Medici贸n

Qu茅 es medici贸n

Medici贸n es el proceso mediante el cual se compara un patr贸n determinado con una unidad de medida, y as铆 se puede conocer las veces que este patr贸n est谩 contenido en esa magnitud.

Es el proceso de asignar valores a los elementos o fen贸menos de gran importancia en 鈥

Medici贸n
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La medici贸n se refiere a la comparaci贸n que existe entre una determinada cantidad y otra, para dar a conocer si la masa o conjunto que se pretende medir da cabida en esa magnitud. Se puede decir que, hacer una medici贸n se basa en determinar o precisar qu茅 magnitud hay entre la dimensi贸n o volumen de un cuerpo o elemento y una unidad de medida. Para que esto suceda tiene que haber una igualdad de magnitud entre el tama帽o de lo que se mide y el patr贸n escogido, tomando como punto de referencia un objeto y una unidad de medida ya establecida.

Medici贸n

Qu茅 es medici贸n

Medici贸n es el proceso mediante el cual se compara un patr贸n determinado con una unidad de medida, y as铆 se puede conocer las veces que este patr贸n est谩 contenido en esa magnitud.

Es el proceso de asignar valores a los elementos o fen贸menos de gran importancia en el marco de un planteamiento geogr谩fico. Este tambi茅n consiste en asignar s铆mbolos o n煤meros a caracter铆sticas de organismos o individuos del mundo existente de tal forma que los describe de acuerdo con reglas claramente definidas.

Con ra铆ces latinas la acepci贸n de la palabra medici贸n hace alusi贸n a la acci贸n y el resultado de medir, con elementos l茅xicos como 芦metiri禄 que significa medir, y el sufijo 芦ci贸n禄 que quiere decir acci贸n y efecto.

Uno de los ejemplos m谩s aut茅nticos del significado de medici贸n es el proceso para medir sismos, que se elabora por medio de una m谩quina o artefacto que tiene como objetivo detectar previamente cuando un evento s铆smico se aproxima; y los aspectos que pueden ser calculados de este son su magnitud e intensidad, para lo que se utilizan diferentes escalas, una de las m谩s populares es la de Richter que busca incicar la causa de dicho temblor; y la de Mercalli que se enfoca en el efecto causado por el evento.

Tipos de medici贸n

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Como se ha se帽alado anteriormente, el concepto de medici贸n es un proceso cient铆fico empleado para la comparaci贸n de medida de un objeto o fen贸meno con otro.

Los tipos de medici贸n permiten calcular la cantidad de veces que est谩 contenido el modelo o patr贸n en una magnitud determinada. Es importante destacar que las mediciones pueden resultar erradas al no utilizar los instrumentos adecuados en dicho proceso.

Los tipos son:

Medici贸n directa

Es la que se realiza utilizando un aparato para medir la magnitud, por ejemplo, para medir una longitud de alg煤n objeto se puede utilizar un calibrador o una cinta m茅trica.

Existen posibilidades que no se pueda realizar una medici贸n directa, porque hay variables que no pueden medirse por comparaci贸n directa, es decir, con patrones de la misma naturaleza, porque en comparaci贸n el valor a medir es muy grande o muy peque帽o y depende de los obst谩culos por su naturaleza, etc.

Medici贸n indirecta

Una medici贸n indirecta es aquella en la que el valor de una dimensi贸n se obtiene a partir de lecturas directas de otras dimensiones y una expresi贸n matem谩tica que las relaciona. Las medidas indirectas calculan el valor de la medida por medio de una f贸rmula (expresi贸n matem谩tica), luego de calcular las cantidades involucradas en la f贸rmula por medio de medidas directas. Las medidas indirectas tambi茅n resultan del c谩lculo cuando una cantidad es una funci贸n de una o m谩s medidas indirectas.

Medici贸n reproducible

Son aquellas que cuando realizan una serie de comparaciones entre el aparato utilizado para medir y la misma variable, siempre se obtiene el mismo resultado. Por ejemplo si se realiza varias veces la medici贸n de la base de una mesa, siempre se obtendr谩 el mismo resultado. Este tipo de medida son procedimientos que no se destruyen ni producen alteraci贸n importante en el sistema f铆sico el cual se est谩 midiendo.

Existen otros tipos de medici贸n, uno llamado medici贸n estad铆stica, se refiere a aquellas mediciones que al realizar una serie de comparaciones entre la misma variable y el aparato utilizado para la medida, se obtienen diferentes resultados cada vez, por ejemplo determinar el n煤mero de usuarios que diariamente utilizan una p谩gina web.

