Una unidad de medida es una referencia acordada para expresar cuánto mide una magnitud. Aquí encontrarás 60 ejemplos con símbolo y uso, separados para no confundir el Sistema Internacional con unidades de otros sistemas.
60 ejemplos de unidades de medida
La primera colección reúne 30 unidades del Sistema Internacional; la segunda muestra unidades aceptadas con el SI o usadas en otros sistemas y campos.
30 unidades del Sistema Internacional
- 1
Metro (m)
Longitud; es una de las siete unidades base del SI.
- 2
Kilogramo (kg)
Masa; es la unidad base del SI y no el gramo.
- 3
Segundo (s)
Tiempo; unidad base usada en las relaciones mecánicas.
- 4
Amperio (A)
Corriente eléctrica; unidad base del SI.
- 5
Kelvin (K)
Temperatura termodinámica; unidad base cuyo símbolo no lleva grado.
- 6
Mol (mol)
Cantidad de sustancia; unidad base del SI.
- 7
Candela (cd)
Intensidad luminosa; unidad base del SI.
- 8
Hercio (Hz)
Frecuencia; equivale a un suceso por segundo.
- 9
Newton (N)
Fuerza; equivale a kg·m·s⁻².
- 10
Pascal (Pa)
Presión; equivale a un newton por metro cuadrado.
- 11
Julio (J)
Energía o trabajo; equivale a un newton metro.
- 12
Vatio (W)
Potencia; equivale a un julio por segundo.
- 13
Culombio (C)
Carga eléctrica; equivale a un amperio segundo.
- 14
Voltio (V)
Diferencia de potencial; equivale a un vatio por amperio.
- 15
Faradio (F)
Capacitancia eléctrica; equivale a un culombio por voltio.
- 16
Ohmio (Ω)
Resistencia eléctrica; equivale a un voltio por amperio.
- 17
Siemens (S)
Conductancia eléctrica; equivale a un amperio por voltio.
- 18
Weber (Wb)
Flujo magnético; equivale a un voltio segundo.
- 19
Tesla (T)
Densidad de flujo magnético; equivale a un weber por metro cuadrado.
- 20
Henrio (H)
Inductancia; equivale a un weber por amperio.
- 21
Grado Celsius (°C)
Temperatura Celsius; unidad derivada relacionada con el kelvin por un desplazamiento de escala.
- 22
Lumen (lm)
Flujo luminoso; equivale a candela por estereorradián.
- 23
Lux (lx)
Iluminancia; equivale a un lumen por metro cuadrado.
- 24
Becquerel (Bq)
Actividad de un radionúclido; equivale a s⁻¹.
- 25
Gray (Gy)
Dosis absorbida; equivale a un julio por kilogramo.
- 26
Sievert (Sv)
Dosis equivalente; dimensionalmente equivale a un julio por kilogramo.
- 27
Katal (kat)
Actividad catalítica; equivale a un mol por segundo.
- 28
Metro cuadrado (m²)
Área; se obtiene multiplicando dos longitudes.
- 29
Metro cúbico (m³)
Volumen; se obtiene multiplicando tres longitudes.
- 30
Metro por segundo (m/s)
Velocidad; relaciona una longitud con un intervalo de tiempo.

30 unidades aceptadas o usadas fuera del SI
- 31
Minuto (min)
Tiempo; equivale exactamente a 60 segundos.
- 32
Hora (h)
Tiempo; equivale exactamente a 3600 segundos.
- 33
Día (d)
Tiempo; equivale a 24 horas.
- 34
Litro (L)
Volumen; equivale a un decímetro cúbico.
- 35
Tonelada (t)
Masa; equivale exactamente a 1000 kilogramos.
- 36
Hectárea (ha)
Área; equivale a 10 000 metros cuadrados.
- 37
Electronvoltio (eV)
Energía; muy usado en física atómica y de partículas.
- 38
Grado (°)
Ángulo plano; una vuelta completa contiene 360 grados.
- 39
Minuto de arco (′)
Ángulo plano; equivale a 1/60 de grado.
- 40
Segundo de arco (″)
Ángulo plano; equivale a 1/60 de minuto de arco.
- 41
Milla náutica (M)
Longitud marítima y aérea; equivale exactamente a 1852 metros.
- 42
Nudo (kn)
Velocidad; equivale a una milla náutica por hora.
- 43
Ångström (Å)
Longitud; equivale a 10⁻¹⁰ metros.
- 44
Unidad astronómica (au)
Longitud empleada en astronomía dentro del Sistema Solar.
- 45
Dalton (Da)
Masa atómica y molecular; también se denomina unidad de masa atómica unificada.
- 46
Bar (bar)
Presión; equivale exactamente a 100 000 pascales.
- 47
Milímetro de mercurio (mmHg)
Presión; se usa, por ejemplo, en mediciones clínicas.
