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FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS
AREA DE QUIMICA

UNIDAD 01
1. SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDAS
2, FACTOR DE CONVERSION
3. MATERIA Y ENERGIA
1. La 11a Conferencia General de Pesas y Medidas, en sus sesiones de octubre de 1960 celebradas en París, cuna del Sistema Métrico Decimal, estableció definitivamente el Sistema Internacional de Medidas (S.I.), basado en 6 unidadesfundamentales -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.
Magnitud | Unidad | Símbolo | Definición |
longitud | metro | m | Distancia que recorre en el vacío la luz en 1/299 792 458 de segundo |
masa | kilogramo | kg| Masa del prototipo internacional |
tiempo | segundo | s | Duración de 9 192 631 770 oscilaciones de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133 |
corriente eléctrica | ampere | A | Intensidad de una corriente constante que produciría una fuerza de 2 x 10-7 newtons por metro de longitud entre dos alambresrectilíneos paralelos de longitud infinita y sección circular despreciable puestos a una distancia de un metro uno del otro en el vacío (¡uf!) |
temperatura | kelvin | K | Fracción 1/273.16 de la temperatura del punto triple del agua |
cantidad de materia | mol | mol | 1. Cantidad de materia de un sistema compuesto de tantas entidades elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono122. Cuando se emplea el mol hay que especificar las entidades elementales: átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas o grupos específicos de tales partículas |
intensidad luminosa | candela | cd | Intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite radiación monocromática de frecuencia 540 x 1012 hertz y cuya intensidad energética en esa dirección es igual a 1/683 dewatt por esterradián |
  |   |   |   |

1.1. Múltiplos y submúltiplos del sistema internacional de medidas

Múltiplos y submúltiplos establecidos por el SI |
Múltiplos | Submúltiplos |
Prefijo | Símbolo | Valor numérico | Prefijo | Símbolo | Valor numérico |
Tera-Giga-Mega-Kilo-Hecto-Deca- | T G M K H D |  1012 109 106 103 102 101 | deci- centi- mili- micro- nano-pico- |dcmμnp | 10-110-210-310-610-9 10-12 |

Ejemplos.
1Tm= 1012m 1Gm= 109m 1Mm= 106m 1Km= 103m 1Hm= 102m
1Dm= 101m 1dm= 10-1m 1cm= 10-2m 1mm= 10-3m 1nm= 10-9m

Observe que la simbología de metro es (m) y no otra parecida como (mts) (mtrs)

2. Factor de conversión
Un factor de conversión es una operación matemática, para hacer cambios de unidades dela misma magnitud, o para calcular la equivalencia entre los múltiplos y submúltiplos de una determinada unidad de medida.
 
Dicho con palabras más sencillas, un factor de conversión es "una cuenta" que permite expresar una medida de diferentes formas. Ejemplos frecuentes de utilización de los factores de conversión son:
* Cambios monetarios: euros, dólares, pesetas, libras, pesos,escudos...
* Medidas de distancias: kilómetros, metros, millas, leguas, yardas...
* Medidas de tiempo: horas, minutos, segundos, siglos, años, días...
* Cambios en velocidades: kilómetro/hora, nudos, años-luz, metros/segundo...
Ejemplos
Convertir:
a. 58 cm a m b. 0.25L a mL c. 0.7h a s

58cm.1m100cm=0.58m 0.25L.1000mL1L=0.250mL 0.7h.3600s1h=2520s

2.1 Notación científica
La notación científica (o notación índice estándar) es un modo conciso de representar un número utilizando potencias de base diez. Esta notación se utiliza para poder expresar fácilmente números muy grandes o muy pequeños.
Los números se escriben como un producto:

siendo:
un número entero o decimal mayor o igual que 1 y menor que...
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