Unidades Derivadas Con Nombre Propio

Unidades derivadas con nombre propio Magnitud física Nombre de la unidad Símbolo de la unidad Expresada en unidades d

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Unidades derivadas con nombre propio Magnitud física

Nombre de la unidad

Símbolo de la unidad

Expresada en unidades derivadas

Expresada en unidades básicas

Frecuencia

Hercio

Hz

s-1

Fuerza

Newton

N

m·kg·s-2

Presión

Pascal

Pa

N·m-2

m-1·kg·s-2

Energía, trabajo, calor

Julio

J

N·m

m2·kg·s-2

Potencia

Vatio

W

J·s-1

m2·kg·s-3

Carga eléctrica

Culombio

C

Potencial eléctrico, voltaje inducido

Voltio

V

J·C-1

m2·kg·s-3·A-1

Resistencia eléctrica

Ohmio

Ω

V·A-1

m2·kg·s-3·A-2

Conductividad eléctrica

Siemens

S

A·V-1

m-2·kg-1·s3·A2

Capacitancia eléctrica

Faradio

F

C·V-1

m-2·kg-1·s4·A2

Densidad de flujo magnético, inducción magnética, polarización magnética

Tesla

T

V·s·m-2

kg·s-2·A-1

Flujo magnético

Weber

Wb

V·s

m2·kg·s-2·A-1

Inductancia

Henrio

H

V·A-1·s

m2·kg·s-2·A-2

Ángulo plano

Radián

rad

m·m-1

Ángulo sólido

Estereorradián

sr

m2·m-2

Flujo luminoso

Lumen

lm

cd·sr

Luminosidad

Lux

lx

lm·m-2

Actividad radiactiva

Becquerel

Bq

Dosis de radiación absorbida

Gray

Gy

J·kg-1

m2·s-2

Dosis equivalente

Sievert

Sv

J·kg-1

m2·s-2

Actividad catalítica

Katal

kat

Área

Metro cuadrado

m2

m2

Volumen

Metro cúbico

m3

m3

A·s

s-1

mol·s-1

m·s-1

Velocidad, rapidez Velocidad angular

rad·s-1

s-1 m·s-2

Aceleración Momento de fuerza

cd·sr·m-2

N·m

m2·kg·s-2

Densidad

kg·m-3

Volumen específico

m3·kg-1

Flujo volumétrico o Caudal

m3·s-1

Concentración

mol·m-3

Volumen molar

m3·mol-1

Energía molar

J·mol-1

m2·kg·s-2·mol-1

Energía específica

J·kg-1

m2·s-2

Densidad de energía

J·m-3

m-1·kg·s-2

Tensión superficial

N·m-1=J·m-2

kg·s-2

Irradiancia, Densidad de flujo de calor

W·m-2

kg·s-3

Conductividad térmica

W·m-1·K-1

m·kg·s-3·K-1

m2·s-1

Viscosidad cinemática, coeficiente de difusión

Viscosidad dinámica

N·s·m-2 = Pa·s

m-1·kg·s-1

Permeabilidad

H·m-1

m·kg·s-2·A-2

Intensidad de campo eléctrico

V·m-1

m·kg·s-3·A-1

Intensidad de campo magnético

A·m-1

Luminancia

cd·m-2

Exposición (rayos X y gamma)

C·kg-1

kg-1·s·A

Tasa de dosis absorbida

Gy·s-1

m2·s-3

El Sistema Internacional de Unidades (abreviado SI, del francés: Le Système International d'Unités), también denominadoSistema 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.