- 48
Caloría (cal)
Energía; su valor depende de la convención y debe indicarse cuando importa la precisión.
- 49
Kilovatio-hora (kWh)
Energía; equivale a 3,6 megajulios.
- 50
Pulgada (in)
Longitud del sistema anglosajón; equivale exactamente a 2,54 centímetros.
- 51
Pie (ft)
Longitud del sistema anglosajón; equivale a 12 pulgadas.
- 52
Yarda (yd)
Longitud del sistema anglosajón; equivale a 3 pies.
- 53
Milla (mi)
Longitud terrestre; equivale a 5280 pies.
- 54
Libra (lb)
Masa del sistema avoirdupois; no debe confundirse con libra-fuerza.
- 55
Onza (oz)
Masa del sistema avoirdupois; equivale a 1/16 de libra.
- 56
Galón estadounidense (gal)
Volumen; no tiene el mismo valor que el galón imperial.
- 57
Cuarto estadounidense (qt)
Volumen; equivale a un cuarto de galón estadounidense.
- 58
Pinta estadounidense (pt)
Volumen; equivale a medio cuarto estadounidense.
- 59
Libra-fuerza (lbf)
Fuerza; es distinta de la libra usada como unidad de masa.
- 60
Libra por pulgada cuadrada (psi)
Presión; relaciona libra-fuerza y pulgada cuadrada.
Qué es una unidad de medida
Una medición combina un número y una unidad: en 12 m, 12 es el valor numérico y el metro es la unidad elegida para la longitud. La magnitud es la propiedad que se mide; la unidad es la referencia con la que se compara.
Ideas clave
- Una misma magnitud puede expresarse con distintas unidades compatibles.
- El SI organiza siete unidades base y numerosas unidades derivadas.
- Las unidades derivadas nacen de relaciones entre magnitudes.
- En Física, escribir la unidad permite interpretar y comprobar un resultado.
Cómo elegir y escribir una unidad
La elección correcta depende de la magnitud, la escala y el sistema usado.
-
Identifica la magnitud
Decide si el dato expresa longitud, masa, tiempo, energía, presión u otra propiedad.
-
Elige una unidad compatible
Usa una unidad del mismo tipo y una escala que produzca un valor legible.
-
Escribe valor, espacio y símbolo
Escribe 25 kg o 3,2 m; respeta mayúsculas, minúsculas y prefijos del símbolo.
Unidades base, derivadas y de otros sistemas
La clasificación indica de dónde procede la unidad y evita llamar “fundamental” a cualquier símbolo conocido.
| Tipo | Cómo se reconoce | Ejemplos |
|---|---|---|
| Base del SI | Define una magnitud base | m, kg, s, A, K, mol y cd |
| Derivada del SI | Combina unidades base mediante una relación física | m/s, N, Pa, J y V |
| Aceptada o ajena al SI | Se conserva por uso práctico, histórico o especializado | min, L, eV, in y psi |
10 ejemplos explicados de medición
Estos casos muestran cómo se selecciona, obtiene e interpreta la unidad dentro de una medición concreta.
- 1
Longitud de un pasillo: 12,4 m
Situación: Se mide una distancia lineal.
Análisis: El metro corresponde a longitud y el decimal expresa una fracción de metro.
Qué enseña: La unidad debe corresponder a la magnitud observada.
Contraste: 12,4 m no significa 12,4 m²: el segundo símbolo mediría área.
- 2
Masa de una muestra: 0,750 kg
Situación: Una balanza determina la masa de una muestra.
Análisis: El kilogramo es la unidad base de masa del SI; 0,750 kg equivale a 750 g.
Qué enseña: Cambiar de prefijo modifica el número, no la cantidad física.
Contraste: La masa en kg no es una fuerza en newtons.
- 3
Duración de una carrera: 90 s
Situación: Un cronómetro registra el intervalo.
Análisis: El segundo mide tiempo y 90 s también pueden expresarse como 1,5 min.
Qué enseña: Las conversiones deben conservar la misma duración.
Contraste: Escribir 1,5 s cambiaría el valor por un factor de 60.
- 4
Temperatura del laboratorio: 22 °C
Situación: Un termómetro indica temperatura Celsius.
Análisis: La temperatura correspondiente es 295,15 K; ambas escalas tienen intervalos iguales pero ceros distintos.
Qué enseña: Para convertir °C a K se suma 273,15.
Contraste: No se escribe 22 K: ese valor representa otra temperatura.
- 5
Volumen de un tanque: 2,5 m³
Situación: Se mide el espacio tridimensional que ocupa el tanque.
Análisis: El metro cúbico surge de multiplicar largo, ancho y alto en metros.
Qué enseña: La potencia 3 pertenece al símbolo completo de volumen.
Contraste: 2,5 m³ no equivale a 2,5 L; cada m³ contiene 1000 L.
