MAGNITUDES Y MEDIDAS

Documentos relacionados
Sistema internacional de unidades III

Es muy común que ocurra una confusión entre estos conceptos, entonces, para no cometer este error, vea la diferencia:

amperio o ampere A Se define a partir del campo eléctrico

Magnitudes, Cantidades: fundamentales y derivadas. Sistema de Unidades. Mediciones.

Capítulo 5. Sistema Internacional de Unidades. Pág. 1. Sistema Internacional de unidades (SI)

Las magnitudes físicas y su medida

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

Sistema Internacional de Unidades (SI) Ing. Gabriel Molina Castro LACOMET

La ciencia: Física y Química

Sistema Internacional de Unidades (SI) Ing. Marcela Prendas Peña LACOMET

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

FISICOQUIMICA. Estudia los principios físicos fundamentales que gobiernan las propiedades y el comportamiento de los sistemas Químicos.

BLOQUE I. Relaciona el conocimiento científico y las magnitudes físicas como herramientas básicas para entender los fenómenos. SABERES DECLARATIVOS

Física I. Juan Ignacio Rodríguez Hernández. Escuela Superior de Física y Matemáticas Instituto Politécnico Nacional

fenómenos físicos fundamentales

LAS HERRAMIENTAS DE LA FÍSICA. Ing. Caribay Godoy Rangel

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

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

DPTO. FISICA APLICADA II - EUAT

UNIDAD N 1: CONCEPTOS BÁSICOS

Capítulo Medición y Sistema de Unidades

Propiedades de los materiales

FÍSICA I MAGNITUDES FÍSICASF

Unidades o Sistema de Unidades: Conjunto de referencias (Unidades) elegidas arbitrariamente para medir todas las magnitudes.

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

BLOQUE 1: MAGNITUDES Y VECTORES

2 MEDICIÓN DE VARIABLES Y LA INCERTIDUMBRE EN LA MEDIDA

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

CONCEPTOS BÁSICOS. Unidades de medida. Preparación de soluciones

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

1.1.- Nociones teóricas básicas

Unidades y conversiones de prefijos

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES ( SI )

Tema III: PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LOS CÁLCULOS EN INGENIERÍA

Departamento de Física de la F.C.E.F. y N. de la U.N.C. Universidad Nacional de Córdoba

UNIDADES Y MEDICIONES

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL FISICA I CIV 121 DOCENTE: ING. JOEL PACO S.

El sistema internacional de unidades y recomendaciones para su implementación. Manuel Alegría Sánchez Director Técnico de CLM

UNIDADES Y MEDICIONES

El ámbito de la Física. Presentación PowerPoint de Ana Lynch, Profesor de Física Unidad Educativa Monte Tabor Nazaret

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

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

Seminario Día Internacional de la Metrología Potencia y Energía Eléctrica/Hoy y Futuro. Santiago, Mayo 2012

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-SCFI-1993, SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA. (Extracto) (1) SEPTIEMBRE 2005

LAS MAGNITUDES FÍSICAS Y SUS UNIDADES

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

TEMA 0: SISTEMAS DE UNIDADES.

Introducción a la metrología: Historia y conceptos básicos. Ing. Gabriel Molina Castro Metrología Química LACOMET

Topografía 1. II semestre, José Francisco Valverde Calderón Sitio web:

UNIDADES Y MEDICIONES

Tipos de magnitudes físicas. Magnitudes de base o fundamentales

MEDIDA DE LAS MAGNITUDES FÍSICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE VICERRECTORADO BARQUISIMETO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA QUÍMICA GENERAL

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

El SI se fundamenta en un conjunto de siete unidades llamadas de base, que por convención se consideran como dimensionalmente independientes.

SISTEMA DE UNIDADES Y CONVERSIONES

Física I Grado en Ingeniería de Organización Industrial Primer Curso. Dpto. Física Aplicada III Universidad de Sevilla

Tema 0. Introducción al Cálculo Vectorial. Temario de Física y Química 4 ESO Raúl González Medina Tema 0

PREFIJOS MEDIDAS CIFRAS SIGNIFICATIVAS. Prefijo Símbolo Factor de multiplicación

Nos permite conocer el mundo que nos rodea y su funcionamiento. Es una ciencia práctica con infinidad de aplicaciones en la

FÍSICA Y QUÍMICA - 2º E.S.O. APUNTES

INTRODUCCIÓN N A LA METROLOGÍA Curso Académico

CANTIDADES. MEDIDAS NÚMEROS

MEDICIÓN: PREFIJOS MODIFICATIVOS

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

Mª Dolores del Campo Maldonado. Tel:

