Definición de medida: Determinar una cantidad comparándola con su respectiva unidad, averiguando cuántas veces la primera contiene a la segunda.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
La materia y sus propiedades
Advertisements

UNIDADES.
Sistema Internacional (SI)
Data/Información Medible
Dra. Noemí L. Ruiz Limardo
(1° medio) Introducción a la Física Física
Unidad Didáctica 4: Aritmética IV Unidad didáctica 4, Parte 1.
Matemáticas.
CANTIDAD + UNIDAD DE MEDIDA EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL
Física Grado 10º I.E.E Docente: Robinson Arley Usma Blandón
6 Sesión Contenidos: Unidades de medida Magnitudes básicas.
¿Qué es medir? Objetivo: Identificar las unidades de medida del sistema internacional (SI)
CUPES L Ciencias experimentales Unidad 1. Medición
Las magnitudes físicas y sus medidas
MAGNITUDES Identifica magnitudes que se usan en una tienda: masa, nº de huevos, capacidad, superficie, precio.
C. D. Wilfredo Escalante Otárola
LA MEDIDA DE LA MATERIA Lluvia de ideas: Señala qué es materia:
Unidades De Medida
FISICA Objetivo general: El estudiante explicará los conceptos generales de Física, con la finalidad de valorar las características de cada uno en los.
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO RECINTO DE GUAYAMA
Sistema Internacional
Necesidad de medir FISICA 1.
CONVERSIONES Conversiones de longitud, masa, área y volumen
UNIDAD 1 CALOR. TEMA 1.1. TEMPERATURA, CALOR Y DILATACION.
Prof. Rodrigo Riquelme Colegio Humberstone
Ing. Miguel Ángel Meneses
EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL. Medidas y magnitudes Una magnitud es una propiedad de los objetos que se puede medir de forma numérica. Ejemplos: longitud,
Como expresar la longitud
4. SISTEMAS DE MEDICIÓN.
Física General FMF024-Clase A S2.
Mónica Sarahí Ramírez Bernal A IIS 11 Capitulo 1
PROPIEDADES DE LA MATERIA.
Departamento de Ciencias y Tecnología
Sistema métrico decimal
UNIDADES DE MEDIDA Docente: Jorge Balseca Q.
CUANTIFICANDO LA REALIDAD
Cambio de unidades.
MEDIDAS FUNDAMENTALES Y UNIDADES
1. La medición. Magnitudes y unidades
Un trabajo realizado por: Ana Guerra Jerez 4ºB.
Medición: conceptos básicos y vocabulario
Es comparar con un patrón que el hombre establece como referencia.
Introducción a la medida. Energía
Cristina Sánchez Pérez 2 A.
MEDIDAS BÁSICAS y DERIVADAS
Introducción a la medida. Energía
Conversión en el Sistema Métrico
MEDIDAS BÁSICAS y DERIVADAS
LAS UNIDADES CAPACIDAD
Propiedades de la materia
HISTORIA DE LAS UNIDADES
Sistema Internacional (SI)
Mediciones técnicas y vectores
UNIDADES DE MASA 1 libra = Kg. 1 onza = Kg
EA – Evaluación parcial EB – Evaluación final
HISTORIA DE LAS UNIDADES
ESQUEMA INICIO ESQUEMA RECURSOS INTERNET ACTIVIDAD LECTURA INICIAL
APRENDE A DIFERENCIAR PROPIEDAD CUALITATIVAPROPIEDAD CUANTITATIVA ALTO PESADO LENTO 2 metros 200 kg 10 km/h.
SISTEMAS DE UNIDADES En física tanto las leyes como las definiciones relacionan entre sí grupos de magnitudes. Por ello es posible seleccionar un conjunto.
La materia en el universo
Unidad 0 EL TRABAJO CIENTÍFICO.
Luis Gonzalo Pulgarín Rendón
MAGNITUD FÍSICA: ES TODO AQUELLO QUE SE PUEDE MEDIR DE FORMA OBJETIVA
3º E.S.O. Propiedades de la materia U.1 Las medidas de las magnitudes cuantifican las propiedades de la materia Unidades de volumen.
LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES
Creado por: Sandra Vega para curso Ciencias Terrestres 9no
MULTIVERSIDAD LATINOAMERICANA CAMPUS TLAJOMULCO
TEMA 9. VECTORES..
Propiedades de la materia
UNIDAD 0: UNIDAD DE MEDIDA. Las mediciones en Física Algo fundamental en física es medir. Las ciencias llamadas exactas (la física, la química) se basan.
Transcripción de la presentación:

