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miércoles, 16 de abril de 2025

Sonido, ondas y microbit como propuesta didáctica de ciencias naturales

 

LUIS ALFONSO JIMENEZ MEJIA
I.E SAN JOSE DE MOÑITOS
CORDOBA-COLOMBIA
2025



La microbit  es una placa dinámica  y  muy fácil de programar que  se puede  usar  en el aula para abordar  temas de ciencia naturales  según los lineamientos curriculares emitidos  por  el ministerio de educación nacional de Colombia de acuerdo  a los referentes de  calidad  tales como  estándares básicos de competencia en ciencias  naturales y derecho básicos de aprendizaje.

Para esta  propuesta  usaremos:

1 microbit BBC v2

2 pilas AAA 1.5 v

1 buzzer(zumbador)

2 conectores tipo caimán.


ONDAS CUADRADAS.

Se conoce por onda cuadrada a la forma de onda periódica que alterna su valor entre dos valores extremos sin pasar por los valores intermedios (al contrario de lo que sucede con la onda senoidal y la onda triangular, etc.)

Se usa principalmente para la generación de pulsos eléctricos que son usados como señales (1 y 0) que permiten ser manipuladas fácilmente. Un circuito electrónico que genera ondas cuadradas se conoce como generador de pulsos, este tipo de circuitos es la base de la electrónica digital.



GENERAR ONDAS  CUADRADAS CON MICROBIT.

antes empezar  se debe tener muy claro que se desea hacer. la microbit posee pines que pueden enviar  señales digitales como 0 y 1 por cualquiera de sus pines de salida. Además queremos interrumpir  el pulso con un tiempo en milisegundos que supere el segundo, debido a que la unidad de frecuencia es el Hertz(Hz) es decir, cantidad de pulsos/ segundos.


el programa usado en micropython es el siguiente

from microbit import *

for i in range(5):  # Repite 5 veces
    pin0.write_digital(1)  # Encender LED
    sleep(500)  # Esperar 500 ms
    pin0.write_digital(0)  # Apagar LED
    sleep(500)  # Esperar 500 ms

y las pruebas  de compilación resultaron de la siguiente forma:



en este punto podríamos indicarle  a la microbit  que nos calcule  la frecuencia

f=osc o pulsos/tiempo; para este caso particular se comenzó con 5 pulsos y luego se modifico a 10 pulsos con tiempos entre pulso y de 500 milisegundos, es decir 0,5 segundos con lo que podríamos calcular frecuencias en el primer caso de 10Hz  y 20 Hz para el segundo caso.  además de otra cualidades de las ondas.


CONCLUSIONES.

    Como salta  a la vista ciencias  naturales gracias a la microbit bbc v2 podría integrarse  con este  tema  a educación artística en especial a la música, 
    Como temas de mayor  orden se podría intentar generar otro tipo de ondas con las cubicas o sinusoidales y generar melodías de mayor  complejidad. con la luz  se puede intentar lo mismo dentro de un ámbito de ondas  electromagnéticas

Fuerza de una patada en tiro libre


LUIS ALFONSO JIMENEZ MEJIA
I.R SAN JOSE DE MOÑITOS
CORDOBA-COLOMBIA
2025

Deseamos  generar  una propuesta  tipo didáctica STEM empelando microbit BBC v2 para calcular  la  fuerza  de un patada o tiro libre para integrar  conceptos del currículo de ciencias como las leyes de newton, fuerza, aceleración, vectores  y sistema  de referencia en clases de ciencias naturales. También deseamos  integrar las ciencias naturales con educación física y deportes.

Para lograr  este  objetivo  usaremos  una microbit con 2 baterías de alimentación de 1.5V tipo AAA, micro Python y la IA de Bing COPILOT


 para  hacer  este calculo hay que  tener  en cuenta  las  siguientes  consideraciones:

Para calcular la fuerza de una patada en un tiro libre aplicaremos la segunda ley de Newton:

F=m×aF = m \times a

Donde:

  • F es la fuerza en Newtons (N).

  • m es la masa de la pierna en kg (en este caso, 1.5 kg).

  • a es la aceleración en m/s2m/s^2.

se estipulo la masa  de una  pierna  buscando  en el navegador Google como en 1.5kg la cual estará definida  como una constante  para los  cálculos.  En el caso de la aceleración se estimara  usando el acelerómetro de la microbit  en tiempo real.

