Jakie są wielkości pochodne?

1665
Philip Kelley

Plik ilości pochodne Są to takie, których jednostki są funkcją istniejących dla wielkości podstawowych. Jednostki stosowane w tych ilościach są zgodne z zaleceniami Międzynarodowego Układu Jednostek (IU).

Zatem wyprowadzone wielkości fizyczne wyraża się jako funkcję podstawowych: długość (m), czas (s), masa (kg), natężenie prądu elektrycznego (A), temperatura (K), ilość substancji (mol) i światłość (cd); wszystkie zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Układu Jednostek.

Prędkość jest jedną z najważniejszych wielkości pochodnych podczas badania zjawiska fizycznego lub chemicznego.

Wśród wyprowadzonych wielkości mamy: powierzchnię, objętość, gęstość, siłę, przyspieszenie, prędkość, pracę, stężenie, lepkość, ciśnienie itp..

W przeciwieństwie do wielkości podstawowych, pochodne pomagają nie tylko kwantyfikować zmienne układu fizycznego, ale także opisywać go i klasyfikować. Dzięki nim uzyskuje się bardziej szczegółowy opis ciał podczas działania lub zjawiska fizycznego.

Jeśli chodzi o chemię, wszystkie jednostki stężenia molowego (osmolarność, molarność i molalność) są również wielkościami pochodnymi, ponieważ zależą one od mola, wielkości podstawowej i objętości, wielkości pochodnej..

Lista wielkości pochodnych

Powierzchnia

Jednostka (SI) iw zależności od jednostki wielkości podstawowej, długość: mdwa.

Pole powierzchni kwadratu uzyskuje się poprzez podniesienie do kwadratu długości boku wyrażonej w metrach (m). To samo dotyczy powierzchni trójkąta, koła, rombu itp. Wszystkie wyrażone są w mdwa. Jest to rozległa wielkość typu.

Tom

Jednostka (SI) iw zależności od jednostki wielkości podstawowej, długość: m3.

Objętość sześcianu uzyskuje się poprzez dodanie do kostki długości boku wyrażonej w metrach (m). Objętość cylindra, kuli, stożka itp. Wyraża się wm3. Jest to rozległa wielkość typu.

Gęstość

Jednostka (SI) i jako funkcja jednostek o wielkości podstawowej: kgm-3

Oblicza się go, dzieląc masę ciała przez objętość zajmowaną przez ciało. Gęstość jest zwykle wyrażana w gramach / centymetr sześcienny (g / cm)3). Gęstość jest właściwością typu intensywnego.

Prędkość

Jednostka (SI) i jako funkcja jednostek wielkości podstawowej: ms-1

Prędkość to przebyta przestrzeń (m) w jednostce czasu (s). Oblicza się go, dzieląc przestrzeń przebytą przez telefon komórkowy przez czas potrzebny na odbycie tej podróży. Szybkość jest właściwością typu intensywnego.

Przyśpieszenie

Jednostka (SI) i jako funkcja jednostek wielkości podstawowej: ms-dwa

Przyspieszenie to wzrost lub spadek prędkości telefonu komórkowego w ciągu jednej sekundy. Przyspieszenie jest właściwością typu intensywnego.

Siła

Jednostka (SI): niuton. W funkcji jednostek wielkości podstawowej: kg · m · s-dwa

Jest to działanie wywierane na ciało o masie 1 kilograma, mające na celu wyprowadzenie go z stanu spoczynku, zatrzymanie go lub zmianę jego prędkości w ciągu 1 sekundy. Siła jest równa iloczynowi masy telefonu komórkowego przez wartość przyspieszenia, którego doświadcza. Siła, zależna od masy, jest właściwością rozległą.

Praca

Jednostka (SI): lipiec. W funkcji jednostek o wielkości podstawowej: kgmdwaS-dwa

Praca to energia, którą musi wytworzyć siła, aby przetransportować ciało o masie 1 kilograma na odległość 1 metra. Praca jest iloczynem siły wywieranej przez odległość pokonaną przez działanie tej siły. To jest rozległa właściwość typu.

