SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
“AÑO CONTRA LA
CORRUMPCION Y
LAIMPUNIDAD”
Elizabeth VillanuevaApaestegui
Unidades de cantidadde sustancia
Msc. Carlos esquecheangeles
LABORATORIO CLINICO
I
DEDICATORIA
Dedico este trabajo de manera especial a mi tío
Que gracias el estoy siguiendo adelante en mis estudios
Ya que es un espejo de responsabilidad y superación.
Tambiénagradezcoa mis abuelitoporel amor
Inmenso y condicional que me brindan
Agradecimiento
En primer lugar agradezco a Dios
Por darme la vida y la salud
También agradezco al profesor
Carlos por brindarnos su enseña para
Seguir adelante con las metas trazadas.
UNIDADES DE MEDIDA
Las unidades de medida me van a permitir continuar con las magnitudes físicas debido
a la relación que establece
Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud
física. Definida y adoptada por convención o por ley. Cualquier valor de una cantidad
física puede expresarse como un múltiplo de la unidad de medida.
MAGNITUD FISICA
.
Una magnitud física es un valor asociado a una propiedad física o cualidad medible de
un sistema físico. Es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como
resultado de una medición o una relación de medidas. Las magnitudes físicas se miden
usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud, y tomando como unidad la
cantidad de esa propiedad que posea el objeto patrón. Por ejemplo, se considera que
el patrón principal de longitud es el metro en el Sistema Internacional de Unidades..
Propiedad física que puede ser medida; por ejemplo la temperatura, el peso, etc.
UNIDADES DE MEDIDA DE LABORATORIO
En el trabajo diario de un laboratorio clínico y biomédico se hacen uso de diversas
magnitudes físicas. Las unidades de medida en el laboratorio más comunes son las
correspondientes a las magnitudes de la masa y el volumen. Pero también se utilizan
otras como las correspondientes a la cantidad de sustancia (reactivos), el tiempo
(pruebas diagnósticas), la temperatura (microbiología) o la densidad (reactivos).
Algunas de estas magnitudes físicas son propias del Sistema Internacional de
Unidades. Otras, en cambio, son magnitudes derivadas.
Además, también trabajamos con múltiplos y submúltiplos con mucha frecuencia. Si
echamos un vistazo a una analítica veremos valores como el del VCM (Volumen
corpuscularmedio) en femtolitros (fL). También el del número de hematíes representado
en Th/L (Tera hematíes por litro). O el valor de la Hemoglobina en g/dL. Éstos son tan
solo algunos ejemplos.
El tiempo y la temperatura son esenciales en el laboratorio de microbiología. Y la
cantidad de sustancia y la densidad ya hemos visto que son muy importantes en otras
facetas del laboratorio.
SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
Unidades básicas o unidades físicas fundamentales, las cuales son descritas por
una definición operacional y son independientes desde el punto de vista dimensional.
Estas unidades básicas del SI y sus magnitudes físicas son:
 metro para la longitud
 kilogramo para la masa
 segundo para el tiempo
 amperio para la intensidad de corriente eléctrica
 kelvin para la temperatura
 candela para la intensidad luminosa
 mol para la cantidad de sustancia.
UNIDADES DERIVADAS
 Longitud
Un metro (m)sedefine comola distancia que recorrela luz en el vacío en 1/299 792 458
segundos. Esta norma fue adoptada en 1983 cuando la velocidad de la luz en el vacío
fue definida exactamente como 299 792 458 m/s.
 Kilogramo
Un kilogramo (kg) se define como la masa del Kilogramo Patrón, un cilindro compuesto
de una aleación de platino-iridio, que se guarda en la Oficina Internacional de Pesas y
Medidas en Sèvres, cercade París. Actualmente es la única que se define por un objeto
 Tiempo
Patrón. Cantidad de materia que contiene un cuerpo.
Un segundo (s) es el tiempo requerido por 9 192 631 770 ciclos de la radiación
correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental
del átomo de cesio 133. Esta definición fue adoptada en 1967.
 Temperatura
El kelvin (K) se define como la fracción 1/273,16 de la temperatura
termodinámica del punto triple del agua.
 Intecidad De Corriente Eléctrica
El amperio (A) es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos
conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable
y situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza
igual a 2×10-7
newton por metro de longitud.
 Cantidad De Sustancia
Un mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades
elementales como átomos hay en 0,012 kg de carbono 12, aproximadamente
6,022 141 29 (30) × 1023
.
Cuando se usa el mol, las entidades elementales deben ser especificadas y pueden ser
átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas o grupos específicos de tales
partículas.
Se define la cantidad de sustancia como una unidad fundamental que es proporcional
al número de entidades elementales presentes.
 Intensidad Luminosa
Una candela (cd) es la intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que
emite radiación monocromática con frecuencia de 540 × 1012
Hz de forma que la
intensidad de radiación emitida, en la dirección indicada, es de
1/683 W por estereorradián.
OTRAS UNIDADES DE MEDIDA ACEPTADA POR EL SI
Existen otra serie de unidades que han sido reconocidas como «legales» por el Sistema
Internacional de Unidades.
MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS DE UNIDADES
En muchas ocasiones, a la hora de utilizar unidades básicas o derivadas en el
laboratorio, éstas pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Para solucionar esta
eventualidad, y mejorar el tratamiento de los datos numéricos, se recurre a los múltiplos
y submúltiplos.
Volviendo a ejemplos utilizados con anterioridad, para no hablar en términos de millones
de hematíes por cada 10-6
litros se recurre a múltiplos y submúltiplos para determinar
los Tera hematíes por cada litro como mejor representación. Otro ejemplo sería el VCM
de los hematíes. En lugar de hablar de muchos ceros a la izquierda (10-15
) hablamos de
femtolitros para las mediciones.
A continuación la tabla con los múltiplos:
MULTIPLOS
SUBMULTIPLOS
EQUIVALENCIA DE UNIDAD DE VOLUMENES
Conviene que controlemos la conversión de unidades con la magnitud del volumen. El SI
establece el metro cúbico (m3
) como unidad de referencia, pero establece el litro (l) como unidad
legal. Además, en el laboratorio nos podemos encontrar ambas medidas con frecuencia, así que
conviene controlar la equivalencia y la conversión entre ambas unidades de medida.
ERRORES DE MEDIDA
El error de medición se define como la diferencia entre el valor medido y el valor real.
Toda medida va acompañada de un error, debido al hecho de que la medición perfecta
es prácticamente imposible. Estos errores se clasifican en sistemáticos y aleatorios.
 Errores sistemáticos: Se producen de la misma forma en todas las mediciones
que se realizan de una magnitud. Puede estar originado en un defecto del
instrumento, en una particularidad del operador o en el proceso de medición.
Este error es observable en el momento en el que varía el método de medición
o el instrumento con el que medimos. Dentro de estos errores se encuentran el
error de paralaje y el error de calibrado.
 Erroresaleatorios:También denominado error accidental. Es un error inevitable
que se produce por eventos únicos imposibles de controlar durante el proceso
de medición. Se contrapone al concepto de error sistemático.
ERROR ABSOLUTO Y ERROR RELATIVO
Debido a que todas las medidas están afectadas por un error, es común hacer constar
cada medición con una incertidumbre. Esta incertidumbre se obtiene a través del cálculo
del error absoluto y el error relativo.
Error absoluto: Es la diferencia entre la medida realizada y el valor real
de la magnitud medida. El error absoluto puede ser un valor positivo o
negativo, según si la medida es superior al valor real o inferior.
Error relativo: Es el cociente entre el error absoluto y el valor que
consideramos como exacto. Al igual que el error absoluto puede ser
positivo o negativo, porque se puede
Bibliografía
Furió C., Azcona, R. y Guisasola, J. (2006). Enseñanza de los conceptos de c
antidad de sustancia y de MOL basada en un modelo de aprendizaje como

