Контрольная работа по метрологии
2.3.2 ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИНФизическая величина, которой по определению присвоено числовое значение, равное единице, называется единицей физической величины. Разные единицы одной и той же величины отличаются друг от друга своим размером. Так, размер килограмма в тысячу раз больше размера грамма, размер минуты в шестьдесят раз больше размера секунды. Единицу физической величины можно выбрать произвольно, независимо от других единиц. Например, единица длины - метр, единица массы килограмм, единица температуры - градус и т.д. Для большинства величин единицы получают по формулам, выражающим зависимость между физическими величинами. В этом случае единицы величин будут выражаться через единицы других величин. Например, единица скорости - метр в секунду (м/с), единица плотности - килограмм на метр в квадрате (кг/м2). Единицы, образованные с помощью формул, называют производными единицами. Единицу можно получить также умножением или делением независимой или производной единицы на целое число, обычно на 10. Такие единицы называют кратными (например, километр - 103 м, киловатт - 103 Вт) или дельными (например, миллиметр - 10'3 м, миллисекунда - 10'3 с). Единицы физических величин объединяются по определенному принципу в системы единиц. Эти принципы заключаются в следующем: произвольно устанавливают единицы для некоторых величин, называемых основными единицами, и по формулам через основные получают все производные единицы для данной области измерений. Совокупность основных и производных единиц, относящихся к некоторой системе величин и образованная в соответствии с принятыми принципами, составляет систему единиц физических величин. Многообразие систем единиц для различных областей измерений создавало трудности в научной и экономической деятельности как в отдельных странах, так и в международном масштабе. Поэтому возникла необходимость в создании единой системы единиц, которая включала бы в себя единицы величин для всех разделов физики. В 1960 г. на XI Генеральной конференции по мерам и весам Международной организации мер и весов (МОМВ) была принята Международная система единиц (SI). Международная система единиц состоит из семи основных единиц, двух дополнительных единиц и необходимого числа производных единиц. Основными единицами в международной системе единиц являются: единица длины- метр (м), единица массы - килограмм (кг), единица времени - секунда (с), единица силы электрического тока - ампер (А), единица термодинамической температуры - кельвин (К), единица силы света - кандела (кд), единица количества вещества - моль (моль). Три первые единицы (метр, килограмм, секунда) позволяют образовать производные единицы для измерения механических и акустических величин. При добавлении к указанным четвертой единицы- кельвина можно образовать производные единицы для измерений тепловых величин. Единицы (метр, килограмм, секунда, ампер) служат основой для образования производных единиц в области электрических, магнитных-измерений и измерений ионизирующих излучений. Единица "моль" используется для образования единиц в области физико - химических измерений. Единица плоского угла - радиан и единица телесного угла - стерадиан используются для образования производных единиц, связанных с угловыми величинами (например, угловая скорость, световой поток и др.). В практических задачах для измерения угловых величин используются единицы: угловой градус, минута, секунда. В нашей стране Международная система единиц применяется с 1 января 1963 года. В настоящее время применение единиц физических величин в России узаконено Конституцией РФ (ст.71) и Законом РФ "Об обеспечении единства измерений" (ст.б). В практической деятельности следует руководствоваться единицами физических величин, регламентированных ГОСТ 8.417-81 "Единицы физических величин". В этом стандарте наряду с единицами Международной системы единиц (основные, дополнительные, производные) представлены допущенные к применению другие единицы. В стандарте приведены правила написания и обозначения единиц. Эти правила следует использовать при оформлении требований к измерительной информации. Обозначения единиц применяются только с числовыми значениями (в тексте следует записывать полное название единицы, например: "измерение длины в метрах", а «измеренная длина-25 м»); между числовым значением и обозначением необходим пробел; обозначения единиц, наименования которых образованы по фамилиям ученых, должны записываться с прописной (заглавной) буквы, например, 220 В, 25 А и др.; при указании значений величин с предельными отклонениями обозначения единиц следует приводить после каждого значения, например, 20 кг ± 1 кг, или же заключать числовые значения в скобки, а обозначения единиц ставить после них: (5 ± 1) г ; при перечислении нескольких измеряемых значений обозначение единиц ставят после последней цифры: 4, 6, 8 мм; помещение обозначений единиц рядом с формулой, выражающей зависимость между величинами, не допускается (пояснения единиц даются отдельно). Более полный перечень правил написания и обозначения единиц приведен в стандарте. Эти же правила приведены в справочниках по Международной системе единиц. |
