term quevedo d sist unidades
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8/18/2019 Term Quevedo d Sist Unidades
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ESCUELA SUPERIORPOLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO
FACULTAD DE MECÁNICA
ESCUELA DE ING. MECÁNICA
TRABAJO DE TERMODINÁMICA I
TEMA: SISTEMAS DE UNIDADES
DAVID QUEVEDO 6846
FECHA DE ENTREGA:1!"4!#"16
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ABRIL $ AGOSTO #"16
SISTEMA DE UNIDADES: Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de
medida consistente, normalizado y uniforme. En general definen unas pocas unidades
de medida a partir de las cuales se deriva el resto.
TIPOS DE SISTEMAS DE UNIDADES
Básicamente existen 2 grandes grupos de sistemas de unidades los cuales son:
Sistema Absoluto.- Estos sistemas reciben el nombre de absolutos porue las
unidades básicas ue las definen son independientes del lugar de donde se
utilicen las medidas. El metro, el !ilogramo, y el segundo pueden usarse en
cualuier lugar de la tierra" incluso pueden emplearse en otro planeta y siempretendrán el mismo valor.
Sistema técnico o gravitacional.- #omo el nombre lo indica var$a seg%n el
lugar donde se est& utilizando ya ue esta en base a la gravedad
SISTEMA ABSOUTO:
'entro del sistema absoluto encontramos
El (istema )nternacional de Unidades se basa en la selecci*n de siete
unidades bases bien definidas las cuales se consideran dimensionalmente
independientes: el metro, el !ilogramo, el segundo, el ampere, el !elvin,
el mol y la candela. El (istema +( -ingl&s se basa en el pie, la libra y el segundo.
El (istema #./.( se basa en el cent$metro, el gramo y el segundo
El (istema 0.1.( es muy parecido al () y tiene como base al metro, !ilogramo
y el segundo.
El () está estructurado bajo un sistema de magnitudes -principales y secundarias,
unidades y medidas:
- Magnitudes Principales!. Masa "#ilogramo #g$: El !ilogramo euivale a la masa del !ilogramo patr*n
internacional.%. ongitu& "Metro m$: 'efinida como la diezmillon&sima parte de la distancia
ue separa el polo de la l$nea del ecuador terrestre. (i este valor se expresara
de manera análoga a como se define la milla náutica, se corresponder$a con la
longitud de meridiano terrestre ue forma un arco de 34 de segundo de grado
centesimal.
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'. Tiem(o "Segun&o s$: fue definido con relaci*n al periodo de rotaci*n de la
tierra sobre su eje, como 3 56.744 de un d$a solar medio. (ignificando
8segundo minuto8 fue primeramente aplicado a cronometraje en el siglo 9))
cuando fueron inventados relojes de p&ndulo ue pod$an mantener el tiempo
con esta precisi*n.). *orriente eléctrica "Am(erio A$: El amperio euivale a la intensidad de una
corriente el&ctrica constante en el tiempo ue, al circular en el vac$o por dos
conductores paralelos situados a un metro de distancia, rectil$neos e infinitos,
de secci*n circular y despreciable, da lugar a una fuerza de atracci*n mutua
entre los conductores de 2 x 4;< neutronios por metro.+. Intensi&a& luminosa "*an&ela c&$: =a candela es la intensidad de luz ue
emite 3644444 metros cuadrados de la superficie de un cuerpo negro a una
temperatura correspondiente a la solidificaci*n del platino a una presi*n de4>2? neutronios por metro cuadrado, y perpendicular a su superficie.
,. *anti&a& &e sustancia "Mol mol$: El mol euivale a la cantidad de materia de
un sistema constituido por tantas part$culas como átomos contiene 23444
!ilogramos de nucleido del carbono 2#.. Tem(eratura termo&inmica "#elvin /$: El !elvin -1 se define como la
fracci*n 32,6 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.
- MAGNITUDES DERIVADAS
#iertas unidades derivadas @an recibido unos nombres y s$mbolos especiales. Estas
unidades pueden as$ mismo ser utilizadas en combinaci*n con otras unidades base o
derivadas para expresar unidades de otras cantidades. Estos nombres y s$mbolos
especiales son una forma compacta para expresar unidades de uso frecuente.
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Sistema técnico o 0ravitacional:
Un sistema t&cnico de unidades es cualuier sistema de unidades en el ue se toma
como magnitudes fundamentales la longitud, la fuerza, el tiempo y la temperatura.