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Errores en la mediciones y fuentes de error
Errores en la mediciones y fuentes de errorErrores en la mediciones y fuentes de error
Errores en la mediciones y fuentes de errorRossiGarciaRoman
 
Fisica problemas potencia mecanica resueltos y propuestos
Fisica  problemas potencia mecanica resueltos y propuestosFisica  problemas potencia mecanica resueltos y propuestos
Fisica problemas potencia mecanica resueltos y propuestoselier_lucero
 
Informe de laboratorio de química de estequimetria
Informe de laboratorio de química de estequimetriaInforme de laboratorio de química de estequimetria
Informe de laboratorio de química de estequimetriaRositha Cueto
 
linea de tiempo metrologia.pptx
linea de tiempo metrologia.pptxlinea de tiempo metrologia.pptx
linea de tiempo metrologia.pptxluisalfonso650945
 
Mecánica - magnitudes físicas, sistemas de unidades, conversion de unidades
Mecánica - magnitudes físicas, sistemas de unidades, conversion de unidadesMecánica - magnitudes físicas, sistemas de unidades, conversion de unidades
Mecánica - magnitudes físicas, sistemas de unidades, conversion de unidadesAlex Puerto
 
Instrumentacion y control: Patrones de medición en masa, longitud, volumen, t...
Instrumentacion y control: Patrones de medición en masa, longitud, volumen, t...Instrumentacion y control: Patrones de medición en masa, longitud, volumen, t...
Instrumentacion y control: Patrones de medición en masa, longitud, volumen, t...Øtniel Trrs'
 
Texto de ejerciciosresueltos de hidraulica 1 nelame
Texto de ejerciciosresueltos de hidraulica 1 nelameTexto de ejerciciosresueltos de hidraulica 1 nelame
Texto de ejerciciosresueltos de hidraulica 1 nelameerslide71
 
METROLOGIA, Clasificacion de instrumentos de medicion
METROLOGIA, Clasificacion de instrumentos de medicionMETROLOGIA, Clasificacion de instrumentos de medicion
METROLOGIA, Clasificacion de instrumentos de medicionBIOPOWER
 
Práctica 1 Física I Teoría Error
Práctica 1 Física I  Teoría ErrorPráctica 1 Física I  Teoría Error
Práctica 1 Física I Teoría ErrorCARMENCONCEPCINLEDEZ
 
Errores en las mediciones
Errores en las medicionesErrores en las mediciones
Errores en las medicioneskendrys07
 
Graficas De Las Leyes De Los Gases Y Sus Nombres
Graficas De Las Leyes De Los Gases Y Sus NombresGraficas De Las Leyes De Los Gases Y Sus Nombres
Graficas De Las Leyes De Los Gases Y Sus Nombresvaldys
 
Distintas formas de expresar un número complejo
Distintas formas de expresar un número complejoDistintas formas de expresar un número complejo
Distintas formas de expresar un número complejoSabrina Dechima
 
El uso del calibrador vernier en fracciones, milésimas y el micrómetro
El uso del calibrador vernier en fracciones, milésimas y el micrómetro El uso del calibrador vernier en fracciones, milésimas y el micrómetro
El uso del calibrador vernier en fracciones, milésimas y el micrómetro Juan José Rodríguez Díaz
 

La actualidad más candente (20)

Errores en la mediciones y fuentes de error
Errores en la mediciones y fuentes de errorErrores en la mediciones y fuentes de error
Errores en la mediciones y fuentes de error
 
Fisica problemas potencia mecanica resueltos y propuestos
Fisica  problemas potencia mecanica resueltos y propuestosFisica  problemas potencia mecanica resueltos y propuestos
Fisica problemas potencia mecanica resueltos y propuestos
 
Informe de laboratorio de química de estequimetria
Informe de laboratorio de química de estequimetriaInforme de laboratorio de química de estequimetria
Informe de laboratorio de química de estequimetria
 
linea de tiempo metrologia.pptx
linea de tiempo metrologia.pptxlinea de tiempo metrologia.pptx
linea de tiempo metrologia.pptx
 
Mecánica - magnitudes físicas, sistemas de unidades, conversion de unidades
Mecánica - magnitudes físicas, sistemas de unidades, conversion de unidadesMecánica - magnitudes físicas, sistemas de unidades, conversion de unidades
Mecánica - magnitudes físicas, sistemas de unidades, conversion de unidades
 
Errores en mediciones directas
Errores en mediciones directasErrores en mediciones directas
Errores en mediciones directas
 
Instrumentacion y control: Patrones de medición en masa, longitud, volumen, t...
Instrumentacion y control: Patrones de medición en masa, longitud, volumen, t...Instrumentacion y control: Patrones de medición en masa, longitud, volumen, t...
Instrumentacion y control: Patrones de medición en masa, longitud, volumen, t...
 
