Sistema Internacional de Unidades

Aprender acerca de las siete unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades

Aprender acerca de las siete unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades

Visión general del Sistema Internacional de Unidades.

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Sistema Internacional de Unidades (SI), Sistema Internacional de Unidades francés, sistema decimal internacional de pesos y medidas derivadas y extendidas del sistema métrico de unidades. Adoptado por la 11a Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM) en 1960, se abrevia SI en todos los idiomas.

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Los rápidos avances de la ciencia y la tecnología en los siglos XIX y XX fomentaron el desarrollo de varios sistemas superpuestos de unidades de medida a medida que los científicos improvisaban para satisfacer las necesidades prácticas de sus disciplinas. El primer sistema internacional ideado para rectificar esta situación se denominó sistema metro-kilogramo-segundo (MKS). El CGPM añadió tres nuevas unidades (entre otras) en 1948: una unidad de fuerza (el newton), definida como la fuerza que da a una masa de un kilogramo una aceleración de un metro por segundo por segundo; una unidad de energía (el joule), definida como el trabajo realizado cuando el punto de aplicación de un newton se desplaza un metro en la dirección de la fuerza; y una unidad de potencia (el vatio), que es la potencia que en un segundo da lugar a la energía de un joule. Las tres unidades llevan el nombre de científicos eminentes.

Derivados de las unidades de medición explicado

Derivados de las unidades de medición explicado

Descripción de las unidades de derivada de las siete unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades.

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El sistema Internacional de 1960 se basa en el sistema MKS. Sus siete unidades básicas, de las que se derivan otras unidades, se definieron de la siguiente manera: para la longitud, el metro, definido como la distancia recorrida por la luz en el vacío en 1/299, 792, 458 segundos; para la masa, el kilogramo, que equivalía a 1.000 gramos, tal como se define en el kilogramo prototipo internacional de platino-iridio en posesión de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Sèvres, Francia; para el tiempo, el segundo, la duración de 9.192.631.770 períodos de radiación asociados con una transición especificada del átomo de cesio-133; para la corriente eléctrica, el amperio, que era la corriente que, si se mantenía en dos cables separados por un metro en el vacío, produciría una fuerza de 2 × 10-7 newton por metro de longitud; para la intensidad luminosa, la candela, definida como la intensidad en una dirección dada de una fuente que emite radiación de frecuencia 540 × 1012 hertz y que tiene una intensidad radiante en esa dirección de 1/683 vatios por esteradiano; para la cantidad de sustancia, el mol, definido como que contiene tantas entidades elementales de una sustancia como átomos hay en 0,012 kg de carbono-12; y para la temperatura termodinámica, el kelvin.

El 20 de mayo de 2019, el CGPM redefinió el kilogramo, el amperio, el lunar y el kelvin en términos de constantes físicas fundamentales. Para el kilogramo, la constante elegida fue la constante de Planck, que se define como igual a 6,62607015 × 10-34 julios de segundo. Un julio es igual a un kilogramo por metro cuadrado por segundo cuadrado. Dado que el segundo y el metro ya estaban definidos, el kilogramo se determinaría mediante mediciones precisas de la constante de Planck. El amperio fue redefinido de tal manera que la carga elemental es igual a 1.602176634 × 10-19 coulomb. El kelvin fue redefinido de tal manera que la constante de Boltzmann es igual a 1,380649 × 10-23 julios por kelvin, y el mol fue redefinido de tal manera que la constante de Avogadro es igual a 6,02214076 × 1023 por mol.

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