sistema internacional de medidas s i

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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO INGENIERIAS ELECTRONICA Y MECANICA ASIGNATURA: FISICA I SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES El Sistema Internacional de Unidades (del francés Le Système International d'Unités), abreviado SI, es el sistema de unidades que se usa en casi todos los países. Es el heredero del antiguo Sistema Métrico Decimal y por ello también se conoce como «sistema métrico», especialmente por las personas de más edad y en las pocas naciones donde aún no se ha implantado para uso cotidiano. Se instauró en 1960, en la XI Conferencia General de Pesas y Medidas, durante la cual inicialmente se reconocieron seis unidades físicas básicas. En 1971 se añadió la séptima unidad básica: el mol. Una de las características trascendentales, que constituye la gran ventaja del Sistema Internacional, es que sus unidades se basan en fenómenos físicos fundamentales. Excepción única es la unidad de la magnitud masa, el kilogramo, definida como «la masa del prototipo internacional del kilogramo», un cilindro de platino e iridio almacenado en una caja fuerte de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Las unidades del SI constituyen referencia internacional de las indicaciones de los instrumentos de medición, a las cuales están referidas mediante una concatenación ininterrumpida de calibraciones o comparaciones. Esto permite lograr equivalencia de las medidas realizadas con instrumentos similares, utilizados y calibrados en lugares distantes y, por ende, asegurar —sin necesidad de duplicación de ensayos y mediciones— el cumplimiento de las características de los productos que son objeto de transacciones en el comercio internacional, su intercambiabilidad. Entre los años 2006 y 2009 el SI se unificó con la norma ISO 31 para instaurar el Sistema Internacional de Magnitudes (ISO/IEC 80000, con las siglas ISQ). Magnitud física básica Símbolo dimension al Unidad básica Símbol o de la unidad Definición Longitud L metro m Longitud que en el vacío recorre la luz durante un

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Page 1: Sistema Internacional de Medidas s i

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑOINGENIERIAS ELECTRONICA Y MECANICA

ASIGNATURA: FISICA I

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

El Sistema Internacional de Unidades (del francés Le Système International d'Unités), abreviado SI, es el sistema de unidades que se usa en casi todos los países.

Es el heredero del antiguo Sistema Métrico Decimal y por ello también se conoce como «sistema métrico», especialmente por las personas de más edad y en las pocas naciones donde aún no se ha implantado para uso cotidiano.

Se instauró en 1960, en la XI Conferencia General de Pesas y Medidas, durante la cual inicialmente se reconocieron seis unidades físicas básicas. En 1971 se añadió la séptima unidad básica: el mol.

Una de las características trascendentales, que constituye la gran ventaja del Sistema Internacional, es que sus unidades se basan en fenómenos físicos fundamentales. Excepción única es la unidad de la magnitud masa, el kilogramo, definida como «la masa del prototipo internacional del kilogramo», un cilindro de platino e iridio almacenado en una caja fuerte de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas.

Las unidades del SI constituyen referencia internacional de las indicaciones de los instrumentos de medición, a las cuales están referidas mediante una concatenación ininterrumpida de calibraciones o comparaciones.

Esto permite lograr equivalencia de las medidas realizadas con instrumentos similares, utilizados y calibrados en lugares distantes y, por ende, asegurar —sin necesidad de duplicación de ensayos y mediciones— el cumplimiento de las características de los productos que son objeto de transacciones en el comercio internacional, su intercambiabilidad.

Entre los años 2006 y 2009 el SI se unificó con la norma ISO 31 para instaurar el Sistema Internacional de Magnitudes (ISO/IEC 80000, con las siglas ISQ).

Magnitud física

básica

Símbolo dimension

al

Unidad básica

Símbolo de la unidad

Definición

Longitud L metro mLongitud que en el vacío recorre la luz durante un 1/299 792 458 de segundo.

Masa Mkilogramo

kg

Masa de un cilindro de diámetro y altura 39 milímetros, aleación 90 % platino y 10 % iridio, custodiado en la Oficina Internacional de Pesas 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.

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Corriente eléctrica

Iampere o 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

Θ kelvin K

1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. El cero de la escala Kelvin coincide con el cero absoluto (−273,15 grados Celsius ).

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 Hz y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1/683 vatios por estereorradián.

Véanse lumen, lux, iluminación física.

Las unidades pueden llevar prefijos del Sistema Internacional, que van de 1000 en 1000: múltiplos (ejemplo: kilo indica mil; 1 km = 1000 m), o submúltiplos (ejemplo: mili indica milésima; 1 mA = 0,001 A).

Múltiplos (en mayúsculas a partir de Mega): deca (da), hecto (h), kilo (k), mega

(M), giga (G), tera (T), peta (P), exa (E), zetta (Z), yotta (Y).

