miércoles, 25 de mayo de 2011

1er Parcial

                               
                                       ORIGEN DEL SISTEMA MÉTRICO.
El sistema métrico fue una de las muchas reformas aparecidas durante el periodo de la Revolución Francesa. Entre 1789 y 1799. Ningún otro aspecto de la ciencia aplicada afecta al curso de la actividad humana tan directa y universalmente.              
Antes del sistema métrico, existió en Francia una variedad de medidas de longitud, volumen o masa que eran arbitrarias en tamaño y variables de una ciudad a la vecina. En Paris la unidad de longitud era el Pied de Roy y la unidad de masa era la Livre poids de Marc. Estas unidades se remontarían a tiempos de Carlomagno.
En 1670, el abad Gabriel Mouton de Lyon propuso una unidad de longitud igual a un minuto de arco de la superficie de la Tierra, la cual dividió en fracciones decimales. Sugirió un péndulo de periodo especificado como un medio de preservar uno de estos submúltiplos.
Las condiciones requeridas para la creación de un nuevo sistema de medidas se hicieron posibles debido a la Revolución Francesa.
En 1790, Charles-Maurice de Talleyrand, Obispo de Autun, presentó a la Asamblea Nacional un plan para diseñar un sistema de unidades basado en la longitud de un péndulo que marcara segundos en la latitud 45º. El nuevo orden fue vislumbrado como una "empresa cuyos resultados pertenecerán algún día a todo el mundo". Pretendió, pero no llegó a obtener, la colaboración de Inglaterra, que estaba en aquellos momentos considerando una propuesta similar de Sir John Riggs Miller.
El 1ro de agosto de 1793, la Convención Nacional, que entonces regía Francia, aplicó un decreto adoptando las definiciones y términos preliminares. La nomenclatura "metódica", especificando múltiplos y fracciones de las unidades con prefijos latinos y griegos, se escogierón a favor de una nomenclatura común, envolviendo nombres separados.
Una conferencia científica incluyendo representantes de los Países Bajos, Suiza, Dinamarca, España e Italia, además de Francia, se celebró de 1798 a 1799 para validar los cálculos y diseñar prototipos modelos. Se construyeron patrones permanentes de platino para el metro y el kilogramo. Estos modelos fueron depositados en los Archivos de la República. Se hicieron oficiales por un acta de 10 de diciembre de 1799.

El Sistema Internacional de Unidades (SI), surgió de la necesidad de unificar y dar coherencia a una gran variedad de subsistemas de unidades que entorpecían y dificultaban la transferencia de resultado de mediciones en la comunidad internacional.
Fue necesario crear un sistema que pudiera ser adoptado internacionalmente en todos los campos de la ciencia y la tecnología, en las relaciones comerciales, en la producción, los servicios, la investigación y la docencia.

El Sistema Internacional de Unidades (SI) proviene del Sistema Métrico Decimal, este último fue adoptado en la 1a Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) y ratificado en 1875 por 15 naciones. Para ese entonces se organizó la Convención del
Metro, a la que asistieron representantes de 8 países, y en la que se nombró un Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), con la finalidad de:
Estudiar el establecimiento de un conjunto completo de
- reglas para las unidades de medida.
Conocer la opinión de los círculos
- científicos, técnicos y educativos en todos los países.
Brindar
- recomendaciones para el establecimiento de un sistema práctico de unidades de medida adecuado para ser adoptado por todos los firmantes de la Convención del Metro.
A mediados del siglo XX, después de diversos intercambios entre los medios científicos y técnicos del mundo, la 10a CGPM adoptó como unidades de base, el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin y la candela. Finalmente, en el año 1960 la Resolución 12 de la 11a CGPM adoptó el nombre de Sistema Internacional de Unidades, cuya abreviatura es SI. Además, se establecieron reglas para los prefijos, unidades derivadas y unidades suplementarias.
A partir de entonces, a través de las reuniones del CGPM y CIPM se le han añadido modificaciones de acuerdo con los avances de la ciencia y las necesidades de los usuarios.
Las ventajas que ofrece el SI, sobre todos los demás sistemas de unidades, son múltiples.
Entre ellas podemos citar las siguientes:
-Es universal, porque abarca todos los campos de la ciencia, la técnica, la economía y el comercio.
-Es coherente, porque no necesita de coeficientes de conversión y todas sus unidades guardan proporcionalidad entre sí, simplificando la estructura de las unidades de medida y sus cálculos, lo que evita errores en su interpretación
. -Al igual que el Sistema Métrico Decimal, utiliza prefijos para la
determinación de los múltiplos y submúltiplos de la unidad básica de cada magnitud física; elimina así la multiplicidad de nombres muy diferentes para una misma magnitud física.
También permite formar unidades derivadas con mayor facilidad.
-Establece una clara delimitación en los conceptos de masa y fuerza (peso).

-Integra en uno solo, varios subsistemas de medidas y facilita así el proceso de enseñanza - aprendizaje.


Como todo sistema armónico y coherente el sistema internacional tiene sus propias reglas cuya observación es obligatoria a fin de preservar el espíritu de unificación universal que tantas licitudes y esfuerzos han costado ala humanidad, para tener un solo lenguaje que permita el buen entendimiento entre los hombres  en materia de mediciones.

Una de las principales características, que constituye el SI, es que sus unidades están basadas en fenómenos físicos fundamentales. La única excepción es la unidad de la magnitud masa, del kilogramo, que esta definida “como la masa del prototipo internacional del kilogramo”.


                                  Sistema Metrico Decimal

Es un sistema de unidades en el cual los multiplos y submultiplos de cada unidad de medida estan relacionados entre si por multiplos o submultiplos de 10.

                               Historia del Sistema Metrico Decimal

Desde los albores de la humanidad se vio la necesidad de disponer de un sistema de medidas para los intercambios. Segun estudios cientificos las unidades de medida empezaron a utilizarse hacia el año 5.ooo a.c., los egipcios tomaron el cuerpo humano como base para las unidades de longitud, tales como las longitudes de los antebrazos,pies, manos o dedos. El codo cuya distancia es la que hay desde el codo hasta la punta del corazon de la mano, fue la unidad mas utilizada en la antiguedad, de tal forma que el codo real egipcio es la unidad mas antigua conocida. El proceso culmino en la proclamacion en el 22 de junio de 1799 del Sistema Metrico con la entrega a los archivos  de la republica de los patrones del metro y el kilogramo,confeccionados en aleacion de platino e iridio, presenciados por funciones del gobierno frances y de varios paises invitados y muchos renombrados cientificos de la epoca. Pronto se extendio su uso por otras nacines de Europa como en Hungria donde fue adoptado luego de la revolucion Hungara de 1848. El Sistema Metrico Decimal original se adopto internacionalmente en la conferencia general de pesos y medidad de 1889 y derivo en el Sistema Internacional de Medidas. Actualmente aproximadamente el 95% de la poblacion mundial viven en paises en que se usa el Sistema Metrico y sus derivados.




                                  Sistema de Unidades Internacionales y Concepto del Metro.

Sistema de Unidades Internacionales se usa en todos los paises y es la forma actual del Sistema Metrico Decimal. Fue creado en 1960 por la conferencia general de pesos y medidas que definio 6 unidades basicas y en el año de 1971  se añadio el Mol. Las 7 unidades basicas son las siguientes:

* Metro (m)
*Kilogramo(kg)
*Segundo(s)
*Ampere (a)
*Kelvin(k)
*Candela(cd)
*Mol (mol)

                                         Definicion de las 7 unidades basicas.

-METRO: Longitud de trayecto recorrido en el vacio por la luz durante un tiempo de 1/299 792 458 de segundo.

-KILOGRAMO: Es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo.

-SEGUNDO: Es la duracion de 9 192 631 770 periodos de la radiacion correspondientes a la transicion entre los 2 niveles hiperfino al estado del atomo de Eesio 131.

-AMPERE: Intensidad de una corriente constante que mantiene en 2 conductores paralelos, rectilineos de longitud infinita de seccion circular despreciables y situados a una distancia de un metro.

-KELVIN: Unidad de temperatura termodinamica, es la fraccion 1/273,16 de la temperatura termodinamica del punto triple.

-CANDELA: Es la unidad luminosa, en una direccion dada de una fuente que emite una reduccion monomacrometrica de frecuencia 540x1012.

-MOL: Cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades, elementos como atomos hacen 0.012kg de Carbono12 se emplean atomo,moleculas,iones etc.
  
