EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES by ZtAYe89

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									  EL SISTEMA
INTERNACIONAL
      DE
   UNIDADES
EL SISTEMA INTERNACIONAL
       DE UNIDADES

  •Introducción
  •Unidades

  •Normativa
  •Ventajas
  •Bibliografía
        DEFINICIÓN

  El Sistema Internacional de Unidades
                (SI) es el
sistema coherente de unidades adoptado
          y recomendado por la
     Conferencia General de Pesas y
            Medidas (CGPM).
           HISTORIA

         1790
 A finales de la Revolución
         Francesa,
se presenta la propuesta de
 crear un sistema único de
          medidas.
        HISTORIA

      1875
      Se adopta
 universalmente el
  Sistema Métrico
Decimal mediante el
 Tratado del Metro
HISTORIA

        1875
      Se crea la
     Conferencia
   General de Pesas
      y Medidas
         HISTORIA

       1948
 Se fijan los símbolos
de las unidades y una
         lista
de nombres especiales
      para ellas.
HISTORIA

        1954
     Se adoptan las
   actuales unidades
   básicas excepto el
          mol
         HISTORIA

              1956
        Se establece el nombre
de Sistema Internacional de Unidades
HISTORIA

         1971
    Incorporación del
    mol como unidad
        básica del
         Sistema
      Internacional
  OBJETIVO


  Uniformidad y
permanencia de las
unidades de medida
     ELEMENTOS PARA
      EXPRESAR LAS
       MAGNITUDES
•Signo. Si no aparece se asume que la cifra es
positiva.
•Valor numérico. Con los dígitos que permite
la precisión de la medida
•Unidad de medida. La más apropiada a
la magnitud y al valor numérico
UNIDADES DEL S.I.

•Básicas
•Derivadas
•Suplementarias
UNIDADES BÁSICAS
 Cada una de las unidades que, en
un sistema de unidades, se aceptan
       por convención como
funcionalmente independiente una
         respecto de otra.
Se definen a partir de propiedades
         de la naturaleza.
UNIDADES BÁSICAS
Según su aplicación distinguimos:

  •Mecánicas
 •Termodinámicas
  •Eléctricas
    UNIDADES BÁSICAS
                     Mecánicas
Magnitud    Unidad    Símbolo              Definición
Longitud   Metro     m          Distancia recorrida por la luz en
                                el vacío en 1/299,792,458
                                segundos

Masa       Kilogramo kg         Masa del prototipo
                                internacional

Tiempo     Segundo   s          Duración de 9 192 631 770
                                períodos de la radiación que
                                corresponde a la transición
                                entre los dos niveles hiperfinos
                                del estado fundamental del
                                átomo del cesio 133.
 UNIDADES BÁSICAS
             Termodinámicas
Magnitud    Unidades Símbolo   Definición
Temperatura Kelvin   k         Fracción 1/273.16 de la
                               temperatura del punto
                               triple del agua

Cantidad de Mol      mol       Cantidad de materia que
sustancia                      contiene tantas unidades
                               elementales(átomos,
                               moléculas, iones,
                               electrones u otras
                               partículas) como átomos
                               hay en 0,012 kg de
                               carbono-12
  UNIDADES BÁSICAS
                       Eléctricas
Magnitud    Unidades   Símbolo   Definición
Corriente   ampere     A         Intensidad de una
eléctrica                        corriente constante que
                                 produciría una fuerza de 2
                                 x 10-7 N por metro de
                                 longitud, entre dos
                                 alambres rectilíneos
                                 paralelos de longitud
                                 infinita y sección circular
                                 despreciable separados un
                                 metro en el vacío
                       Eléctricas
Magnitud     Unidades    Símbolo   Definición
Intensidad   Candela     cd        Intensidad luminosa, en una
luminosa                           dirección dada, de una fuente
                                   que emita la radiación
                                   monocromática de la
                                   frecuencia 540E12 herzios y
                                   que tenga una intensidad
                                   radiante en esa dirección de
                                   1/683 vatio por
                                   estereorradián.
       UNIDADES
    SUPLEMENTARIAS
        Son puramente geométricas


