60 ejemplos de Unidades de medida

Una guía para reconocer 60 unidades, sus símbolos y las magnitudes que expresan.

Ver 60 unidades de medida

  • 30 unidades del SI
  • 30 unidades de otros usos
  • 10 mediciones explicadas

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. 1

    Metro (m)

    Longitud; es una de las siete unidades base del SI.

  2. 2

    Kilogramo (kg)

    Masa; es la unidad base del SI y no el gramo.

  3. 3

    Segundo (s)

    Tiempo; unidad base usada en las relaciones mecánicas.

  4. 4

    Amperio (A)

    Corriente eléctrica; unidad base del SI.

  5. 5

    Kelvin (K)

    Temperatura termodinámica; unidad base cuyo símbolo no lleva grado.

  6. 6

    Mol (mol)

    Cantidad de sustancia; unidad base del SI.

  7. 7

    Candela (cd)

    Intensidad luminosa; unidad base del SI.

  8. 8

    Hercio (Hz)

    Frecuencia; equivale a un suceso por segundo.

  9. 9

    Newton (N)

    Fuerza; equivale a kg·m·s⁻².

  10. 10

    Pascal (Pa)

    Presión; equivale a un newton por metro cuadrado.

  11. 11

    Julio (J)

    Energía o trabajo; equivale a un newton metro.

  12. 12

    Vatio (W)

    Potencia; equivale a un julio por segundo.

  13. 13

    Culombio (C)

    Carga eléctrica; equivale a un amperio segundo.

  14. 14

    Voltio (V)

    Diferencia de potencial; equivale a un vatio por amperio.

  15. 15

    Faradio (F)

    Capacitancia eléctrica; equivale a un culombio por voltio.

  16. 16

    Ohmio (Ω)

    Resistencia eléctrica; equivale a un voltio por amperio.

  17. 17

    Siemens (S)

    Conductancia eléctrica; equivale a un amperio por voltio.

  18. 18

    Weber (Wb)

    Flujo magnético; equivale a un voltio segundo.

  19. 19

    Tesla (T)

    Densidad de flujo magnético; equivale a un weber por metro cuadrado.

  20. 20

    Henrio (H)

    Inductancia; equivale a un weber por amperio.

  21. 21

    Grado Celsius (°C)

    Temperatura Celsius; unidad derivada relacionada con el kelvin por un desplazamiento de escala.

  22. 22

    Lumen (lm)

    Flujo luminoso; equivale a candela por estereorradián.

  23. 23

    Lux (lx)

    Iluminancia; equivale a un lumen por metro cuadrado.

  24. 24

    Becquerel (Bq)

    Actividad de un radionúclido; equivale a s⁻¹.

  25. 25

    Gray (Gy)

    Dosis absorbida; equivale a un julio por kilogramo.

  26. 26

    Sievert (Sv)

    Dosis equivalente; dimensionalmente equivale a un julio por kilogramo.

  27. 27

    Katal (kat)

    Actividad catalítica; equivale a un mol por segundo.

  28. 28

    Metro cuadrado (m²)

    Área; se obtiene multiplicando dos longitudes.

  29. 29

    Metro cúbico (m³)

    Volumen; se obtiene multiplicando tres longitudes.

  30. 30

    Metro por segundo (m/s)

    Velocidad; relaciona una longitud con un intervalo de tiempo.

Infografía de unidades de medida que relaciona longitud, masa, tiempo y temperatura con sus unidades y símbolos.

30 unidades aceptadas o usadas fuera del SI

  1. 31

    Minuto (min)

    Tiempo; equivale exactamente a 60 segundos.

  2. 32

    Hora (h)

    Tiempo; equivale exactamente a 3600 segundos.

  3. 33

    Día (d)

    Tiempo; equivale a 24 horas.

  4. 34

    Litro (L)

    Volumen; equivale a un decímetro cúbico.

  5. 35

    Tonelada (t)

    Masa; equivale exactamente a 1000 kilogramos.

  6. 36

    Hectárea (ha)

    Área; equivale a 10 000 metros cuadrados.

  7. 37

    Electronvoltio (eV)

    Energía; muy usado en física atómica y de partículas.