Instrumentos de medici贸n

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Son aparatos utilizados para medir las magnitudes f铆sicas de los diferentes fen贸menos como por ejemplo, con un vernier se puede medir el di谩metro exterior de una tuerca.

Las principales caracter铆sticas de un instrumento para realizar mediciones son::

  • Resoluci贸n.
  • Exactitud y precisi贸n.
  • Error.
  • Sensibilidad.
  • Linealidad.
  • Gama y escala.

Algunos instrumentos de medici贸n de acuerdo a la magnitud que se desea medir, son:

Para medir longitud

  • Regla: Instrumento rectangular y de muy poco espesor que puede estar elaborado de diferentes tipos de materiales, pero muy r铆gido, sirve para trazar l铆neas y realizar medidas de distancia entre dos puntos.
  • Metro plegable: Es utilizado para medir distancias con la apreciaci贸n de 1 mm. En este instrumento el cero coincide con el extremo, por lo que se debe medir partiendo desde all铆 y su longitud de 1 m o 2 m.
  • Micr贸metro: Instrumento de precisi贸n para medir longitudes con una precisi贸n de cent茅simas de mil铆metros 0.01 mm, con la capacidad de realizar estas mediciones ya que posee un tornillo de precisi贸n con una escala graduada.

Para medir 谩ngulos

  • Escuadras.
  • Goni贸metro.
  • Sextante.
  • Transportador.

Para medir masas

  • Balanza.
  • B谩scula.
  • Espectr贸metro de masa.

Para medir el tiempo

  • Calendario.
  • Cron贸metro.
  • Reloj.

Para medir la presi贸n

  • Bar贸metro.
  • Man贸metro.

Para medir el flujo

  • Caudal铆metro ( se utiliza para medir el caudal de flujo)

Instrumentos de medici贸n el茅ctrica

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Este tipo de instrumentos son utilizados para poner en pr谩ctica alg煤n m茅todo que permita calcular las cantidades el茅ctricas. Estas mediciones se pueden realizar en base a las funciones el茅ctricas, utilizando propiedades como el flujo, la presi贸n, la temperatura o la fuerza.

Existen corrientes el茅ctricas que pueden ser registradas y medidas, por 茅sta raz贸n son muchas las ventajas que deben ser aprovechadas de manera correcta para realizar la medici贸n de la electricidad, especialmente en los aparatos dise帽ados con una corriente alterna pulsante o continua.

Algunos instrumentos utilizados para la medici贸n el茅ctrica son:

Amper铆metro

Este dispositivo se utiliza para medir la fuerza de corriente el茅ctrica que circula por interior en amperes (A), es decir, qu茅 cantidad de corriente hay en un circuito o cu谩ntos electrones recorren en unidad de tiempo.

Mult铆metro o tester

Este instrumento esta conformado por varios en uno, se utiliza para medir magnitudes el茅ctricas, seleccionandolos a trav茅s de una perilla. Sus funciones son, medir tensi贸n o voltaje, intensidad de corriente, resistencia el茅ctrica, entre otras.

Volt铆metro

Es utilizado para medir el voltaje o tensi贸n el茅ctrica, su unidad b谩sica es la medici贸n en voltios y sus m煤ltiplos, que son el kilovoltio, megavoltio y los subm煤ltiplos como el microvoltio y el milivoltio.

Osciloscopio

Este instrumento est谩 en la capacidad de presentar sus resultados a trav茅s de representaciones gr谩ficas, en las cuales las se帽ales el茅ctricas pueden ser modificadas con el pasar del tiempo. Facilitan la visualizaci贸n de eventos poco usuales y transitorios, as铆 como las ondas de circuito el茅ctrico y electr贸nico.

Diferentes sistemas de medici贸n existentes

Se conoce como sistema de medici贸n, al grupo de elementos, cosas o reglas que se relacionan entre s铆 para cumplir con una funci贸n que es medir. Por esta raz贸n este sistema tambi茅n es conocido como sistema de unidades, considerado un conjunto de unidades de medidas uniformadas y estandarizadas.

Entre los principales sistemas de medici贸n se encuentran:

El sistema m茅trico decimal

Seg煤n su historia fu茅 el primer sistema de medidas propuesto para unificar la manera como se contabilizaban y med铆an los elementos. Sus unidades b谩sicas con el kilogramo y el metro, adem谩s los m煤ltiplos de unidades de un mismo tipo, siempre deben aumentar en una escala decimal, o sea de diez en diez. Este sistema ha evolucionado a trav茅s del tiempo, se ha reestructurado y ampliado hasta convertirse en el Sistema Internacional Alfaro, hoy conocido por todos.

