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Sistema Internacional De Medidas

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Por:   •  27/5/2014  •  1.311 Palavras (6 Páginas)  •  539 Visualizações

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Sistema Internacional de Unidades (SI)

O Sistema Internacional de Unidades (SI) foi criado em 1960 pela 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) e adoptado em Portugal pelo Decreto-Lei n.° 427/83, de 7 de Dezembro, revisto posteriormente pelo Decreto-Lei nº 238/94, de 19 de Setembro e pelo Decreto-Lei nº 254/2002, de 22 de Novembro, como o sistema legal de unidades de medida. Foi determinado igualmente o uso dos múltiplos e submúltiplos daquele sistema, bem como as regras para a escrita dos símbolos.

As unidades de base do SI são sete, consideradas independentes do ponto de vista dimensional, definidas para as grandezas e simbolizadas de acordo com o seguinte quadro:

Unidades de Base

Grandeza Unidade SI Símbolo

Comprimento

metro m

Massa

quilograma kg

Tempo

segundo s

Intensidade de corrente eléctrica

ampere A

Temperatura termodinâmica

kelvin K

Quantidade de matéria

mole mol

Intensidade luminosa

candela cd

Unidade de comprimento

O metro é o comprimento do trajecto percorrido pela luz no vazio, durante um intervalo de 1 / 299 792 458 do segundo.

(17ª CGPM de 1983 - Resolução n.º 1)

Unidade de massa

O quilograma é a unidade de massa; é igual à massa do protótipo internacional do quilograma.

(3ª CGPM de 1901 - pág. 70 das actas)

Unidade de tempo

O segundo é a duração de 9 192 631 770 períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de césio 133.

(17ª CGPM de 1983 - Resolução n.º 1)

Unidade de intensidade de corrente elétrica

O ampere é a intensidade de uma corrente constante que, mantida em dois condutores paralelos, rectilíneos, de comprimento infinito, de secção circular desprezável e colocados à distância de 1 metro um do outro no vazio, produziria entre estes condutores uma força igual a 2 * 10-7 newton por metro de comprimento.

(9ª CGPM de 1948 - Resolução n.º 2)

Unidade de temperatura termodinâmica

O kelvin, unidade de temperatura termodinâmica, é a fracção 1/273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água.

(13ª CGPM de 1967 - Resolução n.º 3)

Unidade de quantidade de matéria

A mole é a quantidade de matéria de um sistema contendo tantas entidades elementares quantos os átomos que existem em 0,012 quilograma de carbono 12. Quando se utiliza a mole, as entidades elementares devem ser especificadas e podem ser átomos, moléculas, iões, electrões, outras partículas ou agrupamentos especificados de tais partículas.

(14ª CGPM de 1971 - Resolução n.º 3)

Unidade de intensidade luminosa

A candela é a intensidade luminosa, numa dada direcção, de uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência 540 * 1012 hertz e cuja intensidade energética nessa direcção é 1 / 683 watt por esterradiano.

(16ª CGPM de 1979 - Resolução n.º 3)

UNIDADES DERIVADAS

As unidades derivadas são unidades que podem ser expressas a partir das unidades de base através dos símbolos matemáticos de multiplicação e de divisão. A algumas unidades derivadas foram atribuídos nomes e símbolos especiais que podem ser, eles próprios, utilizados com os símbolos de outras unidades de base ou derivadas para exprimir unidades de outras grandezas.

Exemplos de unidades derivadas do SI expressas a partir das unidades de base

Grandeza derivada Unidade derivada do SI Símbolo

Superfície metro quadrado m2

Volume metro cúbico m3

Velocidade metro por segundo m/s

Aceleração metro por segundo quadrado m/s2

Massa volúmica quilograma por metro cúbico kg/m3

Densidade de corrente ampere por metro quadrado A/m2

Unidades derivadas do SI com nomes e símbolos especiais

Grandeza Unidade derivada do SI Símbolo Expressão em unidades de base SI

Ângulo plano radiano rad m • m-1 = 1

Ângulo sólido esterradiano sr m2 • m-2 = 1

Frequência hertz Hz s-1

Força newton N m • kg • s-2

Pressão, tensão pascal Pa m-1 • kg • s-2

Energia, trabalho, quantidade de calor joule J m2 • kg • s-2

Potência, fluxo energético watt W m2 • kg • s-3

Quantidade de electricidade, carga eléctrica coulomb C s • A

Diferença de potencial eléctrica, força electromotriz volt V m2 • kg • s-3 • A-1

Capacidade eléctrica farad F m-2 • kg-1 • s4 • A2

Resistência eléctrica ohm  m2 • kg • s-3 • A-2

Temperatura

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