Единица физической величины. Единица
физической величины - физическая величина
фиксированного размера: |
Единицы физических величин
Единицы физических величин
Под физической величиной
История развития метрологии свидетельствует о том, что большинство старых единиц длины, площади, объема, массы, времени и других величин выбиралось произвольно, без учета какой бы то ни было внутренней связи между ними. Это привело к появлению в разных странах мира множества различных единиц для измерения одних и тех же физических величин. Так, длину измеряли в аршинах, локтях, футах, дюймах, массу — в унциях, фунтах, золотниках и т. д. В ряде случаев единицы выбирали исходя из удобств техники измерения или практического применения. Так появились, например миллиметр ртутного столба, лошадиная сила. Интенсивное и поначалу независимое развитие отдельных областей науки и техники в различных странах в начале 19 в., формирование новых отраслей знаний способствовали возникновению новых физических величин и, соответственно, множества новых единиц. Множественность единиц измерения являлась серьезным препятствием для дальнейшего развития науки и роста материального производства; отсутствие единства в понимании, определении и обозначении физических величин усложняло международные торговые связи, тормозило научно-технический прогресс в целом. Все это вызвало необходимость строгой унификации единиц и разработки удобной для широкого использования систем единиц физических величин. В основу построения такой системы был положен принцип выбора небольшого количества основных, не зависящих друг от друга единиц, на базе которых с помощью математических соотношений, выражающих закономерные связи между физическими величинами, устанавливались остальные единицы системы.
Попытки создания
Решением Генеральной конференции по мерам и весам в 1960 г. была принята универсальная система единиц физических величин. получившая название «Systeme internationale d'unites» (Международная система единиц) или сокращенно SI (в русской транскрипции СИ). Постоянная комиссия СЭВ по стандартизации утвердила основополагающий стандарт «Метрология. Единицы физических величин. СТ СЭВ 1052—78», автором-разработчиком которого является СССР. Стандартом устанавливалось обязательное применение начиная с 1979—1980 гг. в странах-членах СЭВ Международной системы единиц. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 марта 1981 г. стандарт СЭВ был заменен Государственным стандартом ГОСТ 8.417—81 (СТ СЭВ 1052—78) «Единицы физических величин», введенным в действие с 1 января 1982 г. ГОСТ установлены перечень Е. ф. в. для применения в СССР, их наименование и обозначение, а также порядок использования внесистемных единиц и исключения ряда внесистемных единиц, подлежащих изъятию. Применение СИ стало обязательным во всех областях науки и техники, а также в народном хозяйстве.
Структура Международной системы единиц (СИ). Международная система единиц представляет собой совокупность основных и производных единиц, охватывающих все области измерений механических, тепловых, электрических, магнитных и других величин. Важным преимуществом этой системы является также и то, что составляющие ее основные и производные единицы удобны для практических целей. Основным достоинством СИ является ее когерентность (согласованность), т.е. все производные единицы в ней получены с помощью определяющих формул (так называемых формул размерности) путем умножения или деления основных единиц без введения числовых коэффициентов, показывающих, во сколько раз увеличивается или уменьшается значение производной единицы при изменении значений основных единиц. например, для единицы скорости она имеет следующий вид: v = kL×T-1~; где k — коэффициент пропорциональности, равный 1, L — длина пути, Т — время. Если вместо L и Т подставить наименования единиц измерения длины и времени в системе СИ, получим формулу размерности единицы скорости в этой системе: V = м/с, или v = м×с-1. Если физическая величина представляет собой отношение двух размерных величин одной природы, то она не имеет размерности. Такими безразмерными величинами являются, например, коэффициент преломления, массовая или объемная доля вещества.
Единицы физических величин, которые
устанавливаются независимо от
других и на которых
Международная система единиц включает 7 основных (табл. 1), 2 дополнительные (табл. 2), а также производные единицы, образованные из основных и дополнительных единиц (табл. 3 и 4). Дополнительные единицы (радиан и стерадиан) не зависят от основных единиц и имеют нулевую размерность. Для непосредственных измерений они не применяются из-за отсутствия измерительных приборов, проградуированных в радианах и стерадианах. Эти единицы используют для теоретических исследований и расчетов.
Таблица 1.
Основные единицы СИ и измеряемые ими величины
Наименование единицы |
Обозначение |
Измеряемая величина |
||
международное |
русское |
|||
Килограмм |
kg |
кг |
Масса |
|
Метр |
m |
м |
Длина |
|
Секунда |
s |
с |
Время |
|
Ампер |
А |
А |
Сила электрического тока |
|
Кельвин |
К |
К |
Термодинамическая температура* |
|
Моль |
mol |
моль |
Количество вещества |
|
Кандела |
cd |
кд |
Сила света |
|
* Допускается
также наименование «
Таблица 2.
