1.1 SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1.1 SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES."

Transcripción

1 CAPÍTULO 1. UNIDAD 1. LAS MEDIDAS DE LAS MAGNITUDES CUANTIFICAN LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA. 1 MAGNITUDES, UNIDADES Y MEDIDAS. 6.- Señala la magnitud, cantidad y unidad en cada una de las siguientes medidas: MEDIDA MAGNITUD CANTIDAD UNIDAD 4 metros (4 m) 8 segundos (8 s) 3 horas (3 h) 2,5 metros cúbicos (2,5 m 3 ) 5,3 kilogramos (5,3 kg) 2,8 centímetros (2,8 cm) 6 litros (6 L) 500 gramos (500 g) 250 grados Celsius (250 º C) 1.1 SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. 9.- Indica si las siguientes magnitudes son fundamentales o derivadas. Si no las conoces tendrás que buscar sus unidades en los libros o en internet. MAGNITUD Aceleración UNIDAD FUNDAMENTAL O DERIVADA Fuerza Área o superficie Posición Altura Densidad Caudal de un río, grifo, etc A continuación te muestro una serie de nombres de magnitudes y de unidades. Todas están mezcladas entre sí y separadas por comas. 1

2 Masa, Litros, centímetros cúbicos, longitud, metro cada segundo, distancia, volumen, Amperio, Voltio, julio, densidad, fuerza, tonelada, tiempo, temperatura, kilómetro, kilogramo/metro cúbico, grado Celsius, intensidad de corriente, energía, diferencia de potencial, año, segundo, velocidad, kilogramo. Debes completar la siguiente tabla. A la izquierda coloca las que son magnitudes. A la derecha las que son unidades. Debes colocarlas de forma que a las magnitudes le correspondan las unidades adecuadas. Es posible que haya magnitudes iguales con distinto nombre. En ese caso colócalas en la misma celda. También es que para cada magnitud haya más de una unidad o viceversa. MAGNITUDES UNIDADES CORRESPONDIENTES QUÉ SUCEDE CUANDO LO QUE QUEREMOS MEDIR ES MUY GRANDE O MUY PEQUEÑO? LA NOTACIÓN CIENTÍFICA. Cuando la propiedad a medir tiene un valor demasiado grande o demasiado pequeño, resulta muy engorroso utilizar la notación decimal que conoces puesto que tendrías que escribir números demasiado grandes o demasiado pequeños. Además, esos números no caben en la calculadora normal. Por este motivo los científicos usan mucho lo que se denomina notación científica. Seguro que alguna vez has visto escrita cifras como o bien 5, Y como pasar de notación científica a decimal o viceversa? 2

3 Pasar de notación decimal a científica Pasar de notación científica a decimal Si el nº es mayor que 1. Sigue los siguientes pasos. 1.- Comenzando por la izquierda, cuenta las cifras que hay, comenzando por la segunda hasta que llegues al final del número o hasta una coma decimal si la hubiere. Ese número que has contado será el exponente de la potencia de Escribe de nuevo el número poniendo una coma entre la primera y la segunda cifra decimal. Si hubiera ceros a la derecha, elimínalos. Añádele el término 10 n donde n es el número de cifras que contaste antes. Ya tienes el número en notación científica. Si el exponente de la potencia es positivo. Multiplica el número por la unidad seguida de tantos ceros como indique el exponente de la potencia de 10. Ejemplo: 8, ,23 x Ejemplo: , Si el nº es menor que 1, es decir, del tipo cero coma algo, entonces: 1.- Comenzando por la izquierda cuenta todas las cifras decimales que hay hasta que llegues a la primera distinta de cero. Ese será el exponente de la potencia de Escribe el número sin los ceros a la izquierda y poniendo la coma decimal justo después de donde paraste de contar. Añádele el término 10 -n donde n es el número de cifras que contaste antes. Ya tienes el número en notación científica. Si el exponente de la potencia es negativo. Divide el número por la unidad seguida de tantos ceros como indique el exponente de la potencia de 10. Ejemplo: 2, ,389 : , Ejemplo: 0, , Contesta ahora al siguiente ejercicio: 13.- Indica en que notación está cada número y pásalo a la otra notación, es decir, si la medida está en notación científica pásala a notación decimal y viceversa. Medida 4, m 0, C 4, N Está en notación. Y en la otra notación queda como 3

4 8, F cm 0, m 9, mol K 8249,3 m 1345,09 L 0,00032 m/s 4, mm Existen otros múltiplos y submúltiplos que no siguen esta regla de las potencias de 10. Son múltiplos especiales que aún siguen siendo utilizados. Ya irás viendo alguno a lo largo de este curso y los próximos. En la fotografía la Galaxia M31 o de Andrómeda. Por ejemplo: Nombre Dónde se usa Cuando se usa A qué equivale Unidad Astronómica A.) (U. Astronomía Para medir distancias entre planetas del Sistema Solar 1 U. A distancia entre la Tierra y el Sol km Año-luz Astronomía Para medir distancias entre estrellas o galaxias Un año luz equivale a la distancia que recorre la luz en un año. (Recuerda que en un segundo, la luz recorre km) Unidad atómica de masa (u) Física y Química Para medir masas muy pequeñas, como la que tiene un átomo 1 u 1, g 4

5 21.- Relaciona cada unidad con la magnitud que debe medir, poniendo una cruz donde corresponda. UNIDADES MAGNITUDES Longitud Tiempo Volumen Masa Temperatura kilogramo (kg) metro (m) segundo (s) centímetro (cm) metro cúbico (m 3 ) litro (l) hora (h) gramo (g) grado celsius (º c) centímetro cúbico (cm 3 ) tonelada (tm) día (d) 22.- Indica a qué magnitud nos referimos (que propiedad estamos midiendo) en cada una de las siguientes medidas: Medida Magnitud Medida Magnitud 25 cm 2 2 minutos 25 ºC 28 km 2,5 días 500 cm 3 1 L 10 m 80 hm 3 16,2 A 2 Ton 70 km/h 70 kg 20 ºC 50 g 85 N 3 K 3,4 mm 2 Es muy importante que sepas cambiar de unidades. Para ello tienes que aprenderte el orden en el que vienen los múltiplos y submúltiplos. Mira la siguiente escala: 5

6 representa la unidad que no tiene prefijo, por ejemplo, metro, litro, m 2, etc. Aparecen también el nº de saltos que hay entre un prefijo y otro. Por ejemplo, entre k (kilo) y d (deci) hay cuatro saltos. Vamos dividir las unidades en simples y complejas: Unidades simples son aquellas en las que únicamente aparece una unidad. Por ejemplo: km 2 s m cm 3 ma Unidades complejas son aquellas en las que aparece más de una unidad. Por ejemplo: g/cm 3 Km/h kg m/s L/s kw h Cambio de unidades simples. Vamos a realizar los cambios de unidades simples mediante los factores de conversión, las potencias de 10 y las propiedades de las fracciones. Para ello sigue los siguientes pasos: Pasos Ejemplo. Pasar 5 km a m. 1.- Escribe la cantidad y la unidad que quieres cambiar. 5 km 6

7 2.- A continuación, escribe una línea de fracción que multiplicará a la unidad que queremos cambiar. 5 km 3.- En el numerador colocas el símbolo de la nueva unidad y en el denominador el símbolo de la antigua unidad. 4.- Ve a la tabla de los prefijos y averigua cuantos saltos hay entre la unidad inicial y la final. Entre los km y los m hay tres saltos. 5.- Coloca la potencia de diez equivalente al nº de saltos siempre con la unidad menor. Ten en cuenta que si la unidad a cambiar está elevada a una potencia, el nº de saltos hay que multiplicarlo por esa potencia. Por ejemplo, si la unidad está elevada al cuadrado, el nº de saltos lo multiplicas por 2. Si está a la cuarta, por 4, etc. Si la relación entre una unidad y otra, no sigue la escala anterior, tendrás que recordar cual es la equivalencia. Por ejemplo entre las horas y los segundos, una hora equivale a 3600 s. 6.- Fíjate que si lo haces bien, las unidades antiguas se simplifican y quedarán las nuevas. Realiza ahora las operaciones necesarias y obtendrás la unidad convertida m 5000 m 23.- Realiza los siguientes cambios de unidades de longitud. Para ayudarte algunos vienen iniciados. 5 m a cm. 10 m a mm 7

8 0,5 m a cm 50 cm a m 10 km a m 24.- Realiza los siguientes cambios de unidades de masa. 5 kg a g 5 0,5 kg a g 1020 Tm a kg 25.- Realiza los siguientes cambios de unidades de volumen. 5 m 3 a dm L a ml 300 cm 3 a dm Realiza los siguientes cambios de unidades. 120 cm a m 120 8