Conversion de unidades
Conversion de unidadesConversion de unidades
Conversion de unidades
 
Patrones de medicion metrologia
Patrones de medicion metrologiaPatrones de medicion metrologia
Patrones de medicion metrologia
 
Magnitudes fisicas
Magnitudes fisicasMagnitudes fisicas
Magnitudes fisicas
 
Sistemas de unidades, mediciones, error e incerteza
Sistemas de unidades, mediciones, error e incertezaSistemas de unidades, mediciones, error e incerteza
Sistemas de unidades, mediciones, error e incerteza
 
Texto de ejerciciosresueltos de hidraulica 1 nelame
Texto de ejerciciosresueltos de hidraulica 1 nelameTexto de ejerciciosresueltos de hidraulica 1 nelame
Texto de ejerciciosresueltos de hidraulica 1 nelame
 
METROLOGIA, Clasificacion de instrumentos de medicion
METROLOGIA, Clasificacion de instrumentos de medicionMETROLOGIA, Clasificacion de instrumentos de medicion
METROLOGIA, Clasificacion de instrumentos de medicion
 
Práctica 1 Física I Teoría Error
Práctica 1 Física I  Teoría ErrorPráctica 1 Física I  Teoría Error
Práctica 1 Física I Teoría Error
 
Historia de la densidad
Historia de la densidadHistoria de la densidad
Historia de la densidad
 
Errores en las mediciones
Errores en las medicionesErrores en las mediciones
Errores en las mediciones
 
Graficas De Las Leyes De Los Gases Y Sus Nombres
Graficas De Las Leyes De Los Gases Y Sus NombresGraficas De Las Leyes De Los Gases Y Sus Nombres
Graficas De Las Leyes De Los Gases Y Sus Nombres
 
I. estequiometría
I. estequiometríaI. estequiometría
I. estequiometría
 
Distintas formas de expresar un número complejo
Distintas formas de expresar un número complejoDistintas formas de expresar un número complejo
Distintas formas de expresar un número complejo
 
El uso del calibrador vernier en fracciones, milésimas y el micrómetro
El uso del calibrador vernier en fracciones, milésimas y el micrómetro El uso del calibrador vernier en fracciones, milésimas y el micrómetro
El uso del calibrador vernier en fracciones, milésimas y el micrómetro
 

Similar a Unidades de cantidad de sustancias

Patrones de medición.
Patrones de medición.Patrones de medición.
Patrones de medición.jonathanjsjs
 
Termofluidos aaaaaaaaaaaa aaaa bbbbbbbbbbbb
Termofluidos aaaaaaaaaaaa aaaa bbbbbbbbbbbbTermofluidos aaaaaaaaaaaa aaaa bbbbbbbbbbbb
Termofluidos aaaaaaaaaaaa aaaa bbbbbbbbbbbbIvo Muñoz Ibañez
 
Mediciones unidad 1
Mediciones unidad 1Mediciones unidad 1
Mediciones unidad 1Elliot Ruiz
 
Apuntes de preparacion de reactivos 2013
Apuntes de preparacion de reactivos  2013Apuntes de preparacion de reactivos  2013
Apuntes de preparacion de reactivos 2013Ramses CF
 
Incertidumbre en mediciones
Incertidumbre en medicionesIncertidumbre en mediciones
Incertidumbre en medicionesNorman Rivera
 
73709163 lab-oratorio-fisica-general-1
73709163 lab-oratorio-fisica-general-173709163 lab-oratorio-fisica-general-1
73709163 lab-oratorio-fisica-general-1Manuel Garcia
 
Semana 1
Semana 1Semana 1
Semana 1CUN
 
Propiedades fiscas y quimicas de las sustancias o materia
Propiedades fiscas y quimicas de las sustancias o materiaPropiedades fiscas y quimicas de las sustancias o materia
Propiedades fiscas y quimicas de las sustancias o materiaLaura Traslaviña
 
Física bloque Nº1 clases Presentación 2022-II.pdf
Física bloque Nº1 clases Presentación 2022-II.pdfFísica bloque Nº1 clases Presentación 2022-II.pdf
Física bloque Nº1 clases Presentación 2022-II.pdfEdwinCalderonDiaz1
 

Similar a Unidades de cantidad de sustancias (20)

Patrones de medición.
Patrones de medición.Patrones de medición.
Patrones de medición.
 