PASOS:
  • Usar el acelerómetro del micro:bit para medir la aceleración en el eje relevante.
  • Multiplicar la aceleración por la masa de la pierna para obtener la fuerza.
EL PROGRAMA EN PYTHON  GENERADO  POR LA IA COPILOT ES  EL SIGUIENTE:
from microbit import *

# Masa de la pierna
masa_pierna = 1.5

while True:
    # Obtener aceleración en el eje X (puedes cambiar a Y o Z según el movimiento)
    aceleracion = accelerometer.get_x() / 1000  # Convertir a m/s^2
    fuerza = masa_pierna * aceleracion
    
    # Mostrar el valor de la fuerza en la pantalla del micro:bit
    display.scroll(str(round(fuerza, 2)) + " N")
    sleep(1000)

COMPILANDO EL PROGRAMA EN LA MICROBIT




Luego de probar  la microbit en campo , se observo la necesidad  de ajustar ciertos eventos 
 en la programación tales como activar la microbit con el botón A , darle cierto tiempo al sujeto
 para acomodarse , por lo que se ajusto a 2 segundos, luego que mostrara la información a los
 5 segundos. también hubo la necesidad de ubicar  el eje correcto, en el que se programo 
la microbit, que  para el caso particular  era  el eje X


Conclusiones.
La microbit funciona como una tarjeta de adquisición de datos reales en campo , 
donde  el tema  anterior es uno de los muchos que se pueden ejecutar. 
Como herramienta  didáctica es útil  para  integrar asignaturas  y transversalizar 
muchos temas  que  hacen parte de estándares  básicos de competencias
en el área de ciencias naturales, también ayudan a integrar los derechos básicos  
de aprendizajes según el Ministerio de Educación Nacional(MEN).
En educación física se pueden analizar muchos parámetros que  se pueden conceptualizar
 en Ciencias Naturales. En este sentido las asignaturas adquieren  un valor intrínseco  derivado 
de las posibilidades practicas.

martes, 20 de septiembre de 2016

colorimetro con diodos led a bajo costo(revision de paper


un  colorímetro es instrumento  empleado en análisis  químico  para cuantificar una  sustancia coloreada en una solución,mediante la aplicación de  la ley de BEER-LAMBERT para esto  se hace reaccionar  la sustancia de interés   con otra  para que  forme un complejo coloreado ,a  dicho  sistema  se  somete  a una luz  de una  longitud de onda apropiada del espectro electromagnético visible y UV

hace unos  años  en vista de costos  prohibitivos  de algunos  instrumentos  de  laboratorio  en especial de laboratorio clínico en especial  si eres  un estudiante  con muchas  ganas de aprender   pero con los bolsillos  vacios . entonces me  puse  en la tarea de investigar  sobre la posibilidad   de  construir  algunos   de esos   equipos   con  algunas  herramientas  comunes  y otras  no tan comunes, lo cierto es  que  ciertas   tecnologías   como la de los diodos LEDs(light-emitting diode) , las impresiones  3d  y los microcontroladores  hacen posible  cualquier aplicacion  que  uno  como analista pueda  soñar, este  es el caso de la  colorimetro. lo  cierto es   es que  algunos  científicos y profesores  de otras latitudes   ya  habían  avanzado en  este tema por lo  que  yo  me limite   tan solo  a  hacer una revision  bibliográfica  y   tomar  de la red  lo mas  relevante para  lograr  el objetivo propuesto.

para poder  entender  la tecnología  LED es necesario entender algunos  conceptos    sobre  semiconductores.sin embargo antes de entrar  a estudiar la estructura de  un semiconductor y  en especial la estructura de  un diodo LED cabe  resaltar que  los  diodos LED ademas de ser buenas  fuentes emisoras de luz , también se pueden emplear como  sensores de luz  , debido  al fenómeno fotoeléctrico  que  presentan  todos  los  semiconductores , situación que resulta  favorable  para poder  construir  un colorímetro  , que al interior de sus componentes  tienen una fuente de emisora de luz  fija  , y  un monocromador  que permite escoger el color  o la longitud de onda apropiada para  poder  cuantificar la sustancia  en cuestión.
dada  la  masificación  y  el bajo  costo de los diodos  LEDS  lo cual los hace  ideales  para este  tipo   de desarrollo por otro lado con los  cuidados adecuados y el voltaje  correcto un diodo  led  puede  tener  una  la larga vida , por esta circunstancias  algunos autores  como  Wang, Rodríguez Núñez, Maxwell, & Algar(2016) los emplearon como piedras angulares de  sus  prototipos de muy bajo costo que incluían  cinta eléctrica, parafina,viales de vidrio,cinta térmica , palillos de copitos de algodón, pegamento epoxico(pegatodo), cables UTP y 2 diodos leds uno  emisor y otro detector entre otros materiales , como podemos  ver  de muy facil acceso para todo tipo de publico y cualquier  nivel academico con un minimo de conocimiento de los  conceptos  expuestos. sin embargo  existen otras configuraciones donde pueden emplearse otro  tipo componentes optoelectronicos entre  los  que pueden citarse  , las resistencias LDR, los fototransistores,fotodiodos (O’Toole & Diamond, 2008)


otro elemento importante para poder  entender  y consecuentemente poder construir  un colorímetro es  comprender  la ley de BEER-LAMBERT  el corazón de este principio  tiene  que  ver con que un haz de luz que se hace  atravesar una   muestra la cual absorbe una  pequeña  porción de  ese haz de luz , a esto se le  llama  absorbancia de la muestra  entonces  dicha  absorbancia  guarda  una  relación de proporcionalidad directa  con la concetracion de la  solución coloreada, es decir  cuando  la solución es muy diluida la solución  sin importar  el color  sera transparente  y permitirá  que la mayoría de  los rayos de luz atraviesen pero cuando  esta  muy concentrada no permitirá  el paso  de los  rayos de luz, por  otro lado  asumiendo  que luz  es una  onda  y  que la luz blanca esta  constituida  por otras ondas luminosas de  diferentes longitudes de onda como  lo  propuso  james  maxwell o colores como  ya  ha sido demostrado por Isaac Newton  en su tratado opticks , entonces  tenemos  que  cada color  tiene un intervalo  de longitudes de ondas  asociado



entonces siguiendo este  orden de ideas una  solución  coloreada según la ley de BEER-LAMBERT  tendrá  una  absorción  mejor  para  un  rayo de luz  de cierto  color , es decir  para ciertas longitudes de ondas del espectro  electromagnético  visible, una forma  fácil y didáctica  de  escoger  el intervalo  de longitudes  de ondas donde  tiene mayor  absorción de luz  es utilizar un circulo cromático  o circulo goethe


donde  la  longitud  de  onda  para ciertas  sustancias  coloreadas sera un haz de luz de  color  complementario a  la  solución según Kuntzleman & Jacobson(2016), sin embargo para mayor  precisión  en medidas es mejor hacer  una gráfica  o curva de absorción  cubriendo todo  el espectro  visible con un colorímetro  estándar, por otro lado  existen otra  variables  que  pueden afectar la  absorbancia de la muestra   como  por ejemplo  el tamaño  de  cubeta  que  sostiene  la muestra  o el material  del que esta  echa  la misma  que pueda ofrecer un  obstáculo  al paso  de  la luz, para mas ilustracion  les sugiero la siguiente animacion



comprendido  todo   esto   , estaría  demás  decir  que  que cada diodo led  de cierto color tiene  un  intervalo de longitudes de ondas  asociadas, incluso encontramos  LED  con longitudes de ondas  por  debajo  de 380 , aproximadamente  355nm  , que corresponden  a  una porción  del  espectro por debajo del violeta o ultravioleta, todavía  la  tecnología LED  es una  tecnología  en desarrollo  incluso en 2014  3 científicos  japoneses( Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura) ganaron el premio nobel  en física por desarrollar un LED  azul, en la red se pueden encontrar referencias  sobre algunos LED y especificaciones segun el fabricante















BIBLIOGRAFIA:
 
Kuntzleman, T. S., & Jacobson, E. C. (2016). Teaching Beer’s Law and Absorption Spectrophotometry with a Smart Phone: A Substantially Simplified Protocol. Journal of Chemical Education, 93(7), 1249-1252. http://doi.org/10.1021/acs.jchemed.5b00844
O’Toole, M., & Diamond, D. (2008). Absorbance Based Light Emitting Diode Optical Sensors and Sensing Devices. Sensors, 8(4), 2453-2479. http://doi.org/10.3390/s8042453
Mozo, J. D., Galan, M., & Roldán, E. (2001). Application of Light Emitting Diodes to Chemical Analysis: Determination of Copper in Water. Journal of Chemical Education, 78(3), 355. http://doi.org/10.1021/ed078p355
Wang, J. J., Rodríguez Núñez, J. R., Maxwell, E. J., & Algar, W. R. (2016). Build Your Own Photometer: A Guided-Inquiry Experiment To Introduce Analytical Instrumentation. Journal of Chemical Education, 93(1), 166-171. http://doi.org/10.1021/acs.jchemed.5b00426

martes, 19 de noviembre de 2013

Prendiendo un led con boton y arduino

bueno realmente soy nuevo en esto de la programacion  de microcontroladores con otras plataformas me parecieron bastante enredadas, especialmente  el lenguaje ensamblador  para cada marca el cual   nesesita una curva de apredisaje  muy  alta para  comprender  todo el funcionamiento de un nuevo  micro , con arduino  todo es mas intuitivo  y si tenemos conocimientos basicos  de algun lenguaje  de programacion como C++ o java  podemos  enseguida  a empezar a realizar montajes  en arduino,aqui en este pantallazo les comparto mi  humilde proyecto  que copie  de  otro video  de  codigofacilito sobre el tema


y aqui el video del moontaje como  tal

jueves, 31 de octubre de 2013

Destilacion artezanal de vino

bueno   en el  presente trabajo   les  comparto  una  practica  que hicimos con el grado  11  del colegio  montessori jornada tarde , el cual tiene  por proposito  llevar  a la practica algunos conceptos vistos  en el aula  como por ejemplo  la  propiedades fisicas  de los alcoholes y  como estos datos de los diferentes  alcoholes no ayudan a hacer una destilacion fraccionada  de los mismos. por otro lado  utilizamos  el procedimiento de la destilacion  que  se fundamenta  en algunas cualidades fisicas   de  ls mezclas homogeneas como por ejemplo  los diferentes puntos de ebullicion  cuando  tanto el solvente o sustancia  en mayor proporcion y el soluto o sustancia  presente  en menor  proporcion en la mezcla, como es el caso  del vino y la cerveza  que tiene  concentraciones bajas de alcohol

domingo, 21 de junio de 2009

sintomas y mitos sobre gripe AH1N

un video muy instructivo sobre que esclarece los signos y sintomas de la infeccion por gripe AH1N1, adeams desmiente ciertos mito que se tejen acerca de la infeccion, algo a resaltar es la evolucion similar a la gripe estacional comun




viernes, 19 de junio de 2009

diseñan prueba rapida para identificar AH1N1


la prueba tendra el nombre de clart pneumovir/flu A la cual estara disponible a finales del 2009 y comienzos del 2010, ademas de identificar el virus AH1N1 tambiem detecta otros 17 virus productores de infeciones respiratorias este producto fue desarrallado por genomica del grupo zeltia empresa especializada en biologia molecular

jueves, 18 de junio de 2009

en japon fotografian el virus AH1N1


En la universidad de tokio el profesor yoshihiro kawaoka y colegas mediante microscopia electronica obtuvieron imagenes del morbido virus AH1N1, el virus mostrado es alargado contrastando con las fotografias que el CDC(centrol de control de enfermedades) habia logrado la cual presentaba una morfologia redonda, el cual posterior mente se comprobo que era tan solo un fragmento del virus, por tanto se establcio que dada su morfologia es mas facil de penetrar por mucosas de la nariz

fuente: http://spanish.peopledaily.com.cn/92121/6681281.html

ya van 53 casos de gripe AH1N1


con el caso de la fallecida el pasado juves 4 de junio ya suman 53 los cass confirmados e gripe AH1N1, segun organisms oficiales al dia de hoy se contabilizan 1445 sintomaticos , 343 sospechosos y 53 casos confirmados los sintomas a tener en cuenta son

fiebre por encima de 38,5 grados por mas de tres dias
tos y dolor de garganta con empeoramiento progresivo
deshidratacion
dificultad para respirar
vomitos persistentes
sonmolencia
dolores musculares
diarrea subita acompañada de los sintomas ya descritos
en niños un sintoma de alarma es la perdida del apetito y dificultad repiratoria

para prevenirla lavar las manos constante mente usar tapabocas en sitios publicos, desinfectar objetos uso comun, extremar las medida en caso de tener contactos con posibles sintomaticos

miércoles, 10 de junio de 2009

muere primer paciente de gripe AH1N1


murio el pasado jueves 4 de junio la primera colombiana con gripe AH1N1 en colombia, caso que habia pasado totalmente inadvertido, y fue hasta hacerle una necropsia que se esclarecio la causa del deseso, es la unica paciente que no procedia de mexico y supuestamente tampoco tuvo contacto directo con pacientes infectados, joven bogotana de 24 años y respondia al nombre de Francy Milena Arias en el siguiente link la declaracion que hizo su padre ante la cadena radial "caracol radio "

lunes, 16 de junio de 2008

Inmunocromatografia


La inmunocromatografía es una de las técnicas de inmunodiagnóstico más modernas cuyas principales ventajas son la sencillez y rapidez del test. Cada vez son más las aplicaciones de esta técnica, como test de campo debido a que no es necesario reactivos ni instrumentación adicional, como en el campo clínico. El ejemplo más conocido son los test de embarazo de las farmacias, psa, test de troponina I , y recientemente test sobre vih.
En investigaciones realizadas por montoya -restrepo,menco,osorio donde se compara la especifidad, sensibilidad y valor predictivo de una tecnica inmunocromatografica para detectar malaria con otros metodos de identificacion como la gota gruesa y PCR se concluyo que especificidad y sensibilidad de la prueba rapida(ensayo inmunocromatografico)
y PCR son comparables alos de la gota gruesa