Sistema Internacional de unidades (SIU) Presentado por : Diana C. Álvarez Karen A. Arévalo Andrés...

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Sistema Internacional de unidades (SIU) Presentado por : Diana C. Álvarez Karen A. Arévalo Andrés G. Bernal Arias Claudia P. Suarez Lorena Cortes Páez Jhonatan Yepes

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Sistema Internacional de unidades (SIU)

Presentado por :Diana C. ÁlvarezKaren A. Arévalo

Andrés G. Bernal AriasClaudia P. Suarez

Lorena Cortes PáezJhonatan Yepes

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Introducción• Desde el origen primitivo de las sociedades, el

hombre ha llevado a cabo relaciones de intercambio (comercio), con esto surge la necesidad de desarrollar un criterio para medir y pesar, por este motivo surgió la necesidad de unificar y generalizar un sistema patrón de unidades que simplificara y facilitara este proceso.

• El uso del sistema internacional de unidades (SI), ayuda a la comunicación entre científicos y especialistas de múltiples disciplinas.

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Unidades Básicas SI

Metro (m) Kilogramo (kg)

Kelvin (°K)

Segundo (s)

Candela (cd)

Ampere (A)

Mol (mol)

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Definiciones del MetroFrancia (1795)

• La diezmillonésima parte

de la longitud de un cuarto

del meridiano terrestre.

XI Conférence Générale des

Poids et Mesures (1960)

• Es la longitud igual a 1 650

763.73 longitudes de onda

en el vacío de la radiación

correspondiente a la

transición entre los niveles

2p10 y 2d

5 del átomo de

kriptón 86

XVII Conférence Générale des

Poids et Mesures (1983)

• Es la longitud de trayecto

recorrido en el vacío por la

luz durante un tiempo de

1/299 792 458 de segundo

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Definición del Kilogramo

Definición Patrón (1889)

• Modelo cilíndrico de

platino (90%) e iridio

(10%) de 39 mm de

altura, 39 mm de

diámetro y densidad

21,5 g/cm3

Intentos de redefinición

• Proyecto Avogadro

• Acumulación de oro

• Levitación Magnética

• Balanza de Watt

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Definición del Kelvin

Escala Grados Celsius (1840)

• Se establece el

punto cero en el

cero absoluto (−273,15 °C)

Definición Experimental

• Se encontró a partir

del coeficiente de

dilatación de los gases.

Tanto a presión como

a volumen constante

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Definición del MolIUPAC-IUPAP (1959)

• A partir de experimentaciones con la

masa atómica del C12 se

definió como la cantidad

de sustancia que

especifica esta masa

(0,012 kg)

CIPM (DF 1967) –

(CF 1969) – (AD 1971)

• El mol se define como la

cantidad de sustancia que

contiene tantas entidades

elementales de un tipo

como átomos hay en 12

gramos de C12.

Constante de Avogadro

• Es la relación de la

cantidad de sustancia para

cualquier tipo de muestra.

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Definición del Segundo

Definición Astronómica

• Es la 86.400 parte de la duración

que tuvo el día solar medio entre

los años 1750 y 1890.

Definición Atómica

• Es la duración de 9 192 631 770

oscilaciones de la radiación

emitida en la transición entre los

dos niveles hiperfinos del estado

fundamental del isótopo 133 del

átomo de cesio (133Cs), a una

temperatura de 0.1 K.

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Definición del Ampere

Congreso Electrico Internacional (1893)

• A partir de las definiciones de

"Amperio Internacional" y "Ohm

Internacional“.

CIPM (1946)

• El amperio es la corriente contante

que, si se mantiene en dos

conductores rectos y paralelos de

longitud infinita, y de sección

circular despreciable, colocados a

una distancia de un metro entre

ellos en el vacio, se produciria una

fuerza conductora igual a 2 x 10^-7

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Definición de Candela

Antes de 1948

•Surge con base a las llamas o

incandescencias del filamento

que se utilizaba hasta ese año.

Nueva Vela

•La luminiscencia de un

radiador de Planck (un cuerpo

negro) a la temperatura de

congelación del platino.

XVI CGPM (1979)

•Es la intensidad luminosa, en una

dirección dada, en una dirección

dada, de una fuente que emite

una radiación monocromática de

frecuencia 540 x 10^12 hz y que

tiene una intensidad radiante en

esa dirección de 1/683 wattios

por estereorradián.

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conclusiones

• Podemos ver la importancia de definir las unidades básicas en términos de constantes naturales, como la velocidad de la luz o la constante de Planck, para evitar conflictos y desfases causados por el deterioro de los materiales con los cuales están construidos los patrones como es el caso del metro, y así tener un patrón que va a ser igual aquí en Colombia o en cualquier lugar del mundo, incluso podemos decir que en cualquier parte del sistema solar. Por esto la importancia de la Metrología debe ser una necesidad para cualquier país que busque su desarrollo en la aplicación del conocimiento técnico.