kilogramo-fuerza | |
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Sistema de unidades | Sistema métrico gravitacional |
Unidad de | Fuerza |
Símbolo | kgf |
Conversiones | |
1 kgf en... | ... es igual a... |
Unidades del SI | 9.806650 N |
Unidades CGS | 980.665,0 dinas |
Unidades gravitacionales británicas | 2,204623 libras |
Unidades inglesas absolutas | 70.93164 libras esterlinas |
El kilogramo-fuerza ( kgf o kg F ), o kilopondio ( kp , del latín pondus , lit. ' peso'), es una unidad métrica gravitacional no estándar de fuerza . No se acepta su uso con el Sistema Internacional de Unidades (SI) [1] y está en desuso para la mayoría de los usos. [ cita requerida ] El kilogramo-fuerza es igual a la magnitud de la fuerza ejercida sobre un kilogramo de masa en una9.806 65 m/s 2 campo gravitatorio ( gravedad estándar , un valor convencional que se aproxima a la magnitud media de la gravedad en la Tierra). [2] Es decir, es el peso de un kilogramo bajo gravedad estándar. Un kilogramo-fuerza se define como9.806 65 N . [3] [4] De manera similar, un gramo-fuerza es9,806 65 mN , y un miligramo-fuerza es9,806 65 μN .
El gramo-fuerza y el kilogramo-fuerza nunca fueron unidades bien definidas hasta que la CGPM adoptó una aceleración estándar de la gravedad de 9,80665 m/s2 para este propósito en 1901, [5] aunque se habían utilizado en mediciones de fuerza de baja precisión antes de esa fecha. Incluso entonces, la propuesta de definir el kilogramo-fuerza como unidad estándar de fuerza fue rechazada explícitamente. [6] En su lugar, se propuso el newton en 1913 [7] y se aceptó en 1948. [8] El kilogramo-fuerza nunca ha sido parte del Sistema Internacional de Unidades (SI), que se introdujo en 1960. La unidad de fuerza del SI es el newton .
Antes de esto, las unidades se usaban ampliamente en gran parte del mundo. Todavía se usan para algunos propósitos; por ejemplo, se usan para especificar la tensión de los radios de las bicicletas , [9] la fuerza de tracción de los arcos en el tiro con arco y la resistencia a la tracción del cable de unión electrónica , [10] para referencias informales a la presión (como el kilogramo por centímetro cuadrado técnicamente incorrecto , omitiendo la -fuerza , siendo el kilogramo -fuerza por centímetro cuadrado la atmósfera técnica , cuyo valor es muy cercano a los de la barra y la atmósfera estándar ), y para definir el " caballo de fuerza métrico " (PS) como 75 metros-kilopondios por segundo. [3] Además, el kilogramo fuerza fue la unidad estándar utilizada para las pruebas de dureza Vickers . [11]
Base | Fuerza | Peso | Masa | ||
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Segunda ley del movimiento | m = F/a | F = W ⋅ un/gramo | F = m⋅a | ||
Sistema | Director General | METRO | CGS | MTS | SI |
Aceleración ( a ) | m/ s2 | m/ s2 | Galón | m/ s2 | m/ s2 |
Masa ( m ) | Hilo | kilogramo | gramo | tonelada | kilogramo |
Fuerza ( F ), peso ( W ) | kilopondio | kilopondio | dina | Estena | Newton |
Presión ( p ) | ambiente técnico | atmósfera estándar | baria | pieza | pascal |
En la década de 1940, en Alemania, el empuje de un motor de cohete se medía en kilogramos-fuerza, [ cita requerida ] en la Unión Soviética siguió siendo la unidad principal de empuje en el programa espacial ruso al menos hasta fines de la década de 1980. [ cita requerida ] Dividir el empuje en kilogramos-fuerza por la masa de un motor o un cohete en kilogramos da convenientemente la relación empuje-peso , dividiendo el empuje por la tasa de consumo de propulsor ( tasa de flujo másico ) en kilogramos por segundo da el impulso específico en segundos.
El término «kilopondio» ha sido declarado obsoleto. [14]
La tonelada-fuerza , la tonelada métrica-fuerza , el megagramo-fuerza y el megapondio ( Mp ) son cada uno 1000 kilogramos-fuerza.
El decanewton o dekanewton ( daN ), exactamente 10 N, se utiliza en algunos campos como una aproximación al kilogramo-fuerza, porque está cerca de los 9,80665 N de 1 kgf.
El gramo-fuerza es 1 ⁄ 1000 de un kilogramo-fuerza.
Newton | dina | kilogramo-fuerza, kilopondio | libra-fuerza | Poundal | |
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1 N | ≡ 1 kg⋅m2/ s2 | = 10 5 dinares | ≈ 0,101 97 kp | ≈ 0,224 81 libras F | ≈ 7.2330 libras esterlinas |
1 dina | = 10 −5 N | ≡ 1 g⋅cm/ s2 | ≈ 1,0197 × 10 −6 kp | ≈ 2,2481 × 10 −6 lbF | ≈ 7,2330 × 10 −5 pdl |
1 kilómetro | = 9.806 65 N | = 980 665 dinares | ≡ g n × 1 kg | ≈ 2,2046 libras F | ≈ 70.932 libras esterlinas |
1 libra F | ≈ 4.448 222 N | ≈ 444 822 dinares | ≈ 0,453 59 kilómetros | ≡ g n × 1 libra | ≈ 32.174 libras esterlinas |
1 paquete | ≈ 0,138 255 N | ≈ 13 825 dinares | ≈ 0,014 098 kp | ≈ 0,031 081 libras F | ≡ 1 libra⋅ pie /s 2 |
El valor de g n (9.806 65 m/s 2 ), tal como se utiliza en la definición oficial del kilogramo-fuerza, se utiliza aquí para todas las unidades gravitacionales. |
La tensión recomendada para los radios de las ruedas de bicicleta puede ser tan baja como 80 kilogramos fuerza (Kfg) y tan alta como 230 kilogramos fuerza. Autor=Park Tool
Carga de rotura (BL): La resistencia de un cable y su fuerza real (generalmente expresada en gramos, gramos-fuerza, mN, etc.) necesaria para romper un cable en particular mediante una tracción. No se trata de la resistencia a la tracción, que por definición es la fuerza por unidad de área.
En el pasado, las unidades de dureza Vickers eran kg/mm2; en la Tabla 12.6 utilizamos las unidades SI de GPa.