1 unidades y dimensiones
1 unidades y dimensiones1 unidades y dimensiones
1 unidades y dimensiones
 
Termofluidos aaaaaaaaaaaa aaaa bbbbbbbbbbbb
Termofluidos aaaaaaaaaaaa aaaa bbbbbbbbbbbbTermofluidos aaaaaaaaaaaa aaaa bbbbbbbbbbbb
Termofluidos aaaaaaaaaaaa aaaa bbbbbbbbbbbb
 
Tema La Medida
Tema La MedidaTema La Medida
Tema La Medida
 
Mediciones unidad 1
Mediciones unidad 1Mediciones unidad 1
Mediciones unidad 1
 
Apuntes de preparacion de reactivos 2013
Apuntes de preparacion de reactivos  2013Apuntes de preparacion de reactivos  2013
Apuntes de preparacion de reactivos 2013
 
Incertidumbre en mediciones
Incertidumbre en medicionesIncertidumbre en mediciones
Incertidumbre en mediciones
 
Mecyflu lab001
Mecyflu lab001Mecyflu lab001
Mecyflu lab001
 
Cifras significativas
Cifras significativasCifras significativas
Cifras significativas
 
Medición
MediciónMedición
Medición
 
Medición
MediciónMedición
Medición
 
73709163 lab-oratorio-fisica-general-1
73709163 lab-oratorio-fisica-general-173709163 lab-oratorio-fisica-general-1
73709163 lab-oratorio-fisica-general-1
 
Mediciones
MedicionesMediciones
Mediciones
 
Semana 1
Semana 1Semana 1
Semana 1
 
Quimica basica 123
Quimica basica 123Quimica basica 123
Quimica basica 123
 
Propiedades fiscas y quimicas de las sustancias o materia
Propiedades fiscas y quimicas de las sustancias o materiaPropiedades fiscas y quimicas de las sustancias o materia
Propiedades fiscas y quimicas de las sustancias o materia
 
Física bloque Nº1 clases Presentación 2022-II.pdf
Física bloque Nº1 clases Presentación 2022-II.pdfFísica bloque Nº1 clases Presentación 2022-II.pdf
Física bloque Nº1 clases Presentación 2022-II.pdf
 
Practicas finales
Practicas finalesPracticas finales
Practicas finales
 
Instrumentos
InstrumentosInstrumentos
Instrumentos
 
Apuntes de termodinamica i
Apuntes de termodinamica iApuntes de termodinamica i
Apuntes de termodinamica i
 

Más de carlos armando esqueche angeles

2° clase de bioquimica el rol del agua en losm procesos biologicos
2° clase de bioquimica   el rol del agua en losm procesos biologicos2° clase de bioquimica   el rol del agua en losm procesos biologicos
2° clase de bioquimica el rol del agua en losm procesos biologicoscarlos armando esqueche angeles
 
Procedimientos de transporte, acondicionamiento y conservacion de muestras
Procedimientos de transporte, acondicionamiento y conservacion de muestrasProcedimientos de transporte, acondicionamiento y conservacion de muestras
Procedimientos de transporte, acondicionamiento y conservacion de muestrascarlos armando esqueche angeles
 
Tecnicas y procedimientos de limpieza de materiales de laboratorio
Tecnicas y procedimientos de limpieza de materiales de laboratorioTecnicas y procedimientos de limpieza de materiales de laboratorio
Tecnicas y procedimientos de limpieza de materiales de laboratoriocarlos armando esqueche angeles
 

Más de carlos armando esqueche angeles (20)

3° clase de bioquimica i bioenergetica
3° clase de bioquimica i   bioenergetica3° clase de bioquimica i   bioenergetica
3° clase de bioquimica i bioenergetica
 
2° clase de bioquimica el rol del agua en losm procesos biologicos
2° clase de bioquimica   el rol del agua en losm procesos biologicos2° clase de bioquimica   el rol del agua en losm procesos biologicos
2° clase de bioquimica el rol del agua en losm procesos biologicos
 
1° clase de bioquimica i
1° clase de bioquimica i1° clase de bioquimica i
1° clase de bioquimica i
 
Biomecanica corporal
Biomecanica corporalBiomecanica corporal
Biomecanica corporal
 
Procedimientos de transporte, acondicionamiento y conservacion de muestras
Procedimientos de transporte, acondicionamiento y conservacion de muestrasProcedimientos de transporte, acondicionamiento y conservacion de muestras
Procedimientos de transporte, acondicionamiento y conservacion de muestras
 
