Sistema Internacional de Unidades

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1 LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL I. OBJETIVOS Entender la necesidad de realizar mediciones para cuantificar fenómenos físicos y químicos utilizando sistemas de unidades, especialmente el Sistema Internacional (S.I). Ser capaz de convertir cualquier unidad de medida de un sistema a otro mediante el método de factor de conversión. II. INTRODUCCION Cuando se quiere cuantificar ciertas magnitudes como la masa, volumen, tiempo, densidad, velocidad de un móvil, temperatura, presión, etc., se emplean instrumentos de medidas y unidades apropiadas. Por ejemplo, la masa de cierto cuerpo se mide en balanza, que registra, digamos, 20 gramos (20gr); el peso de un cuerpo se mide con el dinamómetro Como se puede apreciar en estos sencillos ejemplos, utilizamos diversas unidades de medida y su representación simbólica. Por lo tanto, todo estudiante de ciencias e ingenierías debe conocer las diversas unidades y sus respectivas equivalencias. III. PRINCIPIOS TEORICOS El Sistema Internacional de Unidades (abreviado SI, del francés: Le Système International d'Unités) es el nombre que recibe 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.

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LABORATORIO DE QUIMICA GENERAL

I. OBJETIVOS Entender la necesidad de realizar mediciones para cuantificar fenmenos fsicos y qumicos utilizando sistemas de unidades, especialmente el Sistema Internacional (S.I). Ser capaz de convertir cualquier unidad de medida de un sistema a otro mediante el mtodo de factor de conversin.

II. INTRODUCCIONCuando se quiere cuantificar ciertas magnitudes como la masa, volumen, tiempo, densidad, velocidad de un mvil, temperatura, presin, etc., se emplean instrumentos de medidas y unidades apropiadas. Por ejemplo, la masa de cierto cuerpo se mide en balanza, que registra, digamos, 20 gramos (20gr); el peso de un cuerpo se mide con el dinammetroComo se puede apreciar en estos sencillos ejemplos, utilizamos diversas unidades de medida y su representacin simblica. Por lo tanto, todo estudiante de ciencias e ingenieras debe conocer las diversas unidades y sus respectivas equivalencias.

III. PRINCIPIOS TEORICOSEl Sistema Internacional de Unidades (abreviado SI, del francs: Le Systme International d'Units) es el nombre que recibe el sistema de unidades que se usa en casi todos los pases.

Es el heredero del antiguo Sistema Mtrico Decimal y por ello tambin se conoce como sistema mtrico, especialmente por las personas de ms edad y en las pocas naciones donde an no se ha implantado para uso cotidiano.

Se instaur en 1960, en la XI Conferencia General de Pesos y Medidas, durante la cual inicialmente se reconocieron seis unidades fsicas bsicas. En 1971 se aadi la sptima unidad bsica: el mol.

Una de las caractersticas trascendentales, que constituye la gran ventaja del Sistema Internacional, es que sus unidades se basan en fenmenos fsicos fundamentales. Excepcin nica 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 Pesos y Medidas.

Las unidades del SI constituyen referencia internacional de las indicaciones de los instrumentos de medicin, a las cuales estn referidas mediante una concatenacin interrumpida 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 duplicacin de ensayos y mediciones) el cumplimiento de las caractersticas de los productos que son objeto de transacciones en el comercio internacional, su intercambiabilidad.

Entre los aos 2006 y 2009 el SI se unific con la norma ISO 31 para instaurar el Sistema Internacional de Magnitudes (ISO/IEC 80000, con las siglas ISQ).En nuestro pas a partir de 1985 es obligatorio su uso, como Sistema Legal de Unidades de Medida del Per (SLUMP).

El Sistema Internacional de Unidades consta de siete unidades bsicas, que expresan magnitudes fsicas. A partir de estas se determinan las dems, denominadas derivadas.

1. UNIDADES BASICAS O FUNDAMENTALESSe trata de las unidades que se consideran como independientes desde el punto de vista dimensional. Son 7 unidades bsicas. El metro es la longitud del camino recorrido por la luz en el vaco durante un tiempo de 1/229792458 de segundo (decreto 85-1500 del 30/12/85) El kilogramo es la masa del prototipo internacional conservado en la sede del BIPM. El segundo es la duracin de 9 192 631 770 ciclos de la radiacin correspondiente a la transicin entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del tomo de cesio 133. El kelvin es la fraccin 1/273.16 de la temperatura termodinmica o absoluta del punto triple del agua (273.16 k) El ampere es la intensidad de la corriente elctrica constante, que mantenida en dos conductores rectilneos paralelos de longitud infinita y de seccin transversal despreciable, y situados a la distancia de 1 m en el vaco produce una fuerza de 2 10-7 N/m entre los conductores.CANTIDAD BASICANOMBRE DE LA UNIDADSIMBOLO

Longitudmetrom

Masakilogramokg

Tiemposegundos

Corriente elctricaamperioA

TemperaturakelvinK

Cantidad de sustanciamolmol

Intensidad luminosacandelacd

El mol es la cantidad de unidades elementales (tomos, molculas iones, etc.) en un sistema material, igual al nmero de tomos existente en 0,012 kg de carbono 12. (l nmero es de 6.022. 1023, este nmero es la constante de Avogadro). La candela es la intensidad luminosa en una direccin dada, correspondiente a una energa de 1/683 W/sr de una fuente que emite una radiacin monocromtica de frecuencia igual a 540. 1012hz.

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2. UNIDADES DERIVADASSon las unidades que pueden formarse combinando las unidades bsicas segn relaciones algebraicas escogidas que liguen las magnitudes correspondientes: velocidad, aceleracin, tensin, fuerza, potencia, volumen, etc.

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