Created by Diego Estuardo reyes Rodriguez
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Question | Answer |
El kilogramo es la unidad básica de masa en el Sistema Internacional de Unidades (SI). Se define como la masa igual al prototipo internacional del kilogramo, que es un cilindro de platino-iridio almacenado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas en Francia. | El kilogramo se utiliza ampliamente en el comercio, la industria y la ciencia para medir la masa de objetos y sustancias. Sus múltiplos incluyen la tonelada (1,000 kilogramos) y el gramo (0.001 kilogramos), mientras que sus submúltiplos incluyen el miligramo (0.001 kilogramos) y el microgramo (0.000001 kilogramos). Ficha 3: Segundo (s) |
El segundo es la unidad básica de tiempo en el Sistema Internacional de Unidades (SI). Se define como la duración de 9,192,631,770 oscilaciones de la radiación electromagnética emitida en la transición entre dos niveles hiperfinos del átomo de cesio-133. | El segundo se utiliza para medir intervalos de tiempo en diversas disciplinas, desde la física hasta la astronomía y la informática. |
El amperio. es la unidad básica de corrienteeléctricaen el Sistema InternacionaldeUnidades(SI). Se define como la corriente constante que, al circular por dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita y sección circular despreciable, separados entre sí 1 metro en el vacío | fuerza de 2 x 10^-7 newton por metro de longitud entre los conductores. El amperio se utiliza para medir la intensidad de corriente en circuitos eléctricos y es esencial en el estudio de la electricidad y la electrónica. |
El kelvin. es la unidad básica de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades (SI). Se define como la fracción 1/273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. | que es el estado en el cual las tres fases de la materia (sólido, líquido y gas) coexisten en equilibrio. El kelvin se utiliza para medir la temperatura en la ciencia y la tecnología, donde es comúnmente utilizado en campos como la física, la química y la ingeniería. |
El newton. es la unidad básica de fuerza en el Sistema Internacional de Unidades (SI). Se define como la fuerza necesaria para acelerar una masa de un kilogramo a razón de un metro por segundo al cuadrado. | El newton se utiliza para medir la fuerza en diversas disciplinas, como la física, la ingeniería y la mecánica. Sus múltiplos no son comúnmente utilizados, pero se pueden encontrar submúltiplos como el milinewton (0.001 newton) o el micronewton (0.000001 newton). Ficha 8: Hertz (Hz) |
El hertz. es la unidad básica de frecuencia en el Sistema Internacional de Unidades (SI). Se define como un ciclo por segundo, es decir, una oscilación o repetición de un fenómeno periódico en un intervalo de tiempo de un segundo | El hertz se utiliza para medir la frecuencia de ondas, como las ondas de sonido o las ondas electromagnéticas. Sus múltiplos incluyen el kilohertz (1,000 hertz) y el megahertz (1,000,000 hertz), mientras que sus submúltiplos incluyen el milihertz (0.001 hertz) y el microhertz (0.000001 hertz). |
El vatio. es la unidad básica de potencia en el Sistema Internacional de Unidades (SI). Se define como la potencia necesaria para realizar un trabajo de un joule por segundo. | El vatio se utiliza para medir la potencia eléctrica, la tasa de transferencia de energía o la tasa de realización de trabajo. |
Mol (mol) El mol es la unidad básica de cantidad de sustancia en el Sistema Internacional de Unidades (SI). Se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales (átomos, moléculas, iones, etc.) como átomos hay en 12 gramos de carbono-12. | La fórmula para representar la cantidad de sustancia en mol es n = m/M, donde n es el número de moles, m es la masa y M es la masa molar. |
El gramo-mol es una unidad utilizada para expresar la masa molar de una sustancia. Se define como la masa de una sustancia en gramos contenida en un mol de esa sustancia | La fórmula para calcular la masa molar es M = m/n, donde M es la masa molar, m es la masa y n es la cantidad de sustancia en moles |
La molécula es la unidad básica de una sustancia compuesta, formada por dos o más átomos unidos mediante enlaces químicos. | No tiene una fórmula específica, ya que su composición varía según la sustancia. Las moléculas son representadas por fórmulas químicas, como H2O para el agua o CO2 para el dióxido de carbono. |
El molécula-gramo es una unidad utilizada para expresar la masa de una cantidad de moléculas. Se define como la masa de un número específico de moléculas de una sustancia. | La fórmula para calcular la masa de molécula-gramo es m = n x M, donde m es la masa en gramos, n es el número de moles y M es la masa molar de la molécula. |
El volumen molar es una unidad utilizada para expresar el volumen ocupado por un mol de gas en condiciones estándar. | Se define como el volumen ocupado por un mol de gas ideal a una temperatura de 0 grados Celsius (273.15 Kelvin) y una presión de 1 atmósfera (101.325 kilopascales). La fórmula para calcular el volumen molar es Vm = V/n, donde Vm es el volumen molar, V es el volumen y n es la cantidad de sustancia en moles. |
Molaridad La molaridad es una medida de la concentración de una solución y se define como el número de moles de soluto presentes en un litro de solución | Se denota con la letra "M" y se calcula dividiendo la cantidad de moles del soluto entre el volumen de la solución en litros. Fórmula de la molaridad: Molaridad (M) = Moles de soluto / Volumen de la solución (L) |
Normaledad La normaledad es una medida de la concentración de una solución, similar a la molaridad y la molalidad. | Fórmula de la normaledad: Normaledad (N) = Equivalentes-gramo de soluto / Volumen de la solución (L) |
Molalidad La molalidad es otra medida de la concentración de una solución, pero a diferencia de la molaridad, se expresa en moles de soluto por kilogramo de disolvente. | Fórmula de la molalidad: Molalidad (m) = Moles de soluto / Masa de disolvente (kg) |
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