Дополнительные единицы СИ и измеряемые ими величины
Наименование единицы |
Обозначение |
Измеряемая величина | |
международное |
русское | ||
Радиан |
rad |
рад |
Плоский угол |
Стерадиан |
sr |
ср |
Телесный угол |
Внесистемные единицы. Единицы физических величин, которые вводятся независимо от системы единиц, называются внесистемными. К ним относятся, например, миллиметр ртутного столба, рентген, а также кратные и дольные единицы.
Стандартом
СЭВ и ГОСТ предусмотрена
Наравне
с единицами СИ допущены к
применению Е. ф. в., широко распространенные
и прочно утвердившиеся в
Единицы физических величин, не предусмотренные стандартом, изымают из употребления (табл. 8). Устаревшие русские и распространенные в Великобритании, Канаде, США и других англоязычных странах английские неметрические единицы допускается применять в художественной, общественно-политической литературе, в публицистике, отражающей события в прошлом, а также в переводной литературе. Некоторые из этих единиц представлены в табл. 9.
Международная система единиц в медицине
Переход
на Международную систему
Переход
к СИ в различных областях
медицинской науки и
Международная система единиц (табл. 1—7) позволяет достаточно широко выбирать единицы измерения для различных областей медицины. Поэтому в недалеком будущем многие распространенные в медицинской практике единицы, например мм рт. ст., мм вод. ст., не вошедшие в
Таблица 3
Некоторые производные единицы СИ и измеряемые ими величины*
Наименование единицы |
Обозначение |
Измеряемая величина | |
международное |
русское | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
Ампер на килограмм |
A/kg |
А/кг |
Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения и гамма-излучения |
Беккерель на килограмм |
Bq/kg |
Бк/кг |
Удельная активность радиоактивного вещества |
Беккерель на кубический метр |
Bq/m3 |
Бк/м3 |
Объемная активность радиоактивного вещества |
Беккерель на моль |
Bq/mol |
Бк/моль |
Молярная активность радиоактивного вещества |
Ватт на квадратный метр |
W/m2 |
Вт/м2 |
Интенсивность звука, поверхностная плотность теплового потока, поверхностная плотность потока излучения, интенсивность ионизирующего излучения |
Ватт на метр-кельвин |
W/(m×K) |
Вт/(м×К) |
Теплопроводность |
Ватт на стерадиан |
W/sr |
Вт/ср |
Сила излучения |
Ватт на стерадиан-метр квадратный |
W/(sr×m2) |
Вт/(Ср×м2) |
Лучистость |
Грей в секунду |
Gy/s |
Гр/с |
Мощность поглощенной дозы излучения (мощность дозы излучения) |
Джоуль на квадратный метр |
J/m2 |
Дж/м2 |
Лучистая экспозиция |
Джоуль на Кельвин |
J/K |
Дж/К |
Теплоемкость |
Джоуль на килограмм |
J/kg |
Дж/кг |
Удельная работа, удельная энергия, удельное количество теплоты (удельная теплота фазового превращения, удельная теплота химической реакции — сгорания топлива, пищевых веществ) |
Джоуль на килограмм-кельвин |
J/(kg×K) |
Дж/(кг×К) |
Удельная теплоемкость |
Джоуль на кубический метр |
J/m3 |
Дж/м3 |
Плотность звуковой энергии, объемная плотность энергии излучения |
Джоуль на моль |
J/mol |
Дж/моль |
Молярная внутренняя энергия, молярный тепловой эффект химической реакции (образования, растворения, горения), фазовых превращений |
Джоуль на моль-кельвин |
J/(mol×K) |
Дж/(моль×К) |
Молярная теплоемкость |
Зиверт в секунду |
Sv/s |
Зв/с |
Мощность эквивалентной дозы излучения |
Кандела на квадратный метр |
cd/m2 |
кд/м2 |
Яркость |
Кельвин на метр |
K/m |
К/м |
Температурный градиент |
Квадратный метр |
m2 |
м2 |
Площадь |
Квадратный метр на секунду |
m2/s |
м2/с |
Вязкость кинематическая |
Килограмм-метр в квадрате |
kg×m2 |
кг×м2 |
Момент инерции (динамический момент инерции) |
Килограмм-метр в секунду |
kg×m/s |
кг×м/с |
Импульс (количество движения) |
Килограмм на кубический метр |
kg/m3 |
кг/м3 |
Плотность (массы), массовая концентрация компонента |
Килограмм на моль |
kg/mol |
кг/моль |
Молярная масса вещества |
