricacin de termmetros de mercurio en julio de 2007, por su efecto contaminante.

En Amrica latina, los termmetros de mercurio siguen siendo ampliamente utilizados por la poblacin. No as en hospitales y centros de salud donde por regla general se utilizan termmetros digitales.

Escalas de temperatura

La escala ms usada en la mayora de los pases del mundo es la centgrada (C), llamada Celsius desde 1948 en honor a Anders Celsius (1701-1744). En esta escala, el cero (0C) y los cien (100C) grados corresponden respectivamente a los puntos de congelacin y de ebullicin del agua, ambos a la presin de 1 atmsfera.

Otras escalas termomtricas son:

Fahrenheit (F), propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit en la revista Philosophical Transactions (Londres, 33, 78, 1724). El grado Fahrenheit es la unidad de temperatura en el sistema anglosajn de unidades, utilizado principalmente en Estados Unidos.Su relacin con la escala Celsius es: F= C 9/5 + 32 ; C= (F 32) 5/9

Raumur (R), actualmente en desuso. Se debe a Ren-Antoine Ferchault de Raumur (1683-1757).Su relacin con la escala Celsius es: 0 R = 0 C; R= C 4/5 ; C= R 5/4

Kelvin (TK) o temperatura absoluta, es la escala de temperatura del Sistema Internacional de Unidades. Aunque la magnitud de una unidad Kelvin (K) coincide con un grado Celsius (C), el cero absoluto se encuentra a -273,15C y es inalcanzable segn el tercer principio de la termodinmica.Su relacin con la escala Celsius es: TK= C + 273,15

La probeta

La probeta es un instrumento volumtrico que consiste en un cilindro graduado de vidrio que permite contener lquidos y sirve para medir volmenes de forma aproximada.

Est formado por un tubo generalmente transparente de unos centmetros de dimetro y tiene una graduacin desde 5 ml hasta el mximo de la probeta, indicando distintos volmenes. En la parte inferior est cerrado y posee una base que sirve de apoyo, mientras que la superior est abierta (permite introducir el lquido a medir) y suele tener un pico (permite verter el lquido medido). Generalmente miden volmenes de 25 o 50 ml, pero existen probetas de distintos tamaos; incluso algunas que pueden medir un volumen hasta de 2000 ml.

Puede estar constituido de vidrio (lo ms comn), o de plstico. En este ltimo caso puede ser menos preciso; pero posee ciertas ventajas, por ejemplo, es ms difcil romperla, y no es atacada por el cido fluorhdrico (cido que no se puede poner en contacto con el vidrio ya que se corroe, en cuyo caso la probeta s lo soporta). Esta adicionalmente se utiliza para las mediciones del agua y otros lquidos.

Las probetas suelen ser graduadas, es decir, llevan grabada una escala por la parte exterior que permite medir un determinado volumen, aunque sin mucha exactitud. Cuando se requiere una mayor precisin se recurre a otros instrumentos, por ejemplo, la pipeta.