Internationaal systeem van eenheden Unit

O Internationaal systeem van eenheden Unit (SI) is een internationale meetstandaard gevormd door een basis van eenheden voor zeven grootheden van de natuurkunde: massa, lengte, tijd, elektrische stroom, thermodynamische temperatuur, hoeveelheid stof en lichtsterkte.

Deze standaard voor het metrieke stelsel werd in 1960 in Frankrijk gecreëerd tijdens de General Conference on Weights and Measures (CGPM).

Een hoeveelheid wordt gedefinieerd als wat kan worden gekwantificeerd. De eenheid is de representatie die is vastgesteld om de maten van hoeveelheden aan te duiden. Bijvoorbeeld kilogram (kg) is de eenheid die is toegewezen aan de meting van de massahoeveelheid in de SI.

Internationale systeemeenheden

Van het maken van een patroon met een kleine groep hoeveelheden, genaamd fundamentele grootheden, was het mogelijk om de verschillende bekende fysieke grootheden te ordenen. Deze basis is vooral belangrijk voor wetenschappelijke en technologische ontwikkeling.

Bij 7 SI-basiseenheden ze zijn allemaal gedefinieerd in termen van fundamentele constanten. Zijn zij:

  • Metro (m): is de eenheid van de grootte van lengte en komt overeen met de afstand die in een vacuüm door het licht wordt afgelegd in 1/299 792 458 van een seconde.
  • Kilogram (kg): is de eenheid van de massahoeveelheid en de waarde is afgeleid van de constante van Planck, waarvan de waarde 6,62607015 x 10 is-34 J.s.
  • Tweede (s): is de eenheid van de tijdsgrootheid en komt overeen met de duur van 9 192 631 770 stralingsperioden in de overgang tussen twee hyperfijne niveaus van het grondtoestand cesium-133-atoom.
  • Ampère (A): is de eenheid van de elektrische stroomhoeveelheid vastgesteld in termen van elementaire lading, waarvan de waarde 1,602176634 x 10 is-19 .
  • Kelvin (K): is de eenheid van de thermodynamische temperatuurhoeveelheid vastgesteld in termen van de Boltzmann-constante, waarvan de waarde 1,380649 x 10 is-23 JK-1.
  • Mol (mol): is de eenheid van de hoeveelheid materie uitgedrukt in termen van de constante van Avogadro, waarvan de waarde 6,02214076 x 10 is23 mol-1.
  • Candela (cd): is de eenheid van de hoeveelheid lichtsterkte gedefinieerd in termen van lichtrendement, waarvan de waarde 683 lm is. W-1.

SI fundamentele magnitude tabel

fundamentele omvang basiseenheid eenheidssymbool
Pasta kilogram kg
Tijd tweede zo
Lengte metro m
Elektrische stroom ampère DE
Licht intensiteit candela CD
hoeveelheid substantie mol mol
thermodynamische temperatuur Kelvin K

Afgeleide hoeveelheden

Afgeleide hoeveelheden zijn die welke kunnen worden uitgedrukt met behulp van de basiseenheden en symbolen van de vermenigvuldigings- en delingsbewerkingen.

In het internationale systeem is energie bijvoorbeeld een hoeveelheid die wordt gemeten door de eenheid joule (J). Joule kan als volgt worden geschreven in termen van fundamentele eenheden:

1 J = 1 kg.m2/s2

Er staat: Eén joule is gelijk aan één kilogram vierkante meter per seconde kwadraat.

Voorbeelden van van SI afgeleide hoeveelheden en eenheden

Afgeleide hoeveelheid Afgeleide eenheid eenheidssymbool Uitdrukking in SI-basiseenheden
Oppervlakte vierkante meter m2
Volume kubieke meter m3
Snelheid meter per seconde Mevrouw
Versnelling meter per seconde kwadraat Mevrouw2
Kracht newton nee kg. m. zo-2
Druk pascha Pan kg. m-1. zo-2
Energie joule J kg. m2. zo-2
macht watt W kg. m2. zo-3

Leer meer over Maateenheden.