Obtencion de muestras de liquido pleural y toraxico
Obtencion de muestras de liquido pleural y toraxicoObtencion de muestras de liquido pleural y toraxico
Obtencion de muestras de liquido pleural y toraxico
 
Obtencion de muestras de secrecion prostatica
Obtencion de muestras de secrecion prostaticaObtencion de muestras de secrecion prostatica
Obtencion de muestras de secrecion prostatica
 
Tecnicas y procedimientos de limpieza de materiales de laboratorio
Tecnicas y procedimientos de limpieza de materiales de laboratorioTecnicas y procedimientos de limpieza de materiales de laboratorio
Tecnicas y procedimientos de limpieza de materiales de laboratorio
 
Toma de muestra oftalmologica
Toma de muestra oftalmologicaToma de muestra oftalmologica
Toma de muestra oftalmologica
 
Unidades de masa
Unidades de masaUnidades de masa
Unidades de masa
 
Unidades de tiempo y temperatura
Unidades de tiempo y temperaturaUnidades de tiempo y temperatura
Unidades de tiempo y temperatura
 
Obtencion de muestras de liquido pleural y toraxico
Obtencion de muestras de liquido pleural y toraxicoObtencion de muestras de liquido pleural y toraxico
Obtencion de muestras de liquido pleural y toraxico
 
Microscopia de fluorescencia
Microscopia de fluorescenciaMicroscopia de fluorescencia
Microscopia de fluorescencia
 
Microscopia de fuerza atomica y virtual
Microscopia de fuerza atomica y virtualMicroscopia de fuerza atomica y virtual
Microscopia de fuerza atomica y virtual
 
Nociones basicas de optica
Nociones basicas de opticaNociones basicas de optica
Nociones basicas de optica
 
Microscopia de luz ultravioleta
Microscopia de luz ultravioletaMicroscopia de luz ultravioleta
Microscopia de luz ultravioleta
 
Signos vitales
Signos vitalesSignos vitales
Signos vitales
 
Preeclampsia eclampsia
Preeclampsia   eclampsiaPreeclampsia   eclampsia
Preeclampsia eclampsia
 
Atencion de parto normal
Atencion de parto normalAtencion de parto normal
Atencion de parto normal
 
Absorcion de sonido dependiente de la frecuencia
Absorcion de sonido dependiente de la frecuenciaAbsorcion de sonido dependiente de la frecuencia
Absorcion de sonido dependiente de la frecuencia
 

Último

Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdfTarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdfManuel Molina
 
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfAlfredoRamirez953210
 
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1°  PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docxEDUCACION FISICA 1°  PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docxLuisAndersonPachasto
 
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMALVOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMALEDUCCUniversidadCatl
 
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxPresentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxYeseniaRivera50
 
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdfRAMON EUSTAQUIO CARO BAYONA
 
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfFisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfcoloncopias5
 
FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 2024 MINEDU
FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO  2024 MINEDUFICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO  2024 MINEDU
FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 2024 MINEDUgustavorojas179704
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Rosabel UA
 
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docxPROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docxEribertoPerezRamirez
 
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfssuser50d1252
 
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialDía de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialpatriciaines1993
 
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOTUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOweislaco
 
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdfsesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdfpatriciavsquezbecerr
 
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdfFichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdfssuser50d1252
 
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdfssuser50d1252
 

Último (20)

Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdfTarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
Tarea 5_ Foro _Selección de herramientas digitales_Manuel.pdf
 
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdfEstrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
Estrategias de enseñanza - aprendizaje. Seminario de Tecnologia..pptx.pdf
 
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1°  PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docxEDUCACION FISICA 1°  PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
EDUCACION FISICA 1° PROGRAMACIÓN ANUAL 2023.docx
 
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMALVOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
VOLUMEN 1 COLECCION PRODUCCION BOVINA . SERIE SANIDAD ANIMAL
 
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS         .DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS         .
DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS .
 
