Tabla 1 Fisica y Sistemas de Unidades de Medidas1
April 5, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
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FÍSICA: TABLA N° 1 ING ARNALDO ALBERTO ANGULO ASCAMA
FÍSICA:
SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)
“Rama de las Ciencias Naturales, de carácter exacto, que en base a un método de estudio lógico y ordenado, explica y descubre las leyes que gobiernan el movimiento de la materia y a las interacciones que en el espacio tiempo se presentan, constituyéndose en un conjunto de información en constante desarrollo”
FENÓMENO FÍSICO: Todo cambio que ocurre en energética de las cosas sin transformación.
la naturaleza implicar una
MÉTODO CIENTÍFICO:
MAGNITUDES FUNDAMENTALES MAGNITUD FUNDAMENTAL UNIDAD Magnitud 1. Longitud 2. Masa 3. Tiempo 4. Intensidad de corriente eléctrica 5. Temperatura Termodinámica 6. Intensidad luminosa 7. Cantidad de materia
Observación analítica de un fenómeno natural
MAGNITUD FÍSICA:
CLASIFICACIÓN DE MAGNITUDES: A. POR SU ORIGEN a) M. Fundamentales (MF) b) Magnitudes Derivadas dimensionales y adimensionales (MD)
B. POR SU NATURALEZA a) M. Escalares b) M. Vectoriales
MEDICIÓN: • Unidad de Medida.- Cantidad patrón que se emplea como comparación para medir. • Sistema de Unidades.- Conjunto de unidades convencionales que se utilizan como base para las mediciones de las diferentes magnitudes
SISTEMA ABSOLUTO TIPO SUBSISTEMA
cgs
MAGNITUD FUNDAMENTAL L M T cm
G
s
MAGNITUD DERIVADA F Dina
MKS
m
Kg
s
Newton
FPS
pie
Lb
s
Poundal
SISTEMA TÉCNICO TIPO SUBSISTEMA
MAGNITUD FUNDAMENTAL L F T
MAGNITUD DERIVADA MASA 2
cgs
m
g fuerza
s
gf s / cm
MKS FPS
m pie
Kg fuerza lb fuerza
s s
UTM Slug
Nombre metro kilogramo segundo
Símbolo de Unidad m kg s
I
Amperio
A
θ
Kelvin
K
J N
candela mol
cd mol
MAGNITUDES DERIVADAS MAGNITUDES DERIVADAS
Todo aquello que se puede medir.
Símbolo de Magnitud L M T
SÍMBOLO
FÓRMULA DIMENSIONAL
Area Superficie Volumen Capacidad Velocidad lineal Aceleración lineal
A S
L
2
m
V
L
3
m
v a
LT-1 -2 LT
Fuerza
F
LMT
Velocidad angular Aceleración angular Período Frecuencia Momento
ω α T f M W E Q P p ρ ϒ
T -2 T T -1 T 2 -2 L MT
m/s 2 m/s Newton N rad/s 2 rad/s s -1 s N.m
Trabajo, Energía y Calor Potencia Potenc ia Presión Densidad Peso específico Cantidad de movimiento Impulso
UNIDAD Y SÍMBOLO 2
3
-2
-1
2
-2
Joule J
-
Watt W Pascal pa 3 kg/m
L MT L MT L MT -3 L M L-2MT-2 -1
I
LMT
kg m/s k
Coeficiente de dilatación Calor específico
α
-1 Θ
ce
L2T-2 Θ-1
Carga eléctrica
q
IT
Campo eléctrico Capacidad eléctrica Potencial Eléctrico Voltaje Fuerza electromotriz Tensión eléctrica Resistencia
E C
LMT3I-1 L-2M-1T4I2
J /kg k Coulomb C N/C Faradio F
V
L2MT3I-1
Voltio V
R
L2MT3I-2
Conductancia eléctrica
G
L-1M-2T-3I-1
Carga magnética Inducción magnética Flujo Magnético
q B
LI MT-2I-1 L2MT-2I-1
Ohm Ω Siemens S Am Tesla T Weber W
LJ-2J
Lumen Lux lxlm
Φ
-1
Φ
Flujo luminoso Iluminación
