FISICA EXPERIMENTAL

LABORATORIOS INTRODUCTORIOS

OBJETIVOS

Familiarizarse con el papel central del experimento en la física, y por extensión en las ciencias naturales.
Motivación por el entendimiento de los procesos físicos, fomentando la creatividad y reforzando la autoconfianza.
Asimilación de los conceptos aprendidos en la teoría a través de la vivencia en el laboratorio.

Desarrollo de la capacidad de utilizar técnicas de medición y métodos de experimentación, e interpretación de los datos y el informe de laboratorio.

El objetivo principal del laboratorio de física experimental es complementar el estudio teórico, es decir, las practicas demuestran los principios de la física, generalmente desde un punto de vista adicional a lo visto en clase.

REGLAMENTO GENERAL

El 80% de la nota final del curso corresponde a la nota de las practicas, basada en los informes. El 20% de la nota corresponde al examen final.
La nota de las practicas se realiza sobre una menos del numero de practicas realizadas.
Tres faltas a las practicas son causal de perdida del curso, con nota final de 1.5.

No se permite la entrada sin autorización al laboratorio de personas ajenas a la practica.

El informe se completa en el laboratorio dentro de las dos horas de la practica, y se entrega al profesor responsable al final de la practica.

Los informes se hacen en un cuaderno especial por grupo con hojas numeradas.

El estudiante responderá personalmente por los materiales que destruya o dañe.

Una practica no se puede iniciar sin la presencia de un profesor responsable.

Cada estudiante adquiere una copia de la guía para el laboratorio del semestre. Esta contiene tres partes: Una introducción con información y reglas generales, las guías generales para cada practica, y apéndices con técnicas y métodos de aplicabilidad para todas las practicas.
Criterios para calificar las practicas de laboratorio
Objetivos
0.5
Presentación y teoría
0.5
Mediciones
2.0
Cálculos
1.0
Errores y conclusión
1.0
Total
5.0

FISICA EXPERIMENTAL I

MECANICA


 



 

Introducción
Instrumentación para laboratorio de mecánica.
Medidas y calculo de error.
Comprender como se interpreta una medida y como se calcula su incertidumbre experimental.
Gráficas Lineales.
Interpretar gráfica y numéricamente una serie de datos que se acoplan a una relación lineal.
Gráficas no Lineales
Interpretación gráfica y numérica de datos correspondientes a una relación no lineal, en este caso una relación potencial
Cinemática en una Dimensión
Analizar el movimiento de una partícula, e interpretar los conceptos de posición, velocidad y aceleración.
Cinemática en dos Dimensiones
Analizar la trayectoria de un objeto lanzado al aire, Analizar cual es la trayectoria de una partícula en un movimiento parabólico.
Fuerzas
Estudiar en el laboratorio el carácter vectorial de las fuerzas. Tener en claro las leyes de Newton, componentes y suma de vectores.
Maquina de Atwood (polea simple)
Analizar el comportamiento de dos masas bajo la acción de una polea. Aceleración de dos masas sobre una polea simple.
Fuerza Centrípeta
Hallar la relación existente entre el radio de giro y el periodo en un movimiento circular uniforme.
Fuerza de Fricción
Estudiar el comportamiento de una fuerza de fricción sobre una superficie horizontal.
Analizar la fricción estática y la fricción dinámica.
Energía Potencial
Lanzamiento vertical con cañón de resorte.
Determinar la altura a la que llega una masa disparada verticalmente con un resorte comprimido.
Centro de Masa
Verificar que un conjunto de masas se comporta como si la masa se concentrara en un solo punto.
Colisiones en dos Dimensiones
Analizar el comportamiento de las velocidades de dos cuerpos después de una colisión, y la cantidad de movimiento.
Análisis de Datos
Calculo de errores, análisis gráfico, técnicas de medición.
Examen Final
 