9 m 2 a hm dm 3 a m ,88 GHz a Mz 0,88 0,2 m 3 a cm 3 0,2 1,5 L a ml 1,5!! 20 km 2 a m ,0025 m 3 a mm 3. 0, ml a L 570!! 6, cm 3 a dm 3 6, µl a ml 2500 $! %! 6000 cm 2 a m g a kg 800 2,5 km a cm 2, Ahora los siguientes cambios: 9

10 0,626 hm 2 a m ma a A 2600 cm a m 0,62 km 2 a m 2 3, hm 2 a m 2 4, µm a mm 288 dm a m 3500 µm 2 a mm mm 2 a km µl a cl 5400 km a m 50 hm 3 a m 3 0,2 m 3 a cm 3 10

11 1,5 L a ml 20 km 2 a m ml a L 2500 cl a ml kg a toneladas cm 3 a dm cm 2 a m Cambios especiales de volumen. Contesta lo que se pregunta, indicando las operaciones necesarias en la columna de la derecha. Cuántos litros son 20 m 3? Cuántos litros son 750 ml? Cuántos ml son 500 cm 3? 11

12 Cuántos litros son 5 dm 3? 828 L a m cm 3 a L 450 cm 3 a ml 0,75 L a cm L a m 3. 2 L a cm 3. 6,2 cm 3 a L Lee detenidamente el siguiente texto: Cambios especiales entre unidades que no siguen las potencias de

13 Para estos cambios es necesario conocer la relación entre unas y otras magnitudes. Por ejemplo. Para el tiempo: 1 h 3600 s; 1 día 25 h; 1 h 60 min. Para la temperatura: K ºC Contesta ahora al siguiente ejercicio: 29.- Realiza el siguiente cambio de unidades: Pasa la temperatura de 30 ºC a grados Kelvin Pasa la temperatura de 500 K a ºC 3,5 horas a segundos 3,5 ' ( Cuántos minutos son 3,5 horas? Cuántos segundos son 14 horas? Teniendo en cuenta tu fecha de nacimiento, calcula los segundos que llevas viviendo hasta las 12 horas de hoy. Cuántos segundos son 3 días? Cuántos segundos son 43 minutos? Cuántas horas son 390 minutos? 13

14 Pasa 4800 s a horas Pasa 4 h 2 a s 2 Un barco está a 10 millas de la costa. Averigua a qué distancia está en la unidad base correspondiente del Sistema Internacional. Dato: una milla marina equivale a 1853 metros. El PÁRSEC es otra unidad que se utiliza también para medir distancias astronómicas entre estrellas. Un pársec equivale a 3,262 años luz aproximadamente. Calcula la distancia en pársecs a la que se encuentra una estrella situada a 50 años luz de nosotros Cambio de unidades complejas. El procedimiento para cambiar este tipo de unidades es similar al que hemos seguido para las unidades simples. Pasos Ejemplo. Pasar 72 km/h a m/s 1.- Escribe la cantidad y la unidad que quieres cambiar. 72 km 2.- A continuación, escribe tantas líneas de fracción como componentes de la unidad deban cambiar. 3.- En cada fracción colocas las unidades nuevas y antiguas tal y como hiciste en las unidades simples. Teniendo cuidado en qué posición la colocas. Si la unidad antigua 72 km 72 ' ' ) Fíjate que como los km estaban arriba en la unidad original, los hemos colocado abajo en la fracción, y como las horas estaban abajo, las hemos colocado arriba. 14

15 estaba en el denominador, deberás colocarla en el numerador en la fracción, y si estaba en el numerador, la colocas en el denominador. 4.- Ve a la tabla de los prefijos y averigua cuantos saltos hay entre cada una de las unidades inicial y final. Entre los km y los m hay tres saltos. Entre las horas y los segundos no hay saltos, pero 1 h 3600 s. 5.- Coloca la potencia de diez equivalente donde corresponda, o bien la equivalencia. 72 ' ' 3600 ) 6.- Simplifica, haz las operaciones matemáticas necesarias y obtendrás la medida convertida a la nueva unidad. 72 *+++ * 20 m/s *,++( Contesta ahora al siguiente ejercicio: 31.- Realiza los siguientes cambios de unidades. 108 km/h a m/s 108 ( 2,5 g/cm 3 a kg/m 3 2,5 36 cm 3 /s a L/h 36 (! ( 14 kg /m a toneladas /km 14-0,5 kg m/s 2 a g cm/s 2 0,5 ( 72 kg/minuto a toneladas/h 72./ 01/./ 15

16 108 km/l a m/ml 108!! 32.- Ahora haz estos otros cambios kg/m 2 a mg/cm 2 16 kg m/s 2 a g cm/s 2 Una trituradora convierte en pulpa, 20 toneladas de tomates al día. Calcula los kilogramos de tomates convertidos en pulpa en cada hora. Una bomba es capaz de aspirar 125 Tm/día. Cuál es la velocidad de aspiración en kg/minuto? Un coche recorre 15 m en un segundo. Cuántos recorre en 1 hora? En una carretera se asfaltan 200 m en un día. Cuántos kilómetros se asfaltan en un mes? Si un metro cúbico de una sustancia pesa 4300 kg. Cuál será el peso de 1 cm 3 de la misma sustancia? 2.- LA DENSIDAD 16

17 EXPERIMENTO. LA DENSIDAD. Pesan igual distintos cuerpos si tienen el mismo volumen? Vamos a usar el método científico. Para comprobarlo. Hipótesis de trabajo: Cuerpos de igual volumen tienen distinta masa. Experimento: Vamos a pesar cuerpos de igual volumen a ver si pesan lo mismo. Haz el experimento con tu profesor y anota los resultados usando la siguiente tabla: Cuerpo Volumen (cm 3 ) Masa (g) Qué conclusiones obtienes? Contesta a continuación: CUIDADO CUANDO CALCULES LA DENSIDAD O HAGAS CÁLCULOS CON LA DENSIDAD! Observa antes en qué unidades está la densidad. Si tienes que calcular la densidad en kg/m 3 o hacer cálculos con ella, la masa deberá estar en kg y el volumen en m 3. Si tienes que calcular la densidad en g/cm 3 o hacer cálculos con ella, la masa deberá estar en g y el volumen en cm 3. Contesta ahora a los siguientes ejercicios: 1.- Si una sustancia tiene una densidad de 2500 kg/m 3. Eso significa que: a.- Un kg tiene un volumen de 2500 m 3. b.- Un m 3 de esa sustancia pesa 2500 kg. c.- Un m 3 de esa sustancia pesa 1 kg. La respuesta verdadera es: 4.- Qué cuerpo tiene más densidad? Un cuerpo A que tiene de densidad 1500 kg/m 3 u otro B que tiene de densidad 3,2 g/cm Qué cuerpo tiene más densidad? Un cuerpo A que tiene de densidad 1500 kg/m 3 u otro B que tiene de densidad 3,2 g/cm 3. 17

18 Cómo se puede medir la densidad? Para poder medir la densidad, tienes que conocer la masa y el volumen. La masa la puedes conocer pesando el cuerpo. El volumen lo puedes conocer midiéndolo directamente si es un líquido, o bien, si es un sólido, sumergiéndolo en un volumen de líquido conocido. La diferencia entre el volumen inicial del líquido y el final, te dará el volumen de sólido. En el ejemplo de la figura, en la probeta hay 220 cm 3 de agua. Al introducir el sólido, el volumen sube hasta 270 cm 3, luego el volumen del sólido es de 50 cm 3. En otros casos, el volumen se puede conocer fácilmente sin llegar a recurrir al procedimiento anterior. Esto sucede cuando el sólido tiene una forma regular (cilindro, esfera, paralelepípedo, etc.) cuyo volumen se puede calcular mediante una fórmula. Implicaciones de la densidad Por qué flotan los cuerpos? Supongo que te habrás dado cuenta alguna vez de que el aceite flota en el agua. La explicación que todo el mundo da consiste en afirmar que el aceite pesa menos que el agua. Pero esto no es cierto. Si tienes un medio litro de agua y le echas encima 10 litros de aceite, Seguro que el aceite pesa más que el agua! y sin embargo el agua se quedará en el fondo. La explicación a todo esto está en la densidad. Siempre se cumple lo siguiente: Los cuerpos menos densos flotan sobre los que tienen mayor densidad. Por eso el aceite flota sobre el agua. El aceite tiene menor densidad que el agua. Y por eso también flotan los barcos en el agua. Si divides la masa total del barco entre el volumen que ocupa, resulta, que como está hueco y tiene mucho volumen, aun siendo de acero, la densidad total del barco (no la del acero, sino la del barco) es más pequeña que la del agua del mar. Entonces, si queremos saber si un cuerpo flotará sobre otro, debemos conocer las densidades de ambos. El más denso estará debajo y el menos denso arriba. El curso que viene estudiarás con más detalle este fenómeno. Los barcos como este superpetrolero flotan en el agua porque a pesar de su enorme masa, tienen tanto volumen que su densidad es menor que la del mar. Los submarinos pueden controlar su densidad llenando o vaciando los tanques de agua, lo que les permite sumergirse o flotar. 18

