SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
CALIBRACION DE MAERIAL DE LABORATORIO
LEAL SANCHEZ JOSE DANIEL
LOPEZ MONTAÑA KEVIN ALEXIS
MARIN BAUTISTA DIANA YOLANI SAMARA
OCHOA ALDANA ANDREA XIMENA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA AMBIENTAL
TUNJA – BOYACA
2016
INTRODUCCIÓN
Todos los instrumentos en el laboratorio necesitan de una adecuada calibración (ya
que cada uno cuenta con uso específico) para la obtención de unos resultados
acertados y eficaces en la medición de volúmenes, masas, temperatura, entre otros.
Para una calibración adecuada es necesario saber cuáles materiales se pueden
exponer a altas temperaturas y cuáles no, ya que esto puede hacer que varíe el
resultado. La mayoría de instrumentos trae un etiqueta la cual muestra la capacidad
del instrumento, su margen de error, la temperatura a la que se dilata y en algunos
casos la calidad del material (A o B).
Para la calibración del material se debe tener un procedimiento claro y conciso,
teniendo en cuenta como se clasifica el material volumétrico, que se clasifica en:
Instrumentos e uso general, instrumentos exactos de diferente capacidad e
instrumentos exactos aforados.
CALIBRACION DE MAERIAL DE LABORATORIO
1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
1.1.1 Aprender a calibrar el material volumétrico, su procedimiento adecuado
y el cálculo de densidad, masa y volumen.
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.2.1 Comprender el cuidado que se debe tener con cada instrumento del
laboratorio, teniendo cuidado con su temperatura para evitar la dilatación del
mismo.
1.2.2 Aplicar de manera adecuada las formulas propuestas en clase.
2. MARCO TEORICO
2.1 CALIBRACION
Calibración es la diferencia que existe entre lo que indica el instrumento y lo que
debería indicar de acuerdo con una referencia conocida.
2.2 MEDICION
La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón
seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para
ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud.
2.3 PRESICION
Es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos de un mismo
mensurados, obtenidos en mediciones repetidas bajo condiciones específicas.
La precisión depende pues únicamente de la distribución de los resultados no está
relacionado con el valor convencionalmente “verdadero” de la medición
2.4 EXACITUD
Se refiere a cuán cerca está el valor real con el medido.
2.5 VOLUMEN
Es una magnitud métrica definida como la extensión en tres dimensiones de una
región del espacio.
3. PROCEMIENTO EXPERIMENTAL
3.1 Aseguramos que todo el material estuviera completamente limpio.
3.2 Tomamos agua destilada en el vaso de 250ml y colocamos el termómetro
registrando la temperatura cada vez que registramos el agua
3.3 Pesamos en la balanza analítica un Erlenmeyer de 250ml
3.4 Llenamos la pipeta a la marca de 10ml con agua destilada y la depositamos
en el Erlenmeyer, lo pesamos para determinar la masa del agua, repetimos
la operación 3 veces.
3.5 Para la calibración de la bureta la ajustamos en el soporte universal con la
ayuda de una pinza
3.6 Vertimos el agua desionizada con el vaso de precipitado de la bureta y la
llenamos con el nivel 0 ml, esperamos 10 segundos para verificar si existían
fugas.
3.7 Vertimos lentamente 10ml de agua en el Erlenmeyer y luego se pesó este
contenido para determinar el agua de la misma
3.8 Realizamos la operación otras 2 veces más para estar más seguros de los
resultados obtenidos.
4. ANALISIS Y RESULTADOS
PIPETA
T° Agua Densidad del gua a la T° registrada
Medición Mesa sin
corrección
Volumen sin
corrección
Masa
corregida
Volumen
corregido
1 9.5987 9.6179 9.601 9.6293
2 9.8848 9.9046 9.8962 9.9160
