FACTORES DE CONVERSIÓN 1

Páginas: 11 (2622 palabras) Publicado: 23 de octubre de 2015
TALLER DE QUMICA GENERAL
SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
La 11a Conferencia General de Pesas y Medidas, en sus sesiones de octubre de 1960
celebradas en París, estableció definitivamente el Sistema Internacional de Medidas (S.I.),
basado en 6 unidades fundamentales metro, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin, candela,
perfeccionado y completado posteriormente en las 12a, 13ª y 14a Conferencias,agregándose
en 1971 la séptima unidad fundamental, la mol, que mide la cantidad de materia.
Actualmente está basado en 7 unidades principales, en cada una de las categorías que se
ilustran en la TABLA 1.
TABLA I. Unidades fundamentales del sistema SI
Magnitud
física

Longitud

Unidad

metro

Masa

Símbolo

m

kg
kilogramo

Tiempo

Corriente
eléctrica

segundo

ampere

s

A

Definición de la unidadEn 1889 se definió el metro patrón como la distancia
entre dos finas rayas de una barra de aleación platinoiridio que se encuentra en el Museo de Pesas y
Medidas de París. El interés por establecer una
definición más precisa e invariable llevó en 1960 a
definir el metro como "1,650,763.73 veces la longitud
de onda de la radiación rojo naranja (transición entre
los niveles 2p10 y 5d5) del átomo decriptón 86 (86Kr)"
A partir de 1983 se define como " la distancia
recorrida por la luz en el vacío en 1/299,792,458
segundos"
En la primera definición de kilogramo fue considerado
como " la masa de un litro de agua destilada a la
temperatura de 4ºC" . En 1889 se definió el kilogramo
patrón como "la masa de un cilindro de una aleación
de platino e iridio que se conserva en el Museo de
Pesas yMedidas en París". En la actualidad se intenta
definir de forma más rigurosa, expresándola en
función de las masas de los átomos.
La unidad segundo patrón. Su primera definción fue:
"el segundo es la 1/86,400 parte del día solar medio".
Pero con el aumento en la precisión de medidas de
tiempo se ha detectado que la Tierra gira cada vez
más despacio (alrededor de 5ms por año), y en
consecuencia se haoptado por definir el segundo en
función de constantes atómicas. Desde 1967 se define
como "la duración de 9.192.631.770 períodos de la
radiación correspondiente a la transición entre los dos
niveles hiperfinos del estado natural del átomo de
cesio-133".
La magnitud de la corriente que fluye en dos
conductores paralelos, distanciados un metro entre sí,
en el vacío, que produce una fuerza entreambos
conductores (a causa de sus campos magnéticos) de 2

x 10 -7 N/m.
Temperatura

kelvin

K

Intensidad
luminosa

candela

cd

Cantidad de
substancia

mol

mol

La fracción 1/273.16 de la temperatura
termodinámica del punto triple del agua.
La intensidad luminosa, en dirección perpendicular, de
una superficie de 1/600,000 m2 de un cuerpo negro a
la temperatura de congelamiento del platino(2,042K),
bajo una presión de 101,325 N/m2
La cantidad de substancia de un sistema que contiene
un número de entidades elementales igual al número
de átomos que hay en 0,012 Kg de carbono-12.

Prefijos empleados en el sistema métrico y SI
yotta [Y] 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1 x 1024
zetta [Z] 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1 x 1021
exa [E] 1 000 000 000 000 000 000 = 1 x 1018
peta [P] 1 000 000000 000 000 = 1 x 1015
tera [T] 1 000 000 000 000 = 1 x 1012
giga [G] 1 000 000 000 = 1 x 109
mega [M] 1 000 000 = 1 x 106
kilo [k] 1 000 = 1 x 103
hecto [h] 100 = 1 x 102
deca [da]10 = 1 x 101
1
deci [d] 0.1 = 1 x 10-1
centi [c] 0.01 = 1 x 10-2
mili [m] 0.001 = 1 x 10-3
micro [μ] 0.000 001 = 1 x 10-6
nano [n] 0.000 000 001 = 1 x 10-9
pico [p] 0.000 000 000 001 = 1 x 10-12
femto [f] 0.000 000 000000 001 = 1 x 10-15
atto [a] 0.000 000 000 000 000 001 = 1 x 10-18
zepto [z] 0.000 000 000 000 000 000 001 = 1 x 10-21
yocto [y] 0.000 000 000 000 000 000 000 001 = 1 x 10-24

Tabla 2.Unidades derivadas del SI
Cantidad física
Área

Nombre de la Unidad
Metro cuadrado

Símbolo
m2

Definición

Volumen

Metro cúbico

m3

Densidad

Kilogramo por metro cúbico

kg/m3

Fuerza
Presión
Energía
Carga...
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