Instrumentos de medición: masa y tiempo
Respuesta rápida
Medir = comparar con una unidad patrón. Masa: báscula (cotidiana) y balanza analítica (laboratorio). Tiempo: relojes de engranajes, de cuarzo y GPS del celular.
Solución — Página 251
Colección Nanahuatzin. Saberes y pensamiento científico. Libro de Educación Secundaria Grado 3° Ciclo Escolar 2025 - 2026
Análisis del contenido
La página es teórica: no plantea ejercicios con incisos, pero sí presenta definiciones, ejemplos y una tabla que conviene interpretar.
- Definición de medición: medir es comparar una cantidad desconocida con una unidad patrón conocida. La exactitud depende del instrumento y de la necesidad social.
- Mediciones cotidianas: tiempo (horas y minutos), masa de frutas y verduras, volumen de un jarabe (dosis) y estatura y masa corporal en el médico.
- Instrumentos para el tiempo: relojes de pared o de mano con engranajes, relojes electrónicos, relojes de cuarzo (vibración del cuarzo sincronizada con el engranaje) y GPS de celulares (sincronización con satélites mediante láseres, espejos y ondas de radiofrecuencia).
- Instrumentos para la masa: en la vida cotidiana la báscula; en el laboratorio la balanza analítica, que es más precisa.
Tabla de la página
| Magnitud | Instrumento en la vida cotidiana | Instrumento en el laboratorio |
|---|---|---|
| Masa | Báscula | Balanza analítica |
Respuesta orientativa
La idea central es que todo instrumento de medición responde a una necesidad concreta y que su precisión aumenta con la tecnología: la balanza analítica del laboratorio es más exacta que la báscula doméstica, y un reloj de cuarzo o un GPS son más precisos que un reloj de engranajes. La unidad patrón es el referente común que permite comparar y comunicar resultados.
Respuesta: Medir es comparar con una unidad patrón; la masa se mide con báscula (cotidiana) o balanza analítica (laboratorio) y el tiempo con relojes de engranajes, de cuarzo o GPS.
Contenido de la página
Instrumentos de medición
El objetivo de una medición es comparar una cantidad que se desea conocer con una unidad patrón cuyo valor se conoce. Gracias a los avances tecnológicos, la exactitud de los instrumentos de medición ha mejorado de acuerdo con las necesidades de la sociedad.
En la vida cotidiana, constantemente se requiere hacer alguna medición. Por ejemplo, cuando alguien pregunta el horario de algún evento, se brinda la información en horas, y a veces con minutos, con el fin de que quien pregunte pueda calcular el tiempo para saber si podrá participar o no; al comprar fruta o verdura, se necesita pesar para medir su masa; al tomar un jarabe para la tos, se debe medir el volumen con la dosis exacta; si se va al médico para una revisión, este suele medir la estatura y la masa corporal del paciente.
Para medir el tiempo, se utilizan instrumentos tales como los relojes. Hay relojes para uso diario, como los relojes de pared o de mano, que funcionan con un mecanismo de engranajes, o los electrónicos; además, hay algunos más precisos que otros. Los relojes de cuarzo basan su funcionamiento no solo en el mecanismo de engranes sino en una pieza de cuarzo, material del cual se conoce el número de vibraciones que produce al cabo de un segundo al aplicarle una corriente eléctrica. Esto permite que el engranaje se sincronice con dicha vibración y aumente su precisión.
Otro ejemplo de tecnología para medir el tiempo se encuentra en los teléfonos celulares que utilizan un sistema de posicionamiento global o GPS (Global Positioning System), el cual mide con mayor precisión. Esto permite la sincronización del dispositivo con varios satélites en órbita terrestre coordinados entre sí por láseres y espejos, ya que los satélites envían la información en forma de ondas de radiofrecuencia al celular.
Es importante remarcar que tanto los materiales como la tecnología involucrada para cada caso es diferente, inclusive entre los relojes de mano. Todos los relojes son diseñados de tal forma que se adecuan a necesidades particulares, por tanto, la innovación en métodos y materiales para la construcción y funcionamiento de los relojes y sus mecanismos son de vital importancia.
Tabla: magnitud e instrumentos
| Magnitud | En la vida cotidiana | En el laboratorio |
|---|---|---|
| Masa | Báscula | Balanza analítica |
Ejemplos resueltos
Clasifica los siguientes instrumentos según la magnitud que miden: báscula, reloj de cuarzo, balanza analítica y GPS.
- La báscula mide masa en la vida cotidiana.
- La balanza analítica mide masa con mayor precisión en el laboratorio.
- El reloj de cuarzo mide tiempo mediante la vibración del cuarzo.
- El GPS mide tiempo y posición sincronizándose con satélites.
Respuesta: masa: báscula y balanza analítica; tiempo: reloj de cuarzo y GPS.
Tabla
| Magnitud | En la vida cotidiana | En el laboratorio |
|---|---|---|
| Masa | Báscula | Balanza analítica |
Diagrama
mindmap
root((Instrumentos de medición))
Masa
Báscula
Uso cotidiano
Balanza analítica
Laboratorio
Tiempo
Reloj de engranajes
Reloj de cuarzo
Vibración del cuarzo
GPS
Satélites
Ondas de radiofrecuencia
Glosario (7)
- Medición
- Comparación de una cantidad desconocida con una unidad patrón cuyo valor se conoce.
- Unidad patrón
- Cantidad de referencia establecida y aceptada que sirve para comparar otras cantidades.
- Exactitud
- Grado en que el valor medido se acerca al valor real de la cantidad.
- Báscula
- Instrumento de uso cotidiano que sirve para medir la masa de objetos o personas.
- Balanza analítica
- Instrumento de laboratorio de alta precisión que mide masas muy pequeñas.
- Reloj de cuarzo
- Reloj que usa las vibraciones de una pieza de cuarzo sometida a corriente eléctrica para medir el tiempo con gran precisión.
- GPS
- Sistema de Posicionamiento Global; red de satélites que permite ubicar y sincronizar dispositivos mediante ondas de radiofrecuencia.
Preguntas para practicar
¿Por qué se afirma que la exactitud de los instrumentos de medición ha mejorado con la tecnología?
Porque los avances en materiales y mecanismos permiten construir instrumentos que reducen el error de las mediciones. Por ejemplo, el cuarzo y los satélites GPS hacen que la medición del tiempo sea mucho más precisa que la de un reloj de engranajes. Así, la tecnología responde a necesidades cada vez más exigentes de la sociedad.
¿Qué instrumento usarías para medir la masa de una muestra en el laboratorio y por qué?
Usaría la balanza analítica, porque está diseñada para medir masas pequeñas con alta precisión. La báscula cotidiana es útil para objetos grandes, pero su exactitud es menor. La elección del instrumento depende de la magnitud y de la precisión requerida.
Temas y conceptos clave
Preguntas que la gente también hace
¿Qué es una unidad patrón y para qué sirve?
¿Por qué la balanza analítica es más precisa que una báscula?
¿Cómo mide el tiempo un reloj de cuarzo?
¿Cómo se sincroniza un celular con los satélites GPS?
- • Noción de magnitud y unidad de medida
- • Sistema Internacional de Unidades (kg, s)
- • Diferencia entre masa y volumen
📝 Transcripción de la página (texto seleccionable) 2456 caracteres
Instrumentos de medición
El objetivo de una medición es comparar una cantidad que se desea conocer con una unidad patrón cuyo valor se conoce. Gracias a los avances tecnológicos, la exactitud de los instrumentos de medición ha mejorado de acuerdo con las necesidades de la sociedad.
En la vida cotidiana, constantemente se requiere hacer alguna medición. Por ejemplo, cuando alguien pregunta el horario de algún evento, se brinda la información en horas, y a veces con minutos, con el fin de que quien pregunte pueda calcular el tiempo para saber si podrá participar o no; al comprar fruta o verdura,se necesita pesar para medir su masa; al tomar un jarabe para la tos, se debe medir el volumen con la dosis exacta; si se va al médico para una revisión, éste suele medir la estatura y la masa corporal del paciente.
Para medir el tiempo, se utilizan instrumentos tales como los relojes. Hay relojes para uso diario, como los relojes de pared o de mano, que funcionan con un mecanismo de engranajes, o los electrónicos; además, hay algunos más precisos que otros. Los relojes de cuarzo basan su funcionamiento no sólo en el mecanismo de engranes sino en una pieza de cuarzo, material del cual se conoce el número de vibraciones que produce al cabo de un segundo al aplicarle una corriente eléctrica. Esto permite que el engranaje se sincronice con dicha vibración y aumente su precisión.
Otro ejemplo de tecnología para medir el tiempo se encuentra en los telefonos celulares que utilizan un sistema de posicionamiento global o Gps (Global Positioning System), el cual mide con mayor precisión. Esto permite la sincronización del dispositivo con varios satélites en órbita terrestre coordinados entre sí por láseres y espejos, ya que los satélites envian la información en forma de ondas de radiofrecuencia al celular.
Es importante remarcar que tanto los materiales como la tecnología involucrada para cada caso es diferente, inclusive entre los relojes de mano. Todos los relojes son disenados de tal forma que se adecuan a necesidades particulares, por tanto, la innovación en métodos y materiales para la construcción y funcionamiento de los relojes y sus mecanismos son de vital importancia.
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| Magnitud | Instrumentos | |
| Masa | En la vida cotidiana | En el laboratorio Balanza |
| Báscula 美 Leu | analitica | |
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