    MAGNITUD               UNIDAD
       .                Nombre  Símbolo
Ángulo plano            radián       rad
Ángulo sólido        estereoradián   sr
    UNIDADES
    DERIVADAS
Se definen a partir de otras unidades


              v

                                        FUERZA
UNIDADES DERIVADAS
                                          Símbol        Relación con unidades
Magnitud             Nombre                  o             básicas
                                                2                     2
Superficie           metro cuadrado         m                     m
                                                3                     3
Volumen              metro cúbico           m                     m
Velocidad            metro por segundo     m/s                   m/s
                                                    2                     2
                     metro por segundo     m/s                   m/s
Aceleración            cuadrado
                                                                   -1
Velocidad angular    radián por segundo    rad/s                  s
                                                                              2
Fuerza               Newton                 N                  Kg.m/s
Presión              Pascal                 Pa                   N/m
Energía/ Trabajo     Joule                  J                    N.m
Entropía             Joule por kelvin      J/K                   J/K
Intensidad de                              V/m                   V/m
   campo eléctrico   Volt por metro
REGLAS DE EXPRESIÓN
  •Los símbolos de las unidades
  derivadas de nombres propios
  se escriben con la letra inicial
  mayúscula. Siempre con letras
  romanas a excepción del ohm.
  •Los demás símbolos se escriben
  con letras romanas minúsculas .
REGLAS DE EXPRESIÓN
• Los símbolos de unidades nunca
llevan punto y no tienen plural

•Cuando se usan prefijos el símbolo de
la unidad se escribe después del
prefijo y sin espacio entre ambos
REGLAS DE EXPRESIÓN
• Para expresar un producto de símbolos de
unidades se usa un punto. El punto se puede
suprimir si no hay posibilidad de confusión.

• Cuando una unidad secundaria, o derivada, se
forma dividiendo una unidad por otra, se puede
escribir, por ejemplo, m/s o equivalentemente
m·s-1 .
• La unidad va siempre después del número
 RELACIÓN DE PREFIJOS
Factor   Prefijo   Símbolo Factor   Prefijo   Símbolo
10^24    yotta     Y       10^-1    deci      d
10^21    zeta      Z       10^-2    centi     c
10^18    exa       E       10^-3    mili      m
10^15    peta      P       10^-6    micro     μ
10^12    tera      T       10^-7    nano      n
10^9     giga      G       10^-12   pico      p
10^6     mega      M       10^-15   femto     f
10^3     kilo      k       10^-18   atto      a
10^2     hecto     h       10^-21   zepto     z
10^1     deca      da      10^-24   yocto     y
    VENTAJAS
      UNICIDAD:
Existe una y solamente una unidad para
   cada cantidad física (el metro para
  longitud, el kilogramo para masa, el
segundo para tiempo, y así en adelante).
Es a partir de estas unidades, conocidas
por fundamentales, que se derivan todas
                las demás.
         VENTAJAS

UNIFORMIDAD:

Elimina confusiones
   innecesarias al
utilizar los símbolos.
           VENTAJAS
 RELACIÓN DECIMAL ENTRE
MÚLTIPLOS Y SUB-MÚLTIPLOS:
La base 10 es apropiada para el manejo
de la unidad de cada cantidad física y el
uso de prefijos facilita la comunicación
             oral y escrita.
      VENTAJAS

COHERENCIA:

      Evita
interpretaciones
    erróneas.
    EJEMPLO DE
IMPORTANCIA DEL SI
       El desastre ocurrido con la
       sonda espacial Mars
       Climate, enviada por la
       NASA para estudiar ese
       planeta, es muestra de la
       gran importancia que tiene
       el uso correcto de las
       unidades de medida. No es
       lo mismo utilizar un sistema
       de unidades que otro.
    CONCLUSIÓN
     El SI constituye una
 imprescindible herramienta
en la medición y expresión de
 magnitudes que posibilita el
cálculo, la comprensión y, con
ello, el desarrollo de la ciencia
      en todos sus ámbitos.
        BIBLIOGRAFÍA:
•http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/uni
dades/unidadMedida.htm


•http://redescolar.ilce.edu.mx/redesco
lar/act_permanentes/conciencia/fisica
/menufisica.htm
         BIBLIOGRAFÍA:
•http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica/teoria/A_
Franco/unidades/unidades/unidades.htm


•Física. Ed. Reverté. Capítulo 1
  ENLACES DE INTERÉS
•http://goya.eis.uva.es/conversor/principal.html

•http://www.cenam.mx. Centro Nacional de
Metrología (España)

•http://physics.nist.gov/cuu/Units/index.html
PÁGINA OFICIAL del Sistema Internacional
de Unidades (en ingles)
        AUTORES
Eduardo Agenjo Fernández,
José Luis Aparicio Álvarez,
Henar Araguzo Rivera,
Verónica Cabanas Sánchez,
Lorena Cabezas Rodríguez
FIN

								
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