VERNIER DE MILIMETRO - 1/10 1/20 1/50

Marcelo Jumbo
12 Aug 202010:02

Summary

TLDREn este video tutorial, los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, Adriana Guzmán y David Espinoza, explican cómo medir con precisión utilizando una regla Vernier. Cubren diferentes escalas de medición, como 1 sobre 50, 1 sobre 10 y 1 sobre 20, y proporcionan ejemplos detallados para calcular medidas exactas en milímetros. También se muestra cómo leer una regla con una precisión de 0.05 milímetros, facilitando a los espectadores la habilidad de realizar mediciones precisas en diversos contextos.

Takeaways

  • 😀 Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, explican cómo medir con una calibración de 1 sobre 50 en una regla.
  • 🔍 Cada división en la regla principal equivale a 0.02 milímetros, y el novio (divisor) se divide en 50 partes, cada una representando una fracción de milímetro.
  • 📏 Se describen ejemplos detallados para medir objetos utilizando la regla, mostrando cómo combinar lecturas del novio y la regla principal para obtener medidas precisas.
  • 🧐 Se explica cómo obtener medidas con una precisión de 0.05 milímetros, utilizando la división de la regla principal en secciones y partes más pequeñas.
  • 📐 Se menciona que la regla principal está dividida en 10 secciones, cada una equivalente a una décima de milímetro, y cada sección se divide en 10 partes iguales.
  • 🔢 Se detallan los pasos para medir objetos con la regla, incluyendo cómo leer la coincidencia entre el novio y la regla principal para obtener medidas exactas.
  • 📏 Se proporciona un ejemplo de cómo medir cuando la línea del novio no coincide exactamente con las divisiones de la regla principal, mostrando cómo se aproxima la medida.
  • 🔎 Se explica cómo medir con una precisión de 0.25 mm, utilizando la división del novio en 20 partes iguales y la regla principal en 10 partes.
  • 📏 Se describe el proceso de medición utilizando una regla de 1 sobre 10, mostrando cómo se leen las divisiones del novio y la regla principal para obtener medidas precisas.
  • 🎓 Se resalta la importancia de la precisión en la medición y cómo las diferentes divisiones de la regla y el novio afectan la precisión final de la medición.

Q & A

  • ¿Qué son los estudiantes de la Universidad de Guayaquil discutiendo en el guion?

    -Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, específicamente de la facultad de ingeniería industrial, están discutiendo sobre la pérdida de milímetros y cómo medir con diferentes configuraciones de calibrador.

  • ¿Cuál es la configuración del calibrador que se describe en el guion?

    -Se describe una configuración del calibrador de 1 sobre 50, donde el baño posee 50 divisiones y cada unidad del novio cuenta con 0.02 milímetros.

  • ¿Cómo se calcula la medición de 6,72 mm en el ejemplo dado?

    -Se desplaza el niño hasta que coincide con la regla principal en el punto 6, lo que representa 6 milímetros, y luego se mira en el novio para ver que coincide con la regla principal en el punto 72, lo que representa 0.72 milímetros, sumando un total de 6,72 mm.

  • ¿Qué es la unidad mayor en la regla principal según el guion?

    -La unidad mayor en la regla principal es de 10, 20, 30 y 40 milímetros.

  • ¿Cómo se mide con precisión de 0.05 milímetros en el calibrador?

    -Para medir con precisión de 0.05 milímetros, se utiliza una regla principal dividida en 10 secciones, cada una equivalente a una décima de milímetro, y el novio está dividido en 20 partes, cada una equivalente a 0.05 milímetros.

  • ¿Cuál es la menor medida que se puede obtener en el calibrador de precisión de 0.05 milímetros?

    -La menor medida que se puede obtener en el calibrador de precisión de 0.05 milímetros es de 0.25 mm.

  • ¿Cómo se calcula la medición de 5,90 milímetros en el ejemplo con precisión de 0.05 mm?

    -Se cuentan 5 milímetros hasta la línea del novio y se observa que coincide con la regla principal en el punto 9, lo que equivale a 0.90 milímetros, sumando un total de 5,90 milímetros.

  • ¿Cómo se calcula la medición de 10.55 milímetros en el ejemplo dado?

    -Se cuentan 10 milímetros hasta la primera sección de la regla principal y se observa que el novio coincide entre el 5 y el 6, lo que equivale a 0.55 milímetros, sumando un total de 10.55 milímetros.