Submúltiplos (en minúsculas): deci (d), centi (c), mili (m), micro (μ), nano (n),

pico (p), femto (f), atto (a), zepto (z), yocto (y).

Ampliar en la dirección:

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/MedidasSistema_internacional.htm

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ASIGNATURA: FISICA I

ALGUNAS EQUIVALENCIAS

LONGITUD.1nm = 10-9 m1cm = 10-2 m = 0,394 pulg.1m = 10-3 Km = 3,28 ft = 39,4 pulg1Km = 103 m = 0,621 millas1 pulg = 2,54 cm1 ft = 0,305 m = 30,5 cm1 milla = 5280 ft = 1609 m = 1,609 Km

MASA. 1Kg = 103 g1 tonelada métrica = 103 Kg 1Kg = 2,20462lb1onza = 0,0625lb = 28,35g1 libra = 16 onzas = 453,592g = 0,453592Kg

TIEMPO.1 h = 60 min = 3600 s1 día = 24h = 1440min = 86400s1 año = 365dias = 8,76x103h

OTRAS.Psi: La libra-fuerza por pulgada cuadrada, más conocida como psi (del inglés pounds-force per square inch) es una unidad depresión en el sistema anglosajón de unidades.

1 psi = 6894,75 pascales = 6,895 kPa

1 psi = 0,0689 bares

1 pascal = 0,000145 psi1 nudo = 1 milla náutica por hora = 1852 m/h (metros por hora), es decir aproximadamente 0,5144 metros por segundo.

MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS DECIMALES

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TALLER 1

1. Mediciones propias. a. Exprese su estatura en cm, pulgadas y piesb. Exprese el valor de la medida de su masa en gr, libras y toneladasc. Expresa su edad en meses, días, horas y segundos.d. Exprese su tiempo de descanso en segundos y en años

2. Determinar el área en las siguientes figuras, expresando su respuesta en el SI:a. Cuadrado cuyos lados miden 300 mm b. Triangulo isósceles rectángulo cuyos lados miden 20 cm c. Circulo cuyo radio mide 20 Dm d. Trapecio cuyas bases son 20mm, 3cm y su altura equivale a dos veces la base menor

3. Si la sangre fluye con una rapidez promedio de 0,35m/s en el sistema circulatorio humano, cuantas millas viaja un glóbulo en 1,0 horas.

4. Una persona midió 18 pulgadas de largo al nacer. Ahora, a los 20 años, tiene una estatura de 5 pies y 6 pulgadas. ¿Cuántos cm ha crecido en promedio al año?.

5. Para cada expresión escribir su símbolo y significado, guiarse con el ejemplo:Decagramo: Dg = 10 gramos ; Hecto: H = 100 = 102

a. milímetro b. Decímetro c. Centigramo d. nanosegundo e. Centi f. Giga g. microlitro . h. Decámetro

6. Expresar en notación científica las siguientes cantidades, aproximar a decimas si es posible:a. 0,00000238b. 6546,78 c. 0,2356d. 45890000000000e. 54 f. 5 g. 200000000000000000000 Kg

h. 6400000 m i. 300000000 m / s j. 980 cm / s 2

7. Realizar las siguientes conversiones, expresando su respuesta en notación científica con aproximaciones a décimas:20 mm a Hm 12 us a s 10 horas a segundos 72 km a m 80 litros a mililitros Una semana a segundos 25 Km /h a m / sg 15 m/ sg a Km / hr 30 mm2 a m2

2.5 Km3 a m3 1000 Kg /m3 a gr / cm3

8. Determine el volumen de los siguientes objetos exprese la respuesta en el SIUn cubo cuyas aristas miden 30 pies

Un salón de clases cuyo largo mide 600cm, el ancho mide 2500 mm y el alto el doble del ancho. Un balón de básquetbol cuyo diámetro es 400000 micrómetros.

9. Un contenedor cilíndrico cerrado, que se utiliza para almacenar material de un proceso de fabricación, tiene un radio exterior de 50,0cm y una altura 1,30m. ¿Cuál es el área total de la superficie exterior de la superficie del contenedor?

10. Un automóvil se conduce 13 millas al este y luego cierta distancia al norte hasta llegar a una posición que esta 250 al norte del este de su posición inicial. a. La distancia recorrida por el auto directamente al norte es: menor que 13 millas, igual a 13 millas, mayor a 13 millas. ¿Por qué?b. ¿Qué distancia viaja el auto en dirección norte?

11. Un estudiante deja caer un pequeño cubo solido dentro de un vaso cilíndrico con agua. El diámetro interior del vaso es 6cm. El cubo se va al fondo y el nivel del agua en el vaso sube 1cm. Si la masa del cubo es 73,6g. En el sistema cgs:

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a. Determine la longitud de la arista del cubo.b. Calcule la densidad del cubo.

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