Y
ING ARNALDO ANGULO ASCAMA
FÍSICA: TABLA N° 1 ING ARNALDO ALBERTO ANGULO ASCAMA
MAGNITUDES DERIVADAS ADIMENSIONALES Unidad de medida Nombre Simbolo
MAGNITUD DERIVADA ADIMENSIONAL
Ángulo plano Ángulo sólido
radián estereorradián
rad sr
PREFIJOS DEL SISTEMA INTERNACIONAL TIPO
S O L P I T L Ú M
UNIDAD
FACTOR
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -
S O L P I T L Ú M B U S
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
PREFIJO SI NOMBRE SIMBOLO
yotta zetta ex a p e ta tera gi giga ga mega meg a ki kilo lo he hect cto o deca unidad unidad
Y Z E P T G M k h da ---
deci centi mili micro nano pico femto atto zepto yocto
d c m µ n p f a z y
PREFIJO GRIEGO LATINO 1 MonoUni2 diBi3 TriTer4 TetraQuat5 PentaQuinc6 HexaSex7 HeptaSept8 OctoOct9 NonaNoven10 DecaDeciPREFIJOS GRIEGOS Y LATÍNOS ESPAÑOL Uno y medio MedioMuchosMenor Mayor Igual
GRIEGO --HemiPoliHipo Hiper Iso
LATÍN SesquiSemiMultiSub Super ---
CONSTANTES FÍSICAS FUNDAMENTALES CONSTANTES FÍSICAS. NIST . National Institute of Standards and Tec hnology. 1998
http://physics.nist.gov/cuu/Constants/i http://physics.nist .gov/cuu/Constants/index.html?/codata86.html ndex.html?/codata86.html -34
Constante de Planck, h
6.626 068 76(52) x 10
Constante de gravitación, G
6.673(10) x 10
m ·kg ·s
Velocidad de la luz, c
299 792 458
m·s
Constante de Boltzmann, k
1.380 6503(24) x 10
J·K
Constante de los gases, R
8.314 472(15)
J·mol ·K
Carga elemental, e
1.602 176 462(63) x 10
-11
3
Unidad de masa atómica, mu
-1
-23
-1
-1
mol
-27
kg
-31
kg
6.022 141 99(47) x 10 1.660 538 73(13) x 10
9.109 381 88(72) x 10
Masa del electrón, me
-4
5.485 799 110(12) x 10 -27
-1
u
Masa del protón, mp
1.672 621 58(13) x 10
kg
Masa del protón, mp
1.007 276 466 88(13)
u -27
Masa del neutrón, mn
1.674 927 16(13) x 10
kg
Masa del neutrón, mn
1.008 664 915 78(55)
u
-12
-1
Permitividad del vacío, ε 0
8.854 187 817 x 10
F·m
Permeabilidad del vacío, µ 0
4π x10-7 = 12.566 … x 10 -7
N·A-2
Constante de Faraday, F
96 485.3415(39)
C·mol
de
Stefan-
Boltzmann, σ
-1
C
23
Masa del electrón, me
Constante
-2
-1
-19
Constante de Avogadro, NA
J·s
-1
-8
-2
5.670 400(40) x 10
-4
W·m ·K
-3
Constante de Wien, b
2.897 7686(51) x 10
m·K
Constante de Rydberg, R∞
10 973 731.568 549(83)
m
Electrón volt, eV
1.602 176 462(63) x 10
-19
-1
J
VALORES DE LA CONSTANTE UNIVERSAL DE LOS GASES R 2
-2
-1 -1
FORMULA DIMENSIONAL: L MT N θ 1,987
cal / mol k
82,06 0,08206 62,37 8,312 0,08315 847,9 0,08479 1,987 10,73 0,7302 1,544 21,85 0,000780 0,000583 55,40 18,540
atm cm3 / mol k Atm L / mol k mm Hg L / mol k Joule / mol k bar L / mol k 2 (kg/m ) L / mol g k 2 (kg/cm ) L / mol g k Btu / mol lb °R 2 (lbf / pulg ) / mol lb °R 3 atm pie / mol lb °R 3 (lbf / pie ) /mol lb °R 3 pulg Hg pie / mol lb °R Hp-h / mol lb °R kWh / mol lb °R 3 cm Hg pie / mol lb °R (lb/pulg2)(pulg3)/mol lb °R
ING ARNALDO ANGULO ASCAMA
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