Кубический метр |
m3 |
м3 |
Объем, вместимость |
Кубический метр в секунду |
m3/s |
м3/с |
Объемный расход |
Кубический метр на килограмм |
m3/kg |
м3/кг |
Удельный объем |
Кубический метр на моль |
m3/mol |
м3/моль |
Молярный объем вещества |
Кулон на килограмм |
C/kg |
Кл/кг |
Экспозиционная доза рентгеновского излучения и гамма-излучения |
Люкс-секунда |
lx×s |
лк×с |
Световая экспозиция |
Люмен на квадратный метр |
lm/m2 |
лм/м2 |
Светимость |
Люмен-секунда |
lm×s |
лм×с |
Световая энергия (количество света) |
Метр в минус третьей степени |
m-3 |
м-3 |
Объемная концентрация молекул |
Метр в секунду |
m/s |
м/с |
Скорость (линейная) распространения звуковых и электромагнитных волн |
Метр на секунду в квадрате |
m/s2 |
м/с2 |
Ускорение (линейное, свободного падения) |
Моль в секунду на кубический метр |
mol/(s×m3) |
моль/(с×м3) |
Скорость химической реакции |
Моль на килограмм |
mol/kg |
моль/кг |
Молярность раствора компонента |
Моль на кубический метр |
mol/m3 |
моль/м3 |
Молярная концентрация компонента |
Ньютон-метр |
N×m |
Н×м |
Момент силы, вращающий момент, момент пары сил |
Ньютон на метр |
N/m |
h/m |
Поверхностное натяжение |
Ом-метр |
W×m |
Ом×м |
Удельное электрическое сопротивление |
Паскаль-секунда |
Pa×s |
Па×с |
Вязкость динамическая |
Радиан в секунду |
rad/s |
рад/с |
Угловая скорость |
Радиан на секунду в квадрате |
rad/s2 |
рад/с2 |
Угловое ускорение |
Секунда в минус первой степени |
s-1 |
с-1 |
Частота вращения, дискретных событий (импульсов, ударов), круговая (циклическая) частота, угловая частота, пульсация |
Сименс на метр |
S/m |
См/м |
Удельная электрическая проводимость |
* При образовании
производных единиц иногда
Таблица 4.
Производные единицы, имеющие специальное наименование и их выражение через основные и другие единицы СИ
Наименование единиц |
Обозначение |
Выражение производной единицы | |||
международное |
русское |
Измеряемая величина |
через другие единицы СИ |
через основные единицы СИ | |
Беккерель |
Bq |
Бк |
Активность нуклида (радиоактивного вещества) |
Bq |
с-1 |
Ватт |
W |
Вт |
Мощность, поток энергии, тепловой поток, поток звуковой энергии, поток излучения |
Дж/с |
м2×кг×с-3 |
Вебер |
Wb |
Вб |
Магнитный поток (поток магнитной индукции) |
В×с |
м2×кг×с-2×А-1 |
Вольт |
V |
В |
Электрический потенциал, разность потенциалов, электрическое напряжение, электродвижущая сила, электродный потенциал, окислительно-восстановительный потенциал |
Вт/А |
м2×кг×с-3×А-1 |
Генри |
н |
Гн |
Индуктивность |
Вб/А |
м2×кг×с-2×А-2 |
Герц |
Hz |
Гц |
Частота периодического процесса (звуковых, электрических и электромагнитных колебаний) |
— |
с-1 |
Грей |
Gy |
Гр |
Поглощенная доза |
Gy |
м2×с-1 |
Джоуль |
G |
Дж |
Работа, энергия (звуковая, внутренняя, электромагнитного излучения), количество теплоты (теплота фазового превращения, теплота химической реакции сгорания топлива, пищевых веществ) |
Н×м |
м2×кг×с-2 |
Зиверт |
Sv |
Зв |
Эквивалентная доза излучения |
Sv |
м2×с-2 |
Кулон |
С |
Кл |
Электрический заряд, количество электричества |
— |
с×А |
Люкс |
lx |
лк |
Освещенность |
— |
м-2×кд×ср-2 |
Люмен |
lm |
лм |
Световой поток |
— |
кд×ср |
Ньютон |
N |
Н |
Сила, вес |
— |
м×кг×с-2 |
Ом |
О |
Ом |
Электрическое (омическое) сопротивление |
В/А |
м2×кг×с-3×А-2 |
Паскаль |
Pa |
Па |
Давление (звуковое, осмотическое), механическое напряжение |
Н/м2 |
м-1×кг×с-2 |
Сименс |
S |
См |
Электрическая проводимость |
А/В |
м-2×кг-1×с3×А2 |
Тесла |
T |
Тл |
Магнитная индукция, плотность магнитного потока |
Вб/м2 |
кг×с-2×А-1 |
Фарад |
F |
Ф |
Электрическая емкость |
Кл/В |
м-2×кг-1×c4×A2 |
Примечания. 1. Производные единицы, имеющие специальные наименования в честь выдающихся ученых, принято обозначать прописной буквой (например, Па — паскаль, Ку — кулон, Дж — джоуль и т.д.). 2. В эти выражения входит дополнительная единица — стерадиан.
