Internationella systemet för enheter

O Internationella systemet för enheter (SI) är en internationell mätstandard bildad av en bas av enheter för sju fysikstorlekar: massa, längd, tid, elektrisk ström, termodynamisk temperatur, mängd ämne och ljusintensitet.

Denna metriska systemstandard skapades i Frankrike år 1960 under General Conference on Weights and Measures (CGPM).

En kvantitet definieras som vad som kan kvantifieras. Enheten är den representation som inrättats för att utse måtten på kvantiteter. Till exempel är kilogram (kg) den enhet som tilldelats mätningen av massmängden i SI.

Internationella systemenheter

Från skapandet av ett mönster med en liten grupp kvantiteter, kallas grundläggande kvantitetervar det möjligt att organisera de olika kända fysiska kvantiteterna. Denna bas är särskilt viktig för vetenskaplig och teknisk utveckling.

7 SI-basenheter de definieras alla i termer av grundläggande konstanter. Är de:

  • Tunnelbana (m): är enheten av längdens storlek och motsvarar det sträcka, i vakuum, av ljus i 1/299 792 458 av en sekund.
  • Kilogram (kg): är massenhetens enhet och dess värde härrör från Plancks konstant, vars värde är 6,62607015 x 10-34 J.s.
  • Andra (s): är tidsenhetsenheten och motsvarar varaktigheten av 9 192 631 770 strålningsperioder i övergången mellan två hyperfina nivåer av grundtillståndet cesium-133-atomen.
  • Ampere (A): är den enhet för den elektriska strömmen som fastställts i termer av elementär laddning, vars värde är 1,602176634 x 10-19 Ç.
  • Kelvin (K): är den enhet av den termodynamiska temperaturmängden som är fixerad i termer av Boltzmann-konstanten, vars värde är 1.380649 x 10-23 JK-1.
  • Mol (mol): är enheten för kvantiteten materia uttryckt i termer av Avogadros konstant, vars värde är 6.02214076 x 1023 mol-1.
  • Candela (cd): är den enhet för ljusintensitetsmängden som definieras i termer av ljuseffekt, vars värde är 683 lm. W-1.

SI-grundtabell

grundläggande storlek basenhet enhetssymbol
Pasta kilogram kg
Tid andra s
Längd tunnelbana m
Elektrisk ström ampere DE
Ljusintensitet candela CD
mängd ämne mol mol
termodynamisk temperatur kelvin K

Avledda kvantiteter

Härledda kvantiteter är de som kan uttryckas med hjälp av basenheterna och symbolerna för multiplikations- och delningsoperationerna.

Till exempel i det internationella systemet är energi en kvantitet mätt med enheten joule (J). Joule kan skrivas i form av grundläggande enheter enligt följande:

1 J = 1 kg.m2/ s2

Den lyder: En joule motsvarar ett kilogram kvadratmeter per sekund i kvadrat.

Exempel på SI-härledda kvantiteter och enheter

Avledd kvantitet Avledd enhet enhetssymbol Uttryck i SI-basenheter
Område kvadratmeter m2
Volym kubikmeter m3
Hastighet meter per sekund Fröken
Acceleration meter per sekund i kvadrat Fröken2
Styrka Newton N kg. m. s-2
Tryck påsk- Panorera kg. m-1. s-2
Energi joule J kg. m2. s-2
kraft watt W kg. m2. s-3

Lära sig mer om Måttenheter.

Prefix för enheter

För att uttrycka kvantiteter med mycket stora eller mycket små värden använder vi vetenskaplig notation, som använder x-mönstret. 10Nej, Var 1 utrymme mindre än eller lika med lutande rak x mindre än 10 och exponenten n anger antalet decimaler före eller efter decimalpunkten.

Exempel:

2.430.000.000 watt = 2.43. 109 watt
0,0042 m = 4,2. 10-3 m

Du prefix används innan en måttenhet är relaterad till vetenskaplig notation, eftersom de representerar krafter på 10 och används som en multiplikatorfaktor att skriva multiplar och delmultipler av enheterna.

Exempel:

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

prefix tabell

multiplar submultiples
Prefix Symbol

Faktor

Prefix Symbol Faktor
deca ger 101 Jag bestämde d 10-1
hekto H 102 centi ç 10-2
kilo k 103 milli m 10-3
mega M 106 mikro rak mu 10-6
gigantisk G 109 nano Nej 10-9
kommer att ha T 1012 topp P 10-12
peta P 1015 femtus f 10-15
va OCH 1018 spela teater De 10-18
zetta Z 1021 zepto z 10-21
yotta Y 1024 yocto y 10-24

enhetskonvertering

Många gånger för att underlätta beräkningarna med de värden vi arbetar med måste vi konvertera enheterna. En mycket vanlig process för konvertering kallas kedjeomvandling.

Till exempel, om en meter och hundra centimeter motsvarar samma längd, kommer att dividera en efter en annan till 1.

täljare 1 rakt mellanrum m över nämnaren 100 mellanslag cm slutet av bråk lika med 1 utrymme utrymme utrymme utrymme rakt utrymme e utrymme utrymme utrymme utrymme täljare 100 utrymme cm över nämnaren 1 rakt mellanslag m slutet av bråk motsvarar 1 mellanslag Plats

Dessa två skäl ovan kan användas som omvandlingsfaktoreftersom multiplicering av kvantiteten med en enhetsfaktor inte ändrar den. Detta är användbart för att avbryta oönskade enheter.

Till exempel, om ett problem presenterar längddata i centimeter, men ber om resultatet i meter, kan du göra det så här:

Exempel: 1000 utrymme cm lika med 1000 utrymme cm utrymme. utrymme 1 lika med 1000 diagonalt utrymme uppåt strimma cm utrymme. täljarutrymme 1 rakt mellanrum m över nämnaren 100 diagonalt utrymme upp strimma cm slutet av bråkdel lika med täljaren 10 horisontell sträcka 00 mellanslag. mellanslag 1 över nämnaren 1 horisontell sträcka 00 slutet av bråk rakt utrymme m utrymme lika med utrymme 10 rakt utrymme m

Läs också om:

  • enhetskonvertering
  • massmätningar
  • Volymmätningar
  • Tidsmätningar
  • Kapacitetsmått
  • Längdmätningar
Newtons första lag: vad det är, exempel, övningar

Newtons första lag: vad det är, exempel, övningar

DE förstlagiNewton, också känd som principgertröghet, säger att hela kroppen förblir i sitt vilot...

read more
Hubbles lag: vad den säger, i Enem och övningar

Hubbles lag: vad den säger, i Enem och övningar

Hubbles lag erhölls experimentellt och fastställer ett direkt samband mellan a galax någon fram t...

read more
Lorentz transformation. Lorentz transformation ekvationer

Lorentz transformation. Lorentz transformation ekvationer

Transformationsekvationer är grundläggande i studien av relativitet, eftersom de relaterar koordi...

read more
instagram viewer