tabla 1 fisica y sistemas de unidades de medidas

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FÍSICA: TABLA N° 1
ING ARNALDO ALBERTO ANGULO ASCAMA
FÍSICA:
“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 la naturaleza
energética de las cosas sin implicar una
transformación.
MÉTODO CIENTÍFICO:
Observación analítica de un fenómeno natural
MAGNITUD FÍSICA:
Todo aquello que se puede medir.
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
MAGNITUD
DERIVADA
F
cgs
cm
G
s
Dina
MKS
m
Kg
s
Newton
FPS
pie
Lb
s
Poundal
SISTEMA TÉCNICO
TIPO
SUBSISTEMA
MAGNITUD
FUNDAMENTAL
L
F
T
MAGNITUDES FUNDAMENTALES
MAGNITUD FUNDAMENTAL
UNIDAD
Magnitud
MAGNITUD
DERIVADA
MASA
2
cgs
m
g fuerza
s
gf s / cm
MKS
m
Kg fuerza
s
UTM
FPS
pie
lb fuerza
s
Slug
Símbolo
de
Magnitud
1. Longitud
2. Masa
3. Tiempo
4. Intensidad de
corriente eléctrica
5. Temperatura
Termodinámica
6. Intensidad luminosa
7. Cantidad de materia
Nombre
Símbolo
de
Unidad
L
M
T
metro
kilogramo
segundo
m
kg
s
I
Amperio
A
θ
Kelvin
K
J
N
candela
mol
cd
mol
MAGNITUDES DERIVADAS
MAGNITUDES
DERIVADAS
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
MAGNITUD
FUNDAMENTAL
L
M
T
SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)
SÍMBOLO
FÓRMULA
DIMENSIONAL
Area
Superficie
Volumen
Capacidad
Velocidad lineal
Aceleración lineal
A
S
L
2
m
2
V
L
3
m
3
v
a
LT
-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
Trabajo, Energía y
Calor
Potencia
Presión
Densidad
Peso específico
Cantidad de
movimiento Impulso
I
-1
-2
-1
UNIDAD Y
SÍMBOLO
m/s
2
m/s
Newton
N
rad/s
2
rad/s
s
-1
s
N.m
2
-2
Joule
J
2
-3
Watt W
Pascal pa
3
kg/m
L MT
L MT
-1
-2
L MT
-3
L M
L-2MT-2
LMT-1
kg m/s
Coeficiente de
dilatación
Calor específico
ce
LT Θ
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
-1
L M T I
Carga magnética
Inducción magnética
Flujo Magnético
Flujo luminoso
Iluminación
q
B
Φ
Φ
Y
LI
MT-2I-1
L2MT-2I-1
J
L-2J
Ohm Ω
Siemens
S
Am
Tesla T
Weber W
Lumen lm
Lux lx
-1
Θ-1
α
2 -2
k
-1
-2 -3 -1
ING ARNALDO ANGULO ASCAMA
FÍSICA: TABLA N° 1
ING ARNALDO ALBERTO ANGULO ASCAMA
MAGNITUDES DERIVADAS ADIMENSIONALES
Unidad de medida
MAGNITUD DERIVADA
ADIMENSIONAL
Ángulo plano
Ángulo sólido
Nombre
Simbolo
radián
estereorradián
rad
sr
PREFIJOS DEL SISTEMA INTERNACIONAL
MÚLTIPLOS
TIPO
SUB MÚLTIPLOS
UNIDAD
FACTOR
1024
1021
1018
1015
1012
109
106
103
102
10
100
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18
10-21
10-24
PREFIJO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PREFIJO SI
NOMBRE
SIMBOLO
yotta
zetta
exa
peta
tera
giga
mega
kilo
hecto
deca
unidad
deci
centi
mili
micro
nano
pico
femto
atto
zepto
yocto
GRIEGO
MonodiTriTetraPentaHexaHeptaOctoNonaDeca-
Y
Z
E
P
T
G
M
k
h
da
--d
c
m
µ
n
p
f
a
z
y
LATINO
UniBiTerQuatQuincSexSeptOctNovenDeci-
PREFIJOS 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 Technology. 1998
http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html?/codata86.html
Constante de Planck, h
6.626 068 76(52) x 10-34
J·s
Constante de gravitación, G
6.673(10) x 10-11
m3·kg-1·s-2
Velocidad de la luz, c
299 792 458
m·s-1
-23
J·K-1
Constante de Boltzmann, k
1.380 6503(24) x 10
Constante de los gases, R
8.314 472(15)
J·mol-1·K-1
Carga elemental, e
1.602 176 462(63) x 10-19
C
Constante de Avogadro, NA
6.022 141 99(47) x 1023
mol-1
Unidad de masa atómica, mu
-27
1.660 538 73(13) x 10
kg
Masa del electrón, me
9.109 381 88(72) x 10-31
kg
Masa del electrón, me
5.485 799 110(12) x 10-4
u
-27
Masa del protón, mp
1.672 621 58(13) x 10
kg
Masa del protón, mp
1.007 276 466 88(13)
u
Masa del neutrón, mn
1.674 927 16(13) x 10-27
kg
Masa del neutrón, mn
1.008 664 915 78(55)
u
Permitividad del vacío, ε0
8.854 187 817 x 10-12
F·m-1
Permeabilidad del vacío, µ0
4π x10-7 = 12.566 … x 10-7
N·A-2
Constante de Faraday, F
96 485.3415(39)
C·mol-1
5.670 400(40) x 10-8
W·m-2·K-4
Constante de Wien, b
2.897 7686(51) x 10-3
m·K
Constante de Rydberg, R∞
10 973 731.568 549(83)
Constante
Boltzmann, σ
de
Electrón volt, eV
Stefan-
-19
1.602 176 462(63) x 10
m-1
J
VALORES DE LA CONSTANTE UNIVERSAL DE LOS
GASES R
FORMULA DIMENSIONAL: L2MT-2N-1θ-1
1,987
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
cal / mol k
3
atm cm / 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
2
3
(lb/pulg )(pulg )/mol lb °R
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