PRECISIÓN DE MEDICIÓN EN OBSERVACIONES CIENTÍFICAS

En general todas las observaciones en investigación implican conteos y mediciones o ambos, por lo tanto las mediciones científicas son de tipos diferentes así: tiempo, temperatura, brillo, propiedades colorimétricas, propiedades electromagnéticas, corriente eléctrica, longitudes espaciales (tamaño, distancia y ubicación), propiedades materiales, acidez y concentración, muy utilizadas en las ciencias naturales.

Las ciencias sociales están igualmente repletas de conteos y medidas, con cada medición viene una caracterización del margen de duda o una evaluación de la incertidumbre, según Possolo e Iyer (2017), se puede decir que la medición, la cuantificación y las incertidumbres son características centrales de los estudios científicos.

Una marca de progreso en ciencias naturales e ingeniería, ha sido la capacidad de realizar mediciones cada vez más exactas en una gama cada vez más amplia de objetos y fenómenos.

Según Winchester (2018), muchos antecedentes que se dan por sentado en el mundo moderno, desde motores mecánicos hasta piezas intercambiables hasta los teléfonos inteligentes, son posibles solo debido a los avances en la precisión de la medición a lo largo del tiempo.

El concepto de precisión se refiere al grado de cercanía en las mediciones, a medida que la unidad utilizada para medir la distancia, por ejemplo, se reduce de metro a centímetro a milímetro y así sucesivamente a micras, nanómetros y angstrom, la unidad de medida se vuelve más exacta y la proximidad de un mensurando a un segundo puede determinarse con mayor precisión.

Incluso cuando los científicos e investigadores, creen que una cantidad de interés es constante, reconocen que la medición repetida de esa cantidad puede variar debido a los límites en la precisión de la tecnología de medición.

Es fundamental tener en cuenta que la precisión de una medición, solo se puede juzgar en relación con un estándar de verdad conocido.

A menudo es útil en la ciencia describir cuantitativamente la tendencia central y el grado de dispersión entre un conjunto de mediciones repetidas de la misma entidad, y comparar un conjunto de mediciones con un segundo conjunto.

Cuando el mismo operador repite un conjunto de mediciones utilizando el mismo equipo en condiciones constantes y cercanas a tiempo, los metrólogos se refieren a la proximidad de estas mediciones entre sí.

Los metrólogos, están interesados en la precisión de la medición que definen grados de variación en los ajustes, en diferentes condiciones para la medición, incluidos elementos tales como las condiciones de medición, el equipo, el operador y el marco de tiempo, y luego preguntan qué grado de precisión se puede lograr a medida que estos elementos varían, según Taylor y Kuyatt (1994)

Si el mismo laboratorio realiza una serie de mediciones de una sola entidad, utilizando un equipo particular con el mismo operador y condiciones de observación y con mediciones repetidas en un corto período de tiempo, se consideran "mediciones en condiciones de repetibilidad" y el grado de la precisión alcanzada en estas mediciones se define como "repetibilidad de la medición".

Si las mediciones se realizan en dos o más laboratorios diferentes o en diferentes equipos en diferentes condiciones de medición (p. Ej., Temperatura ambiente), los metrólogos se refieren a estas como "mediciones en condiciones de reproducibilidad", y el grado de precisión alcanzado es la "medición reproducibilidad".

Los metrólogos permiten la medición en condiciones intermedias, solo cuando se aplica un grado menor de variación en las condiciones, como las mediciones en el mismo laboratorio en días diferentes.

Es importante destacar que el supuesto subyacente es que todas estas mediciones están dirigidas a la misma entidad, y la pregunta es cuánta variación en el conjunto de valores medidos se introduce bajo estas diversas repetibilidad, reproducibilidad o condiciones intermedias de medición.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Metodología