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptxPresentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
Presentación de Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje Virtual.pptx
 
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
05 Fenomenos fisicos y quimicos de la materia.pdf
 
Earth Day Everyday 2024 54th anniversary
Earth Day Everyday 2024 54th anniversaryEarth Day Everyday 2024 54th anniversary
Earth Day Everyday 2024 54th anniversary
 
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL _
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL                  _VISITA À PROTEÇÃO CIVIL                  _
VISITA À PROTEÇÃO CIVIL _
 
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdfFisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
Fisiologia.Articular. 3 Kapandji.6a.Ed.pdf
 
FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 2024 MINEDU
FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO  2024 MINEDUFICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO  2024 MINEDU
FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 2024 MINEDU
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
 
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docxPROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICA 2024.docx
 
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de matemática DE PRIMERO DE SECUNDARIA.pdf
 
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptxPPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
PPTX: La luz brilla en la oscuridad.pptx
 
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundialDía de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
Día de la Madre Tierra-1.pdf día mundial
 
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOTUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
TUTORIA II - CIRCULO DORADO UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
 
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdfsesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
sesión de aprendizaje 4 E1 Exposición oral.pdf
 
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdfFichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
Fichas de MatemáticA QUINTO DE SECUNDARIA).pdf
 
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdfFichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
Fichas de Matemática TERCERO DE SECUNDARIA.pdf
 