  • ¿Cómo se calcula la medición de 28.45 milímetros en el último ejemplo del guion?

    -Se cuentan 28 milímetros hasta la segunda sección de la regla principal y se observa que el novio coincide entre el 4 y el 5, lo que equivale a 0.45 milímetros, sumando un total de 28.45 milímetros.

  • ¿Cómo se obtienen las medidas del verde 1 sobre 10 según el guion?

    -Para obtener las medidas del verde 1 sobre 10, se utiliza el novio en la parte inferior de la regla principal, que está dividido en 10 partes, cada una representando una décima, y se suman las posiciones donde el novio coincide con la regla principal.

Outlines

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📏 Mediciones con la regla de Bernier 1/50

El primer párrafo explica cómo utilizar una regla de Bernier con una precisión de 1/50. Se describe la configuración de la regla, que tiene 50 divisiones y cómo cada unidad en la regla secundaria equivale a 0.02 milímetros, mientras que en la regla principal equivale a 1 milímetro. Se proporcionan ejemplos detallados de cómo obtener mediciones alineando la regla secundaria con la regla principal y cómo leer la medición combinada de ambas reglas. También se menciona la capacidad de medir hasta 0.25 mm en esta escala.

05:02

🔍 Precisión de 0.05 milímetros con la regla de Bernier

El segundo párrafo se centra en cómo medir con una precisión de 0.05 milímetros utilizando una regla de Bernier. Se explica que la regla principal está dividida en secciones y partes más pequeñas, con cada división en la regla secundaria equivalente a 0.05 milímetros. Se presentan ejemplos paso a paso, mostrando cómo se suman las mediciones de la regla principal y las divisiones menores de la regla secundaria para obtener una medición precisa. Además, se ilustra cómo se lee la medición cuando la línea de la regla secundaria no coincide exactamente con las divisiones de la regla principal.

Mindmap

Keywords

💡Pérdida de milímetros

La 'pérdida de milímetros' se refiere a la reducción de la dimensión de un objeto, generalmente en la fabricación o ingeniería, debido a procesos como el desgaste o la erosión. En el guion, se discute cómo medir esta pérdida con precisión, lo cual es crucial para garantizar la calidad y la precisión en la producción industrial.

💡Bernier

El 'bernier' es una herramienta de medición utilizada para determinar la precisión de las dimensiones de un objeto. En el video, se menciona la configuración de una unidad de 1 sobre 50, lo que indica que la herramienta está diseñada para medir con una precisión de 0.02 milímetros en cada una de las 50 divisiones.

💡Regla principal

La 'regla principal' es una parte fundamental de la herramienta de medición, contra la cual se comparan otras partes para obtener medidas precisas. En el guion, se describe cómo se utilizan las divisiones de la regla principal para medir diferentes longitudes en milímetros.

💡Unidad de medición

La 'unidad de medición' es el intervalo o la escala que se utiliza para medir una distancia o dimensión. En el contexto del video, la unidad de medición se refiere a la escala del bernier, que puede ser de 1 sobre 50 o 1 sobre 10, dependiendo de la precisión requerida.

💡División

Una 'división' en el contexto del video se refiere a las líneas o marcas en la regla del bernier que se utilizan para medir distancias específicas. Cada división representa una fracción de milímetro, y se suman para obtener la medida total.

💡Medición

La 'medición' es el proceso de determinar la magnitud de una distancia o dimensión. En el video, se explica cómo se realizan mediciones precisas utilizando el bernier, lo que es esencial para la ingeniería y la fabricación.

💡Precisión

La 'precisión' es la calidad de ser exacto y consistente en las mediciones. El video destaca la importancia de la precisión en la medición, ya que se utiliza un bernier que puede medir con una precisión de 0.02 o 0.05 milímetros, según la configuración.

💡Ejemplos

Los 'ejemplos' son casos ilustrativos utilizados en el video para demostrar cómo se obtienen las mediciones con el bernier. Estos ejemplos ayudan a los espectadores a comprender el proceso de medición y a aplicarlo en situaciones prácticas.

💡Simulador

Un 'simulador' es una herramienta o programa que imita el funcionamiento de una máquina o sistema para fines de aprendizaje o práctica. En el guion, se menciona el cambio a un simulador para mejorar la apreciación de las medidas, lo que sugiere que se utiliza para enseñar o demostrar cómo se usan los berniers.

