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Sistema
Internacional de Unidades
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DEFINICION
DE LAS UNIDADES BÁSICAS
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| Magnitud
física |
Unidad |
Símbolo |
Definición
de la unidad |
| Longitud |
metro |
m |
En
1889 se definió el metro patrón como la distancia entre dos
finas rayas de una barra de aleación platino-iridio que se
encuentra en el Museo de Pesas y Medidas de París. El inetrés por
establecer una definición más precisa e invariable llevó en 1960 a
definir el metro como "1,650,763.73 veces la longitud de onda de
la radiación rojo anranja (transición entre los niveles 2p10
y 5d5) del átomo de kriptón 86 (86Kr)" A
partir de 1983 se define como " la distancia recorrida por la luz
en el vacío en 1/299,792,458 segundos" |
| Masa |
kilogramo |
kg |
En
la primera definición de kilogramo fue considerado como " la
masa de un litro de agua destilada a la temperatura de 4ºC" . En
1889 se definió el kilogramo patrón como "la masa de un
cilindro de una aleación de platino e iridio que se conserva en el
Museo de Pesas y Medidas en París". En la actualidad se intenta
definir de forma más rigurosa, expresándola en función de las masas
de los átomos. |
| Tiempo |
segundo |
s |
La
unidad segundo patrón. Su primera definción fue: "el
segundo es la 1/86,400 parte del día solar medio". Pero con el
aumento en la precisión de medidas de tiempo se ha detectado que la
Tierra gira cada vez más despacio (alrededor de 5ms por año), y en
consecuencia se ha optado por definir el segundo en función de
constantes atómicas. Desde 1967 se define como "la duración de
9.192.631.770 períodos de la radiación correspondiente a la transición
entre los dos niveles hiperfinos del estado natural del átomo de
cesio-133". |
| Corriente
eléctrica |
ampere |
A |
La
magnitud de la corriente que fluye en dos conductores paralelos,
distanciados un metro entre sí, en el vacío, que produce una fuerza
entre ambos conductores (a causa de sus campos magnéticos) de 2 x 10 -7
N/m. |
| Temperatura |
kelvin |
K |
La
fracción 1/273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple
del agua. |
| Intensidad
luminosa |
candela |
cd |
La
intensidad luminosa, en dirección perpendicular, de una superficie de
1/600,000 m2 de un cuerpo negro a la temperatura de
congelamiento del platino (2,042ºK), bajo una presión de 101,325 N/m2. |
| Cantidad
de substancia |
mol |
mol |
La
cantidad de substancia de un sistema que contiene un número de
entidades elementales igual al número de átomos que hay en 0,012 Kg
de carbono-12. |
Unidades
derivadas
| Magnitud |
Unidad |
Símbolo |
En
términos de otras unidades |
| Ángulo
plano |
radián |
rad |
|
| Ángulo Sólido |
esterradián |
sr |
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| Superficie |
metro
cuadrado |
m2 |
|
| Volumen |
metro cúbico |
m3 |
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| Frecuencia |
hertz |
Hz |
|
| Densidad |
kilogramo entre metro cúbico |
kg/m3 |
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| Velocidad |
metro por segundo |
m/s |
|
| Velocidad angular |
radián por segundo |
rad/s |
|
| Aceleración |
metro por segundo al
cuadrado |
m/s2 |
|
| Aceleración angular |
radián por segundo al
cuadrado |
rad/s2 |
|
| Fuerza |
newton |
N |
1 N = 1
kg m/s2 |
| Presión (tensión mecánica) |
pascal |
Pa |
1 Pa = 1
N/m2 |
| Viscosidad cinemática |
metro cuadrado por
segundo |
m2/s |
(m)(m) |
| Viscosidad dinámica |
newton-segundo por metro
2 |
N s/m2 |
|
| Trabajo, energía,
cantidad de calor |
Joule |
J |
1 J = 1 N
m |
| Potencia |
watt |
W |
1 W = 1
J/s |
| Carga eléctrica |
coulomb |
C |
1 C = 1 A
s |
| Tensión eléctrica,
diferencia de potencial, fuerza electromotriz |
volt |
V |
1 V = 1
W/A |
| Intensidad de campo eléctrico |
volt por metro |
V/m |
|
| Resistencia eléctrica |
ohm |
W |
1 = 1 V/A |
| Conductancia eléctrica |
siemens |
S |
1 S = 1 |
| Capacidad eléctrica |
farad |
F |
1 F = 1 A
s/V |
| Flujo de inducción magnética |
waner |
Wb |
1 Wb = 1
V s |
| Inductancia |
henrio |
H |
1 H = 1 V
s/A |
| Inducción magnética |
tesla |
T |
1 T = 1
Wb/m2 |
| Intensidad de campo magnético |
ampere por metro |
A/m |
|
| Flujo eléctrico |
ampere |
A |
|
| Flujo luminoso |
lumen |
lm |
1 lm = 1
cd sr |
| Luminancia |
candela por metro
cuadrado |
cd/m2 |
|
| Iluminación |
lux |
lx |
1 lx = 1
lm/m2 |
| Número de ondas |
metro a la menos uno |
m -1 |
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| Entropia |
joule por Kelvin |
J/K |
|
| Calor específico |
joule por kilogramo
Kelvin |
J/kg K |
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| Conductividad térmica |
watt por metro Kelvin |
W/m K |
|
| Intensidad energética |
watt por estéreo-radián |
W/sr |
|
| Actividad (de una fuente
radiactiva) |
uno por segundo |
s -1 |
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UNIDADES NO MÉTRICAS
DE USO PERMITIDO EN EL S.I.
