Resume n

7
Martínez López Rubén Grupo 1E4M Equipo 6 Ante la necesidad de contar con un sistema de unidades aceptado por todos los países es que durante 11 conferencias generales de pesas y medidas también conocida como CGPLM llevada acabo en parís en el año de 1960, se elaboro un nuevo sistema denominado sistema internacional de unidades SI. Las unidades de medición sin una parte esencial en el comercio para todos los pueblos del mundo. Al principio cuando los países estaban mas o menos aislados unos de otros cada país desarrollo su propio sistema de unidades, sin embargo, conforme avanzaron los conocimientos científicos y tecnológicos se creo la necesidad de medir con mayor exactitud y precisión Esto acerco a los pueblos así como sus intercambios comerciales y la necesidad de contar con un sistema en común de unidades para todo el mundo. En el siglo XVII jean picard propuso que el sistema de pesas y medidas tuviera una base científica, el sugirió que la unidad de longitud fuera la longitud del péndelo cuyo periodo de un segundo nivel del mar y a una latitud de 45 grados. E n este siglo reinaba en todo el mundo una completa confusión en cuanto a pesas y medidas, fue la revolución francesa la que habría de propiciar con éxito la creación de un nuevo sistema de pesos y medidas . Esto inicio en el 8 de mayo de 1790cuando charles Maurice T. líder de la asamblea nacional francesa propuso que se solicitara ala academia de ciencias la creación de un sistema de pesos y medidas universal. La academia de de ciencias integro 5 comisiones en esta participaron científicos como coulomb, borda etc. A pesar de dificultades que la revolución implicaba par estos hombres de ciencia francesa establecieron el sistema métrico decimal.

description

reporte practica de fisica basica

Transcript of Resume n

Page 1: Resume n

Martínez López Rubén Grupo 1E4M

Equipo 6 Ante la necesidad de contar con un sistema de unidades aceptado por todos los países es que durante 11 conferencias generales de pesas y medidas también conocida como CGPLM llevada acabo en parís en el año de 1960, se elaboro un nuevo sistema denominado sistema internacional de unidades SI.

Las unidades de medición sin una parte esencial en el comercio para todos los pueblos del mundo. Al principio cuando los países estaban mas o menos aislados unos de otros cada país desarrollo su propio sistema de unidades, sin embargo, conforme avanzaron los conocimientos científicos y tecnológicos se creo la necesidad de medir con mayor exactitud y precisión

Esto acerco a los pueblos así como sus intercambios comerciales y la necesidad de contar con un sistema en común de unidades para todo el mundo.

En el siglo XVII jean picard propuso que el sistema de pesas y medidas tuviera una base científica, el sugirió que la unidad de longitud fuera la longitud del péndelo cuyo periodo de un segundo nivel del mar y a una latitud de 45 grados. E n este siglo reinaba en todo el mundo una completa confusión en cuanto a pesas y medidas, fue la revolución francesa la que habría de propiciar con éxito la creación de un nuevo sistema de pesos y medidas . Esto inicio en el 8 de mayo de 1790cuando charles Maurice T. líder de la asamblea nacional francesa propuso que se solicitara ala academia de ciencias la creación de un sistema de pesos y medidas universal.

La academia de de ciencias integro 5 comisiones en esta participaron científicos como coulomb, borda etc. A pesar de dificultades que la revolución implicaba par estos hombres de ciencia francesa establecieron el sistema métrico decimal.

En el año de 1875 se firmo un tratado internacional; el tratado del metro en el que se establecieron unidades métricas bien definidas para la longitud y la masa y un comité que la denomino conferencia general de pesas y medidas.

Los alemanes Gauss y Weber aplicaron sus estudios en los campos magnéticos, escogieron el centímetro, gramo y segundo como unidades fundamentales; mas adelante con la invención de la maquina de vapor y el desarrollo delas ingeniarías mecánica y eléctrica se definieron las unidades del volt, ampere, ohm, etc. Y fue un físico italiano Giorgio quien desarrollo un sistema de unidades electromagnéticas.

Durante 1960 la 11ª conferencia general de pesas y medidas tomo coma base un nuevo sistema de medición llamado sistema internacional de unidades en el cual se abrevio SI el sistema internacional de unidades quedo denominado así:

Page 2: Resume n

Martínez López Rubén Grupo 1E4M

Equipo 6 los patrones de medida un método para formar unidades mayores y menores las definiciones de las unidades recomendaciones para la escritura

Unidades Fundamentales O Básicas

La conferencia general de pesas y medidas en las reuniones del periodo de 1889-1971 selecciono como unidades fundaméntales so básicas las siguientes:

Kilogramo: es la masa de un cilindro fabricado con una aleación de platino que es estable.

Metro: es la distancia recorrida por la luz en el vacio durante el intervalo de tiempo 1/299 792 458 de segundo, esta definición fue hecha en el 17ª congreso

Segundo. Es el tiempo que se requiere para que un átomo de cesio 133 realice 9192631770 vibraciones

Kelvin: se define como la fracción de 1/273.16 de al temperatura triple del agua.

Ampere: es la intensidad de una corriente constante que mantenida en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita y de sección circula produce entre dichos conductores una fuerza de 2X 10-7 por cada metro de longitud.

Mol: es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene un numero de entidades equivalente a la cantidad de átomos que hay en 0.0012kg de carbono 12

Candela: es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 50x 10 12 hertz y cuya intensidad energética en esa dirección es 1/683 wat por esterradian.

Magnitud Nombre Símbolo

Longitud metro m

Masa kilogramo kg

Tiempo segundo s

Intensidad de corriente eléctrica ampere A

Temperatura termodinámica kelvin K

Page 3: Resume n

Martínez López Rubén Grupo 1E4M

Equipo 6

Cantidad de sustancia mol mol

Intensidad luminosa candela cd

Unidades suplementarias

El sistema internacional de unidades esta integrado por dos unidades suplementarias:

El radian que es para medir un Angulo en un plano El esterradian para medir un Angulo sólido.

También se designaron unidades derivadas, las cuales son derivadas de la ecuación algebraica que las relaciona, por ejemplo la unidad de la velocidad se obtiene de la ecuación que la define (v = d/t) y de sustituir en ella se obtiene la unidad fundamental del segundo . Como son las siguientes:

Page 4: Resume n

Martínez López Rubén Grupo 1E4M

Equipo 6 Prefijos del SI

El si dispone de un método general para formar unidades mayores y menores los prefijos del SI se emplean para nombrar a los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad del Sistema Internacional (SI), ya sean unidades básicas o derivadas. Estos prefijos se anteponen al nombre de la unidad para indicar el múltiplo o submúltiplo decimal de la misma; del mismo modo, los símbolos de los prefijos se anteponen a los símbolos de las unidades y son:

1000n 10n Prefijo Símbolo Escala Corta Escala LargaEquivalencia decimal en los Prefijos del SI

Asignación

10008 1024 yotta Y Septillón Cuatrillón1 000 000 000 000 000 000 000 000

1991

10007 1021 zetta Z Sextillón Mil trillones1 000 000 000 000 000 000 000

1991

10006 1018 exa E Quintillón Trillón1 000 000 000 000 000 000

1975

10005 1015 peta P Cuatrillón Mil billones1 000 000 000 000 000

1975

10004 1012 tera T Trillón Billón1 000 000 000 000

1960

10003 109 giga G BillónMil millones / Millardo

1 000 000 000 1960

10002 106 mega M Millón 1 000 000 1960

10001 103 kilo k Mil / Millar 1 000 1795

10002/3 102 hecto h Cien / Centena 100 1795

Page 5: Resume n

Martínez López Rubén Grupo 1E4M

Equipo 6

10001/3 101 deca da Diez / Decena 10 1795

10000 100 ninguno Uno / Unidad 1

1000−1/3 10−1 deci d Décimo 0,1 1795

1000−2/3 10−2 centi c Centésimo 0,01 1795

1000−1 10−3 mili m Milésimo 0,001 1795

1000−2 10−6 micro µ Millonésimo 0,000 001 1960

1000−3 10−9 nano n Billonésimo Milmillonésimo 0,000 000 001 1960

1000−4 10−12 pico p Trillonésimo Billonésimo0,000 000 000 001

1960

1000−5 10−15 femto f Cuatrillonésimo Milbillonésimo0,000 000 000 000 001

1964

1000−6 10−18 atto a Quintillonésimo Trillonésimo0,000 000 000 000 000 001

1964

1000−7 10−21 zepto z Sextillonésimo Miltrillonésimo0,000 000 000 000 000 000 001

1991

1000−8 10−24 yocto y Septillonésimo Cuatrillonésimo0,000 000 000 000 000 000 000 001

1991

Page 6: Resume n

Martínez López Rubén Grupo 1E4M

Equipo 6

Reglas y recomendaciones para la escritura de las unidades del SI:

Los símbolos y unidades serán escritos con letras verticales o letras romanas derechas

Los símbolos de las unidades nunca se escribirán en plural siempre en singular

Deberán unirse los símbolos y no abreviaciones de las mismas El símbolo de la unidad no será seguido de un punto, excepto cuando se

coloque al final de la frase. No deberá dejarse espacio entre el prefijo y los símbolos de las

unidades; por ejemplo: dm, cm, mA, ns, etc.