Sistema internacional de unidades

Conocido por sus siglas SI, en la actualidad es el m谩s popular del mundo, fue aceptado y adoptado por todos los pa铆ses del mundo a excepci贸n de Birmania, Liberia y Estados Unidos.

Es un derivado del sistema m茅trico decimal, por esta raz贸n es conocido como sistema m茅trico. Sus unidades b谩sicas de medidas fueron establecidas en la XI Conferencia general de pesos y medidas en el a帽o 1960 y estas son: metro (m), segundo (s), kilogramo (kg), amperio (A), candela (cd) y kelvin (K), adem谩s del mol para medir compuestos qu铆micos.

Este sistema de unidades se basa fundamentalmente en fen贸menos f铆sicos, sus unidades son una referencia internacional que son utilizados como base en el desarrollo de instrumentos y herramientas de medidas.

Sistema cegesimal

Tambi茅n conocido como sistema CGS, est谩 formado por las unidades de cent铆metro, segundo y gramo, de all铆 se deriva su nombre.

Creado en el siglo XIX por el f铆sico y matem谩tico alem谩n Johann Carl Friedrich Gauss con el fin de unificar las unidades utilizadas en los diferentes campos t茅cnicos y cient铆ficos.

Gracias a este sistema cegesimal algunas f贸rmulas f铆sicas son m谩s sencillas de expresar, el objetivo planteado por Gauss fue alcanzado al igual que la expanci贸n de ciertos t茅rminos f铆sicos y t茅cnicos, fue posible a otras 谩reas de conocimiento.

Sistema natural

El sistema natural de unidades o unidades de Planck, naci贸 bajo la propuesta de Max Planck a finales del siglo XIX con la finalidad de simplificar la manera como se expresan o escriben las ecuaciones f铆sicas.

En este conjunto de unidades est谩n contemplados la medici贸n de las magnitudes fundamentales como son, la masa, temperatura, longitud, tiempo y carga el茅ctrica.

Existen otros sistemas de mediciones utilizados en diferentes campos de las ciencias como son:

  • Unidades utilizadas en la Astronom铆a.
  • Unidades at贸micas.
  • Unidades de masa.
  • Unidades de medidas de la energ铆a.

Errores de medici贸n

Los errores en la medici贸n no solo dependen de los procedimientos que se apliquen, tambi茅n se pueden presentar porque la derivaci贸n calculada no siempre ser谩 perfecta. En la medici贸n nunca existe el 100% de exactitud, algunos se presentan por naturales y se vuelven tan persistentes que no se logra establecer la cantidad exacta y jam谩s se encontrar谩n las razones. Existen diversos tipos de errores de medici贸n que deben ser tomados en cuenta para lograr restablecer cualquier medici贸n.

Tipos de errores de medici贸n

En una empresa o industria, mantener un bajo margen de error es un gran desaf铆o. Pero no solo los errores humanos causan un desastre industrial. Ciertos dispositivos pueden ser alterados por condiciones sist茅micas o ambientales. Una forma de combatir esta noci贸n es inspeccionar el verdadero modelo de medici贸n centr谩ndose en el componente de error.

Los tipos de errores son:

  • Errores brutos.
  • Error de medici贸n.
  • Errores sistem谩ticos.
  • Errores instrumentales.
  • Errores ambientales.
  • Errores finales.
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Preguntas Frecuentes sobre Medici贸n

Las mediciones son importantes porque se adquiere m谩s conocimiento sobre una cosa o un objeto. La medici贸n es seguridad, es desarrollo, es aprendizaje y, sobre todo, es amplitud de conocimientos sobre proyectos, materiales, materias, etc.

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Para medir la masa, el volumen, longitud, temperatura, b谩scula, balanza, term贸metro, propiedades el茅ctricas, entre otras cosas m谩s referente a la f铆sica y otras ciencias importantes.

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Fue creado en 1960 por la onceava conferencia general de pesas y medidas. En esa conferencia se lograron reconocer alrededor de 6 unidades f铆sicas. Luego, entre 2006 y 2009 se normaliz贸 el sistema internacional de magnitudes, las cuales estaban a cargo de la ISO y el CEI.

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Con estas unidades los cient铆ficos pueden comparar y expresar el tama帽o existente en una composici贸n de magnitud f铆sica, esto en relaci贸n a la unidad b谩sica del tipo de la magnitud que se est谩 estudiando.

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Porque si no se calibra el instrumento no se puede saber cu谩l es la exactitud en las mediciones f铆sicas.

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Bibliograf铆a

. ( 脷ltima edici贸n: 15 de junio de 2023 a las 1:34 pm). Definici贸n de Medici贸n. Recuperado de: https://conceptodefinicion.de/medicion/. Consultado el 21 de mayo de 2024

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