Edición N°19 – Artículo 14
Módulo de caída libre
Free Fall Module
Autores: Ricardo Rafael Loja Otavalo, Amy Doménica Erraez Coronel, Paulina Michelle Robalino Quezada (Unidad Educativa Daniel Córdova Toral)
Resumen
El presente proyecto consiste en la implementación de un módulo de caída libre [1] destinado a la enseñanza de la física. Su objetivo principal es facilitar la comprensión de conceptos fundamentales mediante una experiencia práctica, visual e interactiva. El uso de la tecnología como recurso pedagógico busca despertar el interés por la ciencia a través de la experimentación directa. Para el desarrollo del módulo se utilizaron diversos componentes electrónicos y materiales, entre ellos: una placa Arduino UNO [2,3], sensores mecánicos tipo fin de carrera [4] y una pantalla LCD [5]. Estos dispositivos permiten la captura de datos del experimento en tiempo real. Además, se incorporaron resistencias de 220 Ω, diodos LED amarillos, madera de 12 mm, vidrio esmerilado y tiras de PVC, que conformaron la estructura y la parte estética del sistema. Durante la etapa de construcción se llevaron a cabo múltiples pruebas de conexión, simulaciones y ajustes técnicos.
A pesar de las dificultades iniciales, se superaron los desafíos y se logró poner en funcionamiento el sistema. El mecanismo consiste en dejar caer una esfera de hierro desde una altura fija que atraviesa dos sensores, activando un cronómetro que mide con precisión el tiempo de caída [6]. Con estos datos, el sistema calcula automáticamente la altura, el tiempo y la velocidad final, mostrando los resultados en la pantalla LCD [5]. En conclusión, la aplicación de modelos tecnológicos en el aula contribuye a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ya que favorece su atención, comprensión y motivación, generando un proceso educativo más eficiente y didáctico.
Palabras clave: caída libre, física, tecnología educativa, sensores, Arduino.
Abstract
This project consists of the implementation of a free fall module [1] designed for physics education. Its primary objective is to facilitate the understanding of fundamental concepts through a practical, visual, and interactive experience. Using technology as a pedagogical resource aims to spark interest in science through direct experimentation. Various electronic components and materials were used for the development of the module, including: an Arduino UNO board [2,3], mechanical limit switch sensors [4], and an LCD screen [5]. These devices allow for real-time data capture of the experiment. Additionally, 220 Ω resistors, yellow LEDs, 12 mm wood, frosted glass, and PVC strips were incorporated to form the system’s structure and aesthetic design. During the construction phase, multiple connection tests, simulations, and technical adjustments were conducted.
Despite initial difficulties, the challenges were overcome, and the system was successfully put into operation. The mechanism involves dropping an iron sphere from a fixed height that passes through two sensors, activating a timer that precisely measures the fall time [6]. With this data, the system automatically calculates the height, time, and final velocity, displaying the results on the LCD screen [5]. In conclusion, the application of technological models in the classroom contributes to improving student learning, as it fosters attention, comprehension, and motivation, generating a more efficient and didactic educational process.
Keywords: free fall, physics, educational technology, sensors, Arduino.
Edición N°19
Fecha de publicación: 28 noviembre del 2025.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
The Universidad Politécnica Salesiana of Ecuador preserves the copyrights of the published works and will favor the reuse of the works. The works are published in the electronic edition of the journal under a Creative Commons Attribution/Noncommercial-No Derivative Works 4.0 Ecuador license: they can be copied, used, disseminated, transmitted and publicly displayed.
The undersigned author partially transfers the copyrights of this work to the Universidad Politécnica Salesiana of Ecuador for printed editions.
It is also stated that they have respected the ethical principles of research and are free from any conflict of interest. The author(s) certify that this work has not been published, nor is it under consideration for publication in any other journal or editorial work.
The author (s) are responsible for their content and have contributed to the conception, design and completion of the work, analysis and interpretation of data, and to have participated in the writing of the text and its revisions, as well as in the approval of the version which is finally referred to as an attachment.
- [1] D. J. Lorduy Flórez, C. P. Naranjo Zuluaga, D. J. Lorduy Flórez, and C. P. Naranjo Zuluaga, “Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación en ciencias,” vol. 11, no.27, publisher: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). [Online]. Available: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2216-01592020000300203& lng=en&nrm=iso&tlng=es
- [2] ArduinoDocs. Arduino integrated development environment (IDE) v1 | arduino documentation. [Online]. Available: http://bit.ly/4oAPnCx
- [3] Y. Fernández. Qué es arduino, cómo funciona y qué puedes hacer con uno. Section: basics. [Online]. Available: https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-puedes-hacer-uno
- [4] G. Smith. ¿qué es un sensor y qué hace? [Online]. Available: https://dewesoft.com/blog/que-es-un-sensor
- [5] Phidgets. LCD character display guide. [Online]. Available: http://bit.ly/4oCiCEZ
- [6] A. Raeburn. Exactitud vs. precisión: ¿cuál es la diferencia? [2025]. [Online]. Available: http://bit.ly/3WQvKKH
- [7] D. C. Giancoli, Física, 6th ed. Pearson Educación, OCLC: 893583011.
- [8] P. A. Tipler and G. Mosca, Física para la ciencia y la tecnología. I. Reverte, google Books-ID: 9MFLer5mAtMC.
- [9] Física universitaria: con física moderna, Primera edición ed. Pearson, OCLC: 1059572616.
- [10] L. Llamas. Qué son los parámetros de una función. [Online]. Available: http://bit.ly/3L7qrUE
- [11] Wikipedia, “Sistema,” page Version ID: 169958634. [Online]. Available: http://bit.ly/
4ouKCKz - [12] M.-T. Potteiger. What is the difference between a module and a unit in a hardware system? [Online]. Available: http://bit.ly/3KX5OL3
- [13] A. Robledano. Qué es c++ y su importancia en la programación moderna | OpenWebinars. [Online]. Available: http://bit.ly/3Lpnf6R
- [14] A. A. Team. Su guía completa sobre el procesamiento de datos. Running Time: 58 Section: Knowledge Center. [Online]. Available: https://www.astera.com/es/knowledge-center/what-is-data-processing-definition-and-stages/
- [15] PowerData. Integración de datos: Concepto e importancia en la empresa actual. [Online]. Available:http://bit.ly/42PufjC
- [16] Wikipedia, “Fuente de alimentación,” page Version ID: 169801592. [Online]. Available: http://bit.ly/4792K7e