| Magnitud |
Nombre |
Símbolo |
Equivalencia S.I. |
| Ángulo |
grado |
º |
1=( pi/180)rad |
| |
minuto |
' |
1'=(pi/10.8)rad=(1/60)º |
| |
segundo |
" |
1"=(1/60)"=(pi/648)rad |
| Tiempo |
minuto |
min |
1min=60s |
| |
hora |
h |
1h=60min=3,600s |
| |
día |
d |
1d=24h=86,400s |
| Volumen |
litro |
L |
aL=10dm3=10-3m-3 |
| Masa |
tonelada |
t |
1t=103kg=1Mg |
| Área |
hectárea |
ha |
1ha=1hm2=104m2 |
Los prefijos S.I. no son aplicables a
las unidades de ángulo ni a las de tiempo con excepción del segundo.
| Sinonimias |
Litro:
nombre
especial que puede darse al decímetro cúbico en tanto cuanto no
exprese resultados de medidas de volumen de alta precisión.
Grados Celsius:
puede utilizarse para |
 |
expresar
un intervalo de temperatura. Los intervalos entre grados Kelvin y
Celsius son idénticos, pero mientras el 0 Kelvin es el cero absoluto, 0
grados Celsius es la temperatura de fusión del hielo. |
PREFIJOS DEL
SISTEMA INTERNACIONAL
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Prefijo |
Símbolo |
|
|
yota |
Y |
|
|
zeta |
Z |
|
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exa |
E |
|
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peta |
P |
|
|
tera |
T |
|
|
giga |
G |
|
|
mega |
M |
|
|
kilo |
k |
|
|
hecto |
h |
|
|
deca |
da |
| 1 = ( Unidad
Básica sin Prefijo ) |
1
 |
| 10 |
|
= 10-1
= 0,1 |
|
deci |
d |
1
 |
| 102 |
|
= 10-2
= 0,01 |
|
centi |
c |
1
 |
| 103 |
|
= 10-3 =
0,001 |
|
mili |
m |
1
 |
| 106 |
|
= 10-6
= 0,000001 |
|
micro |
µ |
1
 |
| 109 |
|
= 10-9 |
|
nano |
n |
1
 |
| 1012 |
|
= 10-12 |
|
pico |
p |
1
 |
| 1015 |
|
= 10-15 |
|
femto |
f |
1
 |
| 1018 |
|
= 10-18 |
|
atto |
a |
|
|
zepto |
z |
|
|
yocto |
y |
USO ESCRITO DE SíMBOLOS
Y PREFIJOS:
1. Los nombres de las unidades,
así como de sus múltiplos y submúltiplos, se escriben con minúscula. El
grado Celsius es una excepción.
2. Los símbolos que representan
a las unidades se escriben con minúscula, excepto cuando proceden nombres
propios. Se usa la letra mayúscula L para litro porque el 1 se confunde con l.
Cuando un símbolo con dos letras procede de un nombre propio, la letra inicial
es mayúscula. Por ejemplo Pa (en honor a Blaise Pascal)
3. Los prefijos y submúltiplos
se escriben con minúscula, excepto en el caso de mega y superiores.
4. Los simbolos nunca se escriben en plural, ni
llevan punto final, salvo que estén al final de una frase.
5. Entre el número y el símbolo
debe dejarse un espacio salvo en las medidas angulares.
6. Los productos de unidades se
expresan o bien dejando un espacio entre los símbolos o bien dejando un espacio
entre ellos.