Creado por: Sandra Vega para curso Ciencias Terrestres 9no

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Transcripción de la presentación:

Creado por: Sandra Vega para curso Ciencias Terrestres 9no Mediciones Creado por: Sandra Vega para curso Ciencias Terrestres 9no

Mediciones Medición es la forma de describir el mundo con números. Responde a preguntas como ¿cuánto?, ¿cuánto tiempo? y ¿a qué distancia?, también pueden describir eventos. La estimación son medidas aproximadas de un objeto. La estimación es una destreza basada en la experiencia previa y es útil cuando tienes prisa y no se requieren números exactos.

Mediciones Precisión: es la descripción del grado de cercanía que presentan las medidas unas de otras. Es la habilidad para permanecer consistente. Exactitud: es la comparación de una medida con el valor real o aceptado.

Mediciones Una farmacéutica tiene un trabajo muy importante: asegurarse de que los pacientes reciban el medicamento correcto en la dosis adecuada. Cualquier error en la dosis o el tipo de píldora podrían causar daño al paciente. Explica como la precisión y la exactitud juegan un papel en el trabajo de la farmacéutica.

Medidas e Instrumentos Una medida es el resultado de comparar una cantidad con una unidad. Toda medida debe estar acompañada de una unidad siempre, ya que son indispensables para expresar correctamente el valor de la medida.

Redondeo de Medidas ¿Cómo redondeas una medida? 1. Mira el dígito a la derecha del lugar al que vas a redondear. Si el dígito a la derecha es 0, 1, 2, 3, o 4, el dígito al que vas a redondear permanece igual. Si el dígito a la derecha es 5, 6, 7, 8, o 9, el dígito al que vas a redondear aumenta en uno. Los dígitos a la derecha del que será redondeado se eliminan si están a la derecha de un decimal. Si están a la izquierda de un decimal se cambian a cero. Ejemplo: Si quieres redondear la longitud de una acera de 135.841 en decimas, mira el digito a la derecha es 8, este es 4, por lo tanto se redondea a 135.8

Dígitos Significativos El número de dígitos que refleja verdaderamente la precisión de un numero se llama dígitos significativos. Se cuentan de la siguiente forma: Los dígitos diferentes de 0 son siempre significativos. Los 0 finales después del punto decimal son significativos. Los ceros entre otros dígitos son significativos. Los ceros iniciales NO son significativos. Los ceros de un número entero pueden ser significativos.

Reglas dígitos significativos Para multiplicación y división, determina el numero de dígitos significativos de cada numero en tu problema. Los dígitos significativos de tu respuesta se determinan por el numero con menos dígitos. Ejemplo: 6.14 x 5.6 = 34.384 3 2 2

Reglas dígitos significativos Para la suma y la resta, determina el valor del lugar de cada numero en tu problema. Los dígitos significativos de la respuesta los determina el numero que es menos preciso. Ejemplo: 6.14 + 5.6 = 6.14 es el numero menos preciso por lo tanto 6.14 + 5.6 = 11.7

Calcula y expresa la respuesta usando el numero correcto de dígitos significativos. 5.7 + 6.2 = 3.28 + 4.1= 42.35 + 214= 225 / 12 = 22.4 x 1.2=

Sistemas de medidas Sistema Internacional de Unidades (SI) Sistema métrico

Sistema Internacional de Unidades Se le conoce como SI por las siglas de Sistema Internacional. Es el sistema de medidas utilizado en las investigaciones científicas modernas. Fue creado con el propósito de tener un sistema universal, unificado y coherente de unidades de medida basado en el sistema mks(metro-kilogramo-segundo), o sea longitud, masa y tiempo.

Medidas e Instrumentos El Sistema Internacional se basa en 7 unidades básicas para medir 7 cantidades básicas: Masa: es la medida de la cantidad de materia que posee un objeto. La unidad estándar es el kilogramo (kg). Se usa el gramo como punto de referencia (unidad básica). Instrumento: balanza. Recuerda que peso y masa no son los mismo. Peso es la medida de la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto y su unidad es el newton (N). Tu masa siempre será la misma no importa si estás en la Tierra o en la Luna.

Medidas e Instrumentos 2. Longitud: se refiere a la distancia entre dos puntos. La unidad estándar es el metro (m). Instrumentos: cinta métrica y regla graduada. 3. Temperatura: indica cuan caliente o frio está un objeto. Instrumento: termómetro. La unidad básica es Kelvin (k). Existen 3 escalas de temperatura : grados Celsius (Celsio) (°C), Kelvin (K) y grados Fahrenheit (°F). El Celsio usa la escala de 0 a 100. Tiene como característica que el punto de congelación del agua es 0 °C y su punto de ebullición es 100 °C.

Medidas e instrumentos 4. Tiempo: es el intervalo entre sucesos. La unidad estándar es el segundo (s). Instrumentos: cronómetro o reloj. 5. Corriente eléctrica: es el flujo de carga eléctrica (electrones) por unidad de tiempo que recorre un material. La unidad estándar es el ampere (A). Instrumento: amperímetro 6. Cantidad de sustancia: cantidad de átomos, moléculas e iones que tiene una entidad. La unidad estándar es el mol (mol).

Medidas e instrumentos 7. Intensidad luminosa: se define como la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente. La unidad estándar es la candela (cd). Instrumentos: fotómetro 

Medidas derivadas Se obtienen cuando se combinan las cantidades básicas. 1. Volumen: es la cantidad de espacio que un objeto ocupa. La unidad estándar es el metro cúbico ( 𝑚 3 ). ¿Cómo medirlo? probeta graduada, fórmula l x a x h, por inmersión 2. Densidad: es la masa de cada unidad de volumen de una sustancia. La unidad estándar es el gramo por centímetro cúbico (g/ 𝑐𝑚 3 ). Instrumento: no tiene, ya que es el resultado de combinar la masa y el volumen usando una ecuación matemática D = masa/ volumen.

Completa el mapa conceptual Mediciones SI Masa Tiempo Unidades del SI para describir mediciones Metro Metro cubico kelvin ampere newton

Prefijos SI Las unidades del SI se relacionan por múltiplos de 10. Cualquier unidad puede convertirse a otra más grande o más pequeña al multiplicarla por una potencia de 10. Prefijos más usados kilo (k) = 1,000 hecto (h) = 100 deca (da) = 10 deci (d) = -10 o 1/10 centi (c) = -100 o 1/100 mili (m) = -1,000 o 1/1,000 Las unidades básicas no llevan prefijos Las unidades de temperatura y tiempo no usan prefijos.

Realiza las siguientes conversiones utilizando los prefijos de SI 15g = __________ kg 8.5 L = __________ daL 16.8 kg = __________ hg 3.2 km = __________ m 48.5 mL = __________ dL 10 m = __________ dam

Conversión de temperatura Existen 3 escalas de temperatura : grados Celsius, Kelvin y grados Fahrenheit. °C = 0.56( °F – 32) °F = 1.8 °C + 32 K = °C + 273

Realiza las siguientes conversiones de temperatura 345 ° K = ______ ° C 65 °F = ______ °C 22 °C = ______ °F 20 °C = ______ K 102.5 °F = ______ °C 99 °C = ______ °F