fbpx
Wikipedia

Sistema Cegesimal de Unidades

El Sistema Cegesimal de Unidades, también llamado sistema CGS o sistema Gaussiano, es un sistema de unidades basado en el centímetro, el gramo y el segundo. Su nombre es el acrónimo de estas tres unidades.

Fue propuesto por Gauss en 1832, e implantado por la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia (BAAS, ahora BA) en 1874 incluyendo las reglas de formación de un sistema formado por unidades básicas y unidades derivadas.[1]

El sistema CGS ha sido casi totalmente reemplazado por el Sistema Internacional de Unidades (SI). Sin embargo aún perdura su utilización en algunos campos científicos y técnicos muy concretos, con resultados ventajosos en algunos contextos. Así, muchas de las fórmulas del electromagnetismo presentan una forma más sencilla cuando se las expresa en unidades CGS, resultando más simple la expansión de los términos en v/c.

La Oficina Internacional de Pesos y Medidas, reguladora del SI, valora y reconoce estos hechos e incluye en sus boletines referencias y equivalencias de algunas unidades electromagnéticas del sistema CGS gaussiano, aunque desaconseja su uso.[2]

Unidades electromagnéticas

A diferencia del SI, el sistema CGS no determina si debe haber una dimensión adicional para las magnitudes electromagnéticas (en el SI es la corriente). De ahí que haya varios sistemas cegesimales en función de como se tratan las constantes   y  . Las ecuaciones se ajustan según el sistema concreto adoptado, aunque en la práctica apenas se usa más que el de Gauss, donde ambas constantes se toman como 1 y a cambio aparece explícitamente c. Las dimensiones, así, pueden tener exponentes semienteros.

En el SI la corriente eléctrica se define mediante la intensidad de campo magnético que presenta, y la carga eléctrica se define como corriente eléctrica por unidad de tiempo. En una variedad del CGS, el ues o unidades electrostáticas, la carga se define como la fuerza que ejerce sobre otras cargas, y la corriente se define como carga por unidad de tiempo. Una consecuencia de este método es que la ley de Coulomb no contiene una constante de proporcionalidad.

Por último, al relacionar los fenómenos electromagnéticos al tiempo, la longitud y la masa, dependen de las fuerzas observadas en las cargas. Hay dos leyes fundamentales en acción: la ley de Coulomb, que describe la fuerza electrostática entre cargas, y la ley de Ampère (también conocida como la ley de Biot-Savart), que describe la fuerza electrodinámica (o electromagnética) entre corrientes.

Cada una de ellas contiene las constantes de   y  . La definición estática de campo magnético tiene otra constante,  . Las dos primeras constantes se relacionan entre sí a través de la velocidad de la luz,   (la razón entre   y   debe ser igual a  ).

De este modo se tienen varias opciones:

      Sistema
      CGS electrostático
      CGS electromagnético
      CGS Gausiano
      SI

Una característica del sistema CGS gaussiano es que el campo eléctrico y el campo magnético tienen las mismas unidades. Existe aproximadamente media docena de sistemas de unidades electromagnéticas en uso, la mayoría basados en el sistema CGS. Estos incluyen el UEM o unidades electromagnéticas (escogidas de tal manera que la ley de Biot-Savart no tenga constante de proporcionalidad), Gausiano y unidades Heaviside-Lorentz. Para complicar más el asunto, algunos ingenieros utilizan para el campo eléctrico unidades híbridas, como voltios por centímetro.

En el antiguo sistema de unidades electromagnéticas basado en el CGS que se usó para estudiar la inducción magnética la unidad de corriente no es el estatamperio sino el abamperio = 10 amperio, lo que permite llegar a definir el gauss como unidad de densidad de flujo magnético. En la tabla siguiente se encontrará el estatamperio y el gauss como pertenecientes al moderno sistema CGS. Esto es inexacto. El gauss no es una magnitud CGS sino electromagnética.

Unidades del sistema cegesimal

Unidades del sistema cegesimal o sistema CGS
Magnitud Unidad Símbolo Definición Equivalencia en S.I.
longitud centímetro cm 0,01 m
masa gramo g 0,001 kg
tiempo segundo s 1 s
aceleración gal Gal cm/s2 0,01 m/s2
fuerza dina dyn g.cm/s2 10-5 N
energía ergio erg dyn cm 10-7 J
potencia ergio por segundo erg/s erg s-1 10-7 W
presión baria baria dyn/cm² 0,1 Pa
viscosidad dinámica poise P g (cm s)-1 0,1 Pa s
viscosidad cinemática stokes St cm²s-1 10-4 m²s-1
carga eléctrica franklin Fr dyn½cm 3,336 641 × 10-10 C
potencial eléctrico estatvoltio statV erg Fr-1 299,7925 V
campo eléctrico estatvoltio por centímetro statV/cm statV cm-1 2,9979 V m-1
flujo magnético maxwell Mx G cm² 10-8 Wb
densidad de flujo magnético gauss G Mx cm-2 10-4 T
intensidad de campo magnético oersted Oe   (103/4π) A/m
intensidad de corriente estatamperio statA   3.335 641 × 10-10 A
resistencia estatohmio statΩ   8.987 552 × 1011 Ω
Capacidad eléctrica estatfaradio o «centímetro» «cm»   1,113 × 10-12 F
inductancia estathenrio statH   8,988 × 1011 H
número de onda kayser K 1 cm-1 100 m-1

Los coeficientes 2998, 3336, 1113 y 8988 se derivan de la velocidad de la luz; exactamente valen 299792458, 333564095198152, 1112650056 y 89875517873681764.