Definición de medida: Determinar una cantidad comparándola con su respectiva unidad, averiguando cuántas veces la primera contiene a la segunda

La medida surge debido a la necesidad de informar a los demás de las actividades de caza y recolección, como por ejemplo: A que distancia estaba la presa. Que tiempo transcurría para la recolección. Hasta donde marcaban los límites de la población.

Todos los sistemas de medidas de longitud derivaron de las dimensiones del cuerpo humano (codo, pie, cuarta, etc.) Otros sistemas como los del tiempo también derivaron del ser humano y más concretamente de los fenómenos cíclicos que afectaban a la vida del hombre.

Los sistemas de medidas concretos, tales como las de longitud, superficie, tuvieron una evolución muy distinta. Los de longitud derivaron de las dimensiones que se recorrían. Sin embargo en las medidas de capacidad (volúmen) hubo un doble sistema según fuera para medir líquido o sólido, y los nombres de ambos sistemas derivaron de los recipientes en los que eran contenidos o de sus divisores.

Las leyes de las medidas se estableció para regular los sistemas de pesos y medidas, de modo que se pudieran establecer relaciones comerciales juntas. Por lo que de esta manera, los sistemas iban adquiriendo cada vez mayor precisión. La diversidad de medidas en las diferentes naciones fueron una práctica común y conllevaron a dificultades y conflictos, para llegar a una unificación de la medida.

Instrumentos de medición

Medida de la temperatura La temperatura de los cuerpos es un concepto que el hombre primitivo captó a través de sus sentidos. Si tocamos dos piedras iguales, una a la sombra y otra calentada por el sol (o por el fuego de una hoguera) las encontramos diferentes. Tienen algo distinto que detecta nuestro tacto, la temperatura.

Para evaluar la temperatura ambiente, calentaba con la mano el bulbo e introducía parte del tubo (boca abajo) en un recipiente con agua coloreada. El aire circundante, más frío que la mano, enfriaba el aire encerrado en el bulbo y el agua coloreada ascendía por el tubo. La distancia entre el nivel del líquido en el tubo y en el recipiente se relacionaba  con la diferencia entre la temperatura del cuerpo humano y la del aire. Si se enfriaba la habitación el aire se contraía y el nivel del agua ascendía en el tubo. Si se calentaba el aire en el tubo, se dilataba y empujaba el agua hacia abajo.

KELVIN (1848) CELCIUS (1750) FAHRENHEIT (1754) K=K K=C + 273,15   KELVIN (1848) CELCIUS (1750) FAHRENHEIT (1754) K=K K=C + 273,15 K=(F + 459,67) * 5/9 C=K - 273,15 C=C C=(F - 32) * 5/9 F=K*9/5 - 459,67 F=C*9/5 + 32 F=F

Medida del tiempo Un calendario es una forma concreta de agrupar días mediante un sistema de reglas que permite organizarlos en períodos determinados que llamamos semanas, meses, estaciones, años, eras, etc. La voz «calendario» procede de calendas y según Pérez Millán «es la combinación de elementos cronológicos y consiguiente distribución del tiempo, usada en cada país para regular la actividad humana, señalando los días y épocas laborales y las festividades religiosas y civiles».

El día es la unidad esencial y la división más natural del tiempo El día es la unidad esencial y la división más natural del tiempo. Podemos distinguir tres tipos: · El día natural. Es el período de luz que se inicia con la salida del sol y termina con su ocaso, teniendo una duración variable -15 h. 6' a 8 h. 54', siendo en los dos equinocios 12 h. 60'- según las estaciones.· El día astronómico. Es el tiempo que utiliza la tierra en girar sobre su propio eje, con una duración de 23 h. 56' 4''. El día civil. Es la medida convencional de 24 horas de 60 minutos cada una.

