jueves, 29 de enero de 2009

FISICA

Magnitudes Fundamentales

La masa

Es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. La unidad de masa, en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo (kg). Es una cantidad escalar y no debe confundirse con el peso, que es una fuerza.

La longitud

Es la magnitud que expresa la distancia entre dos puntos su unidad es el metro.

El tiempo

es la magnitud física que mide la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio, de los sistemas sujetos a observación, esto es, el período que transcurre entre el estado del sistema cuando éste aparentaba un estado X y el instante en el que X registra una variación perceptible para un observador (o aparato de medida). Su unidad básica en el Sistema Internacional es el segundo, cuyo símbolo es s (debido a que es un símbolo y no una abreviatura, no se debe escribir con mayúscula, ni como "seg", ni agregando un punto posterior).

La temperatura

es una magnitud referida a las nociones comunes de calor o frío. Por lo general, un objeto más "caliente" tendrá una temperatura mayor. Físicamente es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como "energía sensible", que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. A medida que es mayor la energía sensible de un sistema se observa que esta más "caliente" es decir, que su temperatura es mayor. Su unidad es el kelvin (k).

Intensidad luminosa

Se define como la cantidad de flujo luminoso, propagándose en una dirección dada, que emerge, atraviesa o incide sobre una superficie por unidad de ángulo sólido. Su unidad
de medida en el Sistema Internacional de Unidades es la candela (cd), que es una unidad fundamental del sistema

Cantidad de sustancia

Su unidad es el mol. Surge de la necesidad de contar partículas o entidades elementales microscópicas indirectamente a partir de medidas macroscópicas (como la masa o el volumen). Se utiliza para contar partículas.

Intensidad de corriente eléctrica

A la cantidad de electrones que pasa a través de una sección del conductor en la unidad de tiempo. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C·s-1 (culombios partido por segundo), unidad que se denomina amperio


Magnitudes Derivadas


La velocidad

es la magnitud física que expresa la variación de posición de un objeto en función del tiempo, o distancia recorrida por un objeto en la unidad de tiempo. La unidad de velocidad, en el Sistema Internacional de Unidades, es el metro por segundo: ó .

Superficie

Es el límite de un medio continuo en contacto con otro medio de propiedades físicas diferenciadas

Volumen

El volumen es una magnitud definida como el espacio ocupado por un cuerpo su unidad es el metro cúbico.

Densidad

la densidad, simbolizada habitualmente por la letra griega y denominada en ocasiones masa específica, es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen, y puede utilizarse en términos absolutos o relativos. Su unidad es el kilogramo por metro cubico.

Aceleración

Aceleración es la magnitud vectorial que nos indica el ritmo o tasa con que aumenta o disminuye la velocidad de un móvil en función del tiempo. Sus dimensiones son longitud/tiempo² y como unidades, según el sistema internacional, se utiliza el m/s².


Fuerza

La fuerza se puede definir como una magnitud vectorial capaz de deformar
los cuerpos (efecto estático), modificar su velocidad o vencer su inercia y ponerlos en movimiento si estaban inmóviles su unidad es el Newton.



VENTAJAS
Son básicamente cuatro las ventajas en utilizar el Sistema Internacional de Unidades:
Unicidad: existe una y solamente una unidad para cada cantidad física [ej: el metro para longitud, el kilogramo para masa, el segundo para tiempo, y así en adelante]. Es a partir de estas unidades, conocidas por fundamentales, que se derivan todas las demás.
Uniformidad: elimina confusiones innecesarias al utilizar los símbolos.
Relación decimal entre múltiplos y sub-múltiplos: la base 10 es apropiada para el manejo de la unidad de cada cantidad física y el uso de prefijos facilita la comunicación oral y escrita. Coherencia: evita interpretaciones erroneas.


NOTACION CIENTIFICA Y PREFIJOS

La notación científica (o notación índice estándar) es un modo conciso de representar un número utilizando potencias de base diez. Los números se escriben como un producto: a · 10k, (siendo a un número mayor o igual que 1 y menor que 10, y k un número entero). Esta notación se utiliza para poder expresar más fácilmente números muy grandes o demasiado pequeños.
La notación científica utiliza un sistema llamado coma flotante, o de punto flotante en países de habla inglesa y en algunos hispanohablantes.


vde
Cantidad de bits
Prefijo SI
Prefijo Binario
Nombre(Símbolo)
EstandarSI
UsoBinario
Nombre(Símbolo)
Valor
kilobit (kbit)
103
210
kibibit (Kibit)
210
megabit (Mbit)
106
220
mebibit (Mibit)
220
gigabit (Gbit)
109
230
gibibit (Gibit)
230
terabit (Tbit)
1012
240
tebibit (Tibit)
240
petabit (Pbit)
1015
250
pebibit (Pibit)
250
exabit (Ebit)
1018
260
exbibit (Eibit)
260
zettabit (Zbit)
1021
270
zebibit (Zibit)
270
yottabit (Ybit)
1024
280
yobibit (Yibit)
280