Контрольная работа по метрологии

 

  • 2.3.2 ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

  • Физическая 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:  
    - которой условно присвоено числовое значение, равное 1; и  
    - которая применяется для количественного выражения однородных физических величин.  
     
    Различают основные, производные, кратные, дольные, когерентные, системные и внесистемные единицы измерений.


     

  • Единицы физических величин

  •  

     Единицы физических величин  

      Под физической величиной понимают  характеристику физического объекта, общую для множества объектов в качественном отношении (например, длина, масса, мощность) и индивидуальную для каждого объекта в количественном отношении (например, длина нервного волокна, масса тела человека, мощность поглощенной дозы ионизирующего излучения). Между физическими величинами, характеризующими какой-либо объект, существует закономерная связь. Установление этой связи благодаря измерению физических величин имело важное научное и практическое значение. Под измерением физической величины подразумевается совокупность экспериментальных (с помощью мер и эталонов) и в некоторых случаях вычислительных операций для определения количества данной величины. При этом важное значение имеет обоснованный рациональный выбор ее единицы.   

      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 унифицированной  системы единиц предпринимались  неоднократно. Были созданы Метрическая  система мер, системы МКС, МКСА, МКГСС, СГС и др. Однако каждая из  этих систем в отдельности  не обеспечивала возможности  использования ее во всех областях научной и практической деятельности человека, а параллельное применение различных систем создавало помимо прочих неудобств определенные трудности во взаимных пересчетах. Различные международные научно-технические организации, работавшие в области метрологии, в течение второй половины 19 в. и в первой половине 20 в. готовили почву для создания единой международной системы единиц, и 7 октября 1958 г. Международный комитет законодательной метрологии объявил об установлении этой системы.   

      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 базируется  система единиц, называются основными  единицами системы. Единицы, определяемые с помощью формул и уравнений, связывающих физические величины между собой, называются производными единицами системы. Основные или производные единицы, входящие в систему единиц, называются системными единицами.    

      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 «температура  Кельвина». Кроме температуры Кельвина (Т) можно пользоваться температурой Цельсия (t), определяемой из выражения: t = T – T0 где Т — термодинамическая температура, Т0 = 273,15 К. Для разности температур 1°С = 1 К.

    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 возможность  использования внесистемных кратных  и дольных (в целое число раз  больших или меньших) единиц, образуемых  с помощью десятичных множителей, для измерения очень больших  или очень малых величин. В табл. 5 приведен перечень приставок и множителей для образования десятичных кратных и дольных единиц, где каждому множителю соответствует определенная приставка, с помощью которой складывается наименование кратной или дольной единицы путем прибавления ее к наименованию основной единицы, например, 10-6 л, или 1 микролитр; 106 т, или 1 мегатонна.   

     Наравне  с единицами СИ допущены к  применению Е. ф. в., широко распространенные  и прочно утвердившиеся в некоторых  областях науки и техники (в  т.ч. в медицине), ставшие привычными в обыденной жизни. К ним относятся также единицы, определяемые по условным шкалам; некоторые наиболее распространенные производные единицы, образованные из допускаемых к применению внесистемных единиц (табл. 6), относительные и логарифмические единицы (табл. 7). Ряд внесистемных единиц принят для использования на ограниченное время; срок их изъятия устанавливается в соответствии с решениями на международном уровне.   

     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 единиц  в медицине был одобрен XXX Всемирной  ассамблеей здравоохранения в 1977 г. ВОЗ было предложено подготовить краткую, простую и авторитетную расчетную таблицу единиц СИ для использования в медицине. В 1979 г. в Женеве был издан и предоставлен в распоряжение государств — членов ВОЗ сборник «Единицы СИ в медицине», включающий расчетные таблицы.   

     Переход  к СИ в различных областях  медицинской науки и медицинской  техники осуществляется на основе  общесоюзных документов по стандартизации, ведомственных рекомендаций и  нормативных документов, конкретизирующих  порядок ее применения в той  или иной области. Так, МЗ СССР утвердило методические рекомендации по применению Е. ф. в. в клинической лабораторной практике и методические указания по применению стандарта СЭВ на Е. ф. в. в санитарно-эпидемиологических учреждениях, а Госстандарт СССР — методические указания по применению Е. ф. в. в области ионизирующих излучений и отраслевой стандарт, регламентирующий применение СИ в медицинской технике.   

     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 возникают  единицы с громоздкими наименованиями, неудобные для применения в  письме и устной речи, например  килограмм-метр на секунду в  квадрате. Чтобы устранить это  неудобство, некоторым из них  присвоены специальные наименования: люкс, люмен, ньютон, ампер, грей и другие. Обозначения этих единиц и измеряемые ими величины представлены в табл. 4. Наравне с основными и дополнительными эти единицы используются для образования производных единиц СИ, например грей в секунду (ГР/с), джоуль на килограмм (Дж/кг) и т.д.

    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 приставок  подряд не допускается (например, вместо микромикрофарад следует  употреблять пикофарад). 2. Поскольку наименование основной единицы килограмм содержит приставку кило, для образования кратных и дольных единиц массы используют дольную единицу грамм (0,001 кг) и приставки надо присоединять к слову грамм (например, миллиграмм вместо микрокилограмм). 3. Для некоторых единиц имеются ограничения, обусловленные исторически нежившимися правилами: например, единица времени секунда (с) употребляется только с дольными десятичными множителями (мс, мгкс и т.д.), единица массы тонна (т) — лишь с кратными (Мт, кг и т.д.). 4. Условно установленные единицы времени минуту, час, сутки; единицы плоского угла градус, минуту, секунду (...°,...’,..”, град) атомную единицу массы (а. е. м.); астрономическую единицу, световой год, парсек, оптическую диоптрию (литр) не допускается применять с приставками и множителями.

    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 измерениях. ** Допускается применение и других  единиц, получивших широкое распространение (например, неделя, месяц, год, век, тысячелетие).  

     

    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