Vilka är de härledda kvantiteterna?

1798
Sherman Hoover

De härledda kvantiteter Det är de vars enheter är en funktion av de befintliga för de grundläggande mängderna. Enheterna som används i dessa kvantiteter är de som rekommenderas av International System of Units (IU).

Således uttrycks de härledda fysiska storheterna som en funktion av de grundläggande: längd (m), tid (er), massa (kg), intensitet av elektrisk ström (A), temperatur (K), kvantitet av substans (mol) och ljusintensitet (cd); alla följer bestämmelserna i det internationella systemet för enheter.

Hastighet är en av de viktigaste härledda storheterna när man studerar ett fysiskt eller kemiskt fenomen.

Bland de härledda mängderna har vi följande: yta, volym, densitet, kraft, acceleration, hastighet, arbete, koncentration, viskositet, tryck etc..

Till skillnad från grundläggande kvantiteter hjälper derivat inte bara att kvantifiera variablerna i ett fysiskt system utan också att beskriva och klassificera det. Med dessa erhålls en mer specifik beskrivning av kropparna under en handling eller ett fysiskt fenomen.

När det gäller kemi härrör också alla enheter av molära koncentrationer (osmolaritet, molaritet och molalitet) kvantiteter, eftersom de beror på molen, en grundläggande mängd och på volymen, en härledd kvantitet..

Lista över härledda kvantiteter

Yta

Enhet (SI) och beroende på enhet med grundläggande storlek, längd: mtvå.

Området för en kvadrat erhålls genom att kvadrera längden på en sida uttryckt i meter (m). Detsamma görs med ytan av en triangel, en cirkel, en romb etc. Alla uttrycks i mtvå. Det är en omfattande typstorlek.

Volym

Enhet (SI) och beroende på enhet med grundläggande storlek, längd: m3.

Volymen på en kub erhålls genom att kubera längden på en sida uttryckt i meter (m). Volymen på en cylinder, en sfär, en kon etc. uttrycks i m3. Det är en omfattande typstorlek.

Densitet

Enhet (SI) och som en funktion av enheter av grundläggande storlek: kgm-3

Det beräknas genom att dividera en kropps massa med den volym som kroppen upptar. Densitet uttrycks vanligtvis i gram / kubikcentimeter (g / cm)3). Densitet är en intensiv typegenskap.

Hastighet

Enhet (SI) och som en funktion av enheterna av grundläggande storlek: ms-1

Hastighet är det färdiga utrymmet (m) i en tidsenhet. Det beräknas genom att dela ut det utrymme som en mobil har rest med den tid det tar att resa. Hastighet är en egenskap av intensiv typ.

Acceleration

Enhet (SI) och som en funktion av enheterna av grundläggande storlek: ms-två

Acceleration är den ökning eller minskning som en mobilhastighet upplever på en sekund. Acceleration är en egenskap av intensiv typ.

Tvinga

Enhet (SI): Newton. Som en funktion av enheterna av grundläggande storlek: kg · m · s-två

Det är en åtgärd som utövas på en kropp med en massa på 1 kilo, för att få den ur vila, stoppa den eller ändra hastigheten på 1 sekund. Kraften är lika med produkten av mobilens massa med värdet av den acceleration den upplever. Kraft, beroende på massa, är en omfattande egendom.

Jobb

Enhet (SI): juli. Som en funktion av enheterna av grundläggande storlek: kgmtvåS-två

Arbete är den energi som en kraft måste utveckla för att transportera en kropp med massa 1 kg ett avstånd på 1 meter. Arbete är produkten av den kraft som utövas av den sträcka som rest av kraftens verkan. Detta är en omfattande egendom.

Kraft

Enhet (SI): watt (w = joule / s). Som en funktion av enheterna av grundläggande storlek: kgmtvåS-3

En watt (w) uttrycks som den effekt som kan leverera eller generera en energi på en joule per sekund. Uttrycka energiproduktionen per tidsenhet.

Tryck

Enhet (SI): Pascal (Pa). Pa = N / mtvå. Som en funktion av enheterna av grundläggande storlek: kgm-1S-två

Tryck är den kraft som utövas av en vätska eller gas per ytenhet i behållaren som innehåller den. För samma kraft, ju större ytan på behållaren är, desto lägre är trycket som ytan upplever.

Volymflöde eller flöde

Enhet (SI) och som en funktion av enheterna av grundläggande storlek: m3S-1

Det är volymen vätska som passerar genom ett tvärsnitt av ett cylindriskt rör per tidsenhet (sekund).

Elektrisk laddning

Enhet (SI): coulomb. Som en funktion av enheterna av grundläggande storlek: A s (A = ampere).

En coulomb definieras som mängden laddning som bärs av en elektrisk ström med en intensitet på en ampere på en sekund..

Elektriskt motstånd

Enhet (SI): ohm (Ω). Som en funktion av enheterna av grundläggande storlek: kgmtvåS-två·TILL-två.

En ohm är det elektriska motståndet som mäts mellan två punkter i en ledare, när det finns en spänningsskillnad på 1 volt mellan dessa punkter, uppstår en elektrisk ström med en intensitet på 1 ampere.

R = V / I

Där R är motståndet, V spänningsskillnaden och I strömintensiteten.

Elektrisk potentialskillnad

Enhet (SI): volt (V). Som en funktion av enheterna av grundläggande storlek: kgmtvå·TILL-1S-3

Volt är potentialskillnaden mellan två punkter i en ledare, vilket kräver ett arbete på en joule för att transportera en laddning på 1 coulomb mellan dessa punkter.

Värmekonduktans

Enhet (SI): wm-tvåK-1. Som en funktion av enheterna av grundläggande storlek: mtvåKg s-3

Värmekonduktans definieras som överföring av värme genom ett material när temperaturskillnaden mellan de betraktade ytorna är en Kelvin, i tids- och enhetsytor.

Kaloriförmåga

Enhet (SI): JK-1. Som en funktion av enheterna av grundläggande storlek: kg · m · s-tvåK-1

Värmekapaciteten (C) är den energi som krävs för att öka temperaturen på ett givet ämne med en grad Celsius eller Kelvin.

Frekvens

Enhet (SI): hertz, hertz (Hz). Som en funktion av enheterna av grundläggande storlek: s-1

En hertz representerar antalet svängningar i en vågliknande rörelse under en tidsperiod på en sekund. Det kan också definieras som antalet cykler per sekund.

Period

I enhet (SI) och i enheter av grundmängden: s

Det är tiden mellan motsvarande punkter i två på varandra följande vågor.

Period (T) = 1 / f

Där f är frekvensen för vågrörelsen.

Referenser

  1. Serway & Jewett. (2009). Fysik: för vetenskap och teknik med modern fysik. Volym 2. (sjunde upplagan). Cengage Learning.
  2. Glenn Elert. (2019). Internationella systemet för enheter. Hypertextboken för fysik. Återställd från: physics.info
  3. Nelson, Ken. (2019). Fysik för barn: skalor och vektorer. Ankare. Återställd från: ducksters.com
  4. Angel Franco Garcia. (s.f.). Grundläggande enheter. Återställd från: sc.ehu.es
  5. Ingemecánica. (s.f.). Internationellt system för mätenheter. Återställd från: ingemecanica.com

Ingen har kommenterat den här artikeln än.