Un «centímetro» de capacidad es la capacitancia de una esfera conductora, de 1 cm de radio, en el vacío.

En el sistema CGS (Gauss) la inductancia tiene dimensiones de longitud, y por lo tanto, la unidad de inductancia es llamada centímetro (1H = 109 cm). E inversamente, 1 cm de inductancia CGS = 9,174 mH en el Sistema Internacional de Medidas.

Referencias

  1. «Bref historique du SI» (en francés). París: BIPM. Consultado el 7 de septiembre de 2013. 
  2. Bureau International des Poids et Mesures - The International System of Mesures, vide página 123 y siguiente.

Bibliografía

  • Feynman, Leighton and Sands. Lectures on physics. Addison-Wesley. ISBN 0-8053-9045-6. 
  • Resnick,R. and Halliday, D. (1996). Physics. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-83202-2. 
  • Tipler, Paul A. (2000). Física para la ciencia y la tecnología (2 volúmenes). Barcelona: Ed. Reverté. ISBN 84-291-4382-3. 

Véase también

Enlaces externos

  • Bureau International des Poids et Mesures - The International System of Mesures
  • National Institute of Standards & Technology - Guide for the Use of the International System of Units (SI)
  •   Datos: Q26240

sistema, cegesimal, unidades, también, llamado, sistema, sistema, gaussiano, sistema, unidades, basado, centímetro, gramo, segundo, nombre, acrónimo, estas, tres, unidades, propuesto, gauss, 1832, implantado, asociación, británica, para, avance, ciencia, baas,. El Sistema Cegesimal de Unidades tambien llamado sistema CGS o sistema Gaussiano es un sistema de unidades basado en el centimetro el gramo y el segundo Su nombre es el acronimo de estas tres unidades Fue propuesto por Gauss en 1832 e implantado por la Asociacion Britanica para el Avance de la Ciencia BAAS ahora BA en 1874 incluyendo las reglas de formacion de un sistema formado por unidades basicas y unidades derivadas 1 El sistema CGS ha sido casi totalmente reemplazado por el Sistema Internacional de Unidades SI Sin embargo aun perdura su utilizacion en algunos campos cientificos y tecnicos muy concretos con resultados ventajosos en algunos contextos Asi muchas de las formulas del electromagnetismo presentan una forma mas sencilla cuando se las expresa en unidades CGS resultando mas simple la expansion de los terminos en v c La Oficina Internacional de Pesos y Medidas reguladora del SI valora y reconoce estos hechos e incluye en sus boletines referencias y equivalencias de algunas unidades electromagneticas del sistema CGS gaussiano aunque desaconseja su uso 2 Indice 1 Unidades electromagneticas 2 Unidades del sistema cegesimal 3 Referencias 4 Bibliografia 5 Vease tambien 6 Enlaces externosUnidades electromagneticas EditarA diferencia del SI el sistema CGS no determina si debe haber una dimension adicional para las magnitudes electromagneticas en el SI es la corriente De ahi que haya varios sistemas cegesimales en funcion de como se tratan las constantes ϵ 0 displaystyle epsilon 0 y m 0 displaystyle mu 0 Las ecuaciones se ajustan segun el sistema concreto adoptado aunque en la practica apenas se usa mas que el de Gauss donde ambas constantes se toman como 1 y a cambio aparece explicitamente c Las dimensiones asi pueden tener exponentes semienteros En el SI la corriente electrica se define mediante la intensidad de campo magnetico que presenta y la carga electrica se define como corriente electrica por unidad de tiempo En una variedad del CGS el ues o unidades electrostaticas la carga se define como la fuerza que ejerce sobre otras cargas y la corriente se define como carga por unidad de tiempo Una consecuencia de este metodo es que la ley de Coulomb no contiene una constante de proporcionalidad Por ultimo al relacionar los fenomenos electromagneticos al tiempo la longitud y la masa dependen de las fuerzas observadas en las cargas Hay dos leyes fundamentales en accion la ley de Coulomb que describe la fuerza electrostatica entre cargas y la ley de Ampere tambien conocida como la ley de Biot Savart que describe la fuerza electrodinamica o electromagnetica entre corrientes Cada una de ellas contiene las constantes de k 1 displaystyle k 1 y k 2 displaystyle k 2 La definicion estatica de campo magnetico tiene otra constante a displaystyle