El factor para encontrar las unidades derivadas a partir de las básicas, es siempre 1.

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Esta basado en el sistema métrico decimal y por lo tanto emplea el sistema arábigo de numeración con base 10. Es coherente, ya que las unidades derivadas se obtienen por productos o cocientes de las unidades básicas; ejemplo: la unidad de área, el metro cuadrado (m2), se obtiene del producto de mxm. Es universal, la unidad de fuerza, es independiente de la aceleración de la gravedad. Esto lo diferencia del sistema gravitacional. Además la unidad joule se utiliza para la medida del trabajo, energía y cantidad de calor, quedando así relacionado las diferentes formas de energía. Es univoco. Para cada magnitud existe una sola unidad SI, así la unidad de energía es el joule, independientemente de la fuente donde se origina, sea esta química, eléctrica, mecánica o nuclear. El factor para encontrar las unidades derivadas a partir de las básicas, es siempre 1. Las unidades básicas del SI están definidas en términos de experimentos físicos que se pueden efectuar en el laboratorio, sin recurrir al prototipo patrón. Emplea prefijos para designar los múltiplos de las unidades CARACTERISTICAS DEL SI

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CARACTERISTICAS DEL SI. Esta basado en el sistema métrico decimal y por lo tanto emplea el sistema arábigo de numeración con base 10. - PowerPoint PPT Presentation

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Esta basado en el sistema métrico decimal y por lo tanto emplea el sistema arábigo de numeración con base 10.

Es coherente, ya que las unidades derivadas se obtienen por productos o cocientes de las unidades básicas; ejemplo: la unidad de área, el metro cuadrado (m2), se obtiene del producto de mxm. Es universal, la unidad de fuerza, es independiente de la aceleración de la gravedad. Esto lo diferencia del sistema gravitacional. Además la unidad joule se utiliza para la medida del trabajo, energía y cantidad de calor, quedando así relacionado las diferentes formas de energía.

Es univoco. Para cada magnitud existe una sola unidad SI, así la unidad de energía es el joule, independientemente de la fuente donde se origina, sea esta química, eléctrica, mecánica o nuclear. El factor para encontrar las unidades derivadas a partir de las básicas, es siempre 1.

Las unidades básicas del SI están definidas en términos de experimentos físicos que se pueden efectuar en el laboratorio, sin recurrir al prototipo patrón.

Emplea prefijos para designar los múltiplos de las unidades

CARACTERISTICAS DEL SI

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Unidad de longitud: metro(m) es la longitud de trayecto recorrido en el vacio por la luz durante un tiempo de 1/299792458 de segundo.

Unidad de masa: Kilogramo (kg) es una masa igual a la de un cilindro de 39 milímetros de diámetro y de altura, de una aleación de 90% de platino y 10% de iridio, ubicado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, en Sèvres, Francia.

Unidad de tiempo:segundo (s) es la duración de 9 192 631 770 periodos de radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133.

Unidad de intensidad de corriente eléctrica:Ampere (A) es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2 x 10-7 newtons por metro de longitudUnidad de temperatura termodinámica: Kelvin (K) es la temperatura termodinámica correspondiente a 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Además de la temperatura termodinámica (T) expresada en Kelvin, se utiliza también la temperatura Celsius (t) definida por la ecuación t=T-To donde To=273,15 K por definición.

Unidad de intensidad luminosa:candela (cd) es la unidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540x 1012 hertz y cuya intensidad energética en dicha dirección es 1/683 watt por estereorradián.

Unidad de cantidad de sustancia: mol (mol) es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas unidades elementales como átomos hay en 0,012 kg de carbono 12. Cuando se emplea el mol, deben especificarse las unidades elementales, que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos especificados de tales partículas.

UNIDADES BASICAS DEL SI

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ANTECEDENTES DEL SILos primeros hombres

tuvieron que dedicar la mayor parte de su tiempo a la lucha por la supervivencia, así mismo necesitaron “medidas rudimentarias” para actividades como construir sus viviendas, ropa, etc.

El hombre empezó a tener en su propio cuerpo y alrededores naturales, las primeras referencias de medida. El antebrazo, mano, o el dedo fueron las primeras unidades de medida, así como las unidades de tiempo se basaban en los periodos del sol y la luna.

Fue en Francia en el año 1795 donde el Sistema Métrico Decimal se estableció con el fin de resolver 2 grandes inconvenientes: Universalidad de las unidades y las subdivisiones de las medidas.

El Sistema Métrico se basa en la unidad “el metro”, con múltiplos y submúltiplos decimales. Gracias a la astronomía y geodesia se estableció la definición del metro como la diezmillonésima parte de la longitud de un cuarto del meridiano terrestre.

Debido a la poca practicidad de la longitud del meridiano, se fabricó una barra de platino que representaba la nueva unidad de medida. Se realizaron copias de las misma y fueron enviadas a todos los países que adoptaron el Sistema Métrico.

Ya que la estabilidad de la barra metálica no podía garantizarse con los años, en 1960 la XI Conference Générale des Poids et Mesures definió al metro como: 1 650 763,73 longitudes de onda en el vacío de la radiación correspondiente a la transición entre los niveles energéticos del átomo de Kriptón 86.

La XVII Conférence Générale des Poids et Mesures del 20 de octubre de 1983, abolió la antigua definición de metro y promulgo la nueva: El metro es la longitud de trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1/299 792 458 de segundo.

La nueva definición de metro en vez de estar basada en un único objeto o en una única fuente de luz, está abierta a cualquier otra radiación cuya frecuencia sea conocida son suficiente exactitud.