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La conversión de unidades es la conversión entre diferentes unidades de medida para la misma cantidad , generalmente a través de factores de conversión multiplicativos .

Técnicas [ editar ]

Resumen del proceso [ editar ]

El proceso de conversión depende de la situación específica y el propósito previsto. Esto puede estar regido por regulaciones, contratos , especificaciones técnicas u otras normas publicadas . El juicio de ingeniería puede incluir factores tales como:

  • La precisión y exactitud de la medición y la incertidumbre asociada de la medición .
  • El intervalo de confianza estadístico o el intervalo de tolerancia de la medición inicial.
  • El número de cifras significativas de la medición.
  • El uso previsto de la medición, incluidas las tolerancias de ingeniería .
  • Definiciones históricas de las unidades y sus derivadas utilizadas en mediciones antiguas; por ejemplo, pie internacional frente a pie topográfico estadounidense .

Algunas conversiones de un sistema de unidades a otro deben ser exactas, sin aumentar o disminuir la precisión de la primera medición. A esto a veces se le llama conversión suave . No implica cambiar la configuración física del artículo que se mide.

Por el contrario, una conversión dura o una conversión adaptativa pueden no ser exactamente equivalentes. Cambia la medida a números y unidades convenientes y factibles en el nuevo sistema. A veces implica una configuración ligeramente diferente o una sustitución de tamaño del artículo. [ aclaración necesaria ] A veces se permiten y se utilizan valores nominales .

Factores de conversión [ editar ]

Un factor de conversión se utiliza para cambiar las unidades de una cantidad medida sin cambiar su valor. El método del corchete unitario de conversión de unidades [1] consiste en una fracción en la que el denominador es igual al numerador, pero están en unidades diferentes. Debido a la propiedad de identidad de la multiplicación, el valor de una cantidad no cambiará mientras se multiplique por uno. [2] Además, si el numerador y el denominador de una fracción son iguales entre sí, entonces la fracción es igual a uno. Entonces, siempre que el numerador y el denominador de la fracción sean equivalentes, no afectarán el valor de la cantidad medida.

El siguiente ejemplo demuestra cómo se utiliza el método del corchete unitario [3] para convertir la velocidad de 5 kilómetros por segundo a metros por segundo. Los símbolos km, m y s representan kilómetro, metro y segundo, respectivamente.

Así, se encuentra que 5 kilómetros por segundo es igual a 5000 metros por segundo.

Herramientas de software [ editar ]

Existen muchas herramientas de conversión. Se encuentran en las bibliotecas de funciones de aplicaciones tales como bases de datos de hojas de cálculo, en calculadoras y en paquetes de macros y complementos para muchas otras aplicaciones, como las aplicaciones matemáticas, científicas y técnicas.

Hay muchas aplicaciones independientes que ofrecen miles de unidades con conversiones. Por ejemplo, el movimiento del software libre ofrece una utilidad de línea de comandos para unidades GNU para Linux y Windows.

Cálculo con unidades que no pertenecen al SI [ editar ]

En los casos en que se utilizan unidades que no son del SI , el cálculo numérico de una fórmula se puede realizar calculando primero el factor previo y luego introduciendo los valores numéricos de las cantidades dadas / conocidas.

Por ejemplo, en el estudio del condensado de Bose-Einstein , [4] la masa atómica m generalmente se da en daltons , en lugar de kilogramos , y el potencial químico μ a menudo se expresa en constantes de Boltzmann multiplicadas por nanokelvin . La duración de curación del condensado viene dada por:

Para un condensado de 23 Na con un potencial químico de (tiempos constantes de Boltzmann) 128 nK, el cálculo de la longitud de curación (en micrones ) se puede realizar en dos pasos:

Calcular el factor previo [ editar ]

Suponga que esto da

que es nuestro pre-factor.

Calcula los números [ editar ]

Ahora, aproveche el hecho de que . Con , .

Este método es especialmente útil para programar y / o hacer una hoja de trabajo , donde las cantidades de entrada toman múltiples valores diferentes; Por ejemplo, con el factor previo calculado anteriormente, es muy fácil ver que la duración de curación de 174 Yb con un potencial químico de 20,3 nK es .

Tablas de factores de conversión [ editar ]

Este artículo proporciona listas de factores de conversión para cada una de las cantidades físicas, que se enumeran en el índice. Para cada cantidad física, se muestran y expresan varias unidades diferentes (algunas solo de interés histórico) en términos de la unidad SI correspondiente. Las conversiones entre unidades en el sistema métrico se definen por sus prefijos (por ejemplo, 1 kilogramo = 1000 gramos, 1 miligramo = 0,001 gramos) y, por lo tanto, no se enumeran en este artículo. Se hacen excepciones si la unidad se conoce comúnmente por otro nombre (por ejemplo, 1 micrón = 10 −6 metros). Dentro de cada tabla, las unidades se enumeran alfabéticamente y las unidades SI (base o derivadas) están resaltadas.

Longitud [ editar ]

Área [ editar ]

Volumen [ editar ]

Ángulo plano [ editar ]

Ángulo sólido [ editar ]

Misa [ editar ]

Notas:

  • Consulte Peso para obtener detalles sobre la distinción y conversión de masa / peso.
  • Avoirdupois es un sistema de masa basado en una libra de 16 onzas, mientras que el peso de Troy es el sistema de masa donde 12 onzas troy equivalen a una libra troy.
  • En esta tabla, el símbolo g se usa para denotar la gravedad estándar con el fin de evitar confusión con el símbolo g (vertical) para gramo.

Densidad [ editar ]

Hora [ editar ]

Frecuencia [ editar ]

Velocidad o velocidad [ editar ]

Una velocidad consiste en una velocidad combinada con una dirección; la parte de velocidad de la velocidad toma unidades de velocidad.

Flujo (volumen) [ editar ]

Aceleración [ editar ]

Forzar [ editar ]

Presión o estrés mecánico [ editar ]

Par o momento de fuerza [ editar ]

Energía [ editar ]

Velocidad de flujo de energía o calor [ editar ]

Acción [ editar ]

Viscosidad dinámica [ editar ]

Viscosidad cinemática [ editar ]

Corriente eléctrica [ editar ]

Carga eléctrica [ editar ]

Dipolo eléctrico [ editar ]

Fuerza electromotriz, diferencia de potencial eléctrico [ editar ]

Resistencia eléctrica [ editar ]

Capacitancia [ editar ]

Flujo magnético [ editar ]

Densidad de flujo magnético [ editar ]

Inductancia [ editar ]

Temperatura [ editar ]

Entropía de información [ editar ]

Los estándares modernos (como ISO 80000 ) prefieren el shannon al bit como unidad para una cantidad de entropía de información, mientras que el espacio de almacenamiento (discreto) de los dispositivos digitales se mide en bits. Por lo tanto, los datos redundantes sin comprimir ocupan más de un bit de almacenamiento por canal de entropía de información. Los múltiplos de un bit enumerados anteriormente generalmente se usan con este significado.

Intensidad luminosa [ editar ]

La candela es la nomenclatura preferida para la unidad SI.

Luminancia [ editar ]

Flujo luminoso [ editar ]

Iluminancia [ editar ]

Radiación: actividad de la fuente [ editar ]

Aunque becquerel (Bq) y hercios (Hz) se refieren en última instancia a la misma unidad base SI (s −1 ), Hz se usa solo para fenómenos periódicos (es decir, repeticiones a intervalos regulares), y Bq solo se usa para procesos estocásticos (es decir a intervalos aleatorios) asociados con la radiactividad. [47]

Radiación - exposición [ editar ]

El roentgen no es una unidad SI y el NIST desaconseja enfáticamente su uso continuo. [48]

Radiación - dosis absorbida [ editar ]

Radiación - dosis equivalente [ editar ]

Aunque las definiciones de sievert (Sv) y gray (Gy) parecerían indicar que miden las mismas cantidades, este no es el caso. El efecto de recibir una determinada dosis de radiación (administrada como Gy) es variable y depende de muchos factores, por lo que se necesitaba una nueva unidad para denotar la eficacia biológica de esa dosis en el organismo; esto se conoce como dosis equivalente y se muestra en Sv. La relación general entre la dosis absorbida y la dosis equivalente se puede representar como

H = QD

donde H es la dosis equivalente, D es la dosis absorbida y Q es un factor de calidad adimensional. Por tanto, para cualquier cantidad de D medida en Gy, el valor numérico de H medido en Sv puede ser diferente. [50]

Ver también [ editar ]

  • Exactitud y precisión
  • Conversión de unidades de temperatura
  • Unidades inglesas
  • Falsa precisión
  • unidades imperiales
  • Sistema Internacional de Unidades
  • Mesures usuelles
  • Prefijo métrico (por ejemplo, prefijo "kilo-")
  • Sistema métrico
  • Unidades naturales
  • Órdenes de magnitud
  • Redondeo
  • Personajes importantes
  • Código unificado para unidades de medida
  • Unidades habituales de Estados Unidos
  • Unidad de longitud
  • Unidades (software)
  • Conversión de unidades por etiqueta de factor
  • Unidades de medida

Notas y referencias [ editar ]

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Notas
  1. ^ La definición técnica de año tropical es el período de tiempo para que la longitud eclíptica del Sol aumente 360 ​​grados. (Urban & Seidelmann 2013, Glosario, año sv, tropical)

Enlaces externos [ editar ]

  • Instrumento estatutario de 1995 No. 1804 Regulaciones de unidades de medida de 1995 Tomado de lawrence.gov.uk
  • "NIST: constantes físicas fundamentales - unidades no SI" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 27 de diciembre de 2016 . Consultado el 15 de marzo de 2004 . (35,7 KB)
  • Guía NIST para unidades SI Se enumeran muchos factores de conversión.
  • El código unificado de unidades de medida
  • Diccionario XML de unidades, símbolos y conversiones
  • Software de unidades de medida en Curlie
  • Conversión en línea de unidades de medida en Curlie