jueves, 6 de agosto de 2020

Desde 2019 tenemos nuevas definiciones para algunas unidades fundamentales del SI

Nuevas definiciones para algunas unidades del SI. Desde 2019 (el SI revisado entró en vigor el 20 de mayo, día Mundial de la Metrología), rigen nuevas definiciones para algunas unidades del sistema internacional (kilogramo, Ampere, Kelvin y mol). Estas unidades fueron redefinidas en base a constantes físicas con valores numéricos fijos. (El kilogramo, con la constante de Planck; el Ampere, con el valor de la constante eléctrica elemental; el Kelvin con la constante de Boltzmann y el mol en base al número de Avogadro). La revisión del SI surgió como forma de lograr las menores incertidumbres de medida en todos los campos, garantizando, por ejemplo, mayor seguridad en los resultados de experimentos que confirmen hipótesis de teorías físicas o el cumplimiento de las muy pequeñas tolerancias de fabricación exigidas hoy en día en la industria o en campos como el de las nanotecnologías. El mol, símbolo mol, es la unidad SI de cantidad de sustancia. Un mol contiene exactamente 6,022 140 76 × 1023 entidades elementales. Esta cifra es el valor numérico fijo de la constante de Avogadro, NA, cuando se expresa en la unidad mol-1, y se denomina número de Avogadro. La cantidad de sustancia, símbolo n, de un sistema, es una medida del número de entidades elementales especificadas. Una entidad elemental puede ser un átomo, una molécula, un ion, un electrón, o cualquier otra partícula o grupo especificado de partículas. El efecto de esta definición es que “el mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene 6,022 140 76 × 1023 entidades elementales Este número es el valor numérico fijo de la constante de Avogadro (NA) cuando se expresa en la unidad mol−1 y se denomina número de Avogadro (N). Experimento de la esfera de Silicio La constante de Avogadro NA es la constante física fundamental que relaciona cualquier magnitud a escala atómica con su correspondiente a escala macroscópica, representando el número de partículas elementales (usualmente átomos o moléculas) contenidos en un mol de cualquier sustancia. Para la determinación de NA se empleó el experimento XRCD (X-ray crystal density), que trata de contar el número de átomos contenidos en una esfera de 1 kg, de 28Si con una pureza isotópica del 99,995 %, aprovechando la disposición ordenada del cristal. Fuentes: https://www.icai.es/articulo-revista/el-sistema-internacional-de-unidades-si-revisado/ https://www.researchgate.net/publication/334376613.NUEVAS_DEFINICIONESPARA_CUATRO_UNIDADES_FUNDAMENTALES_DEL_SISTEMA_INTERNACIONAL

jueves, 21 de febrero de 2019

viernes, 22 de junio de 2018

Número de masa

El núcleo de un átomo tiene dos tipos de partículas fundamentales:protones y neutrones.La suma de estas partículas corresponde a lo que se llama número de masa o número másico; por tanto este número es siempre entero.Dado que el número de neutrones para átomos de un mismo elemento puede variar(isótopos), también varía el número de masa por lo que este número no aparece en la Tabla Periódica.

De gases,unidades y condiciones

Los gases son el estado más simple de la materia, ya que todos se comportan de manera similar. La atmósfera es una preciosa capa de gas retenido por la gravedad sobre la superficie de la Tierra. La mitad de la masa de la atmósfera está debajo de una altitud de 5,5 Km. Esta delgada capa de gases es esencial para la vida: nos protege de las radiación solar nociva y nos proporciona las sustancias necesarias para la vida tales como el dioxígeno, dinitrógeno, dióxido de carbono y agua. Los gases de la atmósfera no son los únicos con que podemos encontrarnos. La presión de un gas es la fuerza que ejerce ese gas dividida por el área o superficie sobre la cual se ejerce la fuerza. La unidad de presión en el SI es el pascal (Pa).La presión atmosférica a nivel del mar es de alrededor de 100000 Pa o 1000 heptopascales.