En su justa medida: Sistema Internacional de Unidades (capítulo completo) - Canal Encuentro

Canal Encuentro
24 Aug 201724:03

Summary

TLDREste video explora la importancia de las unidades de medida en nuestras vidas cotidianas, desde el kilogramo de pan hasta la cuenta de energía eléctrica. Se explica cómo las convenciones de medición, establecidas en el siglo pasado, han evolucionado para alcanzar una mayor precisión. Se destaca la labor de los metrólogos en definir y perfeccionar las siete unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades, como el metro, el segundo y el amperio, para reducir la incertidumbre en las mediciones y mejorar la comunicación y el comercio global.

Takeaways

  • 😀 Las medidas cotidianas como el kilogramo de pan o la hora para llegar al trabajo son convenciones establecidas que parecen naturales pero son fundamentales en nuestra vida.
  • 🕰️ A mediados del siglo pasado, los metrólogos establecieron siete unidades de base en el Sistema Internacional de Unidades (SI): segundo, kilogramo, metro, mol, amperio, kelvin y candela.
  • 🔗 La corriente eléctrica y el tiempo, a pesar de parecer muy distintas, son parte de las siete magnitudes fundamentales del SI.
  • 🌐 El Comité Internacional de Pesas y Medidas se encarga de garantizar la uniformidad de las medidas en todo el mundo, lo que es crucial para la precisión en las mediciones y影响到 precios, cobros, pagos y fiscales.
  • 🍊 Un error mínimo en la medición de peso, como 10 gramos, puede resultar en diferencias significativas en el precio y en la economía a gran escala.
  • ✅ Los metrólogos también se ocupan de la nomenclatura de las unidades de medición, creando un manual de estilo para escribir correctamente los símbolos de las unidades.
  • 🔍 El patrón del kilogramo, que es la unidad de masa, se define como la masa del prototipo internacional del kilogramo (IPK), un cilindro de platino-iridio guardado en Francia.
  • 🔬 Los científicos buscan reemplazar el prototipo del kilogramo con un patrón basado en constantes fundamentales de la física para evitar cambios en la masa del IPK.
  • 📏 El metro, que una vez se definió en relación con la Tierra, ahora se mide como la longitud que recorre la luz en el vacío en un intervalo de tiempo específico.
  • ⏱️ El segundo, la unidad de tiempo, se define ahora en términos de la radiación electromagnética de un átomo de cesio, mejorando la precisión de los relojes atómicos.
  • 💡 La candela, la unidad de intensidad de la luz, está siendo redefinida en términos de constantes de la naturaleza, en lugar de la luminancia de un cuerpo negro.

Q & A

  • ¿Cuáles son las siete unidades de base del Sistema Internacional de Unidades?

    -Las siete unidades de base del Sistema Internacional de Unidades son: el segundo (tiempo), el kilogramo (masa), el metro (longitud), el ampere (corriente eléctrica), el kelvin (temperatura), la candela (intensidad de la luz) y el mol (cantidad de materia).

  • ¿Qué es el IPK y qué representa?

    -El IPK, o Prototipo Internacional del Kilogramo, es un cilindro de platino-iridio que define la masa exacta de un kilogramo. Se utiliza como la referencia para la masa en todo el mundo y está guardado en el Buró Internacional de Pesas y Medidas cerca de París.

  • ¿Por qué es importante la precisión en las mediciones de las unidades de medida?

    -La precisión en las mediciones es crucial para garantizar la confiabilidad en comercios, la comparabilidad de datos científicos, la eficiencia en la producción industrial y la justicia en las transacciones económicas. Un error mínimo en las medidas puede tener consecuencias económicas significativas a gran escala.

  • ¿Cómo se define actualmente el metro en el Sistema Internacional de Unidades?

    -El metro se define como la longitud que recorre la luz en el vacío en un intervalo de tiempo de 1/299,792,458 de segundo.

  • ¿Cuál es la diferencia entre el segundo basado en el movimiento de la Tierra y el segundo atómico?