- 6
Velocidad de una bicicleta: 8 m/s
Situación: Se relaciona distancia recorrida con tiempo.
Análisis: La unidad m/s indica cuántos metros se recorren en cada segundo.
Qué enseña: Una barra expresa división entre unidades.
Contraste: 8 m/s equivale a 28,8 km/h, no a 8 km/h.
- 7
Tensión de un enchufe: 230 V
Situación: Se informa una diferencia de potencial eléctrico.
Análisis: El voltio es una unidad derivada y puede escribirse como W/A.
Qué enseña: El símbolo V en mayúscula distingue la unidad nombrada por Volta.
Contraste: La tensión no se mide en amperios: A corresponde a corriente.
- 8
Frecuencia de una red: 60 Hz
Situación: Se cuentan ciclos por unidad de tiempo.
Análisis: Un hercio equivale a un ciclo por segundo, por lo que 60 Hz expresa 60 ciclos cada segundo.
Qué enseña: Hz es una unidad derivada equivalente a s⁻¹.
Contraste: No es una velocidad: no incluye una unidad de longitud.
- 9
Presión atmosférica: 101,3 kPa
Situación: Se expresa fuerza distribuida sobre un área.
Análisis: El prefijo kilo multiplica el pascal por 1000; 101,3 kPa son 101 300 Pa.
Qué enseña: El prefijo forma parte de la escala de la unidad.
Contraste: 101,3 Pa sería mil veces menor.
- 10
Energía de una batería: 500 Wh
Situación: La capacidad energética puede expresarse como potencia por tiempo.
Análisis: 500 Wh equivalen a 0,5 kWh y a 1,8 MJ.
Qué enseña: El vatio-hora mide energía, aunque el vatio aislado mide potencia.
Contraste: No debe escribirse 500 W si se quiere indicar energía almacenada.
Errores frecuentes
Una unidad mal escrita o incompatible puede cambiar por completo el significado del resultado.
Confundir magnitud y unidad
Cómo corregirlo: Nombra primero qué propiedad se mide y después selecciona su unidad.
La masa es una magnitud; el kilogramo es una unidad de masa.
Cambiar mayúsculas o minúsculas
Cómo corregirlo: Respeta el símbolo oficial: m para metro, M no.
La caja puede cambiar el significado de un símbolo o prefijo.
Mezclar sistemas sin convertir
Cómo corregirlo: Convierte todas las cantidades a unidades compatibles antes de operar.
Sumar pies y metros directamente produce un resultado incoherente.
Tratar °C y K como números iguales
Cómo corregirlo: Aplica K = °C + 273,15 para temperaturas.
Los intervalos coinciden, pero el origen de cada escala es distinto.
Ejercicios de unidades de medida
Resuelve cada caso y abre la respuesta para comprobar la unidad y el procedimiento.
-
1¿Qué unidad usarías para la longitud de un lápiz?
El centímetro es práctico; también puede expresarse en metros.
-
2Convierte 2,5 h a segundos.
2,5 × 3600 = 9000 s.
-
3¿Qué magnitud expresa 40 Pa?
Presión.
-
4Corrige “5 Kg”.
El símbolo correcto es 5 kg.
-
5Convierte 3 L a m³.
3 L = 0,003 m³.
-
6¿90 km/h y 25 m/s representan la misma velocidad?
Sí, porque se divide 90 entre 3,6.
-
7¿El newton es unidad base o derivada?
Derivada: N = kg·m·s⁻².
-
8¿Qué diferencia hay entre W y Wh?
W mide potencia; Wh mide energía.
-
9Convierte 20 °C a kelvin.
20 + 273,15 = 293,15 K.
-
10¿Puede sumarse 2 m + 30 cm?
Sí, después de convertir: 2 m + 0,30 m = 2,30 m.
Preguntas frecuentes
Estas respuestas aclaran las distinciones más frecuentes al trabajar con símbolos y fórmulas.
¿Cuáles son las siete unidades base del SI?
Metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela.
¿El litro pertenece al SI?
No es una unidad SI, pero se acepta su uso con el SI y equivale a un decímetro cúbico.
¿Por qué kilogramo ya contiene un prefijo?
Por razones históricas, el kilogramo es la única unidad base cuyo nombre incluye un prefijo.
¿Se deja espacio entre el número y el símbolo?
Sí: se escribe 25 kg y 18 °C. Los símbolos angulares °, ′ y ″ son una excepción cuando expresan ángulos.
Explora el tema Continúa con las unidades derivadas o explora las demás familias de física. Adapta esta referencia a las indicaciones de tu centro o profesor. Editorial Ejemplode 21 de agosto de 2026 Publicado el 6 de marzo de 2013. Revisamos la claridad, la corrección y la utilidad de los ejemplos.Guía de unidades de medida
Información editorial y cita
Cita APA (7.ª edición)
Responsable editorial
Actualización
Criterios de revisión