Unidades de cantidad de sustancias

  • 1. “AÑO CONTRA LA CORRUMPCION Y LAIMPUNIDAD” Elizabeth VillanuevaApaestegui Unidades de cantidadde sustancia Msc. Carlos esquecheangeles LABORATORIO CLINICO I
  • 2. DEDICATORIA Dedico este trabajo de manera especial a mi tío Que gracias el estoy siguiendo adelante en mis estudios Ya que es un espejo de responsabilidad y superación. Tambiénagradezcoa mis abuelitoporel amor Inmenso y condicional que me brindan
  • 3. Agradecimiento En primer lugar agradezco a Dios Por darme la vida y la salud También agradezco al profesor Carlos por brindarnos su enseña para Seguir adelante con las metas trazadas.
  • 4. UNIDADES DE MEDIDA Las unidades de medida me van a permitir continuar con las magnitudes físicas debido a la relación que establece Una unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. Definida y adoptada por convención o por ley. Cualquier valor de una cantidad física puede expresarse como un múltiplo de la unidad de medida. MAGNITUD FISICA . Una magnitud física es un valor asociado a una propiedad física o cualidad medible de un sistema físico. Es decir, a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. Las magnitudes físicas se miden usando un patrón que tenga bien definida esa magnitud, y tomando como unidad la cantidad de esa propiedad que posea el objeto patrón. Por ejemplo, se considera que el patrón principal de longitud es el metro en el Sistema Internacional de Unidades.. Propiedad física que puede ser medida; por ejemplo la temperatura, el peso, etc. UNIDADES DE MEDIDA DE LABORATORIO En el trabajo diario de un laboratorio clínico y biomédico se hacen uso de diversas magnitudes físicas. Las unidades de medida en el laboratorio más comunes son las correspondientes a las magnitudes de la masa y el volumen. Pero también se utilizan otras como las correspondientes a la cantidad de sustancia (reactivos), el tiempo (pruebas diagnósticas), la temperatura (microbiología) o la densidad (reactivos). Algunas de estas magnitudes físicas son propias del Sistema Internacional de Unidades. Otras, en cambio, son magnitudes derivadas. Además, también trabajamos con múltiplos y submúltiplos con mucha frecuencia. Si echamos un vistazo a una analítica veremos valores como el del VCM (Volumen corpuscularmedio) en femtolitros (fL). También el del número de hematíes representado en Th/L (Tera hematíes por litro). O el valor de la Hemoglobina en g/dL. Éstos son tan solo algunos ejemplos.
  • 5. El tiempo y la temperatura son esenciales en el laboratorio de microbiología. Y la cantidad de sustancia y la densidad ya hemos visto que son muy importantes en otras facetas del laboratorio. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES Unidades básicas o unidades físicas fundamentales, las cuales son descritas por una definición operacional y son independientes desde el punto de vista dimensional. Estas unidades básicas del SI y sus magnitudes físicas son:  metro para la longitud  kilogramo para la masa  segundo para el tiempo  amperio para la intensidad de corriente eléctrica  kelvin para la temperatura  candela para la intensidad luminosa  mol para la cantidad de sustancia. UNIDADES DERIVADAS
  • 6.  Longitud Un metro (m)sedefine comola distancia que recorrela luz en el vacío en 1/299 792 458 segundos. Esta norma fue adoptada en 1983 cuando la velocidad de la luz en el vacío fue definida exactamente como 299 792 458 m/s.  Kilogramo Un kilogramo (kg) se define como la masa del Kilogramo Patrón, un cilindro compuesto de una aleación de platino-iridio, que se guarda en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Sèvres, cercade París. Actualmente es la única que se define por un objeto  Tiempo Patrón. Cantidad de materia que contiene un cuerpo. Un segundo (s) es el tiempo requerido por 9 192 631 770 ciclos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Esta definición fue adoptada en 1967.  Temperatura El kelvin (K) se define como la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.  Intecidad De Corriente Eléctrica El amperio (A) es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2×10-7 newton por metro de longitud.  Cantidad De Sustancia Un mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kg de carbono 12, aproximadamente 6,022 141 29 (30) × 1023 . Cuando se usa el mol, las entidades elementales deben ser especificadas y pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas o grupos específicos de tales partículas. Se define la cantidad de sustancia como una unidad fundamental que es proporcional al número de entidades elementales presentes.  Intensidad Luminosa
  • 7. Una candela (cd) es la intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite radiación monocromática con frecuencia de 540 × 1012 Hz de forma que la intensidad de radiación emitida, en la dirección indicada, es de 1/683 W por estereorradián. OTRAS UNIDADES DE MEDIDA ACEPTADA POR EL SI Existen otra serie de unidades que han sido reconocidas como «legales» por el Sistema Internacional de Unidades.
  • 8. MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS DE UNIDADES En muchas ocasiones, a la hora de utilizar unidades básicas o derivadas en el laboratorio, éstas pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Para solucionar esta eventualidad, y mejorar el tratamiento de los datos numéricos, se recurre a los múltiplos y submúltiplos. Volviendo a ejemplos utilizados con anterioridad, para no hablar en términos de millones de hematíes por cada 10-6 litros se recurre a múltiplos y submúltiplos para determinar los Tera hematíes por cada litro como mejor representación. Otro ejemplo sería el VCM de los hematíes. En lugar de hablar de muchos ceros a la izquierda (10-15 ) hablamos de femtolitros para las mediciones. A continuación la tabla con los múltiplos: MULTIPLOS
  • 10. EQUIVALENCIA DE UNIDAD DE VOLUMENES Conviene que controlemos la conversión de unidades con la magnitud del volumen. El SI establece el metro cúbico (m3 ) como unidad de referencia, pero establece el litro (l) como unidad legal. Además, en el laboratorio nos podemos encontrar ambas medidas con frecuencia, así que conviene controlar la equivalencia y la conversión entre ambas unidades de medida. ERRORES DE MEDIDA El error de medición se define como la diferencia entre el valor medido y el valor real. Toda medida va acompañada de un error, debido al hecho de que la medición perfecta es prácticamente imposible. Estos errores se clasifican en sistemáticos y aleatorios.  Errores sistemáticos: Se producen de la misma forma en todas las mediciones que se realizan de una magnitud. Puede estar originado en un defecto del
  • 11. instrumento, en una particularidad del operador o en el proceso de medición. Este error es observable en el momento en el que varía el método de medición o el instrumento con el que medimos. Dentro de estos errores se encuentran el error de paralaje y el error de calibrado.  Erroresaleatorios:También denominado error accidental. Es un error inevitable que se produce por eventos únicos imposibles de controlar durante el proceso de medición. Se contrapone al concepto de error sistemático. ERROR ABSOLUTO Y ERROR RELATIVO Debido a que todas las medidas están afectadas por un error, es común hacer constar cada medición con una incertidumbre. Esta incertidumbre se obtiene a través del cálculo del error absoluto y el error relativo. Error absoluto: Es la diferencia entre la medida realizada y el valor real de la magnitud medida. El error absoluto puede ser un valor positivo o negativo, según si la medida es superior al valor real o inferior. Error relativo: Es el cociente entre el error absoluto y el valor que consideramos como exacto. Al igual que el error absoluto puede ser positivo o negativo, porque se puede
  • 12. Bibliografía Furió C., Azcona, R. y Guisasola, J. (2006). Enseñanza de los conceptos de c antidad de sustancia y de MOL basada en un modelo de aprendizaje como