    -El segundo basado en el movimiento de la Tierra es inconstante debido a la órbita elíptica irregular del planeta, mientras que el segundo atómico se mide a través de las vibraciones de un átomo de cesio-133, lo que proporciona una medida de tiempo más precisa y constante.

  • ¿Qué es el mol y cómo se relaciona con la cantidad de materia?

    -El mol es la unidad de cantidad de materia en el Sistema Internacional de Unidades, que se define como la cantidad de sustancia que contiene un número de entidades elementales (átomos, moléculas, iones, etc.) igual al número de átomos en 12 gramos de carbono-12.

  • ¿Cómo se define la candela, la unidad de intensidad de la luz?

    -La candela se define como la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite radiación en esa dirección con una intensidad energética de 1/683 watt por estero.

  • ¿Qué es el punto triple del agua y cómo se relaciona con la temperatura?

    -El punto triple del agua es la temperatura y presión a la cual el agua puede existir en estado sólido, líquido y gaseoso a la vez, y es utilizado como referencia para la definición del kelvin en el Sistema Internacional de Unidades.

  • ¿Cuál es la importancia de la constante de Avogadro en el contexto del mol?

    -La constante de Avogadro es utilizada para definir el número de entidades elementales en un mol, y es fundamental para la química y la física al permitir la conversión entre la masa y la cantidad de materia.

  • ¿Qué es un reloj atómico y cómo es que mide el tiempo con mayor precisión que los relojes de péndulo o de cuarzo?

    -Un reloj atómico es un dispositivo que mide el tiempo basándose en las vibraciones de un átomo, como el cesio-133. Es más preciso porque estas vibraciones son muy regulares y no se ven afectadas por cambios ambientales, lo que permite una medición del tiempo con una incertidumbre mínima.

Outlines

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📏 Unidad de Medida y Convención

Este párrafo introduce el concepto de las unidades de medida en la vida cotidiana, como el kilogramo de pan o la hora para llegar al trabajo. Se menciona que, a pesar de parecer triviales, estas medidas son convenciones establecidas. A mediados del siglo pasado, se establecieron siete unidades base en el Sistema Internacional de Unidades (SI), incluyendo el segundo, kilogramo, metro, mol, amperio, kelvin y candela. Estas unidades son fundamentales y otras magnitudes, como la frecuencia o la superficie, se derivan de ellas. La precisión en las mediciones es crucial para la economía y la vida cotidiana, ya que errores en la pesada pueden afectar el precio de los productos y los ingresos fiscales.

05:01

🔠 Normas de Escritura de Unidades

En este segmento, se discute la nomenclatura y escritura correcta de las unidades de medida. Se explica que las unidades se escriben en minúsculas, como 'metro' para la longitud, y sus símbolos también en minúsculas, como 'm'. Sin embargo, las unidades que provienen de nombres propios, como el kelvin o el newton, se escriben con mayúscula. Existe una excepción para el litro, que puede escribirse en mayúscula para evitar confusiones. Además, se enfatiza la importancia de seguir estas normas para evitar malentendidos y errores en la comunicación científica y cotidiana.

10:02

🏺 El Kilogramo y su Definición

Este párrafo se centra en la definición y la historia del kilogramo, la unidad de masa. Actualmente, la masa se define en relación con el Prototipo Internacional del Kilogramo (IPK), un cilindro de platino-iridio guardado en el Bureau International des Poids et Mesures. Aunque se cree que el IPK ha variado muy poco desde su fabricación, los metrologistas buscan redefinir el kilogramo basado en constantes físicas para evitar cualquier cambio en su masa. Se menciona la posibilidad de definir el kilogramo atómico utilizando una cantidad fija de átomos o un kilogramo eléctrico mediante la balanza de watt.

15:07

⏱ La Evolución del Segundo y del Metro

El tiempo y la longitud son medidas fundamentales, y este párrafo explora su definición y evolución. El segundo, la unidad de tiempo, se ha definido históricamente por el movimiento de la Tierra, pero ahora se mide por la radiación electromagnética de un átomo de cesio-133. Los relojes atómicos han mejorado la precisión del tiempo, y se están investigando relojes ópticos para una mayor exactitud. Por otro lado, el metro, que una vez se definió por una barra de platino-iridio, ahora se mide por el recorrido de la luz en el vacío durante una fracción específica de segundo. Estas definiciones buscan una precisión inalámbrica y universal.

20:12

🔋 La Corriente Eléctrica y la Cantidad de Materia

Este segmento aborda la corriente eléctrica y la cantidad de materia, representadas por el ampere y el mol respectivamente. La corriente eléctrica se mide en amperes y se busca redefinir la unidad para evitar experimentos imposibles. Por otro lado, el mol, que mide la cantidad de partículas en un compuesto químico, se define en relación con el carbono-12. Los científicos consideran redefinir el mol basado en la constante de Avogadro para separar la masa de la cantidad de materia. Estas unidades son esenciales para la electricidad y la química, y su definición precisa es crucial para la tecnología y la investigación.

🌡 La Temperatura y la Intensidad de la Luz

El párrafo final trata sobre la temperatura y la intensidad de la luz, con sus unidades el kelvin y la candela. El kelvin se define en relación con el punto triple del agua, y se busca redefinir basado en la energía cinética de las partículas. La candela, por otro lado, mide la intensidad luminosa y se define por la radiación de un cuerpo negro a una temperatura específica. Los metrologistas trabajan en la precisión de estas unidades para mejorar la comunicación y la medición en el comercio y la ciencia.

Mindmap

Keywords

💡Sistema Internacional de Unidades

El Sistema Internacional de Unidades (SI) es un sistema de medición universalmente aceptado que establece convenciones para las unidades de medida en ciencia, ingeniería y comercio. En el guion, se menciona que los metrólogos establecieron las siete unidades de base del SI, incluyendo el segundo, el kilogramo, el metro, el mol, el amperio, el kelvin y la candela, que son fundamentales para garantizar la uniformidad de las medidas en todo el mundo.

💡Unidades de base

Las unidades de base son las magnitudes fundamentales del SI, sobre las cuales se construyen las demás unidades. En el video, se enfatiza la importancia de estas unidades, como el metro para la longitud, el segundo para el tiempo, el kilogramo para la masa, etc., ya que son esenciales para la precisión en las mediciones y tienen implicaciones en la vida cotidiana, desde la compra de alimentos hasta la exportación de productos.

💡Metro

El metro es la unidad de longitud en el SI y se define actualmente como la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de tiempo de 1/299,792,458 de un segundo. En el guion, se menciona la evolución del metro desde su definición original basada en una barra de platino-iridio hasta su definición actual basada en la velocidad de la luz, lo que demuestra la búsqueda constante de mayor precisión en las medidas.

💡Segundo

El segundo es la unidad de tiempo en el SI y se define como la duración de 9,192,631,770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles de energía del átomo de cesio-133. El guion destaca la precisión de los relojes atómicos y cómo la definición del segundo ha evolucionado para alcanzar una mayor exactitud, lo que es crucial para la sincronización del tiempo mundial y para actividades que requieren un alto grado de precisión.

💡Kilogramo

El kilogramo es la unidad de masa en el SI y tradicionalmente se definió como la masa del Prototipo Internacional del Kilogramo (PIK). El guion menciona el esfuerzo de los científicos para redefinir el kilogramo basado en constantes fundamentales de la física, en lugar de un objeto físico, para evitar cualquier variación en la masa del PIK y garantizar una medida de masa más estable y precisa.

💡Mol

El mol es la unidad de cantidad de materia en el SI y se define como la cantidad de sustancia que contiene un número de entidades elementales (átomos, moléculas,离子, etc.) igual al número de átomos en 12 gramos de carbono-12. En el guion, se discute la importancia del mol en la química y cómo su definición se basa en la constante de Avogadro, lo que permite una medida precisa de la cantidad de partículas en una muestra de material.

💡Kelvin

El kelvin es la unidad de temperatura en el SI y se define en relación con la temperatura del punto triple de agua. El guion destaca la necesidad de una definición más estable y menos susceptible a cambios en la temperatura, como la propuesta de definir el kelvin en términos de la energía cinética promedio de los átomos o moléculas en una sustancia.

💡Candela

La candela es la unidad de intensidad luminosa en el SI. El guion describe cómo la candela se ha definido históricamente en relación con la luminancia de un cuerpo negro a una temperatura específica y cómo se busca redefinirla utilizando constantes de la naturaleza para mejorar la precisión en la medición de la luz.

💡Ampera

El ampera es la unidad de corriente eléctrica en el SI y se define en términos de la fuerza que produce una corriente constante en conductores paralelos en el vacío. El guion menciona la dificultad de realizar la medición exacta descrita en la definición actual y la búsqueda de una nueva definición basada en el conteo de electrones, lo que refleja la evolución de la comprensión y las tecnologías relacionadas con la electricidad.

💡Precisión

La precisión es un concepto clave en el video, ya que se relaciona con la exactitud de las mediciones y la importancia de definir y recalibrar las unidades de medida. El guion aborda cómo la precisión mejora con el tiempo a través de la redefinición de unidades como el metro y el segundo, y cómo esto impacta en áreas como la tecnología, la economía y la vida cotidiana.

Highlights

Las medidas cotidianas como el kilogramo de pan o la hora para llegar al trabajo son convenciones establecidas por metrólogos.

En el siglo pasado, se establecieron las siete unidades de base del Sistema Internacional de Unidades (SI).

Las unidades de base del SI incluyen segundo, kilogramo, metro, mol, amperio, kelvin y candela.

El Comité Internacional de Pesas y Medidas garantiza la uniformidad de las medidas a nivel mundial.

Las unidades del SI son fundamentales para la precisión en mediciones, precios, cobros, pagos e ingresos fiscales.

Un error de 10 gramos en la balanza puede generar diferencias significativas en el precio de los productos.

Los metrólogos trabajan en la nomenclatura y escritura correcta de las unidades de medición.

El kilogramo se define actualmente como la masa del prototipo internacional del kilogramo (IPK).

Los científicos buscan reemplazar el IPK por un patrón basado en constantes fundamentales de la física.

El metro se define como la longitud que recorre la luz en el vacío en un intervalo de tiempo específico.

Los relojes atómicos han permitido una medición del tiempo con una precisión increíblemente alta.

El ampera se define a través de la intensidad de una corriente eléctrica en condiciones específicas.

El mol se utiliza para especificar el número de átomos o moléculas en un compuesto químico.

El kelvin se define en relación con la temperatura termodinámica del punto triple del agua.

La candela se está redefiniendo para estar basada en constantes de la naturaleza en lugar de en luminancia de un cuerpo negro.

El sistema internacional de unidades es esencial para los intercambios comerciales y la comunicación a nivel mundial.

Los metrólogos continúan buscando la perfección en las unidades de medida para reducir la incertidumbre y mejorar la precisión.

Transcripts

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[Aplausos]

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todos los días nos enfrentamos a

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situaciones en donde se utilizan medidas

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el kilogramo de pan para la cena

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la hora para llegar a tiempo al trabajo

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[Música]

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los metros de tela para hacer las

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cortinas y la factura de energía

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eléctrica cuánto fue el consumo

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eléctrico de este mes

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de tan cotidianas las medidas parecen

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naturales sin embargo son convenciones

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[Música]

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a mediados del siglo pasado los

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metrólogos se establecieron el segundo

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el kilogramo el metro el mol el amperio

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el kelvin y la candela como las siete

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unidades de base del sistema

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internacional de unidades

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[Música]

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[Música]

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[Música]

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ah

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qué tienen en común los segundos que

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marca un reloj y la corriente eléctrica

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[Música]

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parecen cosas muy distintas y sin