Calendario Maya 1.Pop 11.Zac 2.Uop 12.Ceh 3.Zip 13.Mac 4.Zotz 14.Kankin 5.Tzec 15.Muán 6.Xul 16.Pax 7.Yaxkin 17.Kayab 8.Mol 18.Chumbu 9.Chen 19.Uayeb 10.Yax

1 Imix 2 Ik 3 Akbal 4 Kan 5 Chicchan 6 Cimi 7 Manik 8 Lamat 9 Muluc 10 Oc 11 Chuen 12 Eb 13 Ben 14 Ix 15 Men 16 Cib 17 Caban 18 Etznab 19 Cauac 20 Ahau

La Cuenta Larga o Serie Inicial establecía cinco categorías denominadas baktun, katun, tun, uinal y kin, cada una con una duración distinta. El kin correspondía a un día. El valor equivalente a un mes era el uinal estaba compuesto por 20 kines o días. Sumando 18 uinales de 20 kines cada uno, los mayas obtenían un tun que tenía una duración de 360 días. El katun equivalía a 20 tunes, es decir, 7.200 kines o días. Mayor valor que el katun tenía el baktun («B 'actun» en lengua quiché) que equivalía a 20 katunes, esto es, 144.000 días.

Medidas Económicas Peso chileno. Unidad:1 peso Monedas:1,5,10,50,100,500 Billetes:1.000,2.000,5.000,10.000,20.000 Tasa de cambio:1 EUR = 681,601 1 USD = 444,04

Ámbito: Eurozona: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Símbolo:€ Fracción:Cien céntimos Monedas:1, 2, 5, 10, 20, 50 cént. y 1, 2 € Billetes:5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 € Tasa de cambio: 14/Abr/2008 1 EUR = 1,5846 USD

Sistema Internacional UNIDADES DE BASE MAGNITUD FÍSICA UNIDAD SÍMBOLO Longitud metro m Masa kilogramo kg Tiempo segundo s Intensidad de corriente eléctrica ampere A Temperatura termodinámica Kelvin K Intensidad luminosa candela cd Cantidad de sustancia mol

UNIDADES DERIVADAS MAGNITUD FÍSICA UNIDAD SÍMBOLO Área metro cuadrado m2 Volumen metro cúbico m3 Densidad kilogramo por metro cúbico kg / m3 Velocidad metro por segundo m / s Fuerza (peso) Newton N Presión Pascal Pa

exámetro EM 1 000 000 000 000 000 000 m 1018 m petámetro Pm UNIDAD SÍMBOLO EQUIVALENCIA EN m EN POTENCIAS DE DIEZ MÚLTIPLOS exámetro EM 1 000 000 000 000 000 000 m 1018 m petámetro Pm 1 000 000 000 000 000 m 1015 m terámetro Tm 1 000 000 000 000 m 1012 m gigámetro Gm 1 000 000 000 m 109 m megámetro Mm 1 000 000 m 106 m kilómetro km 1 000 m 103 m hectómetro hm 100 m 102 m decámetro dam 10 m 101 m

metro m 1 m 10º m decímetro dm 0,1 m 10-1 m centímetro cm 0,01 m UNIDAD DE BASE metro m 1 m 10º m SUBMÚLTIPLOS decímetro dm 0,1 m 10-1 m centímetro cm 0,01 m 10-2 m milímetro mm 0,001 m 10-3 m micrómetro µm 0,000 001 m 10-6 m nanómetro nm 0,000 000 001 m 10-9 m picómetro pm 0,000 000 000 001 m 10-12 m femtómetro fm 0,000 000 000 000 001 m 10-15 m attómetro am 0,000 000 000 000 000 001 m 10-18 m

Como es de mayor a menor contemos los lugares hacia la derecha Reducir 321 km. a m.   Como es de mayor a menor contemos los lugares hacia la derecha   kilómetro hectómetro decámetro metro 321 km = 3210 hm 32100 dam 321000 m agregamos un cero agregamos otro cero   Respuesta: 321 km = 321 000 m