alpha Las dos primeras constantes se relacionan entre si a traves de la velocidad de la luz c displaystyle c la razon entre k 1 displaystyle k 1 y k 2 displaystyle k 2 debe ser igual a c 2 displaystyle c 2 De este modo se tienen varias opciones k 1 displaystyle k 1 k 2 displaystyle k 2 a displaystyle alpha Sistema1 displaystyle 1 1 c 2 displaystyle 1 c 2 1 displaystyle 1 CGS electrostaticoc 2 displaystyle c 2 1 displaystyle 1 1 displaystyle 1 CGS electromagnetico1 displaystyle 1 1 c 2 displaystyle 1 c 2 1 c displaystyle 1 c CGS Gausiano1 4 p ϵ 0 displaystyle frac 1 4 pi epsilon 0 m 0 4 p displaystyle frac mu 0 4 pi 1 displaystyle 1 SIUna caracteristica del sistema CGS gaussiano es que el campo electrico y el campo magnetico tienen las mismas unidades Existe aproximadamente media docena de sistemas de unidades electromagneticas en uso la mayoria basados en el sistema CGS Estos incluyen el UEM o unidades electromagneticas escogidas de tal manera que la ley de Biot Savart no tenga constante de proporcionalidad Gausiano y unidades Heaviside Lorentz Para complicar mas el asunto algunos ingenieros utilizan para el campo electrico unidades hibridas como voltios por centimetro En el antiguo sistema de unidades electromagneticas basado en el CGS que se uso para estudiar la induccion magnetica la unidad de corriente no es el estatamperio sino el abamperio 10 amperio lo que permite llegar a definir el gauss como unidad de densidad de flujo magnetico En la tabla siguiente se encontrara el estatamperio y el gauss como pertenecientes al moderno sistema CGS Esto es inexacto El gauss no es una magnitud CGS sino electromagnetica Unidades del sistema cegesimal EditarUnidades del sistema cegesimal o sistema CGS Magnitud Unidad Simbolo Definicion Equivalencia en S I longitud centimetro cm 0 01 mmasa gramo g 0 001 kgtiempo segundo s 1 saceleracion gal Gal cm s2 0 01 m s2fuerza dina dyn g cm s2 10 5 Nenergia ergio erg dyn cm 10 7 Jpotencia ergio por segundo erg s erg s 1 10 7 Wpresion baria baria dyn cm 0 1 Paviscosidad dinamica poise P g cm s 1 0 1 Pa sviscosidad cinematica stokes St cm s 1 10 4 m s 1carga electrica franklin Fr dyn cm 3 336 641 10 10 Cpotencial electrico estatvoltio statV erg Fr 1 299 7925 Vcampo electrico estatvoltio por centimetro statV cm statV cm 1 2 9979 V m 1flujo magnetico maxwell Mx G cm 10 8 Wbdensidad de flujo magnetico gauss G Mx cm 2 10 4 Tintensidad de campo magnetico oersted Oe 103 4p A mintensidad de corriente estatamperio statA 3 335 641 10 10 Aresistencia estatohmio statW 8 987 552 1011 WCapacidad electrica estatfaradio o centimetro cm 1 113 10 12 Finductancia estathenrio statH 8 988 1011 Hnumero de onda kayser K 1 cm 1 100 m 1Los coeficientes 2998 3336 1113 y 8988 se derivan de la velocidad de la luz exactamente valen 299792458 333564095198152 1112650056 y 89875517873681764 Un centimetro de capacidad es la capacitancia de una esfera conductora de 1 cm de radio en el vacio En el sistema CGS Gauss la inductancia tiene dimensiones de longitud y por lo tanto la unidad de inductancia es llamada centimetro 1H 109 cm E inversamente 1 cm de inductancia CGS 9 174 mH en el Sistema Internacional de Medidas Referencias Editar Bref historique du SI en frances Paris BIPM Consultado el 7 de septiembre de 2013 Bureau International des Poids et Mesures The International System of Mesures vide pagina 123 y siguiente Bibliografia EditarFeynman Leighton and Sands Lectures on physics Addison Wesley ISBN 0 8053 9045 6 Resnick R and Halliday D 1996 Physics John Wiley amp Sons ISBN 0 471 83202 2 Tipler Paul A 2000 Fisica para la ciencia y la tecnologia 2 volumenes Barcelona Ed Reverte ISBN 84 291 4382 3 Vease tambien Editarsistema de unidades Sistema Internacional de Unidades Sistema Tecnico de Unidades Sistema Anglosajon de Unidades Unidades de Planck Magnitud fundamentalEnlaces externos EditarBureau International des Poids et Mesures The International System of Mesures National Institute of Standards amp Technology Guide for the Use of the International System of Units SI Datos Q26240 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Sistema Cegesimal de Unidades amp oldid 139539622, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos