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Miranda Hernández Jessica Belem Física I Grupo 11 Espacio, tiempo y masa La posición, el tiempo y la masa dan una descripción completa del comportamiento y de los atributos de una partícula ideal. Es necesario que se cumpla con estas características para que puedan ser conocidas algunas de las propiedades de la partícula ya que, si se conoce la posición que ocup partícula ideal en cada instante del tiempo y se sabe su masa, entonces se con todo lo que puede saberse de la partícula. Y como cada cuerpo macroscópico consiste de partículas, es posible describir su comportamiento y sus atributos describiendo las partículas que lo conforman. Después de determinar la posición de una partícula usando una cuadricula de coordenadas construid alrededor de algún origen, se realiza una medición relat La selección del origen de la coordenada y de la cuadricula de coordenadas es cuestión de coneniencia, usarlos de tal forma que pueda darnos la información el resultado que esperamos conocer. !ara que se puedan "acer registros numéricos de las mediciones de posición, tiempo y masa, fue necesario adoptar una unidad e longitud, una unidad de tiem y una unidad de masa dependiendo para que se quiera utilizar o que se deba medir. #e adoptó el metro como unidad de longitud, el segundo como unidad de tiempo y el $ilogramo como unidad de masa. %on estas unidades y &unto con las unidades de temperatura y carga eléctrica es posible medir cualquier cantidad física. Los científicos y los ingenieros se refieren a este con&unto de unidad como el #istema 'nternacional de (nidades. La unidad de tiempo es el segundo que se define como el tiempo que es necesari para que se realicen )*)+ -* / ibraciones de un 0tomo de cesio y la unidad d masa es el $ilogramo. Las unidades denominadas fundamentales o básicas son el metro, el segundo y el $ilogramo. Y cualquier otra cantidad física puede medirse usando una unidad derivada que se construyen mediante la combinación de las unidades b0sicas. !or e&emplo, el 0rea, el olumen y la densidad. En pr0cticamente todas las ecuaciones de física, las unidades del lado izquier del lado derec"o de la ecuación deben ser co"erentes. !oe lo que el an0lisis dimensional se realiza e1igiendo la co"erencia de las dimensiones de las unida de cada lado de la ecuación.

Fisica I Primer Capitulo Fisica Para Ingenieria y Ciencias

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primer capitulo fisica

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Miranda Hernndez Jessica Belem Fsica I Grupo 11

Espacio, tiempo y masa

La posicin, el tiempo y la masa dan una descripcin completa del comportamiento y de los atributos de una partcula ideal. Es necesario que se cumpla con estas caractersticas para que puedan ser conocidas algunas de las propiedades de la partcula ya que, si se conoce la posicin que ocupa una partcula ideal en cada instante del tiempo y se sabe su masa, entonces se conoce todo lo que puede saberse de la partcula. Y como cada cuerpo macroscpico consiste de partculas, es posible describir su comportamiento y sus atributos describiendo las partculas que lo conforman. Despus de determinar la posicin de una partcula usando una cuadricula de coordenadas construid alrededor de algn origen, se realiza una medicin relativa. La seleccin del origen de la coordenada y de la cuadricula de coordenadas es cuestin de conveniencia, usarlos de tal forma que pueda darnos la informacin o el resultado que esperamos conocer. Para que se puedan hacer registros numricos de las mediciones de posicin, tiempo y masa, fue necesario adoptar una unidad e longitud, una unidad de tiempo y una unidad de masa dependiendo para que se quiera utilizar o que se deba medir. Se adopt el metro como unidad de longitud, el segundo como unidad de tiempo y el kilogramo como unidad de masa. Con estas unidades y junto con las unidades de temperatura y carga elctrica es posible medir cualquier cantidad fsica. Los cientficos y los ingenieros se refieren a este conjunto de unidades como el Sistema Internacional de Unidades. La unidad de tiempo es el segundo que se define como el tiempo que es necesario para que se realicen 9192631770 vibraciones de un tomo de cesio y la unidad de masa es el kilogramo. Las unidades denominadas fundamentales o bsicas son el metro, el segundo y el kilogramo. Y cualquier otra cantidad fsica puede medirse usando una unidad derivada que se construyen mediante la combinacin de las unidades bsicas. Por ejemplo, el rea, el volumen y la densidad. En prcticamente todas las ecuaciones de fsica, las unidades del lado izquierdo y del lado derecho de la ecuacin deben ser coherentes. Poe lo que el anlisis dimensional se realiza exigiendo la coherencia de las dimensiones de las unidades de cada lado de la ecuacin. En muchos clculos, es necesario convertir cantidades expresadas en un sistema de unidades a otro sistema de unidades. Estas conversiones no requieren ms que sencillas sustituciones de cantidades equivalentes en los dos sistemas. Las relaciones que son idnticamente iguales a 1, se llaman factores de conversin. Para cambiar las unidades de una cantidad solo se multiplica dicha cantidad por uno o varios factores de conversin que producirn la cancelacin de las unidades que se desean cambiar.

Conceptos importantes: Partcula ideal: Es una masa puntual, su movimiento puede describirse completamente, dando su posicin como funcin del tiempo. Marco de referencia: Es un sistema de coordenadas con un conjunto de relojes sincronizados. Unidades del Si de longitud, tiempo y masa: metro, segundo y kilogramo. Numero de Avogadro: NA= 6.022xtomos o molculas por mol Unidad de masa atmica: 1u=1.66xMol: Cantidad de materia que contiene tantos tomos(o molculas) como exactamente 12g de carbono-12. Unidades derivadas: Una unidad que es construida mediante alguna combinacin de unidades bsicas (longitud, tiempo, masa). Coherencia de las unidades: En cualquier ecuacin, las dimensiones (las potencias de la longitud, el tiempo y la masa) a cada lado de la ecuacin deben ser las mismas. Factores de conversin: Las relaciones que son idnticamente iguales a 1, que se usan como factores para cambiar las unidades de una cantidad.