2. LOGRO DE LA SESIÓN
Al finalizar la sesión, el
estudiante resuelve ejercicios
relacionados con conversión
de unidades, mediante las
equivalencias de los diversos
sistemas de unidades; sin
error, con orden y mostrando
buena presentación.
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3. CONTENIDO DE LA SESIÓN
SABERES PREVIOS
(PRE REQUISITOS)
Sistemas de Unidades:
Absoluto, Técnico, Técnico
e Internacional.
Notación Científica.
Múltiplosy Sub-múltiplosde
Unidades.
Conversión de Unidades y
Sistema Cartesiano.
Diferencia entre
magnitudes escalares y
vectoriales.
Sistemas de
coordenadas
Operaciones
elementales
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4. MAGNITUDES FÍSICAS
Se denomina magnitud física a la propiedad del
cuerpo que es susceptible de ser medida.
Magnitud: masa
Valor: 0,800
Unidad: kg
Magnitud: volumen
Valor: 500
Unidad: cm3
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5. SISTEMAS DE UNIDADES
TIPOS
SISTEMA ABSOLUTO
SISTEMA INGLES DE UNIDADES
SISTEMA TÉCNICO DE
UNIDADES
SISTEMA MKS
SISTEMA
CEGESIMAL C.G.S
SISTEMA INTERNACIONAL
S. T
. Métrico
S. T. Ingles
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6. SISTEMAS DE UNIDADES ABSOLUTOS
Está basado en tres unidades fundamentales: Longitud, masa y
tiempo.
Sistema MKS (metro, kilogramo y segundos)
Sus magnitudes fundamentales son la longitud, masa y tiempo, cuyas
unidades son el metro (m), kilogramo (kg) y segundo (s).
Sistema CGS (centímetro, gramo y segundos)
Sus magnitudes fundamentales son la longitud, masa y tiempo, cuyas
unidades son el centímetro (cm), gramo (g) y segundo (s).
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El metro, el kilogramo, y el segundo: pueden usarse en cualesquier lugar de la
tierra y siempre tendrán el mismo valor.
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7. SISTEMAS DE UNIDADES ABSOLUTOS
Equivalencias entre el sistema MKS y CGS.
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8. SISTEMA INTERNACIONAL
Es una generalización del
sistema M.K.S
En 1960 la 11ª Conferencia
General de Pesas y
Medidas estableció
definitivamente el S.I.
Está basado en 6 unidades
fundamentales: metro,
kilogramo, segundo,
ampere, Kelvin y candela.
◼ En 1971 se agregó la séptima
unidad fundamental: el mol.
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9. Unidades fundamentales del S.I
Magnitud Unidad Símbolo
Longitud metro m
Masa kilogramo kg
Tiempo segundo s
Intensidad de
corriente
eléctrica
ampere A
Temperatura kelvin K
Cantidad de sustancia mol mol
Intensidad lumínica candela cd
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10. Unidades derivadas del S.I
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Unidades derivadas sin nombre especial
MAGNITUD NOMBRE SIMBOLO
superficie metro cuadrado m2
volumen metro cúbico m3
velocidad metro por segundo m/s
aceleración metro por segundo cuadrado m/s2
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11. Unidades derivadas del S.I
Unidades derivadas con nombre especial
MAGNITUD NOMBRE SIMBOLO
frecuencia Hertz Hz
fuerza Newton N
potencia Watt W
resistencia
eléctrica
Ohm Ω
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12. SISTEMA INGLES DE UNIDADES
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Esoficial en solo 3 países del mundo Estados Unidos, Liberia y
Birmania. Susunidades fundamentales son:
La unidad de fuerza es el poundal (símbolo pdl)
1 pdl =1 lbm.ft/s2
Magnitud Unidad Símbolo
Longitud pie 𝑓𝑡
Masa Libra-masa 𝑙𝑏𝑚
Tiempo segundo 𝑠
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13. SISTEMA TÉCNICO DE UNIDADES
En este caso, las magnitudes fundamentales son la longitud,
fuerza y tiempo. Los sistemas técnicos mas conocidos son:
MAGNITUD
FÍSICA
Sistema Técnico Métrico Sistema Técnico
Inglés
UNIDAD SÍMBOLO UNIDAD SÍMBOLO
Longitud metro 𝑚 pie 𝑓𝑡
Fuerza kilogramo-fuerza 𝑘𝑔𝑓
libra-
fuerz
a
𝑙𝑏𝑓
Tiempo segundo 𝑠 segundo 𝑠
• En el Sistema Técnico Métrico, la masa es una cantidad
derivada y su unidad se llama unidad técnica de masa y se
abrevia u.t.m.
1 𝑢. 𝑡. 𝑚 = 1 𝑘𝑔𝑓.𝑠2/𝑚
• En el Sistema Técnico Inglés, la masa es una cantidad derivada
y su unidad se llama slug.
𝑠𝑙𝑢𝑔 = 1 𝑙𝑏𝑓. 𝑠2/𝑓𝑡
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14. NOTACION CIENTÍFICA
Notación científica
Se representa un número
utilizando potencias de base
diez.
𝑘. 10𝑛 1 ≤ 𝑘 < 10 𝖠 𝑛 ∈ Ζ
Números Grandes Números Pequeños
Notación Decimal Notación Científica Notación Decimal Notación Científica
500,0 5 x 102 0,05 5 x 10-2
80.000,0 8 x 104 0,0008 8 x 10-4
43.000.000,0 4,3 x 107 0,00000043 4,3 x 10-7
62.500.000.000,0 6,25 x 1010 0,000000000625 6,25 x 10-10
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15. Múltiplo y submúltiplo de unidades
Se escribe junto a la unidad
(símbolo o nombre) sin
dejar espacio, formándose,
por tanto, una nueva
unidad.
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16. CONVERSION DE UNIDADES
Convertir 240 mi a km
1 𝑚𝑖
240 𝑚𝑖
1,609 𝑘𝑚
= 386,2 𝑘𝑚
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17. Tabla de unidades de conversión
Equivalencias de masa y tiempo
Equivalencias de temperatura
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18. Tabla de unidades de conversión
Equivalencias de Longitud
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19. Sistema cartesiano
El sistema de coordenadas
cartesianas, se forma con
dos o tres ejes
perpendiculares entre si.
Esto permite tener un punto
de referencia para poder
partículas
y/o medir los
en
localizar
objetos o
estudio.
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21. CONCLUSIONES
El sistema internacional de
medidas permite unificar los
estándares de medida a
nivel internacional.
La equivalencia
unidades permite
conversiones con
entre
realizar
una
buena aproximación
Es indispensable usar un
sistema de coordenadas
para poder referenciar o
ubicar un elemento de tal
modo de poder analizar
ciertas características.
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22. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Serway R & Jewett J.
(2005). Física para
ciencias e ingeniería Vol
1-7ma ed.
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