Engenharia
Eletrotécnica
2005
Unidade II – Eletrodinâmica
2.1. Grandezas Físicas e suas Medições
c) Unidades suplementares Angulo plano – radiano 2.1.2. Prefixos decimais
Prefixo Exa Peta tera giga mega quilo hecto deca deci centi mili micro nano pico femto atto Símbolo Pot 10 Fator numeral 1 000 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 1 000 1 00 10
-1
Ao contrário das línguas, crenças, costumes e tantos outros, as leis da física são as mesmas em qualquer lugar. Assim, é importante uma notação mais universal possível para seus fenômenos. Desde que boa parte da física do dia-adia é expressa em valores, as unidades que os representam devem ser indicadas de maneira uniforme para perfeita compreensão. A maioria dos países adotou o chamado Sistema Internacional (SI) que padroniza unidades e define sua grafia. 2.1.1. Sistema Internacional de Unidades O sistema Internacional de Unidades adota três classes de unidades: unidades de base, unidades derivadas e unidades suplementares. a) Unidades de base
Grandeza Comprimento Massa Tempo Temperatura Corrente Elétrica Intensidade Luminosa Quantidade de Matéria Unidade Símbolo Metro m Quilograma kg Segundo s Kélvin K Ampère A Candela Cd Mol ---
E P T G M k h da d c m µ n p f a
1018 1015 1012 10 10 10 10 10 10 10 10 10-2
-3 9
106
3
102
0,1 0,01 0,001 0,000 001 0,000 000 001 0,000 000 000 001 0,000 000 000 000 001 0,000 000 000 000 000 001
10-6
-9
10-12
-15 -18
b) Unidades derivadas São provenientes das unidades fundamentais através das equações que definem as grandezas. Exemplo: Velocidade = distância / tempo Unidade: metro por segundo (m/s). Observação: Algumas unidades derivadas recebem nomes especiais, geralmente em homenagem à notáveis homens que construíram o conhecimento científico disponível no momento. Exemplo: kg . kg . m = Newton ( N ) s2 m2 s3 = Watt (W )
2.1.3. Erros de Medida O ato de medir é, em