Ao @ay un sistema t&cnico normalizado, pero normalmente se aplica este nombre
espec$ficamente al basado en el sistema m&trico decimal y ue toma el metro o el
cent$metro como unidad de longitud, el !ilopondio como unidad de fuerza, el segundo
como unidad de tiempo y la !ilocalor$a o la calor$a como unidad de cantidad de calor.
l estar basado en el peso en la Cierra, tambi&n recibe los nombres de sistema
gravitatorio -o gravitacional de unidades y sistema terrestre de unidades.
A continuaci1n est un cua&ro en el 2ue se (ue&en com(arar las (rinci(ales
magnitu&es entre los &i3erentes sistemas:
DEFINICIONES DE UNIDADES DE ENERGÍA
4oule: es la unidad derivada del (istema )nternacional utilizada para medir energ$a,
trabajo y calor. #omo unidad de trabajo, el julio se define como la cantidad de trabajo
realizado por una fuerza constante de un neDton durante un metro de longitud en la
misma direcci*n de la fuerza.
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5atios: El vatio o Datt es la unidad de potencia del (istema )nternacional de Unidades.
(u s$mbolo es .
Es el euivalente a julio por segundo - F3s y es una de las unidades derivadas.
Expresado en unidades utilizadas en electricidad, un vatio es la potencia el&ctrica
producida por una diferencia de potencial de voltio y una corriente el&ctrica de
amperio.
Otras uni&a&es &e energ6a
=a unidad de energ$a definida por el (istema )nternacional de Unidades es el julio, ue
se define como el trabajo realizado por una fuerza de un neDton en un desplazamiento
de un metro en la direcci*n de la fuerza. Es decir, euivale a multiplicar un neDton por
un metro. Existen muc@as otras unidades de energ$a, algunas de ellas en desuso.
*aballo &e va(or: El caballo de vapor -# es una unidad de medida de potencia ue
se define como la potencia necesaria para elevar verticalmente un peso de
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*alor6a: Es la cantidad de calor ue debe extraerse o transferirse a un gramo de agua
para cambiar su temperatura en G # -cambiar su temperatura significa aumentarla en
G # o disminuirla en lG #. (e abrevia HcalI.
Electronvoltio: El electronvoltio -s$mbolo e es una unidad de energ$a uerepresenta la variaci*n de energ$a potencial ue experimenta un electr*n al moverse
desde un punto de potencial a @asta un punto de potencial b cuando la diferencia
ba J b;a J , es decir, cuando la diferencia de potencial del campo el&ctrico es
de voltio. Euivale a ,642
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*ON*USI7N
=os sistemas de unidades se utilizan a nivel mundial ya sean absolutos o
gravitacionales por lo cual nosotros como estudiantes de ingenier$a debemos tener
conocimiento de las unidades para poder aplicarlos correctamente. Es importante
conocer sus conversiones para cambiar de un sistema a otro ya ue todav$a @ay
pa$ses ue trabajan con diferentes sistemas de unidades, en nuestro caso -Ecuador
utilizamos el internacional y el ingl&s, en Estados Unidos utilizan el ingl&s y por ser
potencia mundial debemos manejar esas unidades, además de ue podemos
presentarnos con alguna máuina ue se @aya construido en )talia o en alg%n otro pa$s
europeo y vamos a utilizar el sistema gravitacional europeo.
En la vida diaria, para aduirir cualuier accesorio, @erramienta como una llave inglesa
se reuiere conocimientos de sistemas de unidades. En la ingenier$a mecánica lossistemas de unidades es un factor primordial y como futuros ingenieros debemos
dominar sea en el campo estudiantil como en el campo profesional.
BIBIO08A9A
Uni&a&es &e me&i&a &el calor ;en l6nea!,!,
?i/i(e&ia@ Aneo: tablas &e conversi1n. Dis(onible en:
%=tt(s:es.Ci/i(e&ia.orgCi/iAneo:Tablas&econversi*'B'n
F*&/ * 05)3'/ 16 * A9,3 * #"16
• %Monogra36as@ Sistema &e uni&a&es. Dis(onible en:
%=tt(:CCC.ali(so.commonogra3iassistema&euni&a&es7. F*&/ *
05)3'/ 16 * A9,3 * #"16