3 9.6362 9.6555 9.6476 9.6669
4 9.7015 9.7209 9.7129 9.7323
Promedio 9.7247 9.7361
Conclusión (Material clase A o clase B) Clase A
= xi
N
= 9.7247
Desviación estándar
S= (xi - ) 2
n-1
MASA VOLUMEN
1 9.5987g 9.6179ml
2 9.8848g 9.9046ml
3 9.6362g 9.6555ml
4 9.7015g 9.7209ml
PROMEDIO 9.7247ml
S= 0.0478
3
S= 0.1252
DER= s x 100 = 0.1252 x100
9.7247
DER= 1.28%
Error absoluto = Valor medido – valor teórico
= 0.1252 – 0.05
= 0.075
PIPETA – DILATACIÓN DE VIDRIO
V20 = Vm (1 + 1.0x10-5 (20 – T))
V20 = 9.7247 (1 + 1.0x10-5 (20 -21))
= 9.7247 (1 + 1.0x10-5 (-1))
= 9.7247 (1.00001)
= 9.7247
BURETA
T° Agua Densidad del gua a la T° registrada
Medición Mesa sin
corrección
Volumen sin
corrección
Masa
corregida
Volumen
corregido
1 10.1229g 10.1431ml 10.1349g 10.1552ml
2 10.0126g 10.0327ml 10.0246g 10.0447ml
3 9.9405g 9.9604ml 9.9525g 9.9724ml
4 10.1375g 10.1578ml 10.1495g 10.1698ml
Promedio 10.0735ml 10.0855ml
Conclusión (Material clase A o clase B) Clase B
= xi
n
= 10.0735
Desviación estándar
S= (xi - ) 2
n-1
BURETA
(Xi - ) (Xi - )2
1 0.0696g 0.0048ml
2 -0.0408g 0.0016ml
3 -0.113g 0.0127ml
4 0.0843g 0.0071ml
PROMEDIO 0.0262ml
S= 0.0262
3
S= 0.0935
DER= s x 100 = 0.0935 x100
10.0735
DER= 0.928%
Error absoluto = Valor medido – valor teórico
= 0.0928 – 0.001
= 0.0918
BURETA – DILATACIÓN DE VIDRIO
V20 = Vm (1 + 1.0x10-5 (20 – T))
V20 = 10.0735 (1 + 1.0x10-5 (20 -21))
= 10.0735 (1 + 1.0x10-5 (-1))
= 10.0735 (1.00001)
= 10.0736
5. PREGUNAS Y EJERCICIOS
5.1 ¿Que nos indica la media y la desviación estándar en un conjunto de
mediciones?
La desviación estándar es una medida de dispersión, que nos indica cuánto pueden
alejarse los valores respecto al promedio (media), por lo tanto es útil para buscar
probabilidades de que un evento ocurra.
5.2 Describa dos posibles fuentes de error en sus mediciones
- Partículas de elementos ajenos que puedan afectar al peso.
- Cambios en la temperatura, ya que esta puede cambiar la densidad en el
agua.
5.3 Consulte el significado de os siguientes términos
- Calibración
- Rotación
- Menisco
- Material volumétrico
- Dilatación
- Densidad
CALIBRACIÓN
Calibración es la diferencia que existe entre lo que indica el instrumento y lo que
debería indicar de acuerdo con una referencia conocida.
FLOTACIÓN
Es una mezcla heterogénea a nivel molecular o iónico de dos o más especies
químicas que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en
proporción que varía entre ciertos límites.
MENISCO
El menisco es la curva volteada de la superficie de un líquido que se produce en
respuesta a la superficie de su recipiente. Esta curvatura puede
ser cóncava o convexa.
MATERIAL VOLUMÉTRICO
En un laboratorio de química se utilizan diversos materiales de laboratorio. A
aquellos que se utilizan para medir volúmenes se los clasifica como material
volumétrico.
DILATACION
Se denomina dilatación al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión
métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura que se
provoca en él por cualquier medio.
DENSIDAD
Relación entre la masa y el volumen de una sustancia.
6. CONCLUSIONES
Se conoció la diferencia entre precisión exactitud además de los materiales
empleados en la medición de volúmenes.
Para la realización de análisis volumétrico se requiere conocer las diferentes
fórmulas que se van a emplear y de igual forma se logró comparar los valores
adquiridos con el valor teórico.
Se comprobó que algunos elementos del laboratorio no tienen la calibración
indicada sino que por el contrario su rango de error es superior.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Plan de vida y carrera
Plan de vida y carreraPlan de vida y carrera
Plan de vida y carreraSandra May
 