Exagramo Eg 1 000 000 000 000 000 kg 1015 kg Petagramo Pg UNIDAD SÍMBOLO EQUIVALENCIA EN kg EN POTENCIAS DE DIEZ MÚLTIPLOS Exagramo Eg 1 000 000 000 000 000 kg 1015 kg Petagramo Pg 1 000 000 000 000 kg 1012 kg Teragramo Tg 1 000 000 000 kg 109 kg gigagramo Gd 1 000 000 kg 106 kg megagramo Mg 1 000 kg 103 kg

kilogramo kg 1 kg 10º kg hectogramo hg 0,1 kg 10-1 kg decagramo dag UNIDAD DE BASE kilogramo kg 1 kg 10º kg SUBMÚLTIPLOS hectogramo hg 0,1 kg 10-1 kg decagramo dag 0,01 kg 10-2 kg gramo g 0,001 kg 10-3 kg decigramo dg 0,000 1 kg 10-4 kg centigramo cg 0,000 01 kg 10-5 kg miligramo mg 0,000 001 kg 10-6 kg microgramo µg 0,000 000 001 kg 10-9 kg nanogramo ng 0,000 000 000 001 kg 10-12 kg picogramo pg 0,000 000 000 000 001 kg 10-15 kg femtogramo fg 0,000 000 000 000 000 001 kg 10-18 kg attogramo ag 0,000 000 000 000 000 000 001 kg 10-21 kg

Como es de mayor a menor contemos los lugares hacia la derecha Reducir 239 hg. a dg.   Como es de mayor a menor contemos los lugares hacia la derecha   hectogramo decagramo gramo decigramo 239 hg = 2390 dag 23900 g 239000 dg agregamos un cero agregamos otro cero   Respuesta: 239 hg = 239 000 dg

UNIDAD SÍMBOLO EQUIVALENCIA EQUIVALENCIA EN s MÚLTIPLOS 1 año a 365 d 31 536 000 s día d 24 h 86 400 s hora h 60 min 3 600 s minuto min 60 s UNIDAD DE BASE segundos

Reducir 3 horas a minutos   Como es de una unidad mayor a una menor se multiplica   Si 1 hora tiene 60 minutos entonces multiplicaremos por 3   3 x 60 = 180 minutos   Respuesta: 3 horas = 180 minutos

Sistema Inglés. Unidades de longitud 1 pulgada (in) = 2.54 cm 1 pie (ft) = 12 in = 30.48 cm 1 yarda (yd) = 3 ft = 91.44 cm 1 milla (mi) = 1760 yd = 1,609344 km 1 rod (rd) = 16.5 ft = 5,0292 m 1 furlong (fur) = 40 rd = 660 ft = 201,168 m 1 milla = 8 fur = 5280 ft = 1,609344 km

1 pulgada cuadrada (sq in) = 645,16 mm2 Unidades de área Las unidades de área en los EEUU se basan en la pulgada cuadrada (sq in). 1 pulgada cuadrada (sq in) = 645,16 mm2 1 pie cuadrado (sq ft) = 144 sq in = 929,03 cm2 1 rod cuadrado (sq rd) = 272,25 sq ft = 25,316 m2 1 acre = 10 sq ch = 1 fur * 1 ch = 160 sq rd = 43.560 sq ft = 4046,9 m2 1 milla cuadrada (sq mi) = 640 acres = 2,59 km2

Volumen en general 1 pulgada cúbica (in3 o cu in) = 16.387065 cm3 1 pie cúbico (ft3 o cu ft) = 1728 cu in = 28.317 L 1 yarda cúbica (yd3 o cu yd) = 27 cu ft = 7.646 hL 1 acre-pie = 43,560 cu ft = 325,851 gallons = 13,277.088 m3

1 galón (gal) = 3.43 qt = 268.8 cu in = 3,785 L Volumen en seco 1 pinta(pt) = 550,610 mL 1 cuarto (qt) = 2 pt = 1,101 L 1 galón (gal) = 3.43 qt = 268.8 cu in = 3,785 L 1 peck (pk) = 8 qt = 2 gal = 8,81 L 1 bushel (bu) = 2150,42 cu in = 4 pk = 35,239 L