💡Milímetro

El 'milímetro' es una unidad de longitud equivalente a una milésima de metro. En el video, se utiliza frecuentemente para describir las divisiones en la regla del bernier y para dar resultados de las mediciones, resaltando su importancia en la precisión de las medidas.

Highlights

Estudiantes de la Universidad de Guayaquil discuten sobre la pérdida de milímetros en ingeniería industrial.

Explicación de la configuración de la unidad de 1 sobre 50 en el baño de ensayo.

Descripción detallada de cómo cada unidad del novio y el núcleo principal miden en el baño de ensayo.

Se presentan ejemplos prácticos para obtener mediciones de pérdida de milímetros.

Se explica cómo medir con una precisión de 0.02 milímetros en el baño de ensayo.

Se describe la medición de 6.72 mm como ejemplo de cómo se realiza la medición en el baño de ensayo.

Se da un segundo ejemplo de medición, mostrando cómo se llega a la medición de 1.62 mm.

Se presenta un tercer ejemplo de medición, obteniendo un resultado de 6.98 mm.

Se explica cómo medir con una precisión de 0.05 milímetros utilizando una regla principal dividida en secciones.

Se describe la división de la regla principal en secciones y partes para medir con mayor precisión.

Se muestra cómo se realiza la medición con una precisión mínima de 0.25 mm en el baño de ensayo.

Se cambia al simulador para mejorar la apreciación de las medidas.

Se explica cómo se mide cuando la línea del novio no coincide con la regla principal, obteniendo 5.90 mm.

Se da un ejemplo de medición en la primera sección, obteniendo un resultado de 10.55 mm.

Se presenta un último ejemplo de medición, llegando a un resultado de 28.45 mm.

Se explica cómo obtener medidas con una precisión del 1 sobre 10 en el baño de ensayo.

Se utilizan dos ejemplos para ilustrar cómo se mantienen las medidas con una precisión del 1 sobre 10.

Se describe el proceso de medición para obtener 3.5 mm utilizando la regla principal y el novio.

Se presenta un segundo ejemplo de medición con una precisión del 1 sobre 10, obteniendo 9.2 mm.

Transcripts

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y lic

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[Música]

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y

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y

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hola somos estudiantes de la universidad

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de guayaquil facultad ingeniería

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industrial

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junto a mi compañero david espinoza y

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tienes habla adriana guzmán hoy les

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vamos a hablar del pérdida de milímetros

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i

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a continuación les voy a dar explicación

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una de las configuraciones del bernier

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es decir la de la unidad de 1 sobre 50

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es decir este baño posee 50 divisiones

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en la cual consta con 100 partes en el

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nombre

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cada unidad del novio cuenta con 0.02

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milímetros y cada parte en el núcleo

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principal cuenta un milímetro hasta

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llegar hasta la unidad mayor que es diez

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veinte treinta y cuarenta en la regla

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principal y lo mismo con en el novio de

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en el único diez veinte treinta y

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cuarenta mil a continuación les voy a

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dar algunos ejemplos para cómo obtener

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esta medición

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y desplazando el niño primero hay que

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ver hasta qué punto del cero del novio

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ha coincidido con la regla principal 1 2

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3 5 6 hasta el 6 es decir 6 milímetros y

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después ver en el omnium con que

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coincide con la regla principal es decir

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en el punto 70 72 72 es decir junto con

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lo que ha coincidido 6 milímetros más

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con los 0 puntos 0 0.72 nos permite

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obtener un total en la medición de 6

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puntos 72 mm

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otro ejemplo podría ser la siguiente

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podemos ver que coincidió el 0 con la

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regla principal

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en el primer unidad un mínimo más por lo

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que coincide nonio y la regla principal

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62 es decir un 1.62 y linux

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como por último ejemplo podemos observar

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la siguiente

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el nonio en este caso puede coincidir

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una pequeña el rol porque puede

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observarse que llega a este punto pero

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no es así y uno

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una funcional es decir 1 2 3 4 5 6 6

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milímetros más con el que coincide en el

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non y el arreglo es decir 90 92 94 96 y

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98 es decir 6 puntos 98 milímetros

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[Música]

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ahora vamos a ver cómo medir en un berni

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con precisión del 0,05 milímetros como

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podemos observar en la regla principal

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se encuentra dividida en 10 secciones

