CONDUCTIVIDAD
La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad de un
material que deja pasar la corriente eléctrica, su aptitud para dejar circular
libremente las cargas eléctricas. La conductividad depende de la estructura
atómica y molecular del material, los metales son buenos conductores porque
tienen una estructura con muchos electrones con vínculos débiles y esto permite
su movimiento. La conductividad también depende de otros factores físicos del
propio material y de la temperatura.
RESISTIVIDAD
La resistividad es la resistencia eléctrica específica de un
material. Se designa por la letra griega rho minúscula (ρ) y se mide en ohmios
por metro (Ω•m). Su valor describe el comportamiento de un material frente al
paso de corriente eléctrica, por lo que da una idea de lo buen o mal conductor
que es. Un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor
mientras que uno bajo indicará que es un buen conductor. Generalmente la
resistividad de los metales aumenta con la temperatura, mientras que la
resistividad de los semiconductores disminuye ante el aumento de la temperatura.
RESISTENCIA
Se le llama resistencia eléctrica a la mayor o menor oposición que
tienen los electrones para desplazarse a través de un conductor. La unidad de
resistencia en el sistema internacional es el ohm, que se representa con la
letra griega omega (Ω), en honor al físico alemán George Ohm, quien descubrió
el principio que ahora lleva su nombre.
CONDUCTANCIA
La conductancia está directamente relacionada con la facilidad que
ofrece un material cualquiera al paso de la corriente eléctrica. La
conductancia es lo opuesto a la resistencia. A mayor conductancia la
resistencia disminuye y viceversa, a mayor resistencia, menos conductancia, por
lo que ambas son inversamente proporcionales.
MODELO MATEMÁTICO
Modelo matemático es uno de los tipos de modelos científicos que
emplea algún tipo de formulismo matemático para expresar relaciones,
proposiciones sustantivas de hechos, variables, parámetros, entidades y
relaciones entre variables y/o entidades u operaciones, para estudiar
comportamientos de sistemas complejos ante situaciones difíciles de observar en
la realidad.
EL SISTEMA INTERNACIONAL
DE UNIDADES
Denominado Sistema Internacional de Medidas, es el nombre que recibe
el sistema de unidades que se usa en casi todos los países.
Es el heredero del antiguo Sistema Métrico Decimal y es por ello por
lo que también se lo conoce como «sistema métrico», especialmente en las
personas de más edad y en pocas naciones donde aún no se ha implantado para uso
cotidiano.
Se instauró en 1960, a partir de la Conferencia General de Pesos y
Medidas, durante la cual inicialmente se reconocieron seis unidades físicas
básicas. En 1971 se añadió la séptima unidad básica: el mol.
Una de las características trascendentales, que constituye la gran
ventaja del Sistema Internacional, es que sus unidades se basan en fenómenos
físicos fundamentales. Excepción única es la unidad de la magnitud masa, el
kilogramo, definida como «la masa del prototipo internacional del kilogramo»,
un cilindro de platino e iridio almacenado en una caja fuerte de la Oficina
Internacional de Pesos y Medidas.
Las unidades del SI constituyen referencia internacional de las
indicaciones de los instrumentos de medición, a las cuales están referidas
mediante una concatenación interrumpida de calibraciones o comparaciones.
Esto permite lograr equivalencia de las medidas realizadas con
instrumentos similares, utilizados y calibrados en lugares distantes y, por
ende, asegurar -sin necesidad de duplicación de ensayos y mediciones- el
cumplimiento de las características de los productos que son objeto de transacciones
en el comercio internacional, su intercambiabilidad.
Entre los años 2006 y 2009 el SI se unificó con la norma ISO 31 para
instaurar el Sistema Internacional de Magnitudes (ISO/IEC 80000, con las siglas
ISQ).
Magnitud física
básica
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Símbolo dimensional
|
Unidad básica
|
Símbolo de la
unidad
|
Definición
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L
|
m
|
|||
T
|
s
|
duración de 9 192 631 770 periodos de
la radiación de transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental
del átomo de cesio 133.
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M
|
kg
|
masa de un cilindro de diámetro y
altura 39 milímetros, aleación 90% platino y 10% iridio, ubicado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, enSèvres, Francia. Aproximadamente la
masa de un litro de agua pura a 14'5 °C o 286'75 K.
|
||
I
|
A
|
un amperio es la intensidad de una
corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos,
rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y
situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría una
fuerza igual a 2 • 10-7 newtons por metro de longitud.
|
||
Θ
|
K
|
1/273,16 de la temperatura
termodinámica del punto triple del agua. Es el cero absoluto en
escala Kelvin (=-273,16 grados centígrados).
|
||
N
|
mol
|
cantidad de materia que hay en tantas
entidades elementales como átomos hay en 0,012 kg del isótopo carbono 12. Si se emplea el
mol, es necesario especificar las unidades elementales: átomos, moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos
específicos de tales partículas.
|
||
J
|
cd
|
intensidad luminosa, en una dirección dada, de una fuente que emite
una radiación monocromática de frecuencia 5,4 • 1014 hercios y cuya intensidad energética en
dicha dirección es 1/683 vatios por estereorradián.
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