FISICA EXPERIMENTAL II

ONDAS, FLUIDOS Y TERMODINAMICA
Introducción
Instrumentación para el laboratorio de física experimental II
Torques
Estudio de las condiciones de equilibrio estático para cuerpos rígidos. Sumatoria de fuerzas, y sumatoria de torques.
Momento de Inercia
Analizar como la masa y la distribución de las masas de un cuerpo afectan su comportamiento rotacional.
Movimiento Armónico Simple
Analizar el comportamiento de un oscilador Armónico Simple, compuesto de una masa atada a un resorte.
Péndulos Acoplados
Estudiar el movimiento general de un sistema de péndulos acoplados, sus modos fundamentales de oscilación y la combinación lineal de estos modos fundamentales en un movimiento cualquiera del sistema.
Resonancia
Comprender que es la resonancia y en que condiciones se presenta. Tener claros los conceptos de resonancia, amplitud, y fase de oscilación de un oscilador armónico.
Ondas en una Cuerda
Observar como actúa una cuerda oscilante cuando entra en resonancia con una frecuencia externa. 
Principio de Arquímedes
Análisis de flotación para un cuerpo que esta dentro de un fluido.
Hidrodinámica
Analizar el comportamiento de un sifón y de un fluido cuando esta siendo desalojado de un recipiente.
Comportamiento de un gas a volumen constante
Analizar el comportamiento de un gas encerrado que se mantiene a volumen constante.
Calorimetria
Estudiar procesos termodinamicos de transferencia de calor.
Calorimetria. Calor especifico de Sólidos
Calcular la capacidad calorífica de un material.
Calorimetria. Calor latente de fusión
Teniendo en cuenta los valores medidos del volumen y temperatura del agua, calcular el calor latente de fusión del agua.
Dilatación térmica del agua
Observar como se comporta un volumen de agua mientras cambia su temperatura.
Examen final
 

FISICA EXPERIMENTAL III

ELECTROMAGNETISMO


 



 
 
 

Introducción
Instrumentación para el laboratorio de Física Experimental III.
Instrumentación
Familiarizarse con el manejo de los instrumentos empleados en electricidad.
Líneas de Campo
Encontrar las líneas de campo dentro de una distribución de cargas, y determinar cuales son las características que deben tener las líneas de campo.
Líneas Equipotenciales
Hallar y graficar puntos que están al mismo potencial sobre una superficie producidas por determinadas distribuciones de carga eléctrica.
Condensadores
Mediante procesos de observación analizar el comportamiento del condensador cuando se le aplica una diferencia de potencial.
Ley de Ohm
Encontrar la relación característica voltaje-corriente para varios elementos resistivos.
Leyes de Kirhhoffs
Confirmar la veracidad de la ley de voltajes de Kirchhoff en algunos circuitos sencillos, suma de voltajes sobre un camino cerrado.
Circuitos Eléctricos
Aplicar diferentes conceptos teóricos y prácticos en un circuito eléctrico.
Circuitos RC
Estudiar el comportamiento de carga y descarga de un condensador.
Circuitos RC ( osciloscopio)
Observar el tipo de onda que se produce en un condensador en el tiempo de carga y descarga.
Campo Magnético de un Imán
Observar y medir los efectos del campo magnético de un imán.
Ley de Ampere
Identificar y medir la magnitud y la dirección del campo magnético producido por un conductor rectilíneo que transporta una corriente.
Inducción Electromagnética
Transformadores
Conocer la forma de trabajo de un transformador.
Circuitos RLC
Caracterizar el comportamiento de un circuito RLC en serie. Determinar el tiempo de decaimiento y la frecuencia natural del circuito para diferentes combinaciones de los elementos.
Examen final
 

FISICA EXPERIMENTAL IV

OPTICA


 



 
 
 

Introducción
Instrumentación para el laboratorio de Física Experimental IV.
Ley de Malus y Polarización
Medir la longitud de onda producida por el transmisor, determinar cual es el estado de polarización de la onda producida, determinar como varia la intensidad de la onda con la distancia entre transmisor y receptor.
Reflexión, ondas Estacionarias, Velocidad de la luz
Determinar las propiedades de las ondas reflejadas, estacionarias y determinar la velocidad de la luz.
Indice de refracción, reflexión, interna total
Ley de reflexión, ley de Snell, reflexión interna total, punto focal..
Imágenes, lentes y espejos
Se desea comprobar experimentalmente la ecuación para los espejos y las lentes convergentes y divergentes.
Interferencia y difraccion
Estudiar los fenómenos de interferencia y difraccion (difraccion en el borde de un obstáculo, interferencia por reflexión, difraccion en una rendija, difraccion en un obstáculo).
Rejillas de difraccion
Estudiar difraccion con rejillas múltiples.
Interferencia con doble rejilla, rejillas múltiples de difraccion, longitud de onda de colores, holograma.
Efecto fotoeléctrico
Observar el efecto fotoeléctrico, determinar experimentalmente la constante de Plank.
Principio de incertidumbre
Hacer mediciones con la mayor precisión posible, y verificar la relación de incertidumbre (delta y)x(delta py) = h.
Espectro del átomo de hidrogeno
Estudiar las líneas espectrales del átomo de hidrogeno que conforman la serie de Balmer para medir la constante de Rydberg.
Relación e/m para el electrón
Determinar la relación e/m y extraer la masa del electrón con ayuda de un tubo de rayos catódicos y el campo magnético de una bobina.
Experimento de semiconductores (diodos)
Estudiar la curva de voltaje contra corriente en los semiconductores. Determinar el comportamiento de un diodo zener y un led.
Experimento de Millikan
Analizar y comprender el experimento de Millikan. 
Examen final