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cada sección equivalen a la décima de

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milímetro por ejemplo esta primera

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sección equivalen a 10 milímetros

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esta quinta equivale a 50 milímetros

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y esta décima equivale a 100 milímetros

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o 10 centímetros

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por otro lado cada sección

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se encuentra dividida en 10 partes

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iguales

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ahora cada división

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está conformada por un milímetro

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15 milímetros lo podemos encontrar aquí

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en el novio

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el cual está dividido en 20 partes

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iguales

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cada uno de ser división en el unión

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equivale a 0,05 milenio

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ahora la más mínima medida que podemos

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sacar de este ver bien es 0,25 mm

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ahora hemos cambiado del simulador para

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poder tener una mejor apreciación de las

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medidas vamos a empezar con un ejemplo

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las años

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s como podemos observar

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la línea del nonio no coincide con

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ninguna de la regla principal

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vamos a contar cuánto tenemos cuantos

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milímetros tenemos hasta hasta aquí

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tenemos

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2 3 4 5 5 minutos notó para la línea del

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6 cosas tenemos que hacer tiene 5 con

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algo más llegando al 6 queremos ver con

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más precisión cuánto en esa medida

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recurrimos a la novia

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entonces en el novio tenemos que ver la

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línea de don eo que coincida con la

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regla principal en este caso es la del 9

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como anteriormente hayamos dicho que

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teníamos 5 milímetros

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y aquí cruza con el 9 esto equivaldría a

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0,90 milímetros

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entonces sumamos

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los 5 milímetros más 0,9 milímetros que

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equivaldría a 5,90 milímetros ahora

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vamos a verificar y efectivamente

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tenemos 5,90 milímetros

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ahora vamos con otra

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de acuerdo hemos pasado a la primera

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sección

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la primera sección entonces haremos aquí

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nos dijo que tenemos 10 milímetros

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en el novio observamos que la línea que

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coincide con la regla principal está

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entre el 5 y el 6 con sus en su media lo

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que equivaldría a que fuera a que sea

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0,55 milímetros ahora sumamos 10

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milímetros

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+ 0 55 milímetros nos da un resultado de

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10 55 mm

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ahora vamos a verificar que

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efectivamente tenemos dos días como

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55.000

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ahora un último ejemplo

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vemos que ya ha pasado la segunda

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sección y que ya sea que empezamos a

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contar 20

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21 22 23 24 25 26 27 28 tenemos 28 hasta

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aquí llega el novio con algo más ahora

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vamos a ver la línea en donde coincida

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con la regla principal tenemos que estar

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entre el 4 y el 5 entonces sabemos que

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aquí tenemos 0,45

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más los 28 milímetros que habíamos

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contado de la regla principal como el

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resultado de 28,45 milímetros

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efectivamente 28,45

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[Música]

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ya sabes a continuación les voy a

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explicar cómo podemos obtener las

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medidas del verde 1 sobre 10 pues bien

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como podemos observar en el simulador en

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el novio que está en la parte inferior

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de la regla principal

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consta de 10 partes es decir es una

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división de 10 partes en donde cada una

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representa una décima

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en la regla principal cada línea

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respectiva con respecto a cada uno

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representa un link

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pues bien cómo podemos mantener las

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medidas para ello vamos a utilizar dos

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ejemplos siguientes primero empezamos a

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desplazarme solo con respecto a la regla

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principal bien primero hay que ver en el

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nonio cero donde quiz donde llega hasta

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qué punto llega con respecto a la regla

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principal pues bien está en el 0 1 0 1 2

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tres minutos adicionalmente sumamos esto

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de acuerdo con qué punto ha llegado

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nuestro nonio esta línea el nonio con

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respecto a la línea principal en qué

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punto choca ambos anwar link como

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podemos observar en el simulador esta

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choca en el cinco décimas de milímetro

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0.5 es decir 3.000 minutos más 0.5 tiene

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nuestra medición de 3.5 billones

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realizamos otro ejemplo empezamos a

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empezar nuestro antonio

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y vemos que con respecto el cero de una

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regla principal ha llegado hasta cero ha

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llegado hasta nueve milímetros

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tradicionalmente sumamos de acuerdo

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donde coincide nuestra antonio con

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respecto al arreglo principal es decir

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0.2 décimas o de dos décimos o 0.2 mil

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es decir 90.2 igual al 9.2 milímetros

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[Música]

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