19 Implicaciones de la densidad Por qué flotan los cuerpos? Supongo que te habrás dado cuenta alguna vez de que el aceite flota en el agua. La explicación que todo el mundo da consiste en afirmar que el aceite pesa menos que el agua. Pero esto no es cierto. Si tienes un medio litro de agua y le echas encima 10 litros de aceite, Seguro que el aceite pesa más que el agua! y sin embargo el agua se quedará en el fondo. La explicación a todo esto está en la densidad. Siempre se cumple lo siguiente: Los cuerpos menos densos flotan sobre los que tienen mayor densidad. Por eso el aceite flota sobre el agua. El aceite tiene menor densidad que el agua. Y por eso también flotan los barcos en el agua. Si divides la masa total del barco entre el volumen que ocupa, resulta, que como está hueco y tiene mucho volumen, aun siendo de acero, la densidad total del barco (no la del acero, sino la del barco) es más pequeña que la del agua del mar. Entonces, si queremos saber si un cuerpo flotará sobre otro, debemos conocer las densidades de ambos. El más denso estará debajo y el menos denso arriba. El curso que viene estudiarás con más detalle este fenómeno. Los barcos como este superpetrolero flotan en el agua porque a pesar de su enorme masa, tienen tanto volumen que su densidad es menor que la del mar. Los submarinos pueden controlar su densidad llenando o vaciando los tanques de agua, lo que les permite sumergirse o flotar. VARIACIONES DE TEMPERATURA Y CAMBIOS DE ESTADO DE UNA SUSTANCIA Gráfica de cambio de estado. Observa la siguiente gráfica y contesta a las siguientes cuestiones: a.- Es una curva de calentamiento o de enfriamiento? b.- La temperatura de fusión es de: c.- La temperatura de ebullición es de: d.- La temperatura de solidificación es de: e.- La temperatura de condensación es de: f.- Completa el estado físico que tendrá la sustancia a las temperaturas que se indican. Temperatura Estado de agregación 19

20 22.- En la siguiente gráfica: a.- El punto de fusión es: b.- El punto de ebullición es: c.- El estado físico a 50 ºC es: d.- El estado físico a -30 ºC es: e.- El estado físico a 40 ºC es: f.- El estado físico a 30 ºC es: 23.- Dibuja de forma aproximada las siguientes gráficas de calentamiento de diferentes sustancias. Indica el estado físico que hay en cada tramo. Sustancia 1. Sustancia 2. Punto de fusión: - 30 ºC Punto de ebullición 60 ºC Punto de fusión: 10 º C Punto de ebullición: 80 ºC La sustancia es calentada desde una temperatura de 40 ºC hasta otra de 40 ºC La sustancia es calentada desde una temperatura de 20 ºC hasta otra de 90 ºC Sustancia 3. Sustancia 4. Punto de fusión: - 5 ºC Punto de ebullición: 65 ºC Punto de fusión 20 ºC. Punto de ebullición: 90 ºC. La sustancia es calentada desde una temperatura inicial de 10 ºC hasta otra de 80 ºC. La sustancia es enfriada desde una temperatura de 70 ºC hasta otra de 0 ºC. 20

21 24.- Debes indicar el estado físico que tendrán a la temperatura de la clase unos 25 ºC, las siguientes sustancias. Para ello te doy los siguientes datos: Sustancia pura Temperatura de fusión Temperatura de ebullición Amoniaco -77,8-33,4 Estado físico Ácido sulfúrico 10, Bromo -7,2 58,76 Iodo 113,5 184,35 Cloro ,6 Cinc 419,5 906 AMPLIACIÓN TABLAS Y GRÁFICAS. Como podrás suponer, cuando se hace un estudio científico suele ser necesario obtener una serie de medidas para de ahí obtener conclusiones. Pero la pregunta inmediata es cómo analizamos las medidas obtenidas? Pues es muy útil para este análisis construir una tabla de datos. Incluso también muchas veces se hace una representación gráfica de esos datos por si hubiera alguna relación entre ambas magnitudes. Si existe alguna relación es posible incluso obtener una fórmula que nos permita calcular una magnitud, conociendo la otra. Para hacer la representación gráfica tienes que seguir los siguientes pasos. 1.- Decide qué eje vas a asignar a cada magnitud. Normalmente, la magnitud que depende (variable dependiente) se pone en el eje Y y la magnitud de la que depende se pone en el eje X (variable indenpendiente) Por ejemplo, queremos saber si la masa depende del tiempo, la masa iría en el eje Y y el tiempo en el eje X. 2.- Pon una escala para cada eje por ejemplo, de cinco en cinco, de diez en diez, etc. dependiendo de los valores que tengas en la tabla. La escala puede ser distinta para cada eje. Es IMPORTANTE que lo hagas porque si no, la representación gráfica no será correcta. 3.- Al final de cada eje, pon la letra que representa a la magnitud que has puesto en ese eje y su unidad entre paréntesis. Por ejemplo: m (kg) si representas la masa en kilos; t (s) si representas el tiempo en segundos, etc. 4.- Ahora es el momento de representar los valores. Una vez hecho esto, une los puntos y tendrás la representación gráfica. 5.- Para buscar la fórmula, inspecciona la tabla de datos y la forma de la gráfica. Eso te 21

22 dará una idea. De todas formas, si la fórmula es complicada hay programas específicos que lo hacen por ti. EJEMPLO: La mejor forma de estudiar esto es haciendo una investigación. Medimos la masa que tienen distintos volúmenes de la misma sustancia, (o el volumen que tienen distintas masas). Obtenemos así una serie de datos que expresamos en una tabla: Volumen sustancia (cm 3 ) Masa de la sustancia (gramos) Si analizamos la tabla, parece que hay alguna relación entre la masa y el volumen. Al aumentar uno también aumenta el otro en la misma proporción. A continuación construimos la representación gráfica. Para ello: 1.- En el eje X pondremos el volumen. En el eje Y la masa. 2.- La escala del eje X parece que es conveniente ponerla de 10 en 10. La del eje Y es más conveniente hacerla de 20 en Ponemos nombre a cada eje y representamos. Unimos los puntos y tenemos la gráfica. Si echamos un vistazo a la gráfica y a la tabla, observaremos que para cualquier volumen, la masa se obtiene multiplicando el volumen por dos, luego la fórmula es: : m 2 V Lo mismo sucede para cualquier cuerpo, aunque la cifra que aparecerá en el lugar del número 2 varía según la sustancia de que se trate. Resuelve ahora los siguientes ejercicios: 47.- Hemos tomado datos de una magnitud A y de otra B, para ver si hay alguna relación entre una y otra. Los resultados obtenidos son los siguientes: 22

23 Magnitud A (N) Magnitud B (m/s 2 ) a.- Haz la representación gráfica y deduce de ahí si hay alguna relación entre A y B Hemos tomado datos de una magnitud A y de otra B, para ver si hay alguna relación entre una y otra. Los resultados obtenidos son los siguientes: Magnitud Y (V) Magnitud X (A) a.- Haz la representación gráfica y deduce de ahí si existe alguna relación matemática entre las magnitudes X e Y En una experiencia se midió si había alguna relación entre dos magnitudes R y Z. Para ello se construyó una tabla y se hizo una representación gráfica. a.- Crees que hay alguna relación entre R y Z? Justifica tu respuesta. b.- En otra experiencia similar, la representación gráfica fue tal como esta: Crees que existe alguna relación entre las dos magnitudes representadas? 23

24 c.- Y en esta tercera gráfica? 50.- Un investigador quiere saber si hay alguna relación entre la diferencia de potencial eléctrico, que representaremos por la letra V a que es sometida una resistencia y la energía que libera, que representaremos por E. Para ello mide la energía que desprende una resistencia sometida a voltajes diferentes. Los datos obtenidos son: V (Voltios E (Julios) a) Haz una representación gráfica de E frente a V y averigua si la energía depende de la diferencia de potencial. b) Si es que la hay, busca una expresión matemática que nos permita calcular E para valores distintos de V (es decir, que relacione E y V). c) Usando la fórmula que has encontrado, calcula la energía desprendida por la resistencia cuando V 42,25 V Cierto científico desea saber si existe alguna relación entre la altura del individuo y el coeficiente de inteligencia. Para ello escoge a individuos de diferentes alturas (h) y mediante unas pruebas, mide su cociente intelectual C.I. Los resultados que obtiene son: h (cm) C.I a) Haz una representación gráfica del C.I. frente a la altura y averigua si existe alguna relación entre ambas magnitudes. b) Si es que la hay, busca una expresión matemática que nos permita calcular el Cociente Intelectual para distintos valores de altura. c) Con los datos del apartado b, calcula la el cociente intelectual para una persona de 168 cm de altura Perkins Ramírez está muy intrigado con el tema de la velocidad y desea saber si hay alguna relación entre la velocidad (v) que lleva un coche y la distancia (s) que recorre hasta pararse cuando pisa el pedal a fondo. Para ello, junto con su amigo Willie diseña un experimento en un circuito cerrado y miden la distancia que recorre el vehículo cuando Perkins pisa a fondo el pedal de freno. Los resultados obtenidos son: 24

25 v (m/s) s (m) 1, , ,25 45 a) Haz una representación gráfica de s frente a v y averigua si existe alguna relación entre ambas magnitudes. b) Si es que la hay, busca una expresión matemática que nos permita calcular la distancia para frenar para valores distintos de v (es decir, que relacione s y v). c) Usando la fórmula que has obtenido. Calcula la distancia que recorrería el coche cuando Perkins pisa el freno a fondo yendo a 12 m/s, 28 m/s y 126 km/h Un Científico hace un experimento para comprobar si hay alguna relación entre la fuerza (F) con que tiramos de un muelle y lo que se estira (x). Obtiene unos datos y al representarlos encuentra algo como esto: a.- Existe alguna relación entre ambas magnitudes? b.- Si existe alguna relación, busca una expresión matemática que relacione la fuerza con el estiramiento. c.- Calcula la fuerza que se ha hecho cuando se estira 6,28 cm. 25

NOMBRE: FICHA 1 CAMBIOS DE UNIDADES

NOMBRE: FICHA 1 CAMBIOS DE UNIDADES NOMBRE: FICHA 1 CAMBIOS DE UNIDADES - MAGNITUD es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, se puede medir la masa, la longitud, el tiempo, la velocidad, la fuerza... La belleza, el odio... no son

Más detalles

Tema 2: Magnitudes físicas

Tema 2: Magnitudes físicas Tema 2: Magnitudes físicas 1.- Qué son las magnitudes físicas? Una magnitud es una propiedad que podemos medir Las magnitudes nos permiten estudiar una propiedad de un objeto. Por ejemplo, si queremos

Más detalles

Magnitudes. Magnitudes escalares y vectoriales. Unidades. Medidas e Instrumentos de medida. Notación estándar.

Magnitudes. Magnitudes escalares y vectoriales. Unidades. Medidas e Instrumentos de medida. Notación estándar. UNIDAD 1 Magnitudes. Magnitudes escalares y vectoriales. Unidades. Medidas e Instrumentos de medida. Notación estándar. Magnitudes: Las magnitudes son propiedades físicas que pueden ser medidas, por ejemplo

Más detalles

La ciencia: Física y Química

La ciencia: Física y Química La ciencia: Física y Química Conceptos generales: Antes de empezar a trabajar con esta nueva asignatura es necesario que sepas qué estás estudiando, es decir, debes saber qué son la física y la química,

Más detalles

1.- La materia y clasificación. La materia es cualquier cosa que ocupa un espacio y tiene masas Estados: sólido, líquido, gaseoso

1.- La materia y clasificación. La materia es cualquier cosa que ocupa un espacio y tiene masas Estados: sólido, líquido, gaseoso La Química La Química se encarga del estudio de las propiedades de la materia y de los cambios que en ella se producen. La Química es una ciencia cuantitativa y requiere el uso de mediciones. Las cantidades

Más detalles

FICHA nº MATERIA: MAGNITUDES Y UNIDADES. FECHA: CURSO: 3ESO ALUMNO/A:

FICHA nº MATERIA: MAGNITUDES Y UNIDADES. FECHA: CURSO: 3ESO ALUMNO/A: FICHA nº: MATERIA: Unidades y magnitudes FECHA: CURSO: ALUMNO: NOTA: FICHA nº MATERIA: MAGNITUDES Y UNIDADES. FECHA: CURSO: 3ESO ALUMNO/A: NOTA: 1. LA MEDIDA (Repaso de 2º ESO Magnitud: Es todo lo que

Más detalles

Matemáticas CENAFE MATEMÁTICAS 1 EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Matemáticas CENAFE MATEMÁTICAS 1 EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL El Sistema Métrico Decimal es un sistema de unidades en el cual los múltiplos y submúltiplos de cada unidad de medida están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos

Más detalles

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO [ E s c r i b i r e l n o m b r e d e l a c o m p a ñ í a ] F E C H A D E E N T R E G A 6 D E F E B R E R O S e r e a l i z a r á u n a p r u e b

Más detalles

LAS MAGNITUDES FÍSICAS Y SUS UNIDADES

LAS MAGNITUDES FÍSICAS Y SUS UNIDADES LAS MAGNITUDES FÍSICAS Y SUS UNIDADES Magnitudes físicas son propiedades de los cuerpos que se pueden medir. Por ejemplo, el tiempo, la longitud, la superficie, la temperatura, la masa, etc. Para medir

Más detalles

LA MEDIDA. Magnitud es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo una longitud, la masa, el tiempo, la temperatura...

LA MEDIDA. Magnitud es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo una longitud, la masa, el tiempo, la temperatura... LA MEDIDA IES La Magdalena Avilés. Asturias Magnitud es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo una longitud, la masa, el tiempo, la temperatura... etc. Medir una magnitud consiste en compararla

Más detalles

Tema 1 Magnitudes físicas y actividad científica

Tema 1 Magnitudes físicas y actividad científica Tema 1 Magnitudes físicas y actividad científica Guía de Actividades Cada tema tendrá una serie de actividades que representan los distintos tipos de actividades que podrás encontrar en los exámenes. Estas

Más detalles

Magnitud: cualidad que se puede medir. Ej. Longitud y temperatura de una varilla

Magnitud: cualidad que se puede medir. Ej. Longitud y temperatura de una varilla Curso nivelación I Presentación Magnitudes y Medidas El método científico que se aplica en la Física requiere la observación de un fenómeno natural y después la experimentación es decir, reproducir ese

Más detalles

La materia y sus propiedades. Física y Química 2º ESO

La materia y sus propiedades. Física y Química 2º ESO La materia y sus propiedades Física y Química 2º ESO A qué se llama materia? Oxford University Press España, S. A. Física y Química 2º ESO 2 Oxford University Press España, S. A. Física y Química 2º ESO

Más detalles

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES ( SI )

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES ( SI ) SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES ( SI ) Este Sistema surgió como necesidad de adoptar criterios universalmente aceptados en el uso de unidades de medida. Fue aprobado en 1960 después de reuniones diversas

Más detalles

1. MEDIDA Y MÉTODO CIENTÍFICO

1. MEDIDA Y MÉTODO CIENTÍFICO 1. MEDIDA Y MÉTODO CIENTÍFICO 1. Introduce un recipiente con agua caliente en el congelador del frigorífico. Observa y describe lo que sucede con el tiempo. En la superficie libre del agua aparece una

Más detalles

Kilo unidad Hecto unidad Deca unidad unidad deci unidad centi unidad mili unidad

Kilo unidad Hecto unidad Deca unidad unidad deci unidad centi unidad mili unidad CAMBIO DE UNIDADES MEDIANTE FACTORES DE CONVERSIÓN. 1.-INTRODUCCIÓN. El cambio de unidades en el mundo de la ciencia tal vez sea la operación más repetida y en la que curiosamente más se puede equivocar

Más detalles

La ciencia estudia fenómenos de la naturaleza por eso debe medir magnitudes, es decir, propiedades.