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embargo la corriente eléctrica y el

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tiempo forman parte de un grupo de siete

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magnitudes fundamentales

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[Música]

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en 1960 el comité internacional de pesas

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y medidas que tiene como función

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principal garantizar la uniformidad de

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las medidas en todo el mundo

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consolidó las siete unidades de base del

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sistema internacional de unidades

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longitud más a tiempo corriente

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eléctrica cantidad de materia intensidad

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de la luz y temperatura de estas siete

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magnitudes fundamentales se derivan

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después las otras magnitudes del sistema

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internacional como la frecuencia o la

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superficie

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ah

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i

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de la precisión en las mediciones

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dependen precios cobros y pagos también

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ingresos fiscales impuestos y

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retenciones

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un kilo de naranja por favor

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me gusta

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530 que nunca

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un error de 10 gramos en el peso de la

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balanza parece insignificante pero

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supondría una diferencia en el precio

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unos pocos centavos cuando es 55

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pero si una persona compra las naranjas

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todos los días en el mismo puesto

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entonces esos centavos se convertirían

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en pesos

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muchas gracias cuánto perdería el

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bolsillo del cliente o del comerciante

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en un área

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a

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y si el error aunque fuera mínimo se

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produce en las básculas que pesan las

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toneladas de cereales que se exportan a

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otros países puede significar

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diferencias de cientos de millones de

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pesos para el estado y la sociedad

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[Música]

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por esta razón los metrólogos se ocupan

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también de determinar la nomenclatura de

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cada una de las unidades de medición con

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los años crearon un verdadero manual de

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estilo para escribir las son símbolos

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que usamos todos los días pero a veces

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de manera equivocada

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las unidades se escribe en minúscula la

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unidad de longitud por ejemplo es el

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metro su símbolo es la m en el caso del

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kilogramo las dos letras son minúsculas

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va sin puntos porque no se trata de una

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abreviatura en cambio el símbolo de las

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unidades que se originan de un nombre

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propio se escriben con mayúscula como el

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del kelvin

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o el newtons n

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hay una excepción que como siempre

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confirma la regla el símbolo del litro

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se puede escribir en mayúscula no en

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minúscula pero esto también tiene su

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explicación es para evitar que se

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confunda con el número 1 o con la letra

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aquí

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e

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hola cómo estás veto o las armas gordas

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muy bien quieres saberlo

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cada una de las siete unidades del

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sistema internacional tiene

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características especiales que se fueron

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modificando en busca de una mayor

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exactitud qué te parece una pintura muy

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arcaica

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hoy los patrones de cada una de las

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magnitudes ya no se corporizan en un

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artefacto sino que se representan a

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través de procesos físicos

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todos menos uno el patrón del kilogramo

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que es la unidad de la masa hermana está

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súper

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muchas gracias

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está levantando 70 kilogramos lo dicen

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las pesas pero quién me asegura que un

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kilogramo sea exactamente un kilogramo

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la unidad se define como la masa del

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prototipo internacional del kilogramo el

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ipk se trata de un cilindro de 39

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milímetros de alto y 39 milímetros de

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diámetro compuesto por una aleación de

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90% de platino y 10% de iridio que se

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fabricó hace más de 100 años

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cuando decimos kilogramos nos referimos

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exactamente a la masa del ipk que está

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guardado en el buró internacional de

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pesas y medidas en las cercanías de

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parís

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mantendrá el ipec a la misma masa que en

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1889 cuando se fabricó nadie puede

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asegurarlo si sufrió modificaciones se

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estima que no superarían los 50

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microgramos una cifra que parece

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insignificante

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los metrólogos aspiran conseguir un

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patrón que no cambie ni siquiera unos

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pocos microgramos

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y por eso trabajan para reemplazar el

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prototipo internacional por un kilogramo

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que tome como parámetro ciertas

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constantes fundamentales propias de los

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fenómenos físicos

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hoy los científicos intentan definir un

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kilogramo atómico basado en una cantidad

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fija de átomos o un kilogramo eléctrico

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a través de la llamada balanza del war

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así se evitarían las modificaciones

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lógicas de cualquier material incluso la

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de una aleación tan estable como la del

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iridio y el platino

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y medir para correr

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cuál es la longitud de la pista depende

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de la vara con la que se mida las

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antiguas civilizaciones calculaban sus

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medidas utilizando como patrón el cuerpo

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humano

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ub la palma de la mano una pulgada el

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codo

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en la época medieval se usaron

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diferentes unidades de medidas

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tantas como determinaba el capricho de

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los señores feudales en cada comarca se

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manipulaban patrones distintos lo cual

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dificultaba la comunicación entre los

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pueblos en épocas de la revolución

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francesa los científicos se dieron

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cuenta de que hacía falta un patrón de

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medida consensuado una misma medida para

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todos y no la que se le ocurrirá al rey

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de turno

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fue así como en 1791 se definió por

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primera vez el metro de qué manera

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tomando como referencia un parámetro

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universal relacionado con nuestro

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planeta la diezmillonésima parte del

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cuarto de meridiano terrestre que pasa

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por parís en 1889 el metro se convirtió

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en la base del sistema métrico decimal

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ese año

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los meteorólogos fabricaron una barra de

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platino con un 10% de iridio que se

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guardó junto al ipk en el buró

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internacional de pesas y medidas

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cuentan que una de las primeras condenas

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que se dictaron en buenos aires fue en

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contra de un sastre cuál fue el arma del

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delito un metro

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el sastre media las telas con un metro

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más chico que todos los medios y los

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centímetros que se ahorraba se

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correspondían con el dinero que les

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cobraba además a sus clientes

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es que las mediciones influyen en la

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vida cotidiana de las personas y por esa

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razón los metrólogos trabajan para que

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los patrones de las unidades de medidas

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sean cada vez más precisos como el metro

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que a mediados del siglo pasado dejó de

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representarse a través de la barra que

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se guarda en el museo del muro

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internacional de pesas y medidas en la

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actualidad el metro es la longitud del

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trayecto recorrido por la luz en el

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vacío durante un intervalo de tiempo de

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1 sobre 299 millones 792 mil 458

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segundos

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se lo define a través del recorrido de

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unas de luz en una porción de segundo

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pero que es un segundo

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el tiempo organiza la vida de los seres

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humanos

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a qué hora sale el tren cuántos días

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faltan para mi cumpleaños

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cuál es el mejor tiempo en las prácticas

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de un nadador que se prepara para una

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competencia

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el segundo es la unidad de tiempo y el

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reloj el dispositivo que se utiliza para

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medirlo

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desde la antigüedad hasta el presente

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los relojes fueron cambiando y ganando

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en exactitud

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hoy la hora mundial está sincronizada a

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través de aparatos atómicos

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suena sofisticado y claro no es la

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modernidad exige cada vez mayor

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precisión

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durante siglos la medición del tiempo

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estuvo determinada por el movimiento de

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la tierra alrededor del sol pero la

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órbita elíptica del planeta es irregular

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y sus aceleraciones y desaceleraciones

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causan que los días presenten

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diferencias por eso puede decirse que se

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trata de un patrón inconstante

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[Música]

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actualmente la hora se mide a través de

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las radiaciones electromagnéticas de un

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elemento químico denominado obsesión

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cuya longitud de onda y frecuencia es

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estable el segundo se define entonces

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como la duración de nueve mil 192

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millones 631 mil setecientos setenta

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períodos de la radiación correspondiente

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la transición entre dos niveles y

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perfiles del estado fundamental del

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átomo de cesio 133 y se mide a través de

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los relojes atómicos los relojes de

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péndulo en el siglo 17 atrasaban diez

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segundos por día los relojes de cuarzo

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en 1930 tenían un error de un segundo en

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30 años el primer reloj atómico de cesio

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de 1955 en cambio tenía una

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incertidumbre de sólo un segundo cada

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300 años

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ah

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y hoy un reloj atómico presenta un error

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de un segundo en 60 millones de años

play13:37

[Música]

play13:39

en la actualidad se están desarrollando

play13:41

relojes ópticos que podrían lograr una

play13:44

precisión casi 100 veces mayor que el

play13:46

cesio atrás harían un segundo en cuatro

play13:49

mil millones de años la edad aproximada

play13:51

de la tierra

play13:53

cambiará también la definición del

play13:55

segundo

play13:59

y la lamparita que funciona mal

play14:07

es impensable determinar cuántos objetos

play14:10

que usamos utiliza electricidad en una

play14:18

casa o en una gran fábrica

play14:23

[Música]

play14:26

sin la electricidad hoy ni siquiera

play14:28

sabríamos cómo vivir

play14:33

la unidad de corriente eléctrica es el

play14:35

ampera y le debe su nombre al gran

play14:37

científico chamberí jumper

play14:40

el ampera es la intensidad de una

play14:43

corriente eléctrica constante que

play14:45

mantenida entre los conductores

play14:46

paralelos rectilíneos de longitud

play14:49

infinita de sección circular

play14:51

despreciable y separados entre sí por

play14:53

una distancia de un metro en el vacío

play14:55

produciría entre esos dos conductores

play14:57

una fuerza de 2 por 10 a la menos 7

play15:00

newton por metro de longitud

play15:06

como se hace para conseguir dos

play15:08

conductores de longitud infinita y

play15:12

perfectamente paralelos imposible

play15:16

por esta razón los meteorólogos intentan

play15:19

acordar otra definición de amper en

play15:21

donde se evite realizar este tipo de

play15:22

experiencias

play15:24

y como la corriente eléctrica es

play15:26

esencialmente un fluir de cargas es

play15:29

posible que el futuro patrón se basa en

play15:31

el conteo de los electrones es un

play15:33

trabajo para la nanotecnología

play15:40

[Música]

play15:42

el rayo el de una tormenta tiene una

play15:45

intensidad de 30.000 amperes una pava

play15:49

eléctrica sólo 10am pérez y la lamparita

play15:52

tiene una corriente de 0,25 a pérez

play16:00

[Música]

play16:10

ah

play16:12

ah

play16:14

la masa la longitud el tiempo la

play16:18

electricidad ahora es el turno de la

play16:20

cantidad de materia y su unidad el mol

play16:29

la magnitud cantidad de materia se

play16:32

utiliza para especificar el número de

play16:34

elementos en general átomos o moléculas

play16:36

en un determinado compuesto químico

play16:40

primera aclaración no es lo mismo que

play16:43

masa

play16:44

de qué manera podemos diferenciarlas

play16:47

imaginemos que todos los operarios que

play16:50

ingresan en la fábrica son átomos

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supongamos que son 100 operarios y que

play16:55

cada uno de ellos pesa 70 kilogramos 100

play16:58

operarios por 70 kilogramos es igual a

play17:01

7.000 kilogramos cada uno de ellos

play17:04

representa un átomo u otro tipo de

play17:06

partículas ahora si estamos hablando de

play17:09

cantidad de materia 7000 son los

play17:12

kilogramos la masa y 100 son los átomos

play17:15

la cantidad de materia el mol representa

play17:19

un conjunto de partículas muy pequeñas

play17:21

que son difíciles de manipular y se

play17:24

utiliza para describir reacciones

play17:26

químicas pero que es un mol hay una

play17:30

trampa la masa la cantidad de materia

play17:33

son dos conceptos diferentes pero al

play17:36

explicar que es un bol se toma como

play17:38

referencia a los gramos del carbono 12

play17:41

el mol su unidad se define como la

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cantidad de materia de un sistema que

play17:46

contiene tantos entes elementales en

play17:48

general átomos y moléculas como átomos

play17:51

hay en 12 gramos de carbono 12

play17:54

actualmente los científicos quieren

play17:56

redefinir el mol fijando su valor a la

play17:58

constante de avogadro por la que un

play18:00

molde cualquier elemento químico tiene

play18:02

la misma cantidad de átomos así se

play18:05

separaría definitivamente la masa de la

play18:08

materia

play18:11

qué es un molde agua entonces

play18:14

si dos moles de hidrógeno reaccionan con

play18:17

un bol de oxígeno se forman dos moles de

play18:20

agua

play18:22

[Música]

play18:31

play18:31

[Música]

play18:38

el agua y sus tres estados líquido

play18:41

sólido y gaseoso

play18:46

tiene mucho que ver con la temperatura o

play18:49

con la medición de la temperatura

play18:52

su unidad es el kelvin se lo define como

play18:55

la fracción de 1 sobre 273 16 de la

play19:00

temperatura termodinámica del punto

play19:02

triple del agua sólido líquido y gaseoso

play19:06

además del kelvin l se acepta como

play19:10

unidad de medida de la temperatura el

play19:12

celsius un grado centígrado equivale a

play19:15

274 15 que el vino

play19:19

para poder medir temperaturas mayores y

play19:21

menores que las del punto triple del

play19:23

agua se usan como referencia los 17

play19:26

estados de equilibrio de 15 sustancias

play19:29

puras se los denomina puntos fijos

play19:36

ah

play19:41

hay cambios en el escenario de la

play19:43

temperatura los metrólogos intentan

play19:47

redefinir la unidad del kelvin

play19:49

estudiando el comportamiento de la

play19:51

energía cinética el movimiento de las

play19:53

moléculas o átomos en una sustancia a

play19:56

cierta temperatura

play19:57

[Música]

play20:11

importante no debe usarse la expresión

play20:14

grados kelvin o agregar el símbolo del

play20:17

grado delante de la cama

play20:21

[Música]

play20:25

ah

play20:35

ah

play20:44

i

play20:48

en este laboratorio se estudia la

play20:51

intensidad de la luz su unidad es la

play20:54

candela y es otra de las magnitudes de

play20:56

base del sistema internacional de

play20:58

unidades

play20:59

[Música]

play21:04

para definir la usaron desde lámparas

play21:06

que funcionaban con aceite de ballena oa

play21:08

gas a otras que utilizaban carbón luego

play21:11

se utilizó la luminancia de un cuerpo

play21:13

negro operado a la temperatura de

play21:15

solidificación del platino en la

play21:18

actualidad se busca definir la candela a

play21:20

través de constantes de la naturaleza

play21:22

[Música]

play21:26

no

play21:34

la candela es la intensidad luminosa de

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una fuente en una determinada dirección

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dicha fuente emite una radiación con una

play21:42

intensidad energética en esa dirección

play21:44

de uno sobre 683 watts la unidad de

play21:48

potencia por estéreo radial

play21:50

[Música]

play21:55

los metrólogos están pensando pequeñas

play21:58

modificaciones siempre en busca de la

play22:00

exactitud

play22:02

[Música]

play22:09

el sistema internacional de unidades es

play22:12

el código que se esconde detrás de todos

play22:14

los intercambios comerciales

play22:16

[Música]

play22:21

la masa la longitud el tiempo la

play22:24

electricidad la materia la intensidad

play22:27

lumínica y la temperatura el patrón de

play22:30

cada una de las unidades se utiliza para

play22:33

calibrar y comparar los instrumentos de

play22:35

mediciones en la mayoría de los países

play22:37

del mundo

play22:40

medir es una forma más de comunicación y

play22:43

los metrólogos buscan perfeccionar los

play22:45

dispositivos y patrones para llevar la

play22:47

incertidumbre a cero porque a menor

play22:50

incertidumbre mayor exactitud de las

play22:52

mediciones con sus consecuentes ventajas

play22:54

tecnológicas y económicas las mediciones

play22:57

se modifican igual que las épocas porque

play23:00

están hechas a medida a la medida de su

play23:03

tiempo

play23:05

[Música]

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[Música]

play23:28

ah

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[Música]

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ah

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[Música]

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