f1
lección 1 1
Lección 1: MAGNITUDES FÍSICAS Y SU MEDIDA
1.- Introducción.
2.- Definición de magnitud física.
Magnitudes escalares y vectoriales.
3.- Definición de unidad.
Múltiplos y submúltiplos.
4.- Magnitudes fundamentales y derivadas.
5.- Sistemas de unid...
lección 1 1
Lección 1: MAGNITUDES FÍSICAS Y SU MEDIDA
1.- Introducción.
2.- Definición de magnitud física.
Magnitudes escalares y vectoriales.
3.- Definición de unidad.
Múltiplos y submúltiplos.
4.- Magnitudes fundamentales y derivadas.
5.- Sistemas de unidades. Sistema internacional.
lección 1 2
FISICA
CONCEPTO: ciencia
que estudia el mundo
inanimado y sus
fenómenos.
OBJETO: descubrir y dar forma
matemática a las leyes que
relacionan entre sí a las magnitudes
que intervienen en los fenómenos
naturales.
1.INTRODUCCIÓN
lección 1 3
“propiedad física que
puede ser medida”.
MAGNITUD FÍSICA
vectoriales
escalares nº real, unidad
nº real, dirección y sentido
2.-DEFINICIÓN DE MAGNITUD FÍSICA. MAGNITUDES
ESCALARES Y VECTORIALES.
Ejemplo: temperatura:
T = 45 ºC
Ejemplo: velocidad
smiv /6
rr
=
lección 1 4
UNIDAD “cantidad que se toma por medida o término de
comparación de las demás de su especie”
MEDIR
“comparar una cantidad con su respectiva unidad,
con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está
contenida en la primera”.
3.- DEFINICIÓN DE UNIDAD. MULTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS
lección 1 5
MÚLTIPLOS SUBMÚLTIPLOS
10daDeca
102hHecto
103KKilo
106MMega
109GGiga
1012TTera
1015PPeta
1018EExa
1021ZZetta
1024YYotta
FactorSímboloPrefijo
10-24yYocto
10-21zZepto
10-18aAtto
10-15fFemto
10-12pPico
10-9nNano
10-6mMicro
10-3mMili
10-2cCenti
10-1dDeci
FactorSímboloPrefijo
lección 1 6
Fundamentales: magnitudes
independientes, estrictamente
necesarias para el estudio de
un determinado campo de la
física
Derivadas:todas las que se
pueden expresar mediante
leyes físicas (relaciones
matemáticas) de las
fundamentales.
Unidades fundamentales
Unidades derivadas
4.-MAGNITUDES FUNDAMENTALES Y DERIVADAS
Las magnitudes se relacionan entre
si mediante las leyes físicas
lección 1 7
molmolSCantidad de sustancia
cdcandelaCIntensidad luminosa
KKelvintTemperatura termodinámica
AAmperioIIntensidad de corriente eléctrica
ssegundoTtiempo
kgkilogramoMmasa
mmetroLlongitud
SímboloNombreSímboloNombre
Unidad fundamentalMagnitud fundamental
Sistema internacional
5.- SISTEMAS DE UNIDADES. EL SISTEMA INTERNACIONAL
lección 1 8
OTROS SISTEMAS DE UNIDADES
kilopondio (kp)segundo (s)
Unidad técnica
de masa (u.t.m.)metro (m)Técnico
newton (N)segundo (s)kilogramo (kg)metro (m)
GIORGI
ó m.k.s
dinasegundo (s) gramo (g)centímetro (cm)CEGESIMAL
fuerzatiempomasaLongitud
Ndina
Nkp
110
8,91
5 =
=
*Magnitudes fundamentales
lección 1 9
Lección 2.- ANÁLISIS DIMENSIONAL
ECUACIÓN DE DIMENSIONES:
relación simbólica que se obtiene al sustituir en la ecuación de definición de una magnitud
derivada, la magnitud fundamental por su símbolo.
HOMOGENEIDAD:
La ecuación de dimensiones de los dos términos de la ecuación debe coincidir.
(condición necesaria pero no suficiente)
APLICACIONES:
-estudio de la HOMOGENEIDAD de dimensiones de una fórmula física.
-OBTENCIÓN DE FÓRMULAS físicas monómicas y potenciales.a falta de una constante
de proporcionalidad sin dimensiones
-Estudio de la posibilidad de formar sistemas de unidades a partir de unas determinadas
magnitudes
Por ejemplo: ecuación de dimensiones de la fuerza
[ ] [ ] [ ] 2-××=×= TLMaMF
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