Sistema
Internacional de unidades:
Para resolver el problema que suponía la
utilización de unidades diferentes en distintos lugares del mundo, en la XI
Conferencia General de Pesos y Medidas (París, 1960) se estableció el Sistema
Internacional de Unidades (SI). Para ello, se actuó de la siguiente forma:
· En primer lugar, se eligieron las
magnitudes fundamentales y la unidad correspondiente a cada magnitud
fundamental. Una magnitud fundamental es aquella que se define por sí
misma y es independiente de las demás (masa, tiempo, longitud, etc.).
· En segundo lugar, se definieron las
magnitudes derivadas y la unidad correspondiente a cada magnitud derivada. Una magnitud
derivada es aquella que se obtiene mediante expresiones matemáticas a
partir de las magnitudes fundamentales (densidad, superficie, velocidad).
(Cajal,
2015)
MEDIDAS
La medida de
una magnitud física supone, en último extremo, la comparación del objeto que
encarna dicha propiedad con otro de la misma naturaleza que se toma como
referencia y que constituye el patrón. La medida de longitudes se efectuaba en
la antigüedad empleando una vara como patrón, es decir, determinando cuántas
veces la longitud del objeto a medir contenía a la de patrón. La vara, como
predecesora del metro de sastre, ha pasado a la historia como una unidad de
medida equivalente a 835,9 mm. Este tipo de comparación inmediata de objetos
corresponde a las llamadas medidas directas. Con frecuencia, la comparación se
efectúa entre atributos que, aun cuando está relacionado con lo que se desea medir,
son de diferente naturaleza. Tal es el caso de las medidas térmicas, en las que
comparando longitudes sobre la escala graduada de un termómetro se determinan
temperaturas. Esta otra clase de medidas se denominan indirectas.
«Energía» se define como la capacidad para realizar untrabajo
Energía y fuerza. Sencillas consideraciones acerca dela masa, el volumen, la
densidad y el movimiento, en relacióna determinados aspectos del comportamiento
y psicologíahumanos.
FUERZA
La fuerza se
puede definir desde el punto de vista dinámico como la causa capaz de modificar
el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. También se puede definir como la
causa capaz de producir deformaciones en los sistemas sobre los que actúa.
Las fuerzas
pueden ser de dos tipos, de contacto o a distancia.
ENERGIA
En física,
«energía» se define como la capacidad para realizar un trabajo. En tecnología y
economía, «energía» se refiere a un recurso natural (incluyendo a su tecnología
asociada) para extraerla, transformarla y darle un uso industrial o económico.
En física
clásica, la ley universal de conservación de la energía —que es el fundamento
del primer principio de la termodinámica—, indica que la energía ligada a un
sistema aislado permanece constante en el tiempo. Eso significa que para
multitud de sistemas físicos clásicos la suma de la energía mecánica, la
energía calorífica, la energía electromagnética, y otros tipos de energía
potencial es un número constante. Por ejemplo, la energía cinética se cuantifica
en función del movimiento de la materia, la energía potencial según propiedades
como el estado de deformación o a la posición de la materia en relación con las
fuerzas que actúan sobre ella, la energía térmica según su capacidad
calorífica, y la energía química según la composición química.
Imagen#1.- Ley de Conservación de la energía mecánica
En teoría de
la relatividad el principio de conservación de la energía se cumple, aunque
debe redefinirse la medida de la energía para incorporar la energía asociada a
la masa, ya que en mecánica relativista, si se considerara la energía definida
al modo de la mecánica clásica entonces resultaría una cantidad que no conserva
constante. Así pues, la teoría de la relatividad especial establece una
equivalencia entre masa y energía por la cual todos los cuerpos, por el hecho
de estar formados de materia, poseen una energía adicional equivalente a E =
mc^2, y si se considera el principio de conservación de la energía esta energía
debe ser tomada en cuenta para obtener una ley de conservación (naturalmente en
contrapartida la masa no se conserva en relatividad, sino que la única
posibilidad para una ley de conservación es contabilizar juntas la energía
asociada a la masa y el resto de formas de energía).
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