Таблица 5.
Приставки СИ и множители для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименований
Наименование приставки |
Обозначение |
Множитель | |
международное |
русское | ||
Экса |
Е |
Э |
1018 |
Пета |
Р |
п |
1015 |
Тера |
Т |
т |
1012 |
Гига |
G |
г |
109 |
Мега |
М |
М |
106 |
Кило |
k |
к |
103 |
Гекто |
h |
г |
102 |
Дека |
da |
да |
101 |
Деци |
d |
Д |
10-1 |
Санти |
с |
с |
10-2 |
Милли |
m |
м |
10-3 |
Микро |
m |
мк |
10-6 |
Нано |
n |
н |
10-9 |
Пико |
P |
п |
10-12 |
Фемто |
f |
Ф |
10-15 |
Атто |
a |
а |
10-18 |
Примечания: 1. Присоединение к наименованию
единицы двух и более
Таблица 6.
Некоторые наиболее распространенные внесистемные единицы физических величин, допускаемые к применению наравне с единицами СИ, и их соотношение с единицами СИ
Наименование единицы |
Обозначение |
Измеряемая величина |
Соотношение с единицей СИ или определение | |
международное |
русское | |||
Астрономическая единица |
U. a. |
a. e. |
Длина |
1,5×10-11 м (приблизительно) |
Атомная единица массы |
U |
а. е. м. |
Масса |
1,66×10-27 кг (приблизительно) |
Вольт-ампер |
V×A |
B×A |
Полная мощность |
1 Вт |
Гектар |
ha |
га |
Площадь |
104 |
Градус (угловой) |
..." |
...° |
Плоский угол |
1,75×10-2 рад (приблизительно) |
Диоптрия |
— |
дптр |
Оптическая сила |
1 м-1 |
Килограмм на литр |
kg/I |
кг/л |
Плотность |
103 кг/м3 |
Литр* |
l |
л |
Объем, вместимость |
10-3 м3 |
Литр в секунду |
I/s |
л/с |
Объемный расход (клиренс) |
10-3 м3/c |
Литр на килограмм |
I/kg |
л/кг |
Удельный объем |
10-3 м3/кг |
Литр на моль |
l/mol |
л/моль |
Молярный объем |
10-3 м3/моль |
Миллиметр в час |
mm/h |
мм/ч |
Скорость оседания эритроцитов |
0,2778×10-6 м/с |
Минута** |
min |
мин |
Время |
60 с |
Минута (угловая) |
...' |
...' |
Плоский угол |
2,9×10-4 рад (приблизительно) |
Моль в секунду на литр |
mol/(s×l) |
моль/(с×л) |
Скорость химической реакции |
103 моль/(с×м)3 |
Моль на литр |
mol/l |
моль/л |
Молярная концентрация |
103 моль/м3 |
Парсек |
pc |
пк |
Длина |
3,09×1016 м (приблизительно) |
Световой год |
ly |
св. год |
—»— |
9,5×1015 м (приблизительно) |
Секунда (угловая) |
...'' |
..." |
Плоский угол |
4,8×10-6 рад (приблизительно) |
Сутки** |
"d |
сут |
Время |
86400 с |
Тонна |
t |
т |
Масса |
103 кг |
Час** |
h |
ч |
Время |
3600 с |
Электрон-вольт |
eV |
эВ |
Энергия |
1,6×10-19 Дж (приблизительно) |
* Не рекомендуется
применять при точных
Таблица 7.