Validez y Confiabilidad
Validez y Confiabilidad Validez y Confiabilidad
Validez y Confiabilidad arqluziutet
 
Concepto e importancia de la metodología
Concepto e importancia de la metodologíaConcepto e importancia de la metodología
Concepto e importancia de la metodologíaAxel Navarro
 
Pasos para elaborar un analisis, una sintesis y un resumen
Pasos para elaborar un analisis, una sintesis y un resumenPasos para elaborar un analisis, una sintesis y un resumen
Pasos para elaborar un analisis, una sintesis y un resumenibetica
 
Definiciones de sociedad
Definiciones de  sociedadDefiniciones de  sociedad
Definiciones de sociedadpyterstona
 
Guia de Observacion de recorrido de campo
Guia de Observacion de recorrido de campoGuia de Observacion de recorrido de campo
Guia de Observacion de recorrido de campoDavid Hernández Osorio
 
Ejemplo para redactar antecedentes del proyecto.
Ejemplo para redactar antecedentes del proyecto.Ejemplo para redactar antecedentes del proyecto.
Ejemplo para redactar antecedentes del proyecto.Ileana Santos
 
3 conclusión del desarrollo humano
3 conclusión del desarrollo humano3 conclusión del desarrollo humano
3 conclusión del desarrollo humanoIleana Pech Gongora
 
Tecnicas e instrumentos de investigación cualitativa
Tecnicas e instrumentos de investigación cualitativaTecnicas e instrumentos de investigación cualitativa
Tecnicas e instrumentos de investigación cualitativaComfamiliar Risaralda
 
Referente teorico 1
Referente teorico 1Referente teorico 1
Referente teorico 1camiblancoa
 

La actualidad más candente (20)

Descripcion del proyecto
Descripcion del proyectoDescripcion del proyecto
Descripcion del proyecto
 
Plan de vida y carrera
Plan de vida y carreraPlan de vida y carrera
Plan de vida y carrera
 
Contexto de investigacion
Contexto de investigacionContexto de investigacion
Contexto de investigacion
 
Validez y Confiabilidad
Validez y Confiabilidad Validez y Confiabilidad
Validez y Confiabilidad
 
Ejemplos delimitacion-de-temas
Ejemplos delimitacion-de-temasEjemplos delimitacion-de-temas
Ejemplos delimitacion-de-temas
 
Foda personal
Foda personalFoda personal
Foda personal
 
Concepto e importancia de la metodología
Concepto e importancia de la metodologíaConcepto e importancia de la metodología
Concepto e importancia de la metodología
 
Norma APA con ejemplos
Norma APA con ejemplosNorma APA con ejemplos
Norma APA con ejemplos
 
Pasos para elaborar un analisis, una sintesis y un resumen
Pasos para elaborar un analisis, una sintesis y un resumenPasos para elaborar un analisis, una sintesis y un resumen
Pasos para elaborar un analisis, una sintesis y un resumen
 
Definiciones de sociedad
Definiciones de  sociedadDefiniciones de  sociedad
Definiciones de sociedad
 
Definiciones de ciencia según varios autores
Definiciones de ciencia según varios autoresDefiniciones de ciencia según varios autores
Definiciones de ciencia según varios autores
 
EL METODO DIALECTICO
EL METODO DIALECTICOEL METODO DIALECTICO
EL METODO DIALECTICO
 
Como citar-en-un-ensayo (1)
Como citar-en-un-ensayo (1)Como citar-en-un-ensayo (1)
Como citar-en-un-ensayo (1)
 
La contaminacion
La contaminacion La contaminacion
La contaminacion
 
Guia de Observacion de recorrido de campo
Guia de Observacion de recorrido de campoGuia de Observacion de recorrido de campo
Guia de Observacion de recorrido de campo
 
Ejemplo para redactar antecedentes del proyecto.
Ejemplo para redactar antecedentes del proyecto.Ejemplo para redactar antecedentes del proyecto.
Ejemplo para redactar antecedentes del proyecto.
 
Ejemplo de ensayo filosófico
Ejemplo de ensayo filosóficoEjemplo de ensayo filosófico
Ejemplo de ensayo filosófico
 
3 conclusión del desarrollo humano
3 conclusión del desarrollo humano3 conclusión del desarrollo humano
3 conclusión del desarrollo humano
 
Tecnicas e instrumentos de investigación cualitativa
Tecnicas e instrumentos de investigación cualitativaTecnicas e instrumentos de investigación cualitativa
Tecnicas e instrumentos de investigación cualitativa
 
Referente teorico 1
Referente teorico 1Referente teorico 1
Referente teorico 1
 

Similar a EJEMPLO DE INFORME INTERPRETATIVO

GUIA PARA CALIBRAC EQUIPOS VOLUMETRICOS.pdf
GUIA PARA CALIBRAC EQUIPOS VOLUMETRICOS.pdfGUIA PARA CALIBRAC EQUIPOS VOLUMETRICOS.pdf
GUIA PARA CALIBRAC EQUIPOS VOLUMETRICOS.pdfjulianzorrilla3
 
Dossier de prácticas pfq
Dossier de prácticas pfqDossier de prácticas pfq
Dossier de prácticas pfqMferavi
 
Practica 1. Densidad. Mecánica de fluidos.
Practica 1. Densidad. Mecánica de fluidos. Practica 1. Densidad. Mecánica de fluidos.
Practica 1. Densidad. Mecánica de fluidos. Alexis Legazpi
 
Calculo de-viscosidades-lab-int-1-150830162704-lva1-app6891bien
Calculo de-viscosidades-lab-int-1-150830162704-lva1-app6891bienCalculo de-viscosidades-lab-int-1-150830162704-lva1-app6891bien
Calculo de-viscosidades-lab-int-1-150830162704-lva1-app6891bienMiroslava Moreno
 
[GuzmánDiego] Informe Práctica 6 - Identificación de sustancias y propiedades...
[GuzmánDiego] Informe Práctica 6 - Identificación de sustancias y propiedades...[GuzmánDiego] Informe Práctica 6 - Identificación de sustancias y propiedades...
[GuzmánDiego] Informe Práctica 6 - Identificación de sustancias y propiedades...Diego Guzmán
 
Informe analisis
Informe analisis Informe analisis
Informe analisis David Matiz
 
Humedad practicas de_medicion
Humedad practicas de_medicionHumedad practicas de_medicion
Humedad practicas de_medicionOlguixx Marthinez
 
Quimica aplicada labora
Quimica aplicada laboraQuimica aplicada labora
Quimica aplicada laboraRamses CF
 
Informe de quimica 1
Informe de quimica 1Informe de quimica 1
Informe de quimica 1Laura_Viquez
 
Laboratorio n.1química.2014 (recuperado)
Laboratorio n.1química.2014 (recuperado)Laboratorio n.1química.2014 (recuperado)
Laboratorio n.1química.2014 (recuperado)Wilson Montana
 

Similar a EJEMPLO DE INFORME INTERPRETATIVO (20)

GUIA PARA CALIBRAC EQUIPOS VOLUMETRICOS.pdf
GUIA PARA CALIBRAC EQUIPOS VOLUMETRICOS.pdfGUIA PARA CALIBRAC EQUIPOS VOLUMETRICOS.pdf
GUIA PARA CALIBRAC EQUIPOS VOLUMETRICOS.pdf
 
Dossier de prácticas pfq
Dossier de prácticas pfqDossier de prácticas pfq
Dossier de prácticas pfq
 
VOLUMEN
VOLUMENVOLUMEN
VOLUMEN
 
Practica 1. Densidad. Mecánica de fluidos.
Practica 1. Densidad. Mecánica de fluidos. Practica 1. Densidad. Mecánica de fluidos.
Practica 1. Densidad. Mecánica de fluidos.
 
Guias nuevas
Guias nuevasGuias nuevas
Guias nuevas
 
Calculo de-viscosidades-lab-int-1-150830162704-lva1-app6891bien
Calculo de-viscosidades-lab-int-1-150830162704-lva1-app6891bienCalculo de-viscosidades-lab-int-1-150830162704-lva1-app6891bien
Calculo de-viscosidades-lab-int-1-150830162704-lva1-app6891bien
 
DENSIDAD E ÍNDICE DE REFRACCIÓN
DENSIDAD E ÍNDICE DE REFRACCIÓNDENSIDAD E ÍNDICE DE REFRACCIÓN
DENSIDAD E ÍNDICE DE REFRACCIÓN
 
Uso del viscosimetro.
Uso del viscosimetro.Uso del viscosimetro.
Uso del viscosimetro.
 
Medicion de viscosidades
Medicion de viscosidadesMedicion de viscosidades
Medicion de viscosidades
 
Contenido de humedad agregados informe
Contenido de humedad agregados informeContenido de humedad agregados informe
Contenido de humedad agregados informe
 
[GuzmánDiego] Informe Práctica 6 - Identificación de sustancias y propiedades...
[GuzmánDiego] Informe Práctica 6 - Identificación de sustancias y propiedades...[GuzmánDiego] Informe Práctica 6 - Identificación de sustancias y propiedades...
[GuzmánDiego] Informe Práctica 6 - Identificación de sustancias y propiedades...
 
Informe analisis
Informe analisis Informe analisis
Informe analisis
 
Humedad practicas de_medicion
Humedad practicas de_medicionHumedad practicas de_medicion
Humedad practicas de_medicion
 
Práctica 5
Práctica 5Práctica 5
Práctica 5
 
Quimica aplicada labora
Quimica aplicada laboraQuimica aplicada labora
Quimica aplicada labora
 
Informe de quimica 1
Informe de quimica 1Informe de quimica 1
Informe de quimica 1
 
Practica#1
Practica#1Practica#1
Practica#1
 
Laboratorio n.1química.2014 (recuperado)
Laboratorio n.1química.2014 (recuperado)Laboratorio n.1química.2014 (recuperado)
Laboratorio n.1química.2014 (recuperado)
 
Titulo vapor
Titulo vaporTitulo vapor
Titulo vapor
 
Calibracion material volumetrico
Calibracion material volumetricoCalibracion material volumetrico
Calibracion material volumetrico
 

Último

Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdfCuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdfNancyLoaa
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Alejandrino Halire Ccahuana
 
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdf
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdfplande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdf
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdfenelcielosiempre
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAEl Fortí
 
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdfGUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdfPaolaRopero2
 
Imperialismo informal en Europa y el imperio
Imperialismo informal en Europa y el imperioImperialismo informal en Europa y el imperio
Imperialismo informal en Europa y el imperiomiralbaipiales2016
 
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IIAFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IIIsauraImbrondone
 
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxzulyvero07
 
Programacion Anual Matemática4 MPG 2024 Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática4    MPG 2024  Ccesa007.pdfProgramacion Anual Matemática4    MPG 2024  Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática4 MPG 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...JonathanCovena1
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Lourdes Feria
 
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICABIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICAÁngel Encinas
 
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficiosCriterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficiosJonathanCovena1
 
ORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptx
ORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptxORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptx
ORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptxnandoapperscabanilla
 
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioorigen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioELIASAURELIOCHAVEZCA1
 
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdf
plan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdfplan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdf
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdfenelcielosiempre
 

Último (20)

Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdfCuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
Cuaderno de trabajo Matemática 3 tercer grado.pdf
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
 
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
 
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdf
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdfplande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdf
plande accion dl aula de innovación pedagogica 2024.pdf
 
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURAFORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
FORTI-MAYO 2024.pdf.CIENCIA,EDUCACION,CULTURA
 
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdfGUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
 
Imperialismo informal en Europa y el imperio
Imperialismo informal en Europa y el imperioImperialismo informal en Europa y el imperio
Imperialismo informal en Europa y el imperio
 
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IIAFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
 
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptxACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
ACUERDO MINISTERIAL 078-ORGANISMOS ESCOLARES..pptx
 
Programacion Anual Matemática4 MPG 2024 Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática4    MPG 2024  Ccesa007.pdfProgramacion Anual Matemática4    MPG 2024  Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática4 MPG 2024 Ccesa007.pdf
 
Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.
Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.
Fe contra todo pronóstico. La fe es confianza.
 
