Base común · Física y Química

Magnitudes y Sistema Internacional de Unidades

Qué es una magnitud, cómo se clasifican, y por qué la unidad de un número te dice exactamente qué representa — la base para leer cualquier problema de ciencias.

¿Qué es una magnitud?

Una magnitud es cualquier propiedad de algo que se puede medir y expresar con un número y una unidad — la longitud de una mesa, la masa de una piedra, el tiempo que tarda un semáforo en cambiar. Si no se puede medir con un número, no es una magnitud (por ejemplo, "la belleza" no es una magnitud física).

Piénsalo así Decir "la mesa mide 2" no dice nada — 2 metros y 2 kilómetros son cosas completamente distintas. Por eso toda magnitud necesita un número + una unidad para tener sentido.

Magnitudes fundamentales del Sistema Internacional (SI)

El Sistema Internacional de Unidades define 7 magnitudes fundamentales — todas las demás magnitudes de la física y la química se construyen combinando estas 7.

Longitud — metro (m)
Masa — kilogramo (kg)
Tiempo — segundo (s)
Temperatura — kelvin (K)
Corriente eléctrica — ampere (A)
Cantidad de sustancia — mol (mol)
Intensidad luminosa — candela (cd)

Magnitudes derivadas: combinaciones de las fundamentales

Una magnitud derivada se construye combinando (multiplicando o dividiendo) dos o más magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la velocidad no es fundamental — es longitud dividido tiempo.

Velocidad = longitud / tiempo → m/s
Fuerza = masa · longitud / tiempo² → kg·m/s² = Newton (N)
Presión = fuerza / superficie → N/m² = Pascal (Pa)
Cómo reconocer los datos en un problema Cuando veas una unidad rara en un resultado (como N·m, o kg/m³), no te asustes — casi siempre es una combinación de las 7 fundamentales. Si desarmás la unidad en sus partes, entendés qué tipo de magnitud es, aunque nunca hayas visto esa combinación antes.

Ejemplo resuelto, paso a paso

Un problema da un resultado en kg·m²/s³. ¿Qué magnitud representa esa unidad?

1Datos

  • unidad a identificarkg·m²/s³

2Fórmula utilizada

Comparo esta combinación con las unidades derivadas conocidas (Newton, Joule, Watt, etc.) descomponiéndolas en sus magnitudes fundamentales.

3Resolución

Recuerdo que el Joule (energía) es kg·m²/s² J = kg·m²/s²
Comparo: la unidad dada tiene un s³ extra en el denominador kg·m²/s³ = J/s
Reconozco que "energía dividido tiempo" es potencia J/s = Watt (potencia)

4Respuesta

kg·m²/s³ representa potencia (Watt)

Notación científica: para números muy grandes o muy chicos

Escribir 0.0000000000000000001602 o 602.000.000.000.000.000.000.000 es incómodo y fácil de leer mal. La notación científica resuelve esto expresando cualquier número como un valor entre 1 y 10, multiplicado por una potencia de 10.

Carga del electrón: 1.602 × 10⁻¹⁹ C
Número de Avogadro: 6.022 × 10²³ partículas/mol
Piénsalo así El exponente te dice cuántos lugares mover la coma. Exponente negativo = número chico (mueve la coma a la izquierda). Exponente positivo = número grande (mueve la coma a la derecha).

Errores frecuentes

Mezclar unidades del mismo tipo sin convertir

Si un dato viene en gramos y otro en kilogramos, hay que convertir todo a la misma unidad antes de operar — mezclarlos sin convertir da resultados sin sentido.

Confundir masa con peso por usar mal la unidad

El kilogramo (kg) mide masa, no peso — el peso es una fuerza y se mide en Newton (N). Es un error muy común, y tiene su propia página dedicada.

Perder el exponente al escribir notación científica

Escribir 3.5 × 10⁶ como 3.5 × 10⁶ pero olvidar el exponente al copiarlo a la calculadora es una fuente enorme de errores — siempre verifica que el exponente haya quedado bien cargado.