La ciencia estudia fenómenos de la naturaleza por eso debe medir magnitudes, es decir, propiedades. TEMA 1: Método científico 1. Sistema Internacional de Unidades 2. Método científico 3. La medida. Errores y precisión. 4. Notación científica La ciencia estudia fenómenos de la naturaleza por eso debe

Más detalles

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO. FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO. PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE. Nota: este cuaderno de actividades es orientativo para el examen de septiembre y no se entrega. El examen de septiembre

Más detalles

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO ESTRADA QUÍMICA GRADO: 10º PROFESOR: ELVER RIVAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO ESTRADA QUÍMICA GRADO: 10º PROFESOR: ELVER RIVAS UNIDAD 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO ESTRADA QUÍMICA GRADO: 10º PROFESOR: ELVER RIVAS QUÍMICA La Química es una ciencia que estudia la materia, sus propiedades, su composición, su estructura y los cambios

Más detalles

MAGNITUDES Y MEDIDAS

MAGNITUDES Y MEDIDAS MAGNITUDES Y MEDIDAS 1. EL MÉTODO CIENTÍFICO: Concepto de ciencia: La ciencia trata de explicar los fenómenos que ocurren en el Universo, y trata de encontrar las leyes que los rigen. La Física y la Química

Más detalles

CANTIDADES. MEDIDAS NÚMEROS

CANTIDADES. MEDIDAS NÚMEROS ( A) = a 1 CuSCN N O 2NO 2 4 2 Cr O 2 3 CANTIDADES. MEDIDAS NÚMEROS CAPÍTULO 1 1.1. CANTIDAD Y MEDIDA Una ciencia experimental como la Química está ligada al proceso de medición. A su vez las medidas que

Más detalles

Física. Magitud m b m

Física. Magitud m b m Física Magitud 1. a) La distancia entre la Tierra y el Sol es de, 150 Gm. Expresar esta distancia en el SI. b) La memoria RAM de un ordenador es, 1024 Mb. c) El tamaño de un átomo de hidrógeno de, 10 nm.

Más detalles

Fundamentos y Didáctica de la Física y la Química

Fundamentos y Didáctica de la Física y la Química Titulación Fundamentos y Didáctica de la Física y la Química Patricia Martín Puig Despacho 2209 Dpto. Didáctica de las Ciencias Experimentales Facultad de Ciencias de la Educación. Centro de Formación

Más detalles

1. Medidas de longitud 2. Medidas de superficie 3. Medidas de volumen 4. Medidas de peso 5. Medidas de tiempo 6. Tabla de equivalencias

1. Medidas de longitud 2. Medidas de superficie 3. Medidas de volumen 4. Medidas de peso 5. Medidas de tiempo 6. Tabla de equivalencias 1. Medidas de longitud 2. Medidas de superficie 3. Medidas de volumen 4. Medidas de peso 5. Medidas de tiempo 6. Tabla de equivalencias Medidas de longitud La longitud es una medida que se hace sobre una

Más detalles

RESUMEN DE FÍSICA TEMA 1: UNIDADES

RESUMEN DE FÍSICA TEMA 1: UNIDADES TEMA 1: UNIDADES MAGNITUDES FUNDAMENTALES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO LONGITUD Metro m MASA Kilogramo kg TIEMPO Segundo s TEMPERATURA Grado Kelvin ºK (273ºK=0ºC) INTENSIDAD

Más detalles

Naturaleza de la ciencia

Naturaleza de la ciencia capítulo 1 Naturaleza de la ciencia sección 2 Estándares de medición Antes de leer Si alguien te pregunta cuál es el ancho de tu pupitre, cómo lo medirías? Lo medirías en pulgadas, centímetros, pies, yardas

Más detalles

CURSO DE NIVELACIÓN EN QUÍMICA INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA

CURSO DE NIVELACIÓN EN QUÍMICA INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA U.N.P.S.J.B. FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES SEDE TRELEW CURSO DE NIVELACIÓN EN QUÍMICA INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA AÑO 2016 Lic. Maite L. Domínguez Ing. Sebastián Polacco Ing. Ruth Salomón MEDICIONES Magnitud,

Más detalles

TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA. ESO

TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA. ESO TRABAJO DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA. ESO3. 2016-2017 1. Dada la relación en castellano entre dos magnitudes: Cómo varía la presión atmosférica (atm) con respecto a la altura (m)? d) Cómo expresarías

Más detalles

PROPIEDADES GENERALES DE LA MATERIA. ESQUEMA 1

PROPIEDADES GENERALES DE LA MATERIA. ESQUEMA 1 PROPIEDADES GENERALES DE LA MATERIA. ESQUEMA 1 La materia es todo aquello que tiene se describe por sus Volumen Masa Propiedades que se pueden clasificar de dos formas Generales Específicas Extensivas

Más detalles

La Física y la Química son ciencias experimentales porque utilizan la experimentación para realizar sus estudios.

La Física y la Química son ciencias experimentales porque utilizan la experimentación para realizar sus estudios. RESUMEN de la UNIDAD 1. LA CIENCIA Y LA MEDIDA 1. La ciencia Se define la ciencia como un conjunto de conocimientos sobre el mundo obtenidos mediante la observación, la experimentación y el razonamiento,

Más detalles

TEMA 2. LA MEDIDA EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

TEMA 2. LA MEDIDA EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES TEMA 2. LA MEDIDA. En general, la observación de un fenómeno resulta incompleta a menos que dé lugar a una información cuantitativa. Por otro lado, la experimentación nos obliga a realizar una labor clave

Más detalles

TEMA 1: LA MEDIDA DE LA MATERIA

TEMA 1: LA MEDIDA DE LA MATERIA TEMA 1: LA MEDIDA DE LA MATERIA 1. LA MATERIA: las magnitudes físicas La materia constituye todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene una determinada masa. En esta unidad vamos a estudiar alguna

Más detalles

Las magnitudes físicas y su medida

Las magnitudes físicas y su medida Las magnitudes físicas y su medida Podemos interpretar los fenómenos de la naturaleza gracias a que los cuerpos poseen propiedades que pueden ser medidas. Qué es una magnitud física? Una magnitud física

Más detalles

Magnitudes. Unidades. FÍSICA Y QUÍMICA 3 E.S.O. Tema 2. Lourdes Álvarez Cid

Magnitudes. Unidades. FÍSICA Y QUÍMICA 3 E.S.O. Tema 2. Lourdes Álvarez Cid Magnitudes Unidades FÍSICA Y QUÍMICA 3 E.S.O. Tema 2 8 Magnitudes Físicas y Unidades MAGNITUD FÍSICA Es toda propiedad de un objeto susceptible de ser medida por un observador o un aparato de medida y,

Más detalles

MAGNITUDES FUNDAMENTALES EN LAS QUE SE BASAN TODAS LAS MEDIDAS:

MAGNITUDES FUNDAMENTALES EN LAS QUE SE BASAN TODAS LAS MEDIDAS: FICHA nº MATERIA: MAGNITUDES Y UNIDADES (factores de conversión). FECHA: CURSO: 2ESO ALUMNO/A: NOTA: 1. LA MEDIDA Magnitud: Es todo lo que es capaz de ser medido Ejemplo: El tiempo se mide con un reloj,

Más detalles

a) 12 h 0 min 13 s d) 12 min 34 s e) 3 h 54 min b) 2 h 39 min 2 s c) 8 h 27 min 12 s f) 3 días 18 h 32 min

a) 12 h 0 min 13 s d) 12 min 34 s e) 3 h 54 min b) 2 h 39 min 2 s c) 8 h 27 min 12 s f) 3 días 18 h 32 min 7. Pasa a horas, minutos y segundos: a) 43.213 s c) 30.432 s e) 234 min b) 9.542 s d) 754 s f) 5.432 min a) 12 h 0 min 13 s d) 12 min 34 s e) 3 h 54 min b) 2 h 39 min 2 s c) 8 h 27 min 12 s f) 3 días 18

Más detalles

TEMA 1. LA MATERIA. PROPIEDADES GENERALES. LA MEDIDA.

TEMA 1. LA MATERIA. PROPIEDADES GENERALES. LA MEDIDA. TEMA 1. LA MATERIA. PROPIEDADES GENERALES. LA MEDIDA. De qué están hechos todos los objetos y cuerpos que nos rodean?. Si miramos a nuestro alrededor vemos objetos perfectamente diferenciados como por

Más detalles

Índice. Introducción Capítulo 1: Magnitudes físicas, unidades y análisis dimensional.

Índice. Introducción Capítulo 1: Magnitudes físicas, unidades y análisis dimensional. Índice Introducción Capítulo 1: físicas, unidades y análisis dimensional. Introducción Capítulo 1:. Índice Leyes Físicas y cantidades físicas. Sistemas de unidades Análisis dimensional. La medida física.

Más detalles

LOS NÚMEROS DECIMALES

LOS NÚMEROS DECIMALES 1 LOS NÚMEROS DECIMALES Al dividir el numerador entre el denominador de una fracción se obtiene un número decimal. 5 5 0,; 1,5;,15 10 4 8 C D U d c m dm, 1 5 Parte entera Parte decimal Tres unidades, ciento

Más detalles

PROPIEDADES DE LA MATERIA. Departamento de Física y Química 2º ESO

PROPIEDADES DE LA MATERIA. Departamento de Física y Química 2º ESO PROPIEDADES DE LA MATERIA Departamento de Física y Química 2º ESO 0. Mapa conceptual Estados de agregación Sólido Líquido Gaseoso Propiedades MATERIA Teoría cinética Generales Específicas Leyes de los

Más detalles

I.E.S. CUADERNO Nº 4 NOMBRE:

I.E.S. CUADERNO Nº 4 NOMBRE: Números decimales Contenidos 1. Números decimales Numeración decimal Orden y aproximación Representación 2. Operaciones Suma y resta Multiplicación División 3. Sistema métrico decimal Longitud Capacidad

Más detalles

GUÍA DE EJERCICIOS CIFRAS SIGNIFICATIVAS

GUÍA DE EJERCICIOS CIFRAS SIGNIFICATIVAS GUÍA DE EJERCICIOS CIFRAS SIGNIFICATIVAS Área Química Resultados de aprendizaje Conocer y aplicar las normas en la determinación de cifras significativas en el entrega de resultados. Contenidos 1. Conteo

Más detalles

Cátedra de Geofísica General 2017

Cátedra de Geofísica General 2017 Cátedra de Geofísica General 2017 Trabajo práctico inicial Orden de magnitud - notación científica El orden de magnitud es una manera sencilla de comparar dos cifras. Un orden de magnitud representa un

Más detalles

Tipos de magnitudes físicas. Magnitudes de base o fundamentales

Tipos de magnitudes físicas. Magnitudes de base o fundamentales Magnitudes físicas - unidades y clasificación Una magnitud física es un valor asociado a una propiedad física o cualidad medible de un sistema físico, es decir, a la que se le pueden asignar distintos

Más detalles

LOS GASES Y LAS DISOLUCIONES. Departamento de Física y Química 3º ESO

LOS GASES Y LAS DISOLUCIONES. Departamento de Física y Química 3º ESO LOS GASES Y LAS DISOLUCIONES Departamento de Física y Química 3º ESO 0. Mapa conceptual SÓLIDO ESTADOS DE LA MATERIA LÍQUIDO Presión atmosférica GAS Solubilidad Disolución saturada Disoluciones Soluto

Más detalles

Generalidades de Mediciones y Magnitudes

Generalidades de Mediciones y Magnitudes Generalidades de Mediciones y Magnitudes Para la química, en su calidad de ciencia experimental, la medida constituye una operación fundamental ya que sus descripciones del mundo físico se refieren a magnitudes

Más detalles

PRÁCTICA N 1: INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, TIEMPO Y MASA. Sistema Internacional de unidades (SI)

PRÁCTICA N 1: INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, TIEMPO Y MASA. Sistema Internacional de unidades (SI) PRÁCTICA N 1: INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, TIEMPO Y MASA Unidad patrón referencia utilizada para determinar el valor de una magnitud, se le asigna un valor unitario Magnitudes Fundamentales: del

Más detalles

IES SIERRA DEL AGUA ACTIVIDADES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE ALUMNOS PENDIENTES DE 3º DE ESO

IES SIERRA DEL AGUA ACTIVIDADES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE ALUMNOS PENDIENTES DE 3º DE ESO IES SIERRA DEL AGUA ACTIVIDADES DE FÍSICA Y QUÍMICA DE ALUMNOS PENDIENTES DE 3º DE ESO Tema 1: Medida y método científico. 1. Transforme las siguientes magnitudes al S.I de unidades: a) 228 Gm b) 436 ns

Más detalles

23 ESO. «La atención es la aplicación de la mente a un objeto» Balmes. Filósofo español

23 ESO. «La atención es la aplicación de la mente a un objeto» Balmes. Filósofo español «La atención es la aplicación de la mente a un objeto» 23 ESO Balmes. Filósofo español Z Z ÍNDICE: CÓDIGO DE BARRAS 1. NÚMEROS ENTEROS 2. NÚMEROS DECIMALES 3. EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 4. EL SISTEMA HORARIO.

Más detalles

Área: FÍSICO-QUÍMICA Asignatura: FÍSICA Título MAGNITUDES Curso: 3er AÑO Año: 2014 Pag.1/12

Área: FÍSICO-QUÍMICA Asignatura: FÍSICA Título MAGNITUDES Curso: 3er AÑO Año: 2014 Pag.1/12 Á r e a : F Í S I C O - Q U Í M I C A A s i g n a t u r a : F Í S I C A T í t u l o M A G N I T U D E S C u r s o : 3 e r A Ñ O A ñ o : 2 0 1 4 Pag.1/12 Magnitudes Toda propiedad de un sistema que pueda

Más detalles

7 4 = Actividades propuestas 1. Calcula mentalmente las siguientes potencias y escribe el resultado en tu cuaderno: exponente. base.

7 4 = Actividades propuestas 1. Calcula mentalmente las siguientes potencias y escribe el resultado en tu cuaderno: exponente. base. 21 21 CAPÍTULO : Potencias y raíces. Matemáticas 2º de ESO 1. POTENCIAS Ya conoces las potencias. En este aparato vamos a revisar la forma de trabajar con ellas. 1.1. Concepto de potencia. Base y exponente

Más detalles

UNIDADES, CAMBIO DE UNIDADES

UNIDADES, CAMBIO DE UNIDADES 1. Ordena de mayor a menor las siguientes longitudes: En primer lugar, para poder ordenarlos hay que poner los en las mismas unidades, siempre vamos a ponerlas en las unidades del SI (Sistema Internacional),

Más detalles

Fracciones + + EJERCICIOS resueltos. Operaciones combinadas + = Para resolver operaciones combinadas debemos tener en cuenta estas indicaciones:

Fracciones + + EJERCICIOS resueltos. Operaciones combinadas + = Para resolver operaciones combinadas debemos tener en cuenta estas indicaciones: Operaciones combinadas Para resolver operaciones combinadas debemos tener en cuenta estas indicaciones: La misión de los paréntesis es la de unir o "empaquetar" aquello a lo que afectan. Los signos de

Más detalles

MEDIDAS DE LONGITUD. Existen otras unidades para medir cantidades mayores y menores, las más usuales son: kilómetro km 1000 m. hectómetro hm 100 m

MEDIDAS DE LONGITUD. Existen otras unidades para medir cantidades mayores y menores, las más usuales son: kilómetro km 1000 m. hectómetro hm 100 m PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS (PERIODO 3) MEDIDAS DE LONGITUD La unidad principal para medir longitudes es el metro. Existen otras unidades para medir cantidades mayores y menores, las más

Más detalles

Ejercicios de conversión de unidades

Ejercicios de conversión de unidades Ejercicios de conversión de unidades 1.- Realice la conversión de las siguientes medidas de longitud a las unidades que se indican. 400 mm a m 20 in a cm 0.47 ft a mm 470 000 mm a in 0.028 km a m 2.- El

Más detalles

LAS HERRAMIENTAS DE LA FÍSICA. Ing. Caribay Godoy Rangel

LAS HERRAMIENTAS DE LA FÍSICA. Ing. Caribay Godoy Rangel LAS HERRAMIENTAS DE LA FÍSICA SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI) UNIVERSABILIDAD MEDICIÓN ACCESIBILIDAD INVARIANCIA SISTEMA INTERNACIONAL DE Metro (m) UNIDADES (SI) 1889: Diezmillonésima parte de la

Más detalles

- Magnitudes y unidades - El S.I. de unidades - Medida y error. Física Física y química 1º 1º Bachillerato

- Magnitudes y unidades - El S.I. de unidades - Medida y error. Física Física y química 1º 1º Bachillerato - Magnitudes y unidades - El S.I. de unidades - Medida y error Física Física y química 1º 1º Bachillerato Magnitud Es todo aquello que puede ser medido Medición Medir Conjunto Es comparar de actos una

Más detalles

MAGNITUDES FÍSICAS y UNIDADES de MEDICIÓN

MAGNITUDES FÍSICAS y UNIDADES de MEDICIÓN MAGNITUDES FÍSICAS y UNIDADES de MEDICIÓN 1.- Definición de magnitud física Desde el punto de vista físico, una magnitud es toda aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida en una escala

Más detalles

Física y Química 1 Bachillerato

Física y Química 1 Bachillerato Física y Química 1 Bachillerato 1. Los métodos de la ciencia Actividades de mejora 1. Independientemente de que una hipótesis sea falsa o verdadera, para considerarla dentro de la actividad científica

Más detalles

.. común a cualquier investigación científica, válida y fiable, que los científicos usan para descubrir las. que rigen la naturaleza

.. común a cualquier investigación científica, válida y fiable, que los científicos usan para descubrir las. que rigen la naturaleza TEMA 1 Introducción al trabajo experimental CRITERIOS DE EVALUACIÓN Realizar correctamente cálculos sencillos que incluyan la utilización de las diferentes unidades del SI, y manejar las diferentes unidades

Más detalles

EJERCICIO. Completa el siguiente cuadro según los textos que vienen en los ejemplos: 1 hm 1 dam 1 m 1 mm. 1 q 1 mag 1 kg 1 g 1 dg 1 cg

EJERCICIO. Completa el siguiente cuadro según los textos que vienen en los ejemplos: 1 hm 1 dam 1 m 1 mm. 1 q 1 mag 1 kg 1 g 1 dg 1 cg Números decimales EJERCICIO. Completa el siguiente cuadro según los textos que vienen en los ejemplos: Longitud 1 hm 1 dam 1 m 1 mm Capacidad 1 kl 1 l 1 dl 1 cl Peso 1 q 1 mag 1 kg 1 g 1 dg 1 cg 1. Números

Más detalles

Trabajo de Matemáticas: las medidas

Trabajo de Matemáticas: las medidas Trabajo de Matemáticas: las medidas Trabajo realizado por: -Javier Delgado Pavón Las medidas: Qué medimos? Magnitudes Unidad principal Otras unidades Longitud altura, distancia fondo, anchura`` Metro m

Más detalles

Tema 1: LA actividad Científica.

Tema 1: LA actividad Científica. Tema 1: LA actividad Científica. 1. Podemos aplicar el método científico en la vida cotidiana? 2. Podrías definir: a) Hipótesis b) Teoría c) Ley d) Modelo e) Fórmula f) Experimento 3. Completa el siguiente

Más detalles

amperio o ampere A Se define a partir del campo eléctrico

amperio o ampere A Se define a partir del campo eléctrico Sistema Internacional de medidas El Sistema Internacional de Unidades consta de siete unidades básicas, también denominadas unidades fundamentales. De la combinación de las siete unidades fundamentales

Más detalles

1. Explica qué se entiende por magnitud, medida y unidad. Pon un ejemplo de cada una para ilustrar tus explicaciones

1. Explica qué se entiende por magnitud, medida y unidad. Pon un ejemplo de cada una para ilustrar tus explicaciones IES CARMEN CONDE ACTIVIDAES DE REPASO. SEPTIEMBRE 2014 Unidad 1. La ciencia: la materia y su medida 1. Explica qué se entiende por magnitud, medida y unidad. Pon un ejemplo de cada una para ilustrar tus

Más detalles

FICHA nº MATERIA: Errores en la medida. Cifras significativas FECHA: CURSO: ALUMNO: NOTA:

FICHA nº MATERIA: Errores en la medida. Cifras significativas FECHA: CURSO: ALUMNO: NOTA: FICHA nº MATERIA: Errores en la medida. Cifras significativas FECHA: CURSO: ALUMNO: NOTA: 1. ERRORES EN LAS MEDIDAS Cuando mides una magnitud, aunque lo hagas con extremo cuidado, siempre vas a cometer

Más detalles

CLASE 4, SESIONES 7 Y 8: PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS

CLASE 4, SESIONES 7 Y 8: PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS CLASE 4, SESIONES 7 Y 8: PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS Octubre, 2014 Investigador Prometeo Senescyt CONTENIDO: Unidad 2 Unidades y dimensiones Sistemas de unidades Densidad, peso especifico Viscosidad Presión,

Más detalles

Tema 3 POTENCIAS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA 1. Notación científica. Mr: Gonzalo Flores C

Tema 3 POTENCIAS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA 1. Notación científica. Mr: Gonzalo Flores C POTENCIAS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA 1 Notación científica Mr: Gonzalo Flores C POTENCIAS Y NOTACIÓN CIENTÍFICA 2 ESQUEMA DE LA UNIDAD 0. Potencias de exponente natural. Propiedades. 1. Potencias de exponente

Más detalles

Unidades de medida SECCIÓN 2.2. Razonamiento crítico

Unidades de medida SECCIÓN 2.2. Razonamiento crítico SECCIÓN 2.2 Unidades de medida Supón que en un libro hay una receta en la que se mencionan cantidades como 1 sal, 3 azúcar y 2 harina. No podrás preparar la receta si no tienes más información. Necesitas

Más detalles

INTRODUCCIÓN a los sistemas de unidades

INTRODUCCIÓN a los sistemas de unidades INTRODUCCIÓN a los sistemas de unidades Partículas de tóner de tamaño micrométrico, en tonos magenta, cian, amarillo y negro, usadas en impresoras y fotocopiadoras láser. GRM. Física I. Semestre 2014-1

Más detalles

Unidad 1. Actividad científica

Unidad 1. Actividad científica Unidad 1. Actividad científica Índice de contenido 1. EL METÓDO CIENTÍFICO...2 2.- LA MEDIDA...3 2.1 Transformación de unidades...4 3. Trabajo en el laboratorio...6 Autoevaluación...7 Página 1 de 8 1.

Más detalles

1.1.- Nociones teóricas básicas

1.1.- Nociones teóricas básicas 1.1.- Nociones teóricas básicas 1.1.1.- Medir. Significa comparar una cantidad física con un patrón o unidad de medida de igual naturaleza. Traducido: para medir una distancia en centímetros debemos usar

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA - 2º E.S.O. APUNTES

FÍSICA Y QUÍMICA - 2º E.S.O. APUNTES FÍSICA Y QUÍMICA - 2º E.S.O. APUNTES DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA Plaza 1º de mayo, 2 C.P. 52003 (Melilla) http://google.sites.com/site/depfqlqueipo fisicayquimica@iesleopoldoqueipo.com Departamento

Más detalles

INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA FISICA 1er AÑO MEDIO NOMBRE: CURSO:

INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA FISICA 1er AÑO MEDIO NOMBRE: CURSO: 1 INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA FISICA 1er AÑO MEDIO NOMBRE: CURSO: OBJETIVOS: Estimados Alumnos ;luego de desarrollar esta Guía,ustedes deben capaces de: * Definir ciencia de acuerdo a los elementos que

Más detalles

LAS MEDICIONES FÍSICAS. Estimación y unidades

LAS MEDICIONES FÍSICAS. Estimación y unidades LAS MEDICIONES FÍSICAS Estimación y unidades 1. Cuánto tiempo tarda la luz en atravesar un protón? 2. A cuántos átomos de hidrógeno equivale la masa de la Tierra? 3. Cuál es la edad del universo expresada

Más detalles

Conceptos Fundamentales Notación Científica Magnitudes y Unidades Sistema Internacional de Unidades Conversión de Unidades Análisis Dimensional

Conceptos Fundamentales Notación Científica Magnitudes y Unidades Sistema Internacional de Unidades Conversión de Unidades Análisis Dimensional Conceptos Fundamentales Notación Científica Magnitudes y Unidades Sistema Internacional de Unidades Conversión de Unidades Análisis Dimensional Materia: es todo lo que existe en el espacio, en el tiempo

Más detalles

Procesos científicos básicos: Medir

Procesos científicos básicos: Medir Procesos científicos básicos: Medir 1 (Cómo trabajar en la sala de clases) Medir es el proceso que suministra datos cuantitativos sobre un objeto o fenómeno. Se expresa a través de un número y una magnitud,

Más detalles

MEDICIÓN: PREFIJOS MODIFICATIVOS

MEDICIÓN: PREFIJOS MODIFICATIVOS MEDICIÓN: Es comparar una magnitud cualquiera con otra tomada como unidad, pero de la misma especie. Es desde este punto de vista simple que se realiza tanto en química y física y ciencias afines el Proceso

Más detalles

TEMA 1 La actividad científica QUÉ ES LA CIENCIA? EL MÉTODO CIENTÍFICO. MEDIDA DE MAGNITUDES, UNIDADES ERRORES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA.

TEMA 1 La actividad científica QUÉ ES LA CIENCIA? EL MÉTODO CIENTÍFICO. MEDIDA DE MAGNITUDES, UNIDADES ERRORES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA. TEMA 1 La actividad científica QUÉ ES LA CIENCIA? EL MÉTODO CIENTÍFICO. MEDIDA DE MAGNITUDES, UNIDADES ERRORES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 1. QUÉ ES LA CIENCIA? Vivimos en un mundo donde la ciencia y la

Más detalles

Capítulo Medición y Sistema de Unidades

Capítulo Medición y Sistema de Unidades Capítulo Medición y Sistema de Unidades Matías Enrique Puello Chamorro www.matiaspuello.wordpress.com 23 de febrero de 2017 Índice 1. Introducción 3 2. La física como ciencia básica 4 3. Magnitudes Física

Más detalles

1.6 NOTACIÓN CIENTÍFICA.

1.6 NOTACIÓN CIENTÍFICA. 1.6 NOTACIÓN CIENTÍFICA. 1.6.1 POTENCIAS DE DIEZ. Emplear múltiplos y submúltiplos de las unidades permite manejar números más sencillos y con los que es más difícil equivocarse. Pero puede ocurrir que

Más detalles

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL SEDE BACHILLERATO GRADO OCTAVO - QUÍMICA Jaime Andrés Rodríguez O. - Docente

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL SEDE BACHILLERATO GRADO OCTAVO - QUÍMICA Jaime Andrés Rodríguez O. - Docente LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL SEDE BACHILLERATO GRADO OCTAVO - QUÍMICA Jaime Andrés Rodríguez O. - Docente Todas las cosas como un elefante, un alfiler, tu lápiz, un libro

Más detalles

62,415 = ,4 + 0,01 + 0,005

62,415 = ,4 + 0,01 + 0,005 NOMBRE:... Nivel:... FECHA:... LOS NÚMEROS DECIMALES LAS UNIDADES DECIMALES 1 0,1 1 0 0,01 0,1 una décima (d) 0,01 una centésima (c) 0,001 una milésima (m) 1 U = d = 0 c = 1.000 m 1 1.000 0,001 D U, d

Más detalles

Tema III: PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LOS CÁLCULOS EN INGENIERÍA

Tema III: PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LOS CÁLCULOS EN INGENIERÍA Tema III: PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LOS CÁLCULOS EN INGENIERÍA Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-compartir bajo la misma licencia 3.0 Internacional de Creative Commons. Para ver

Más detalles

MAGNITUDES FÍSICAS Y SU MEDIDA

MAGNITUDES FÍSICAS Y SU MEDIDA UNIDAD 1 MAGNITUDES FÍSICAS Y SU MEDIDA 1 1- MAGNITUDES Y UNIDADES 2- MAGNITUDES FUNDAMENTALES. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES 3- MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS 4- ERRORES DE MEDIDA 1-MAGNITUDES Y UNIDADES

Más detalles

La masa del cubo se mediría con una balanza. Para medir su volumen, mediríamos la 3

La masa del cubo se mediría con una balanza. Para medir su volumen, mediríamos la 3 CIENCIAS DE LA NATURALEZA SOLUCIONES DE LA PÁGINA 7 La masa del cubo se mediría con una balanza. Para medir su volumen, mediríamos la 3 longitud de la arista y la elevaríamos al cubo (l ). Si el cubo de

Más detalles

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS MAGNITUDES Y UNIDADES DE MEDIDA.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS MAGNITUDES Y UNIDADES DE MEDIDA. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS MAGNITUDES Y UNIDADES DE MEDIDA. 1. De las siguientes propiedades de un objeto, indica cuáles son magnitudes. Recuerda que debes preguntarte si se puede medir o no. Color

Más detalles

Curso de Ciencias Física 2 año Profesor Javier Ponce. Qué es Ciencia? Qué es Ciencias Físicas?

Curso de Ciencias Física 2 año Profesor Javier Ponce. Qué es Ciencia? Qué es Ciencias Físicas? Curso de Ciencias Física 2 año Profesor Javier Ponce Qué es Ciencia? Ciencia (en latíns cientia, de scire, conocer ), término que en su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado

Más detalles

A = b. h Área = base * altura El área de un rectángulo

A = b. h Área = base * altura El área de un rectángulo ECUACIONES LITERALES En la sección anterior, nos fijamos en estrategias de resolución de problemas usando fórmulas. Las fórmulas son ejemplos de ecuaciones literales y en este apartado, vamos a mirar las

Más detalles

TEMA 5: SISTEMAS DE MEDIDA

TEMA 5: SISTEMAS DE MEDIDA TEMA 5: SISTEMAS DE MEDIDA 1. MAGNITUDES Y MEDIDAS Una magnitud es cualquier cualidad que se puede medir y expresar su valor mediante un número. Son magnitudes la longitud, la superficie, el tiempo, etc.

Más detalles

Medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. La medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad

Medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. La medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad Unidades de medida de: longitud, volumen, masa y tiempo 1- Introducción Medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. La medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad

Más detalles

ITM, Institución universitaria. Guía de Laboratorio de Física Mecánica. Práctica 1: Unidades y notación. Implementos

ITM, Institución universitaria. Guía de Laboratorio de Física Mecánica. Práctica 1: Unidades y notación. Implementos ITM, Institución universitaria Guía de Laboratorio de Física Mecánica Práctica 1: Unidades y notación Implementos Regla, balanza, flexómetro, cronómetro, computador. Objetivos El objetivo central de esta

Más detalles

6Soluciones a las actividades de cada epígrafe PÁGINA114

6Soluciones a las actividades de cada epígrafe PÁGINA114 PÁGINA114 Pág. 1 La utilización de sistemas de medida diferentes dificulta la comunicación, el comercio, el desarrollo científico, etc. Por eso se propuso, ya a finales del siglo XVIII, la adopción de

Más detalles

EL VOLUMEN DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS

EL VOLUMEN DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS EL VOLUMEN DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS Los cuerpos geométricos tridimensionales ocupan siempre un espacio. La medida de ese espacio recibe el nombre de volumen. Asimismo, los cuerpos que están huecos pueden

Más detalles

El resultado se expresa mediante una cantidad seguida de la unidad elegida. La cantidad representa el número de veces que se repite la unidad.

El resultado se expresa mediante una cantidad seguida de la unidad elegida. La cantidad representa el número de veces que se repite la unidad. LA MEDIDA Magnitudes físicas Todas las propiedades que podemos medir se denominan magnitudes. Para medir una magnitud hay que determinar previamente una cantidad de esta, llamada unidad. Al medir, se comparan

Más detalles

Unidades de medida de: longitud, volumen, masa y tiempo

Unidades de medida de: longitud, volumen, masa y tiempo Unidades de medida de: longitud, volumen, masa y tiempo 1- Introducción Medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. La medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad

Más detalles

LA CIENCIA Y LA MEDIDA

LA CIENCIA Y LA MEDIDA FICHA 1 ACTIVIDADES DE 1 Expresa en kilogramos la masa de una manzana de 195 g. 2 Expresa en gramos la masa de tres cuartos de kilogramo de arroz. Expresa en miligramos la masa de un tornillo de 2 g. 4

Más detalles

REPASO MATEMÁTICO 1. Operaciones matemáticas. 2. Magnitudes físicas. 3. Factores de conversión. 4. Gráficas. 5. Vectores.

REPASO MATEMÁTICO 1. Operaciones matemáticas. 2. Magnitudes físicas. 3. Factores de conversión. 4. Gráficas. 5. Vectores. REPASO MATEMÁTICO 1. Operaciones matemáticas. 2. Magnitudes físicas. 3. Factores de conversión. 4. Gráficas. 5. Vectores. Física 1º bachillerato Repaso matemático 1 1. OPERACIONES MATEMÁTICAS 1.1 Operaciones

Más detalles

MATES UNIDAD 7, 8 y 9

MATES UNIDAD 7, 8 y 9 MEDIDAS DE LONGITUD MATES UNIDAD 7, 8 y 9 3º PRIMARIA LOS TRUCOS DEL ALMENDRUCO La medida principal de longitud es el metro (m). Los nombres del resto de medidas y sus abreviaturas son, de mayor a menor:

Más detalles

4º E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA 1. MAGNITUDES Y UNIDADES. Dpto. de Física y Química. R. Artacho

4º E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA 1. MAGNITUDES Y UNIDADES. Dpto. de Física y Química. R. Artacho 4º E.S.O. FÍSICA Y QUÍMICA 1. MAGNITUDES Y UNIDADES R. Artacho Dpto. de Física y Química 1. MAGNITUDES Y UNIDADES Índice CONTENIDOS 1. La investigación científica. 2. Las magnitudes. 3. La medida y su

Más detalles