                                      Concepto del Metro.

Unidad principal de longitud del Sistema Internacional de Unidades, la definicion dada por los de la oficina internacional de peso y medida es la siguiente: Un METRO es la distancia que recorre la luz de vacio durante un intervalo de 1/299 792 458 segundos.




                                          Abecedario Griego y Numeros Romanos.
Se desarrollo alrededor del siglo IX a.c. apartir del alfabeto fenicio, continua en uso hasta nuestros dias, tanto como a modo de crear denominaciones tecnicas para las ciencias, en especial  Matematicas,Fisica,Astronomia y la Informatica. Se cree que el alfabeto griego deriva de una variante del fenicio,introducido en Grecia por mercaderes de esa nacionalidad. El fenicio, como los alfabetos semiticos posteriores, no empleaba signos para registrar vocales. Antes de la elaboracion de ese alfabeto, los griegos empleaban un gran silabario para la escritura, llamado Sistema Lineal B, utilizado en Creta y zonas de la Grecia continental, como Micenas o pilos entre los siglos XVI a.c y XII a.c.

                                           Numeros Romanos                              
 
Fue desarrollado durante la antigua Roma, siendo utilizado en todo su Imperio. El mismo es considerado un sistema de numeracion no posicional en el cual se emplean ideogramas simples, representados para los numeros como regla general. Los simbolos romanos se ecriben y leen de izquierda a derecha, ubicados de mayor a menor valor.

                                       Lista de Numeros Romanos.

* I= uno
*IV= cuatro
*V= cinco
*IX= nueve
*X= diez
*XX= veinte
*L= cincuenta
*C= cien
*M= mil
*D= quinientos



                                             Conversiones

Es la transformacion de una unidad en otra. Este proceso se realiza con el uso de los factores de conversion y las muy utiles tablas de conversion, bastaria multiplicar por una fraccion (factor de co nversion) y el resultadoes otra medida equivalente en la que han cambiado las unidades. Cuando el cambio de unidades implica la transformacion de varias unidades se pueden utilizar varios factores de conversion uno tras de otro, de forma que el resultado final sera la medida equivalente en las unidades que buscamos, por ejemplo si queremos pasar 8 metros a yardas lo unico que tenemos que hacer es multiplicar 8x(0.914)= 7.312 yardas.


Ejemplos:
Longitud
395 Km  a  m:
M= (395 km)(1 000 m) = 395 000 m
                     1 km

30 Pulg a metros:
1 Pulg = 2.54 cm                            1 m = 100 cm

(30 pulg)(2.54 cm)  = 76.2  = 0.672 metros
              100 cm           100


 1.75 millas a Km:
1 milla = 1 609 m             1 Km = 1 000 m

(75 millas)(1 609 m) 120 675 = 120.6 Km
               1 000 m             1 000

VOLUMEN
6.4 Gal a litros:
1 Gal = 3.785 L                1 L = 1 000 ml

(6.4 gal)(3.785 L) = 24.224 litros


34 litros a galón:
1 L = 1 000 ml    1 Gal = 3.785 l

34  l   =  8.9 Galones
3.785

750 Cm3    a litros:
1 L = 1 000 cm3     
          750 cm3       = 0.75 litros
          1 000 cm3


MASA
589 Kg a libras
1 Kg = 1 000 G           1 Libra= 0.4536 Kg

(589 kg)(1 000 g)  =  589 000  = 1 298 500.8 lb
         0.4536 Kg          0.4536 Kg


5 Kg  a Miligramos:
1 Kg =  1 000 g      1 g = 1 000 mg

(5 Kg)(1 000 g) = (5 000 g)(1 000 mg) = 50 000 mg

3 750 gramos a kilogramos:
1 g = 1 000 mg   1 Kg = 1 000 g
   3 750 = 3.75 Kg
1 000 g



TEMPERATURA
1)       36°C -->°F
                                 °F= (36°C) (1.8) + 32 = 96.8 °F
2)      78°C --> K
K= °C + 273
                                   K= 78 + 273 = 351 K
3)      108°F --> °C

                                
 ºC = ºF-32
            1.8

°C= 108-32 76 = 42.2 °C

        1.8         1.8

No hay comentarios:

Publicar un comentario