Относительные и логарифмические единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ, и их определение
Наименование относительных и логарифмических единиц |
Обозначение |
Определение | |
международное |
русское | ||
Относительные единицы |
|||
Единица (число 1) |
— |
— |
1 |
Миллионная доля |
ppt |
млн-1 |
10-6 |
Промилле |
‰ |
‰ |
10-3 |
Процент |
% |
% |
10-2 |
Логарифмические единицы |
|||
Бел |
В |
Б |
1 B = lg (Р2/Р1) при P2 = 10P 1 Б = 2lg (F2/F1) при F2 = , где P1 и P2— одноименные «энергетические» величины (мощности, энергии, интенсивности и др.), F1 и F2 — одноименные «силовые» величины (напряжения, силы тока, давления и др.), lg — знак десятичного логарифма |
Децибел |
dB |
ДБ |
0,1 Б |
Таблица 8.
Некоторые единицы физических величин, подлежащих изъятию из употребления, и их соотношение с единицами СИ
Наименование единицы |
Обозначение |
Соотношение с единицей СИ | ||
международное |
русское |
Измеряемая величина | ||
Ангстрем |
А |
A |
Длина |
10-10 м |
Атмосфера физическая |
atm |
атм |
Давление |
105 Па |
Бар* |
bar |
бар |
—»— |
105 Па |
Бэр |
rem |
бэр |
Эквивалентная доза излучения |
0,01 Зв |
Дина |
dyn |
дин |
Сила, вес |
10-5 Н |
Калория |
cal |
кал |
Количество теплоты, теплота химической реакции |
4,1868 Дж |
Калория на грамм |
cal/g |
кал/г |
Удельное количество теплоты, удельная теплота химической реакции |
4,1868 Дж/г |
Калория на моль |
cal/mol |
кал/моль |
Молярная теплота химической реакции |
4,1868 Дж/моль |
Килограмм-сила |
kgf |
кгс |
Давление |
9,80665 Н |
Килограмм-сила на квадратный сантиметр |
kgf/sm2 |
кгс/см2 |
—»— |
98,0665 кПа |
Килокалория |
kcal |
ккал |
Количество теплоты, теплота химической реакции |
4,1868 кДж |
Килокалория на килограмм |
kcal/kg |
ккал/кг |
Удельное количество теплоты, удельная теплота химической реакции |
4,1868 кДж/кг |
Килокалория на моль |
kcal/mol |
ккал/моль |
Молярная теплота химической реакции |
4,1868 кДж/моль |
Кюри |
Ci |
Ки |
Активность нуклида (радиоактивного вещества) |
3,7×1010 Бк |
Микрон |
m |
мк |
Длина |
1 мкм |
Миллиметр водяного столба |
mm H2O |
мм вод. ст. |
Давление |
9,80665 Па |
Миллиметр ртутного столба |
mm Hg |
ммрт. ст. |
—»— |
133,322 Па |
Миллимикрон |
mm |
ммк |
Длина |
1 нм |
Нит |
nt |
нт |
Яркость |
1 кд/м2 |
Оборот в минуту |
r/min |
об/мин |
Частота вращения |
1×60 с-1 |
Оборот в секунду |
r/s |
об/с |
—»— |
1 c-1 |
Пуаз |
P |
П |
Динамическая вязкость |
0,1 Па-с |
Рад |
rad, rd |
рад |
Поглощенная доза излучения |
0,01 Гр |
Рентген* |
R |
Р |
Экспозиционная доза фотонного излучения |
2,58×10-4 Кл/кг |
Рентген в секунду* |
R/s |
Р/с |
Мощность экспозиционной дозы фотонного излучения |
2,58×10-4 А/кг |
Стокс |
St |
Ст |
Кинематическая вязкость |
10-4 м2/с |
Эрг |
erg |
эрг |
Работа, энергия |
10-7 Дж |
Эрстед |
Oe |
Э |
Напряженность магнитного поля |
79,575 А/м |

- Контрольная работа по метрологии
- Контрольная работа по "Метрологии"
- Контрольная работа по "Метрологии"
- Контрольная работа по "Метрологии"
- Контрольная работа по "Метрологии"
- Контрольная работа по "Метрологии"
- Контрольная работа по "Метрологии"
- Контрольная работа по "Методы экологического контроля и диагностики"
- Контрольная работа по «Методы экономического прогнозирования»
- Контрольная работа по «Метродологии, стандартизации и сертификации»
- Контрольная работа по «Метродологии, стандартизации и сертификации»
- Контрольная работа по «Метродологии, стандартизации и сертификации»
- Контрольная работа по "Метрологи"
- Контрольная работа по метрологии