Voorvoegsels voor eenheden

Om hoeveelheden met zeer grote of zeer kleine waarden uit te drukken, gebruiken we de wetenschappelijke notatie, die het x-patroon gebruikt. 10Nee, Waar? 1 spatie kleiner dan of gelijk aan schuin recht x kleiner dan 10 en de exponent n geeft het aantal decimalen voor of na de komma aan.

Voorbeelden:

2.430.000.000 watt = 2,43. 109 watt
0,0042 m = 4,2. 10-3 m

U voorvoegsels die vóór een maateenheid worden gebruikt, zijn gerelateerd aan wetenschappelijke notatie, omdat ze machten van 10 vertegenwoordigen en worden gebruikt als a vermenigvuldigingsfactor om veelvouden en subveelvouden van de eenheden te schrijven.

Voorbeelden:

2,43 x 109 watt = 2,43 gigawatt = 2,43 GW
4,2. 10-3 m = 4,2 mm = 4,2 mm

voorvoegseltabel

veelvouden subveelvouden
Voorvoegsel Symbool

Factor

Voorvoegsel Symbool Factor
deca geeft 101 Ik besloot d 10-1
hecto H 102 centi ç 10-2
kilo k 103 milli m 10-3
mega M 106 micro rechte mu 10-6
gigantisch G 109 nano Nee 10-9
zal hebben T 1012 piek P 10-12
peta P 1015 femtus f 10-15
eh EN 1018 handelen De 10-18
zetta Z 1021 zepto z 10-21
yotta Y 1024 yocto ja 10-24

Eenheidsconversie

Vaak moeten we de eenheden omrekenen om de berekeningen met de waarden waarmee we werken te vergemakkelijken. Een veelgebruikt proces voor het converteren heet keten conversie.

Als bijvoorbeeld één meter en honderd centimeter overeenkomen met dezelfde lengte, dan zal het delen van de een door de ander resulteren in 1.

teller 1 rechte ruimte m boven noemer 100 ruimte cm einde van breuk gelijk aan 1 ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte rechte ruimte e spatie spatie spatie spatie spatie teller 100 spatie cm boven noemer 1 rechte spatie m einde van breuk is gelijk aan 1 spatie spatie ruimte

Deze twee redenen hierboven kunnen worden gebruikt als: conversiefactor, omdat het vermenigvuldigen van de hoeveelheid met een eenheidsfactor deze niet verandert. Dit is handig voor het annuleren van ongewenste schijven.

Als een probleem bijvoorbeeld lengtegegevens in centimeters presenteert, maar om het resultaat in meters vraagt, kunt u het als volgt doen:

Voorbeeld: 1000 ruimte cm is gelijk aan 1000 ruimte cm ruimte. ruimte 1 gelijk aan 1000 diagonale ruimte naar boven streep cm ruimte. tellerruimte 1 rechte ruimte m boven noemer 100 diagonale ruimte omhoog streep cm einde van breuk gelijk aan teller 10 horizontale streep 00 ruimte. ruimte 1 over noemer 1 horizontale streep 00 einde van breuk rechte ruimte m ruimte gelijk aan ruimte 10 rechte ruimte m

Lees ook over:

  • Eenheidsconversie
  • massa metingen
  • Volumemetingen
  • Tijdmetingen
  • Capaciteitsmaatregelen
  • Lengte metingen
Hoe zonne-energiecentrales werken

Hoe zonne-energiecentrales werken

Plantenzonne- zijn elektriciteitscentrales die de energie van de electromagnetische straling uitg...

read more
Deeltje en antideeltje. Bestaan ​​van deeltje en antideeltje

Deeltje en antideeltje. Bestaan ​​van deeltje en antideeltje

Het was in het jaar 1829, na verschillende bijdragen aan de ontwikkeling van de kwantummechanica...

read more
De leptonen. Basiskenmerken van leptonen

De leptonen. Basiskenmerken van leptonen

We kunnen zeggen dat leptonen deeltjes zijn die niet onderhevig zijn aan sterke interactie. Tot ...

read more