SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES Y MEDIDAS:
INTRODUCCIÓN:
Por lo general publicamos
temas de mucha utilidad para el profesional y el estudiante de arquitectura que
está en aula; ocasionalmente en campo o ejecutando; otros investigando para su proyecto de tesis de grado. Creemos que el aprendizaje del S.I. es vital en los primeros años de vida escolar y no digamos, en los primeros cursos de matemática y otras aplicaciones a nivel universitario.
Esperamos que el material compilado permita resolver todas las dudas sobre el Sistema Internacional de Unidades y Medidas.
Notas sobre el Sistema Internacional de Unidades, S.I.
En el año 1960 tuvo su origen el Sistema Internacional de Unidades, en la onceava Conferencia Internacional sobre Pesas y Medidas, celebrada en Sèvres, Francia. Se le denominó "Systeme International d'Unites" y los países representados acordaron llamarle en forma abreviada "S.I."
El sistema que sirvió de fundamento al S.I. fue el Sistema Métrico Absoluto, o Sistema MKSA, desarrollado por Giovani Giorgi, sistema en que ya se lograba coherencia entre el metro, el kilogramo masa, el segundo y las unidades prácticas de electricidad, volt, ampere, joule, watt, ohm, coulomb y henry. El sistema de Giorgi había alcanzado ya un alto grado de perfeccionamiento, aunque solo tenía cuatro unidades fundamentales: el metro, el kilogramo masa, el segundo y el ampere. El sistema intemacional se definió con apoyo en seis unidades fundamentales, y posteriormente se agregó una séptima unidad, el mol, ademas de las dos unidades suplementarias que tuvo desde su origen, el radián y el esterradián o estereorradián. Se identifican y definen todas estas unidades en éste informe hacia abajo. Se definen además algunas de las unidades derivadas y se incluye un listado de las unidades métricas de mayor uso en la ingeniería y otras profesiones, con sus símbolos, dimensiones y magnitudes que miden.
El sistema que sirvió de fundamento al S.I. fue el Sistema Métrico Absoluto, o Sistema MKSA, desarrollado por Giovani Giorgi, sistema en que ya se lograba coherencia entre el metro, el kilogramo masa, el segundo y las unidades prácticas de electricidad, volt, ampere, joule, watt, ohm, coulomb y henry. El sistema de Giorgi había alcanzado ya un alto grado de perfeccionamiento, aunque solo tenía cuatro unidades fundamentales: el metro, el kilogramo masa, el segundo y el ampere. El sistema intemacional se definió con apoyo en seis unidades fundamentales, y posteriormente se agregó una séptima unidad, el mol, ademas de las dos unidades suplementarias que tuvo desde su origen, el radián y el esterradián o estereorradián. Se identifican y definen todas estas unidades en éste informe hacia abajo. Se definen además algunas de las unidades derivadas y se incluye un listado de las unidades métricas de mayor uso en la ingeniería y otras profesiones, con sus símbolos, dimensiones y magnitudes que miden.
PREFIJOS PARA FORMAR LOS MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS DECIMALES DE LAS UNIDADES DEL S.I.
Tabla 1. Prefijos de múltiplos y submúltiplos |
EQUIVALENCIA ENTRE UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL
La aplicación de los prefijos para la formación de múltiplos y submúltiplos aparece ilustrada en las tabulaciones que siguen, que dan las equivalencias de algunas unidades en sus múltiplos y submúltiplos.
Unidades de longitud
Tabla 2. Longitud Å = angstrom; mÅ = miliangstrom; pm = picómetro; nm = nanómetro; µm = micrómetro; mm = milímetro; cm = centímetro; dm = decímetro; m = metro; km = kilómetro. |
Unidades de Área o Superficie
Tabla 3. Área µm² = micrómetros cuadrados; mm² = milímetros cuadrados; cm² = centímetros cuadrados; dm² = decímetros cuadrados; m² = metros cuadrados; km² = kilómetros cuadrados. |
Unidades de Volumen
Tabla 4. Volumen mm³ = milímetro cúbico; cm³ = centímetro cúbico; dm³ = decímetro cúbico; m³ = metro cúbico; km³ = kilómetro cúbico; dm² = 1 litro. |
Unidades de Masa
Tabla 5. Masa mg = miligramo; g = gramo; kg = kilogramo; dt = decitonelada; t = tonelada. |
UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL - SÍMBOLOS Y DEFINICIONES
REGLAS Y RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA ESCRITURA DE
LAS UNIDADES DEL S.I.
1. Se recomienda escribir las cantidades de cuatro dígitos sin separación alguna y eliminar la "coma" en los millares, como 1000, 1250, etc.. y las cantidades de cinco o mis dígitos con una pequeña separación entre los grupos de tres dígitos, como 10 000, 150 200, 5 328 400, etc. Esta recomendación es aplicable también a los grupos de tres dígitos después del punto decimal, como 0.253 4, 0.325 42, etc.
2. Se recomienda escribir los símbolos de las unidades en letras romanas derechas o verticales, y los símbolos de las magnitudes físicas en letra bastardilla o inclinada:
5 kg; 8 m; 50 g; F = ma; v = e/t
3. Los símbolos de las unidades no deben escribirse en plural, sino con la letra o las letras que los representan. En cambio, si se escribe el nombre completo de la unidad sí puede llevarse a la forma plural bajo las reglas del idioma español; escribiendo los nombres completos se les considera como nombres comunes, y se escriben todos en minúsculas.
kg y no kgs; m y no mts. kilogramos; metros; amperes, etc
4. No debe dejarse espacio entre un prefijo y un símbolo:
mm y no m m; cm y no c m; dl y no d l; etc.
5. Si se combinan dos o más símbolos de unidades, se recomienda dejar un espacio entre éstos: kW h; m kg; etc.
6. Se recomienda dejar un espacio entre la cifra que indica la medida y la unidad de medida: 52 kg; 28 mg; etc.
7. No debe ponerse punto al final de un símbolo como si se tratara de una abreviatura, excepto que sea para terminar una frase:
25 cm 8.32 m 72.2 A
8. Todos los nombres de las unidades, aunque lleven el nombre de un científico, se escriben con inicial minúscula: celsius, volt, ampere, coulomb.
9. Los símbolos de las unidades que corresponden al nombre de un científico se escriben con mayúscula:
celsius o C , volt V, ampere A, coulomb C.
10. No deben mezclarse nombres completos con símbolos en unidades compuestas:
kg m y no kilogramos m; A h y no ampere h.
Unidades de Área:
Unidades de Volumen y Capacidad:
Unidades de Ángulo Plano:
Unidades de Ángulo Esférico:
Unidades de Velocidad Lineal:
Unidades de Velocidad Angular:
Unidades de Masa y Peso:
Unidades de Peso Troy:
Unidades de Peso Específico:
Unidades de Momento o Par:
Unidades de Presión y Esfuerzo:
Unidades de Trabajo, Energía y Calor:
Unidades de Potencia:
Unidades de Poder Calorífico:
Unidades de Gasto o Caudal:
Unidades de Momento de Inercia Área:
Unidades de Momento de Masa:
Unidades de Temperatura:
Bibliografía:
García Díaz, Rafael, Manual de Fórmulas de Ingeniería / Rafael García Díaz. 2a. edición, Editorial Limusa, México, 2008.
García Díaz, Rafael, Manual de Fórmulas de Ingeniería / Rafael García Díaz. 2a. edición, Editorial Limusa, México, 2008.
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