  8. 38

    Grado (°)

    Ángulo plano; una vuelta completa contiene 360 grados.

  9. 39

    Minuto de arco (′)

    Ángulo plano; equivale a 1/60 de grado.

  10. 40

    Segundo de arco (″)

    Ángulo plano; equivale a 1/60 de minuto de arco.

  11. 41

    Milla náutica (M)

    Longitud marítima y aérea; equivale exactamente a 1852 metros.

  12. 42

    Nudo (kn)

    Velocidad; equivale a una milla náutica por hora.

  13. 43

    Ångström (Å)

    Longitud; equivale a 10⁻¹⁰ metros.

  14. 44

    Unidad astronómica (au)

    Longitud empleada en astronomía dentro del Sistema Solar.

  15. 45

    Dalton (Da)

    Masa atómica y molecular; también se denomina unidad de masa atómica unificada.

  16. 46

    Bar (bar)

    Presión; equivale exactamente a 100 000 pascales.

  17. 47

    Milímetro de mercurio (mmHg)

    Presión; se usa, por ejemplo, en mediciones clínicas.

  18. 48

    Caloría (cal)

    Energía; su valor depende de la convención y debe indicarse cuando importa la precisión.

  19. 49

    Kilovatio-hora (kWh)

    Energía; equivale a 3,6 megajulios.

  20. 50

    Pulgada (in)

    Longitud del sistema anglosajón; equivale exactamente a 2,54 centímetros.

  21. 51

    Pie (ft)

    Longitud del sistema anglosajón; equivale a 12 pulgadas.

  22. 52

    Yarda (yd)

    Longitud del sistema anglosajón; equivale a 3 pies.

  23. 53

    Milla (mi)

    Longitud terrestre; equivale a 5280 pies.

  24. 54

    Libra (lb)

    Masa del sistema avoirdupois; no debe confundirse con libra-fuerza.

  25. 55

    Onza (oz)

    Masa del sistema avoirdupois; equivale a 1/16 de libra.

  26. 56

    Galón estadounidense (gal)

    Volumen; no tiene el mismo valor que el galón imperial.

  27. 57

    Cuarto estadounidense (qt)

    Volumen; equivale a un cuarto de galón estadounidense.

  28. 58

    Pinta estadounidense (pt)

    Volumen; equivale a medio cuarto estadounidense.

  29. 59

    Libra-fuerza (lbf)

    Fuerza; es distinta de la libra usada como unidad de masa.

  30. 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.

  1. Identifica la magnitud

    Decide si el dato expresa longitud, masa, tiempo, energía, presión u otra propiedad.

  2. Elige una unidad compatible

    Usa una unidad del mismo tipo y una escala que produzca un valor legible.

  3. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 1¿Qué unidad usarías para la longitud de un lápiz?

    El centímetro es práctico; también puede expresarse en metros.

  2. 2Convierte 2,5 h a segundos.

    2,5 × 3600 = 9000 s.

  3. 3¿Qué magnitud expresa 40 Pa?

    Presión.

  4. 4Corrige “5 Kg”.

    El símbolo correcto es 5 kg.

  5. 5Convierte 3 L a m³.

    3 L = 0,003 m³.

  6. 6¿90 km/h y 25 m/s representan la misma velocidad?

    Sí, porque se divide 90 entre 3,6.

  7. 7¿El newton es unidad base o derivada?

    Derivada: N = kg·m·s⁻².

  8. 8¿Qué diferencia hay entre W y Wh?

    W mide potencia; Wh mide energía.

  9. 9Convierte 20 °C a kelvin.

    20 + 273,15 = 293,15 K.

  10. 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.

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Información editorial y cita

Cita APA (7.ª edición)

Editorial Ejemplode. (2026, 21 de agosto). 60 ejemplos de Unidades de medida. 10ejemplos. https://10ejemplos.com/ciencias/fisica/unidades-de-medida/

Adapta esta referencia a las indicaciones de tu centro o profesor.

Responsable editorial

Editorial Ejemplode

Actualización

21 de agosto de 2026

Publicado el 6 de marzo de 2013.

Criterios de revisión

Revisamos la claridad, la corrección y la utilidad de los ejemplos.

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