Hva er de avledede mengdene?

900
Abraham McLaughlin

De avledede mengder Det er de hvis enheter er en funksjon av de eksisterende for de grunnleggende mengdene. Enhetene som brukes i disse mengdene er de som er anbefalt av International System of Units (IU).

Dermed blir de avledede fysiske størrelsene uttrykt som en funksjon av de grunnleggende: lengde (m), tid (er), masse (kg), intensitet av elektrisk strøm (A), temperatur (K), mengde stoff (mol) og lysstyrke (cd); alt etter bestemmelsene i det internasjonale systemet for enheter.

Hastighet er en av de viktigste avledede størrelsene når man studerer et fysisk eller kjemisk fenomen.

Blant de avledede størrelsene har vi følgende: overflate, volum, tetthet, kraft, akselerasjon, hastighet, arbeid, konsentrasjon, viskositet, trykk, etc..

I motsetning til grunnleggende størrelser hjelper derivater ikke bare med å kvantifisere variablene i et fysisk system, men også til å beskrive og klassifisere det. Med disse oppnås en mer spesifikk beskrivelse av kroppene under en handling eller et fysisk fenomen.

Når det gjelder kjemi, er alle enheter av molare konsentrasjoner (osmolaritet, molaritet og molalitet) også avledede mengder, siden de er avhengige av føflekken, en grunnleggende mengde og av volumet, en avledet mengde..

Liste over avledede mengder

Flate

Enhet (SI), og avhengig av enheten med grunnleggende størrelse, lengde: mto.

Arealet til et kvadrat oppnås ved å kvadratere lengden på en side uttrykt i meter (m). Det samme gjøres med overflaten til en trekant, en sirkel, en rombe osv. Alle er uttrykt i mto. Det er en omfattende type størrelse.

Volum

Enhet (SI) og avhengig av enheten med grunnleggende størrelse, lengde: m3.

Volumet til en kube oppnås ved å kubere lengden på en side uttrykt i meter (m). Volumet til en sylinder, en kule, en kjegle, etc., uttrykkes i m3. Det er en omfattende type størrelse.

Tetthet

Enhet (SI) og som en funksjon av enheter med grunnleggende størrelse: kgm-3

Det beregnes ved å dele massen til en kropp med volumet kroppen opptar. Tetthet uttrykkes vanligvis i gram / kubikkcentimeter (g / cm3). Tetthet er en intensiv egenskap.

Hastighet

Enhet (SI) og som en funksjon av enhetene av grunnleggende størrelse: ms-1

Hastighet er det tilbakelagte rommet (m) i en tidsenhet (er). Det beregnes ved å dele plassen som en mobil reiste med tiden det tar å ta denne reisen. Hastighet er en eiendom av intensiv type.

Akselerasjon

Enhet (SI) og som en funksjon av enhetene av grunnleggende størrelse: ms-to

Akselerasjon er økningen eller reduksjonen som hastigheten til en mobil opplever i løpet av ett sekund. Akselerasjon er en eiendom av intensiv type.

Makt

Enhet (SI): Newton. Som en funksjon av enhetene av grunnleggende størrelse: kg · m · s-to

Det er en handling som utøves på en kropp med en vekt på 1 kilo, for å bringe den ut av hvile, stoppe den eller endre hastigheten på 1 sekund. Kraften er lik produktet av mobilens masse etter verdien av akselerasjonen den opplever. Kraft, avhengig av masse, er en omfattende eiendom.

Jobb

Enhet (SI): juli. Som en funksjon av enhetene av grunnleggende størrelse: kgmtoS-to

Arbeid er energien en kraft må utvikle for å transportere en kropp med masse 1 kilo en avstand på 1 meter. Arbeid er et produkt av kraften som utøves av avstanden som styrken utfører. Dette er en omfattende type eiendom.

Makt

Enhet (SI): watt (w = joule / s). Som en funksjon av enhetene av grunnleggende størrelse: kgmtoS-3

Én watt (w) uttrykkes som kraften som er i stand til å levere eller generere en energi på en joule per sekund. Uttre hastigheten for energiproduksjon per tidsenhet.

Press

Enhet (SI): Pascal (Pa). Pa = N / mto. Som en funksjon av enhetene av grunnleggende størrelse: kgm-1S-to

Trykk er den kraften som utøves av en væske eller gass per arealeenhet i beholderen som inneholder den. For den samme kraften, jo større overflaten på beholderen er, desto lavere er trykket som overflaten opplever.

Volumetrisk strømning eller strømning

Enhet (SI) og som en funksjon av enhetene av grunnleggende størrelse: m3S-1

Det er volumet av væske som passerer gjennom et tverrsnitt av et sylindrisk rør per tidsenhet (sekund).

Elektrisk ladning

Enhet (SI): coulomb. Som en funksjon av enhetene av grunnleggende størrelse: A s (A = ampere).

En coulomb er definert som mengden ladning som bæres av en elektrisk strøm med en intensitet på en ampere i løpet av ett sekund..

Elektrisk motstand

Enhet (SI): ohm (Ω). Som en funksjon av enhetene av grunnleggende størrelse: kgmtoS-to·TIL-to.

En ohm er den elektriske motstanden målt mellom to punkter i en leder, når det er en spenningsforskjell på 1 volt mellom disse punktene, oppstår en elektrisk strøm med en intensitet på 1 ampere.

R = V / I

Hvor R er motstanden, V spenningsforskjellen, og jeg strømintensiteten.

Elektrisk potensialforskjell

Enhet (SI): volt (V). Som en funksjon av enhetene av grunnleggende størrelse: kgmto·TIL-1S-3

Volt er potensialforskjellen mellom to punkter i en leder, som krever et arbeid på en joule for å transportere en ladning på 1 coulomb mellom disse punktene.

Varmeledningsevne

Enhet (SI): wm-toK-1. Som en funksjon av enhetene av grunnleggende størrelse: mtoKg s-3

Varmeledningsevne er definert som overføring av varme gjennom et materiale når temperaturforskjellen mellom overflatene som er vurdert er en Kelvin, i tids- og enhetsflater.

Kalorikapasitet

Enhet (SI): JK-1. Som en funksjon av enhetene av grunnleggende størrelse: kg · m · s-toK-1

Varmekapasiteten (C) er energien som kreves for å øke temperaturen til et gitt stoff med en grad Celsius eller Kelvin.

Frekvens

Enhet (SI): hertz, hertz (Hz). Som en funksjon av enhetene av grunnleggende størrelse: s-1

Ett hertz representerer antall svingninger i en bølgelignende bevegelse i løpet av et tidsrom på ett sekund. Det kan også defineres som antall sykluser per sekund.

Periode

I enhet (SI) og i enheter av grunnleggende størrelse: s

Det er tiden mellom ekvivalente punkter i to påfølgende bølger.

Periode (T) = 1 / f

Hvor f er frekvensen til bølgebevegelsen.

Referanser

  1. Serway & Jewett. (2009). Fysikk: for vitenskap og ingeniørfag med moderne fysikk. Volum 2. (Syvende utgave). Cengage læring.
  2. Glenn Elert. (2019). Internasjonalt enhetssystem. Hypertekstboken for fysikk. Gjenopprettet fra: physics.info
  3. Nelson, Ken. (2019). Fysikk for barn: skalarer og vektorer. Ducksters. Gjenopprettet fra: ducksters.com
  4. Angel Franco Garcia. (s.f.). Grunnleggende enheter. Gjenopprettet fra: sc.ehu.es
  5. Ingemecánica. (s.f.). Internasjonalt system for måleenheter. Gjenopprettet fra: ingemecanica.com

Ingen har kommentert denne artikkelen ennå.