FÍSICA: TABLA N° 1 ING ARNALDO ALBERTO ANGULO ASCAMA FÍSICA: “Rama de las Ciencias Naturales, de carácter exacto, que en base a un método de estudio lógico y ordenado, explica y descubre las leyes que gobiernan el movimiento de la materia y a las interacciones que en el espacio tiempo se presentan, constituyéndose en un conjunto de información en constante desarrollo” FENÓMENO FÍSICO: Todo cambio que ocurre en la naturaleza energética de las cosas sin implicar una transformación. MÉTODO CIENTÍFICO: Observación analítica de un fenómeno natural MAGNITUD FÍSICA: Todo aquello que se puede medir. MEDICIÓN: • Unidad de Medida.- Cantidad patrón que se emplea como comparación para medir. • Sistema de Unidades.- Conjunto de unidades convencionales que se utilizan como base para las mediciones de las diferentes magnitudes SISTEMA ABSOLUTO TIPO SUBSISTEMA MAGNITUD DERIVADA F cgs cm G s Dina MKS m Kg s Newton FPS pie Lb s Poundal SISTEMA TÉCNICO TIPO SUBSISTEMA MAGNITUD FUNDAMENTAL L F T MAGNITUDES FUNDAMENTALES MAGNITUD FUNDAMENTAL UNIDAD Magnitud MAGNITUD DERIVADA MASA 2 cgs m g fuerza s gf s / cm MKS m Kg fuerza s UTM FPS pie lb fuerza s Slug Símbolo de Magnitud 1. Longitud 2. Masa 3. Tiempo 4. Intensidad de corriente eléctrica 5. Temperatura Termodinámica 6. Intensidad luminosa 7. Cantidad de materia Nombre Símbolo de Unidad L M T metro kilogramo segundo m kg s I Amperio A θ Kelvin K J N candela mol cd mol MAGNITUDES DERIVADAS MAGNITUDES DERIVADAS CLASIFICACIÓN DE MAGNITUDES: A. POR SU ORIGEN a) M. Fundamentales (MF) b) Magnitudes Derivadas dimensionales y adimensionales (MD) B. POR SU NATURALEZA a) M. Escalares b) M. Vectoriales MAGNITUD FUNDAMENTAL L M T SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI) SÍMBOLO FÓRMULA DIMENSIONAL Area Superficie Volumen Capacidad Velocidad lineal Aceleración lineal A S L 2 m 2 V L 3 m 3 v a LT -2 LT Fuerza F LMT Velocidad angular Aceleración angular Período Frecuencia Momento ω α T f M W E Q P p ρ ϒ T -2 T T -1 T 2 -2 L MT Trabajo, Energía y Calor Potencia Presión Densidad Peso específico Cantidad de movimiento Impulso I -1 -2 -1 UNIDAD Y SÍMBOLO m/s 2 m/s Newton N rad/s 2 rad/s s -1 s N.m 2 -2 Joule J 2 -3 Watt W Pascal pa 3 kg/m L MT L MT -1 -2 L MT -3 L M L-2MT-2 LMT-1 kg m/s Coeficiente de dilatación Calor específico ce LT Θ Carga eléctrica q IT Campo eléctrico Capacidad eléctrica Potencial Eléctrico Voltaje Fuerza electromotriz Tensión eléctrica Resistencia E C LMT3I-1 L-2M-1T4I2 J /kg k Coulomb C N/C Faradio F V L2MT3I-1 Voltio V R L2MT3I-2 Conductancia eléctrica G -1 L M T I Carga magnética Inducción magnética Flujo Magnético Flujo luminoso Iluminación q B Φ Φ Y LI MT-2I-1 L2MT-2I-1 J L-2J Ohm Ω Siemens S Am Tesla T Weber W Lumen lm Lux lx -1 Θ-1 α 2 -2 k -1 -2 -3 -1 ING ARNALDO ANGULO ASCAMA FÍSICA: TABLA N° 1 ING ARNALDO ALBERTO ANGULO ASCAMA MAGNITUDES DERIVADAS ADIMENSIONALES Unidad de medida MAGNITUD DERIVADA ADIMENSIONAL Ángulo plano Ángulo sólido Nombre Simbolo radián estereorradián rad sr PREFIJOS DEL SISTEMA INTERNACIONAL MÚLTIPLOS TIPO SUB MÚLTIPLOS UNIDAD FACTOR 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 10 100 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 10-21 10-24 PREFIJO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PREFIJO SI NOMBRE SIMBOLO yotta zetta exa peta tera giga mega kilo hecto deca unidad deci centi mili micro nano pico femto atto zepto yocto GRIEGO MonodiTriTetraPentaHexaHeptaOctoNonaDeca- Y Z E P T G M k h da --d c m µ n p f a z y LATINO UniBiTerQuatQuincSexSeptOctNovenDeci- PREFIJOS GRIEGOS Y LATÍNOS ESPAÑOL Uno y medio MedioMuchosMenor Mayor Igual GRIEGO --HemiPoliHipo Hiper Iso LATÍN SesquiSemiMultiSub Super --- CONSTANTES FÍSICAS FUNDAMENTALES CONSTANTES FÍSICAS. NIST. National Institute of Standards and Technology. 1998 http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html?/codata86.html Constante de Planck, h 6.626 068 76(52) x 10-34 J·s Constante de gravitación, G 6.673(10) x 10-11 m3·kg-1·s-2 Velocidad de la luz, c 299 792 458 m·s-1 -23 J·K-1 Constante de Boltzmann, k 1.380 6503(24) x 10 Constante de los gases, R 8.314 472(15) J·mol-1·K-1 Carga elemental, e 1.602 176 462(63) x 10-19 C Constante de Avogadro, NA 6.022 141 99(47) x 1023 mol-1 Unidad de masa atómica, mu -27 1.660 538 73(13) x 10 kg Masa del electrón, me 9.109 381 88(72) x 10-31 kg Masa del electrón, me 5.485 799 110(12) x 10-4 u -27 Masa del protón, mp 1.672 621 58(13) x 10 kg Masa del protón, mp 1.007 276 466 88(13) u Masa del neutrón, mn 1.674 927 16(13) x 10-27 kg Masa del neutrón, mn 1.008 664 915 78(55) u Permitividad del vacío, ε0 8.854 187 817 x 10-12 F·m-1 Permeabilidad del vacío, µ0 4π x10-7 = 12.566 … x 10-7 N·A-2 Constante de Faraday, F 96 485.3415(39) C·mol-1 5.670 400(40) x 10-8 W·m-2·K-4 Constante de Wien, b 2.897 7686(51) x 10-3 m·K Constante de Rydberg, R∞ 10 973 731.568 549(83) Constante Boltzmann, σ de Electrón volt, eV Stefan- -19 1.602 176 462(63) x 10 m-1 J VALORES DE LA CONSTANTE UNIVERSAL DE LOS GASES R FORMULA DIMENSIONAL: L2MT-2N-1θ-1 1,987 82,06 0,08206 62,37 8,312 0,08315 847,9 0,08479 1,987 10,73 0,7302 1,544 21,85 0,000780 0,000583 55,40 18,540 cal / mol k 3 atm cm / mol k Atm L / mol k mm Hg L / mol k Joule / mol k bar L / mol k 2 (kg/m ) L / mol g k 2 (kg/cm ) L / mol g k Btu / mol lb °R 2 (lbf / pulg ) / mol lb °R 3 atm pie / mol lb °R 3 (lbf / pie ) /mol lb °R 3 pulg Hg pie / mol lb °R Hp-h / mol lb °R kWh / mol lb °R 3 cm Hg pie / mol lb °R 2 3 (lb/pulg )(pulg )/mol lb °R ING ARNALDO ANGULO ASCAMA