Dimensiones y unidades

MAGNITUDES FÍSICAS Y SU MEDIDA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ INSTITUTO DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA CURSO DE QUIMICA ELABORADO POR: ING. VIRGINIA ESTEBANE ORTEGA

Sistemas de Medición. Cantidades físicas. Unidades de medición 19/03/2012. José Luis Moncada

FENOMENOS DE TRANSPORTE Introducción

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

PROPIEDADES GENERALES DE LA MATERIA. ESQUEMA 1

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

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

INTRODUCCIÓN a los sistemas de unidades

ASIGNATURA FÍSICA I. Ing. Danmelys Perozo Blogs:

SISTEMA LEGAL DE UNIDADES EN COLOMBIA SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)

Generalidades de Mediciones y Magnitudes

SISTEMA LEGAL DE UNIDADES DE MEDIDA DEL PERU (RESUMEN LEY Nro )

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES EN LA TECNOLOGÍA DEL CONCRETO

M.C. SORAIDA ZUÑIGA MARTINEZ

Este documento ha sido generado para facilitar la impresión de los contenidos. Los enlaces a otras páginas no serán funcionales.

Análisis Dimensional y. Sistemas de Unidades. Adriana Benitez Física I

no es ambigua, pero 1 T = N s 2 /C m y 1 T = N s 2 /C/m sí lo son.

Cátedra de Geofísica General 2017

Capítulo 2: Mediciones y Errores

Tabla 1.3: Puntos de fusión y ebullición de algunas sustancias (a presión de 1 atmósfera)

Metro patrón Metro patrón 1983 VARIABILIDAD EN LA MEDICIÓN 03/12/2015

Unidades de medida SECCIÓN 2.2. Razonamiento crítico

FÍSICA 1. Profesora: Wendi Olga López Yépez Página de Apoyo:

Matemáticas UNIDAD 7 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS. Material de apoyo para el docente. Preparado por: Héctor Muñoz

Transcripción:

MAGNITUDES Y MEDIDAS La historia de las mediciones se remonta a los orígenes del propio hombre y de su vida en sociedad. Las distancias recorridas eran medidas en jornadas solares, y los patrones de referencia utilizados estaban ligados a las partes del cuerpo (pie, codo, braza, pulgada, cuarta, etc.) Con los inicios del intercambio comercial entre pueblos, el trueque que era su forma más común, exigía que se mejoraran los métodos de medición y unos patrones de medida más uniformes que garantizaran transacciones justas y equitativas. Sin embargo, cada pueblo tenía sus propias medidas y sus propios patrones diferentes entre sí, lo que generaba constantes conflictos. En el año 1875, diecisiete naciones decidieron firmar el primer acuerdo internacional para unificar las unidades de medida y los patrones de medición, con la pretensión de buscar un sistema de unidades único para todo el mundo y así facilitar el intercambio comercial, científico y de todo aquello que tuviera relación con las mediciones; así nació la Convención del Metro de la cual hacen parte hoy 84 países, entre ellos Colombia, que se adhirió en el año 2012. En sus inicios, se adoptó el Sistema Métrico Decimal como referente, pero en el año 1960 se modificó por el Sistema Internacional de Unidades (que se conoce con la abreviatura SI). El SI tiene 7 magnitudes básicas, y cada una de ellas tiene su propia unidad definida en fenómenos físicos fundamentales (a excepción del kilogramo). Magnitud Unidad Símbolo Longitud Metro m Masa Kilogramo kg Tiempo Segundo s Corriente eléctrica Ampere A Temperatura termodinámica Kelvin K Intensidad luminosa Candela cd Cantidad de sustancia Mol mol Magnitud: Atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que se puede distinguir en forma cualitativa y determinar en forma cuantitativa.