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICABIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
 
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la InvestigaciónUnidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
 
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficiosCriterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
 
ORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptx
ORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptxORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptx
ORGANIZACIÓN SOCIAL INCA EN EL TAHUANTINSUYO.pptx
 
origen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literarioorigen y desarrollo del ensayo literario
origen y desarrollo del ensayo literario
 
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdf
plan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdfplan de capacitacion docente  AIP 2024          clllll.pdf
plan de capacitacion docente AIP 2024 clllll.pdf
 

EJEMPLO DE INFORME INTERPRETATIVO

  • 1. CALIBRACION DE MAERIAL DE LABORATORIO LEAL SANCHEZ JOSE DANIEL LOPEZ MONTAÑA KEVIN ALEXIS MARIN BAUTISTA DIANA YOLANI SAMARA OCHOA ALDANA ANDREA XIMENA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA INGENIERIA AMBIENTAL TUNJA – BOYACA 2016
  • 2. INTRODUCCIÓN Todos los instrumentos en el laboratorio necesitan de una adecuada calibración (ya que cada uno cuenta con uso específico) para la obtención de unos resultados acertados y eficaces en la medición de volúmenes, masas, temperatura, entre otros. Para una calibración adecuada es necesario saber cuáles materiales se pueden exponer a altas temperaturas y cuáles no, ya que esto puede hacer que varíe el resultado. La mayoría de instrumentos trae un etiqueta la cual muestra la capacidad del instrumento, su margen de error, la temperatura a la que se dilata y en algunos casos la calidad del material (A o B). Para la calibración del material se debe tener un procedimiento claro y conciso, teniendo en cuenta como se clasifica el material volumétrico, que se clasifica en: Instrumentos e uso general, instrumentos exactos de diferente capacidad e instrumentos exactos aforados.
  • 3. CALIBRACION DE MAERIAL DE LABORATORIO 1. OBJETIVOS 1.1 OBJETIVO GENERAL 1.1.1 Aprender a calibrar el material volumétrico, su procedimiento adecuado y el cálculo de densidad, masa y volumen. 1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 1.2.1 Comprender el cuidado que se debe tener con cada instrumento del laboratorio, teniendo cuidado con su temperatura para evitar la dilatación del mismo. 1.2.2 Aplicar de manera adecuada las formulas propuestas en clase.
  • 4. 2. MARCO TEORICO 2.1 CALIBRACION Calibración es la diferencia que existe entre lo que indica el instrumento y lo que debería indicar de acuerdo con una referencia conocida. 2.2 MEDICION La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. 2.3 PRESICION Es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos de un mismo mensurados, obtenidos en mediciones repetidas bajo condiciones específicas. La precisión depende pues únicamente de la distribución de los resultados no está relacionado con el valor convencionalmente “verdadero” de la medición 2.4 EXACITUD Se refiere a cuán cerca está el valor real con el medido. 2.5 VOLUMEN Es una magnitud métrica definida como la extensión en tres dimensiones de una región del espacio.
  • 5. 3. PROCEMIENTO EXPERIMENTAL 3.1 Aseguramos que todo el material estuviera completamente limpio. 3.2 Tomamos agua destilada en el vaso de 250ml y colocamos el termómetro registrando la temperatura cada vez que registramos el agua 3.3 Pesamos en la balanza analítica un Erlenmeyer de 250ml 3.4 Llenamos la pipeta a la marca de 10ml con agua destilada y la depositamos en el Erlenmeyer, lo pesamos para determinar la masa del agua, repetimos la operación 3 veces. 3.5 Para la calibración de la bureta la ajustamos en el soporte universal con la ayuda de una pinza 3.6 Vertimos el agua desionizada con el vaso de precipitado de la bureta y la llenamos con el nivel 0 ml, esperamos 10 segundos para verificar si existían fugas. 3.7 Vertimos lentamente 10ml de agua en el Erlenmeyer y luego se pesó este contenido para determinar el agua de la misma 3.8 Realizamos la operación otras 2 veces más para estar más seguros de los resultados obtenidos.
