Törvényes mértékegységek
mennyiség |
mértékegység |
||
neve |
jele |
neve |
jele |
kapacitás |
C |
Farád |
F |
áramerősség |
I |
amper |
A |
mégneses
térerő |
H |
Henry |
A/m |
erő |
F |
newton |
N |
teljesítmény |
P |
watt |
W |
tömeg |
m |
kilogramm |
kg |
villamos
térerősség |
E |
voltméter |
V/m |
Mágneses
indukció |
B |
Tesla |
T |
Nyomás |
p |
Pascal |
Pa |
impedancia |
Z |
ohm(Volt/amper |
Ω |
I. Fejezet
A Nemzetközi Mértékegység-rendszer
alapegységei
1. A hosszúság mértékegysége a méter;
jele: m.
A méter annak az útnak a hosszúsága, amelyet
a fény vákuumban 1/299 792 458 másodperc időtartam alatt megtesz.
2. A tömeg
mértékegysége a kilogramm; jele: kg.
A kilogramm az 1889. évben, Párizsban
megtartott 1. Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet által a tömeg nemzetközi
etalonjának elfogadott, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban, Sčvres-ben
őrzött platina-iridium henger tömege.
3. Az idő
mértékegysége a másodperc; jele: s.
A másodperc az alapállapotú cézium-133
atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás 9 192
631 770 periódusának időtartama.
4. A villamos
áramerősség mértékegysége az amper; jele: A.
Az amper olyan állandó villamos áram
erőssége, amely két egyenes, párhuzamos, végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan
kicsiny körkeresztmetszetű és egymástól 1 méter távolságban, vákuumban
elhelyezkedő vezetőben fenntartva, e két vezető között méterenként 2 x 10-7
newton erőt hozna létre.
5. A termodinamikai
hőmérséklet mértékegysége a kelvin; jele: K.
A kelvin a víz hármaspontja termodinamikai
hőmérsékletének 1/273,16-szorosa.
6. Az anyagmennyiség
mértékegysége a mól; jele: mol.
A mól annak a rendszernek az
anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van
0,012 kilogramm szén-12-ben.
A mól alkalmazásakor meg kell határozni az
elemi egység fajtáját; ez atom, molekula, ion, elektron, más részecske vagy
ilyen részecskék meghatározott csoportja lehet.
7. A fényerősség
mértékegysége a kandela; jele: cd.
A kandela az olyan fényforrás fényerőssége
adott irányban, amely 540 x 1012 hertz frekvenciájú monokromatikus fényt bocsát
ki és sugárerőssége ebben az irányban 1/683 watt per szteradián.
II. Fejezet
A Nemzetközi Mértékegység-rendszer
származtatott egységei
(1) A Nemzetközi Mértékegység-rendszer
származtatott egységei az alapegységek hatványainak szorzataként vagy
hányadosaként képezhetők a megfelelő mennyiségekre vonatkozó fizikai egyenletek
alapján.
A származtatott egységek az alapegységeken
kívül az úgynevezett külön nevű egységek segítségével is kifejezhetők.
A külön nevű származtatott egységek a
következők:
1. A frekvencia
mértékegysége a hertz;
jele: Hz. 1
Hz = 1 s-1
2. A radioaktív
sugárforrás aktivitásának mértékegysége a becquerel;
jele: Bq. 1
Bq = 1 s-1
3. Az erő
mértékegysége a newton;
jele: N. 1 N
= 1 m x kg x s-2
4. A nyomás
mértékegysége a pascal;
jele: Pa. 1
Pa = 1 N x m-2
5. Az energia
mértékegysége a joule;
jele: J. 1 J
= 1 N x m
6. A teljesítmény
mértékegysége a watt;
jele: W. 1 W
= 1 J x s-1
7. Az elnyelt
sugárdózis mértékegysége a gray;
jele: Gy. 1 Gy
= 1 J x kg-1
8. A dózisegyenérték
mértékegysége a sievert;
jele: Sv. 1
Sv = 1 J x kg-1
9. A villamos töltés
mértékegysége a coulomb;
jele: C. 1 C
= 1 A x s
10. A villamos
feszültség mértékegysége a volt;
jele: V. 1 V
= 1 W x A-1
11. A villamos
kapacitás mértékegysége a farad;
jele: F. 1 F
= 1 C x V-1
12. A villamos
ellenállás mértékegysége az ohm;
jele: .
1 = 1 V x A-1
13. A villamos
vezetőképesség mértékegysége a siemens;
jele: S. 1 S
= 1 -1
14. A mágneses
fluxus mértékegysége a weber;
jele: Wb. 1
Wb = 1 V x s
15. A mágneses
indukció mértékegysége a tesla;
jele: T. 1 T
= 1 Wb x m-2
16. Az induktivitás
mértékegysége a henry;
jele: H. 1 H
= 1 Wb x A-1
17. A fényáram
mértékegysége a lumen;
jele: lm. 1
lm = 1 cd x sr
18. A megvilágítás
mértékegysége a lux;
jele: lx. 1
lx = 1 lm x m-2
19. A katalitikus
aktivitás mértékegysége a katal;
jele: kat. 1
kat = 1 mol x s-1
20. A síkszög
mértékegysége a radián;
jele: rad. 1
rad = 1 m x m-1 = 1
21. A térszög
mértékegysége a szteradián;
jele: sr. 1
sr = 1 m2 x m-2 = 1
(2) Az alap- és származtatott mértékegység
többszöröseit és törtrészeit az egység neve elé illesztett, egy-egy szorzót
jelentő, alább felsorolt prefixumok (SI-prefixumok) segítségével lehet képezni: