Mediciones en el mundo de lo pequeño
Planteamiento del problema:
En esta sesión experimental se trata de reconocer los tamaños microscópicos y submicroscópicos de la materia con intensión de acércanos a las dimensiones del átomo.
Objetivo:
Realizar mediciones directas e indirectas de objetos muy pequeños y compararlos con la escala atómica.
Material y sustancias:
1 Microscopio
|
1 Franela
|
Preparaciones microscópicas-
|
Cristales de azúcar
|
3 Portaobjetos
|
1 Regla
|
Semillas de ajonjolí
|
Cristales de sal
|
1 Pinzas de disección
|
1 Caja Petri
|
Semillas de alpiste
|
Cristales de KMNO4
|
Procedimiento y Observaciones
1) Siempre que trabajes con el microscopio sigue las recomendaciones para su buen uso.
2) Para todas las muestras utiliza un portaobjetos al observarlas en el microscopio.
3) Coloca la regla sobre la zona de observación del microscopio y observa las líneas que separan un milímetro.
4) Coloca un objeto a observar encima del portaobjetos.
5) Una vez localizado el objeto a observar, acerca con cuidado la regla para realizar la medición de su tamaño.
6) Haz dibujos y toma fotografías para reportar en tu sitio web.
7) Mide l2 objetos y registra sus medidas
8) Elabora este procedimiento de “DIAGRAMA DE FLUJO” y comunícalo en tu informe.
Tabla de registro
Objeto
|
Medida en milímetros
|
Medida en micrómetros
|
Medida en nanómetros
|
Ajonjolí
|
3 milímetros
|
3,000 micrómetros
|
3,000,000 nanómetros
|
Alpiste
|
5 milímetros
|
5,000 micrómetros
|
5,000,000 nanómetros
|
Azúcar
|
2 milímetros
|
2,000 micrómetros
|
2,000,000 nanómetros
|
Cochinilla
|
13 milímetros
|
13,000 micrómetros
|
13,000,000 nanómetros
|
Rama
|
4 milímetros
|
4,000 micrómetros
|
4,000,000 nanómetros
|
Cicatriz
|
3 milímetros
|
3,000 micrómetros
|
3,000,000 nanómetros
|
Sangre
|
0.004 milímetros
|
4 micrómetros
|
40 nanómetros
|
Hongos
|
3 milímetros
|
3,000 micrómetros
|
3,000,000 nanómetros
|
Tallo de hoja
|
0.04 milímetros
|
40 micrómetros
|
400 nanómetros
|
Migaja
|
2 milímetros
|
2,000 micrómetros
|
2,000,000 nanómetros
|
Araña
|
3.5 milímetros
|
3 micrómetros
|
30 nanómetros
|
Cebolla
|
0.08 milímetros
|
8 micrómetros
|
80 nanómetros
|
Uso del microscopio
Análisis de resultados y discusión
Objeto
|
Tamaño
|
Cochinilla
|
13 milímetros
|
Alpiste
|
5 milímetros
|
Rama
|
4 milímetros
|
Ajonjolí
|
3 milímetros
|
Cicatriz
|
3 milímetros
|
Hongo
|
3 milímetros
|
Migaja
|
2 milímetros
|
Azúcar
|
2 milímetros
|
Tallo
|
0.04 milímetros
|
Cebollita
|
0.08 milímetros
|
Hormiga
|
0.004 milímetros
|
Sangre
|
0.004 milímetros
|
2) Un átomo tiene tamaño de un pico metro lo cuál es igual a:
1 millón de millones= 1 billón de millones
3) 4 elementos como el Ajonjolí, Alpiste, Azúcar o la Cochinilla ocuparían una milésima parte de lo que vendría a ser el tamaño de un átomo
4) Mi opinión al respecto de esta práctica es agradable al poder ver los mundos más pequeños conocidos por el hombre y no ignorar que aquello que no podemos ver existe.
Una buena enseñanza seria que con la herramienta correcta se puede ver más allá de lo in-imaginable.
5) Para mi “VER PARA CREER” no es necesario observar los átomos del mismo aire que respiramos para saber que están ahí , como en el polvo que a veces no observamos pero si sentimos u olemos, las cosas están ahí solo se necesita de las herramientas correctas para observarlas.
6) Para mi podrían existir objetos más pequeños aún que el átomo debido a la investigación realizada y lo visto anteriormente en la clase por la teoría que el profesor explicó en donde pude entender que aun lo que parece ya comprobado y único en su ley como era el átomo como partícula más pequeña e indivisible puede romperse y ser divisible al igual que haber una partícula más pequeña en los rayos catódicos.
Conclusiones:
Ejemplos:
1 mosca
|
4 milímetros
|
4,000 micrómetros
|
4,000,000 nanómetros
|
1 cucaracha
|
12 milímetros
|
12,000 micrómetros
|
12,000,000 nanómetros
|
1 polilla
|
3 milímetros
|
3,000 micrómetros
|
3,000,000 nanómetros
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario