Quelles sont les quantités dérivées?

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Anthony Golden

le quantités dérivées Ce sont ceux dont les unités sont fonction de celles existantes pour les grandeurs fondamentales. Les unités utilisées dans ces quantités sont celles recommandées par le Système international d'unités (UI).

Ainsi, les grandeurs physiques dérivées sont exprimées en fonction des valeurs fondamentales: longueur (m), temps (s), masse (kg), intensité du courant électrique (A), température (K), quantité de substance (mol) et intensité lumineuse (cd); tous suivant les dispositions du Système international d'unités.

La vitesse est l'une des grandeurs dérivées les plus importantes lors de l'étude d'un phénomène physique ou chimique.

Parmi les grandeurs dérivées, nous avons les suivantes: surface, volume, densité, force, accélération, vitesse, travail, concentration, viscosité, pression, etc..

Contrairement aux grandeurs fondamentales, les dérivées aident non seulement à quantifier les variables d'un système physique, mais aussi à le décrire et à le classer. Avec ceux-ci, une description plus précise des corps est obtenue lors d'une action ou d'un phénomène physique.

En ce qui concerne la chimie, toutes les unités de concentrations molaires (osmolarité, molarité et molalité) sont également des quantités dérivées, puisqu'elles dépendent de la mole, une quantité fondamentale, et du volume, une quantité dérivée..

Liste des grandeurs dérivées

Surface

Unité (SI) et en fonction de l'unité de grandeur fondamentale, longueur: mdeux.

L'aire d'un carré est obtenue en quadrillant la longueur d'un côté exprimée en mètres (m). La même chose est faite avec la surface d'un triangle, d'un cercle, d'un losange, etc. Tous sont exprimés en mdeux. C'est une magnitude de type étendue.

Le volume

Unité (SI) et en fonction de l'unité de grandeur fondamentale, longueur: m3.

Le volume d'un cube est obtenu en cubant la longueur d'un côté exprimée en mètres (m). Le volume d'un cylindre, d'une sphère, d'un cône, etc., est exprimé en m3. C'est une magnitude de type étendue.

Densité

Unité (SI) et en fonction des unités de grandeur fondamentale: kgm-3

Il est calculé en divisant la masse d'un corps par le volume que le corps occupe. La densité est généralement exprimée en grammes / centimètres cubes (g / cm3). La densité est une propriété de type intensif.

Rapidité

Unité (SI) et en fonction des unités de grandeur fondamentale: ms-1

La vitesse est l'espace parcouru (m) dans une unité de temps (s). Il est calculé en divisant l'espace parcouru par un mobile par le temps nécessaire pour effectuer ce trajet. La vitesse est une propriété de type intensif.

Accélération

Unité (SI) et en fonction des unités de grandeur fondamentale: ms-deux

L'accélération est l'augmentation ou la diminution de la vitesse d'un mobile en une seconde. L'accélération est une propriété de type intensif.

Obliger

Unité (SI): Newton. En fonction des unités de grandeur fondamentale: kg · m · s-deux

C'est une action exercée sur un corps de masse 1 kilogramme, pour le sortir du repos, l'arrêter ou modifier sa vitesse en 1 seconde. La force est égale au produit de la masse du mobile par la valeur de l'accélération qu'il subit. La force, en fonction de la masse, est une propriété étendue.

Emploi

Unité (SI): juillet. En fonction des unités de grandeur fondamentale: kgmdeuxS-deux

Le travail est l'énergie qu'une force doit développer pour transporter un corps de masse de 1 kilogramme sur une distance de 1 mètre. Le travail est le produit de la force exercée par la distance parcourue par l'action de cette force. Ceci est une propriété de type étendu.

Pouvoir

Unité (SI): watt (w = joule / s). En fonction des unités de grandeur fondamentale: kgmdeuxS-3

Un watt (w) est exprimé comme la puissance capable de fournir ou de générer une énergie d'un joule par seconde. Exprimer le taux de production d'énergie par unité de temps.

Pression

Unité (SI): Pascal (Pa). Pa = N / mdeux. En fonction des unités de grandeur fondamentale: kgm-1S-deux

La pression est la force exercée par un liquide ou un gaz par unité de surface du récipient qui le contient. Pour la même force, plus la surface du récipient est grande, plus la pression subie par ladite surface est faible..

Débit ou débit volumétrique

Unité (SI) et en fonction des unités de grandeur fondamentale: m3S-1

C'est le volume de fluide qui traverse une section transversale d'un tube cylindrique par unité de temps (seconde).

Charge électrique

Unité (SI): coulomb. En fonction des unités de grandeur fondamentale: A s (A = ampère).

Un coulomb est défini comme la quantité de charge transportée par un courant électrique d'une intensité d'un ampère par seconde..

Résistance électrique

Unité (SI): ohm (Ω). En fonction des unités de grandeur fondamentale: kgmdeuxS-deux·À-deux.

Un ohm est la résistance électrique mesurée entre deux points d'un conducteur, lorsqu'il y a une différence de tension de 1 volt entre ces points, un courant électrique d'une intensité de 1 ampère est généré.

R = V / I

Où R est la résistance, V la différence de tension et I l'intensité du courant.

Différence de potentiel électrique

Unité (SI): volt (V). En fonction des unités de grandeur fondamentale: kgmdeux·À-1S-3

Le volt est la différence de potentiel entre deux points d'un conducteur, ce qui nécessite un travail d'un joule pour transporter une charge de 1 coulomb entre ces points.

Conductance thermique

Unité (SI): wm-deuxK-1. En fonction des unités de grandeur fondamentale: mdeuxKg s-3

La conductance thermique est définie comme le transfert de chaleur à travers un matériau lorsque la différence de température entre les surfaces considérées est de un Kelvin, en temps et en surfaces unitaires.

Capacité calorique

Unité (SI): JK-1. En fonction des unités de grandeur fondamentale: kg · m · s-deuxK-1

La capacité thermique (C) est l'énergie nécessaire pour augmenter la température d'une substance donnée d'un degré Celsius ou Kelvin.

La fréquence

Unité (SI): hertz, hertz (Hz). En fonction des unités de grandeur fondamentale: s-1

Un hertz représente le nombre d'oscillations dans un mouvement ondulatoire sur une période de temps d'une seconde. Il peut également être défini comme le nombre de cycles par seconde.

Période

En unité (SI) et en unités de la grandeur fondamentale: s

C'est le temps entre les points équivalents de deux vagues successives.

Période (T) = 1 / f

Où f est la fréquence du mouvement des vagues.

Les références

  1. Serway et Jewett. (2009). Physique: pour la science et l'ingénierie avec la physique moderne. Volume 2. (septième édition). Apprentissage Cengage.
  2. Glenn Elert. (2019). Système international d'unités. Le livre hypertexte de physique. Récupéré de: physics.info
  3. Nelson, Ken. (2019). Physique pour les enfants: scalaires et vecteurs. Les canards. Récupéré de: ducksters.com
  4. Angel Franco Garcia. (s.f.). Unités de base. Récupéré de: sc.ehu.es
  5. Ingemecánica. (s.f.). Système international d'unités de mesure. Récupéré de: ingemecanica.com

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