  • 6. 4. ANALISIS Y RESULTADOS PIPETA T° Agua Densidad del gua a la T° registrada Medición Mesa sin corrección Volumen sin corrección Masa corregida Volumen corregido 1 9.5987 9.6179 9.601 9.6293 2 9.8848 9.9046 9.8962 9.9160 3 9.6362 9.6555 9.6476 9.6669 4 9.7015 9.7209 9.7129 9.7323 Promedio 9.7247 9.7361 Conclusión (Material clase A o clase B) Clase A = xi N = 9.7247 Desviación estándar S= (xi - ) 2 n-1 MASA VOLUMEN 1 9.5987g 9.6179ml 2 9.8848g 9.9046ml 3 9.6362g 9.6555ml 4 9.7015g 9.7209ml PROMEDIO 9.7247ml
  • 7. S= 0.0478 3 S= 0.1252 DER= s x 100 = 0.1252 x100 9.7247 DER= 1.28% Error absoluto = Valor medido – valor teórico = 0.1252 – 0.05 = 0.075 PIPETA – DILATACIÓN DE VIDRIO V20 = Vm (1 + 1.0x10-5 (20 – T)) V20 = 9.7247 (1 + 1.0x10-5 (20 -21)) = 9.7247 (1 + 1.0x10-5 (-1)) = 9.7247 (1.00001) = 9.7247
  • 8. BURETA T° Agua Densidad del gua a la T° registrada Medición Mesa sin corrección Volumen sin corrección Masa corregida Volumen corregido 1 10.1229g 10.1431ml 10.1349g 10.1552ml 2 10.0126g 10.0327ml 10.0246g 10.0447ml 3 9.9405g 9.9604ml 9.9525g 9.9724ml 4 10.1375g 10.1578ml 10.1495g 10.1698ml Promedio 10.0735ml 10.0855ml Conclusión (Material clase A o clase B) Clase B = xi n = 10.0735 Desviación estándar S= (xi - ) 2 n-1 BURETA (Xi - ) (Xi - )2 1 0.0696g 0.0048ml 2 -0.0408g 0.0016ml 3 -0.113g 0.0127ml 4 0.0843g 0.0071ml PROMEDIO 0.0262ml S= 0.0262 3 S= 0.0935
  • 9. DER= s x 100 = 0.0935 x100 10.0735 DER= 0.928% Error absoluto = Valor medido – valor teórico = 0.0928 – 0.001 = 0.0918 BURETA – DILATACIÓN DE VIDRIO V20 = Vm (1 + 1.0x10-5 (20 – T)) V20 = 10.0735 (1 + 1.0x10-5 (20 -21)) = 10.0735 (1 + 1.0x10-5 (-1)) = 10.0735 (1.00001) = 10.0736
  • 10. 5. PREGUNAS Y EJERCICIOS 5.1 ¿Que nos indica la media y la desviación estándar en un conjunto de mediciones? La desviación estándar es una medida de dispersión, que nos indica cuánto pueden alejarse los valores respecto al promedio (media), por lo tanto es útil para buscar probabilidades de que un evento ocurra. 5.2 Describa dos posibles fuentes de error en sus mediciones - Partículas de elementos ajenos que puedan afectar al peso. - Cambios en la temperatura, ya que esta puede cambiar la densidad en el agua. 5.3 Consulte el significado de os siguientes términos - Calibración - Rotación - Menisco - Material volumétrico - Dilatación - Densidad CALIBRACIÓN Calibración es la diferencia que existe entre lo que indica el instrumento y lo que debería indicar de acuerdo con una referencia conocida. FLOTACIÓN Es una mezcla heterogénea a nivel molecular o iónico de dos o más especies químicas que no reaccionan entre sí, cuyos componentes se encuentran en proporción que varía entre ciertos límites. MENISCO
  • 11. El menisco es la curva volteada de la superficie de un líquido que se produce en respuesta a la superficie de su recipiente. Esta curvatura puede ser cóncava o convexa. MATERIAL VOLUMÉTRICO En un laboratorio de química se utilizan diversos materiales de laboratorio. A aquellos que se utilizan para medir volúmenes se los clasifica como material volumétrico. DILATACION Se denomina dilatación al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura que se provoca en él por cualquier medio. DENSIDAD Relación entre la masa y el volumen de una sustancia. 6. CONCLUSIONES
  • 12. Se conoció la diferencia entre precisión exactitud además de los materiales empleados en la medición de volúmenes. Para la realización de análisis volumétrico se requiere conocer las diferentes fórmulas que se van a emplear y de igual forma se logró comparar los valores adquiridos con el valor teórico. Se comprobó que algunos elementos del laboratorio no tienen la calibración indicada sino que por el contrario su rango de error es superior.