Magnitud básica: Cada una de las magnitudes que, en un sistema de magnitudes, se aceptan por convención como funcionalmente independiente una respecto de otra. Magnitud derivada: En un sistema de magnitudes es cada una de las magnitudes definidas en función de las magnitudes básicas de ese sistema. Definición de cada magnitud básica: Magnitud física básica Símbolo dim. Unidad básica Símb. de la unidad Definición Longitud L metro m longitud que en el vacío recorre la luz durante un 1/299 792 458 de segundo. Masa M kilogramo kg masa de un cilindro de diámetro y altura 39 milímetros, aleación 90% platino y 10% iridio, ubicado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, en Sèvres, Francia. Aproximadamente la masa de un litro de agua pura a 14'5 C o 286'75 K. Tiempo T segundo s duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación de transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Intensidad de corriente eléctrica I ampereo amperio A un amperio es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2 10-7 newtons por metro de longitud. Temperatura kelvin K Es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. 0 K = - 273,15 C; a modo de fórmula de tal conversión: K = C + 273,15. Cantidad de sustancia N mol mol cantidad de materia que hay en tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kg del isótopo carbono 12. Si se emplea el mol, es necesario especificar las unidades elementales: átomos, moléculas, iones,electrones u otras partículas o grupos específicos de tales partículas. Véase masa molar del átomo de 12C a 12 gramos/mol. Véase número de Avogadro. Intensidad luminosa J candela cd intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 5,4 1014 hercios y cuya intensidad energética en

dicha dirección es 1/683 vatios por estereorradián. Véanse lumen, lux, iluminación física. Pero también existe un gran número de magnitudes derivadas, que resultan de la combinación de magnitudes básicas. Así, por ejemplo, la magnitud de la velocidad, está compuesta por la magnitud distancia sobre la magnitud tiempo. La unidad de medida, por su parte, es la magnitud particular, definida y adoptada por convención, con la cual se comparan las otras magnitudes de la misma naturaleza para expresar cuantitativamente su relación con esta magnitud. Las unidades del SI se dividen en múltiplos y submúltiplos en escala de 10 de cada unidad base o derivada, y para mencionarlos se utilizan los prefijos que se anteponen al nombre de la unidad: Prefijos del SI: Nombre Símbolo Valor Giga G 10 9 Mega M 10 6 Kilo k 10 3 Hecto h 10 2 Deca da 10 1 Deci d 10-1

Nombre Símbolo Valor Centi c 10-2 Mili m 10-3 Micro m 10-6 Nano n 10-9 Reglas para el uso de los símbolos Cuando sea necesario referirse a una unidad, se recomienda escribir el nombre completo de la unidad, salvo casos en los cuales no exista riesgo de confusión al escribir únicamente el símbolo. Cuando se deba escribir (o pronunciar) el plural del nombre de una unidad SI, se usarán las reglas de la gramática española. Ejemplo: metro-metros, mol-moles. Se usarán los prefijos SI y sus símbolos, para formar respectivamente los nombres y los símbolos de los múltiplos y submúltiplos de las unidades SI. No deberá combinarse nombres y símbolos al expresar el nombre de una unidad derivada. Incorrecto: metro/s, Correcto: m/s ó metro/segundo. Cada unidad y cada prefijo tiene un solo símbolo y éste no puede ser alterado de ninguna forma. No se deben usar abreviaturas.

En Colombia, si bien desde 1967 (Decreto 1731 del 28 de septiembre) adoptamos legalmente el Sistema Internacional de Unidades SI, y lo ratificamos por medio del Decreto 3464 de 1980, sólo hasta la expedición de la Ley 1512 de 2012 (6 de febrero) el Congreso de la República aprobó nuestro ingreso como miembro pleno a la Convención del Metro, convirtiéndose en el país firmante número 84. El artículo 68 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), estableció como unidades legales de medida aceptadas en el territorio nacional, las siguientes: 1. Las unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI), adoptadas por la Conferencia General de Pesas y Medidas de la BIPM y recomendadas por la Organización Internacional de Metrología Legal OIML; 2. Los múltiplos y submúltiplos del Sistema Internacional de Unidades (SI) y su notación, los cuales deben cumplir con las recomendaciones de la Convención del Metro y los Organismos Internacionales de Normalización; 3. Las unidades usadas para cantidades que no están cubiertas por el SI, establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, basadas preferentemente en normas técnicas internacionales, y 4. Las unidades acostumbradas establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. En cuanto a las unidades acostumbradas de medida, el artículo 69 de la misma norma estableció que son las que se requieran: 1. Por las necesidades del comercio internacional; 2. Para usos específicos tales como la navegación aérea o marítima, salud, o aplicaciones militares; 3. Por razones de investigación científica, o 4. Por razones de seguridad. Estas unidades acostumbradas, para poder usarse, deben ser establecidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante acto administrativo de carácter general. Por último, todos los productos preempacados que se comercialicen en el territorio nacional y que deban indicar su contenido, deben expresar la medida en unidades del SI, tal como lo dispone el Título VI de la Circular Única de la SIC.