Vše, co byste měli vědět o základních a odvozených veličinách

Fyzikální veličiny jsou všechno měřitelné a měřitelné vlastnosti, které mohou mít fyzická těla, které lze rozdělit na dva typy, základní veličiny, které lze získat nezávisle, a deriváty, které závisí na předchozích.

Fyzikální vědy z velké části závisí na experimentech, protože jde o vědu, ve které hypotézy vyžadují testy, které potvrzují informace, ve kterých se objevují všechny veličiny, protože jsou v těchto experimentech velmi běžné.

Fyzicky je velikost jakákoli vlastnost, kterou má látka, materiál nebo fyzické tělo a která je kvantifikovatelná a měřitelná, jako je hmotnost, délka nebo objem, pomocí nichž je možné z nich získat potřebná data.

Pro dosažení nejlepších výsledků přistoupíme k měření, které se skládá z porovnat velikosts jinými podobnými, které se obvykle nazývají jednotky, což dává experimentu lepší výsledky.

Jednotky jsou veličiny, které se používají jako vodítko pro měření jiných veličin stejného typu, například při vážení předmětu, o kterém se říká, že má dva kilogramy, což má jako standard dvojnásobnou jednotku, což je kilogram.

V dobách před rokem 1960 se na celé planetě používaly různé veličiny, takže v tom roce, na jedenáctém zasedání generální konference váh a měr v Paříži, byly pojmenovány základní veličiny pro celý svět. Svět, bez výjimek .

Nejprve byly definovány základní veličiny, protože jsou nezávislé, aby se později rozhodlo, které deriváty budou záviset na předcházejících, které se mají vypočítat nebo měřit.

Nyní, když se uznává, že jsou to veličiny, co to má měřit, k čemu to je a jak se provádí měření a že jsou to jednotky, je mnohem snazší pochopit, jaké by to byly základní a odvozené veličiny, zase jak je používat.

Jaké jsou základní veličiny?

Jedná se o hlavní a konvenční jednotky měření vlastností fyzického těla, které v kombinaci vytvářejí odvozené veličiny. Tyto veličiny byly vybrány mezinárodním systémem jednotek nebo lépe znám SI, který dal 7 jednotek, které jsou hmotnost, délka, teplota, čas, intenzita světla, množství látky a intenzita proudu, z nichž každá má jednu z nich, je její srovnávací jednotka a vlastní symbol, který ji charakterizuje.

Hmotnost

Jedná se o obecnou vlastnost hmoty, která měří množství hmoty, které tělo obsahuje, pomocí kilogramu jako jednotky, která má jako symbol Kg, to se získá jeho setrvačností, protože to je zrychlení, které vyvíjí sílu na něm.

Délka

Toho lze dosáhnout krátkým pojmem vzdálenosti objektu, což je metrický koncept, který byl definován znalostí vzdálenosti geometrického tělesa, což by nemělo být zaměňováno, protože délka bude vždy větší než daná vzdálenost, to je jednorozměrné měření.

Podle Alberta Einsteina délka není definovanou vlastností, protože všechna fyzická těla jsou měřitelná a v závislosti na pozorovateli lze získat různé výsledky.

Čas

Jedná se o fyzickou vlastnost, s níž jsou určeny události, ke kterým dochází, které lze rozdělit na minulost, budoucnost a třetí, která není žádnou z výše uvedených, která byla nazývána přítomná. Díky tomu lze události objednávat a dokonce určovat jejich délku.

Jednotkou této velikosti je druhá, která je symbolizována s, velké písmeno nebo zkratka sec by se neměly používat, protože její příslušný a odpovídající symbol je ten, který je zobrazen na prvním místě.

Teplota

Jedná se o velikost založenou na stupnicích definovaných vnitřní energií termodynamického tělesa, když se o ní mluví fyzicky, zase je také známá jako tato vlastnost měřitelná teploměrem, kterým je obvykle teplo.

Teplotní jednotky, které mezinárodní systém jednotek definuje jako základní, je Kelvin symbolizovaný K, ačkoli ve vědeckých experimentech se obvykle používá několik teplotních jednotek, nejoblíbenější je Celsius nebo stupně Celsia a Fahrenheit v USA

Svítivost

Je definována jako množství světelného toku, které tělo nebo fyzikální látka má pro každou jednotku pevného úhlu, její jednotkou je kandela symbolizovaná Cd udělená mezinárodním systémem jednotek.

Bodový světelný zdroj se nazývá takový, který vyzařuje svou světelnou energii ve všech směrech stejně, například lampy, na druhou stranu ty, jejichž luminiscence se mění v závislosti na úhlu uvažovaného směru a jeho normálním směru, kterému se říká Lambert. reflexní povrch.

Množství látky

Je definován jako počet entit přítomných v látce nebo fyzickém těle, v závislosti na vybrané jednotce množství látky může ovlivnit konstantu proporcionality, která má jako výchozí jednotku mol, který je definován jako množství látka, která má fyzické tělo.

Proud

To je způsobeno pohybem nábojů v něm, což jsou obvykle elektrony, což je tok elektrického proudu, kterým může materiál cestovat, toto se také nazývá tok, což je množství náboje za jednotku času. Jeho jednotky jsou ampéry symbolizované A.

Přístrojem, pomocí kterého je tato jednotka kvantifikována a měřena, je galvanometr, který je při kalibraci v ampérech znám jako ampérmetr.

Pro tyto veličiny existuje také cegesimální systém jednotek, který lze použít k měření hmotnosti, délky a času, přičemž každá má svou příslušnou cegesimální jednotku, která bude uvedena níže.

  • Hmotnost: k tomu se používá gram (g)
  • Délka: k měření této vlastnosti se používají centimetry (cm)
  • Čas: při měření určitého množství této velikosti se použije sekunda (y)

Jaká jsou odvozená množství?

Ty jsou výsledkem kombinace základních veličin, což dává těmto derivátům výsledky, mezi nimiž je několik, ale nejběžnější jsou energie, síla, zrychlení, hustota, objem a frekvence.

K získání těchto velikostí je nutné zkombinovat dvě nebo více základních velikostí, například pokud chcete získat sílu, musíte vynásobit hmotu délkou a poté ji dvakrát rozdělit časem.

Tyto veličiny mají také své příslušné jednotky, kterými jsou:

  • Síla: Je použit Newton (N)
  • Energía: k tomu se používá Julio (J)
  • Akcelerace: je použit metr na druhou na druhou (m / s2)
  • objem: používá se metr krychlový (m3)
  • Hustota: Přitom se používá kilogram na metr krychlový (kg / m3)
  • Frekvence: k tomu se používá hertz (Hz)

Existuje mnoho z nich, protože lze kombinovat i více než dvě základní veličiny, což může mít za následek vlastnosti jako molární objem, tlak, elektrický náboj, magnetický tok, indukčnost a mnoho dalších.


Buďte první komentář

Zanechte svůj komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

  1. Odpovědný za údaje: Miguel Ángel Gatón
  2. Účel údajů: Ovládací SPAM, správa komentářů.
  3. Legitimace: Váš souhlas
  4. Sdělování údajů: Údaje nebudou sděleny třetím osobám, s výjimkou zákonných povinností.
  5. Úložiště dat: Databáze hostovaná společností Occentus Networks (EU)
  6. Práva: Vaše údaje můžete kdykoli omezit, obnovit a odstranit.