Moc

Jednostka (SI): wat (w = dżul / s). W funkcji jednostek o wielkości podstawowej: kgmdwaS-3

Jeden wat (w) jest wyrażony jako moc, która jest w stanie dostarczyć lub wytworzyć energię jednego dżula na sekundę. Wyraź tempo wytwarzania energii w jednostce czasu.

Nacisk

Jednostka (SI): paskal (Pa). Pa = N / mdwa. W funkcji jednostek o wielkości podstawowej: kgm-1S-dwa

Ciśnienie to siła wywierana przez ciecz lub gaz na jednostkę powierzchni pojemnika, który go zawiera. Przy tej samej sile im większa powierzchnia pojemnika, tym niższe ciśnienie wywierane na wspomnianą powierzchnię.

Przepływ objętościowy lub przepływ

Jednostka (SI) i jako funkcja jednostek wielkości podstawowej: m3S-1

Jest to objętość płynu, która przechodzi przez przekrój cylindrycznej rury w jednostce czasu (sekundę).

Ładunek elektryczny

Jednostka (SI): kulomb. W funkcji jednostek o wielkości podstawowej: A s (A = amper).

Kulomb definiuje się jako ilość ładunku przenoszonego przez prąd elektryczny o natężeniu jednego ampera w ciągu jednej sekundy..

Opór elektryczny

Jednostka (SI): om (Ω). W funkcji jednostek o wielkości podstawowej: kgmdwaS-dwa·DO-dwa.

Om jest oporem elektrycznym mierzonym między dwoma punktami przewodnika, gdy między tymi punktami występuje różnica napięcia 1 wolta, powstaje prąd elektryczny o natężeniu 1 ampera.

R = V / I

Gdzie R to rezystancja, V różnica napięcia, a I natężenie prądu.

Różnica potencjałów elektrycznych

Jednostka (SI): wolt (V). W funkcji jednostek o wielkości podstawowej: kgmdwa·DO-1S-3

Wolt to różnica potencjałów między dwoma punktami przewodnika, która wymaga pracy jednego dżula, aby przetransportować ładunek o wartości 1 kulomba między tymi punktami.

Przewodność cieplna

Jednostka (SI): wm-dwaK.-1. W funkcji jednostek o wielkości podstawowej: mdwaKg s-3

Przewodność cieplną definiuje się jako przenoszenie ciepła przez materiał, gdy różnica temperatur między rozważanymi powierzchniami wynosi jeden kelwin, w czasie i jednostkowych powierzchniach.

Pojemność kaloryczna

Jednostka (SI): JK-1. W funkcji jednostek wielkości podstawowej: kg · m · s-dwaK.-1

Pojemność cieplna (C) to energia potrzebna do podwyższenia temperatury danej substancji o jeden stopień Celsjusza lub Kelvina.

Częstotliwość

Jednostka (SI): herc, herc (Hz). W funkcji jednostek o fundamentalnej wielkości: s-1

Jeden herc reprezentuje liczbę oscylacji w ruchu przypominającym falę w okresie jednej sekundy. Można go również zdefiniować jako liczbę cykli na sekundę.

Kropka

W jednostkach (SI) i jednostkach wielkości podstawowej: s

Jest to czas między równoważnymi punktami dwóch kolejnych fal.

Okres (T) = 1 / f

Gdzie f jest częstotliwością ruchu fali.

Bibliografia

  1. Serway i Jewett. (2009). Fizyka: dla nauki i inżynierii z fizyką współczesną. Tom 2. (wydanie siódme). Cengage Learning.
  2. Glenn Elert. (2019). Międzynarodowy układ jednostek. The Physics Hypertextbook. Odzyskane z: physics.info
  3. Nelson, Ken. (2019). Fizyka dla dzieci: skalary i wektory. Ducksters. Odzyskany z: ducksters.com
  4. Anioł Franco Garcia. (s.f.). Jednostki podstawowe. Odzyskany z: sc.ehu.es
  5. Ingemecánica. (s.f.). Międzynarodowy system jednostek miar. Odzyskany z: ingemecanica.com

Jeszcze bez komentarzy