1.3.2. Международная система единиц си
С 1961 г. общепринятой является Международная система единиц (система СИ - The International System of Units).
В Российской Федерации система СИ установлена ГОСТ 8.417-81 ГСИ "Единицы физических величин".
В соответствии с ним все единицы физических величин подразделяются на:
- основные (их семь),
- дополнительные (их две)
- и производные (около 200, и их число растёт).
В качестве основных единиц приняты метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела (табл. 1.6).
Таблица 1.6
Основные и дополнительные единицы физических величин
-
Физическая
величина
Наименование
единицы
Обозначение
русское
международное
Основные
Длина
метр
м
m
Масса
килограмм
кг
kg
Время
секунда
с
s
Сила электрического тока
ампер
А
A
Термодинамическая температура
кельвин
К
K
Количество вещества
моль
моль
mol
Сила света
кандела
кд
cd
Дополнительные
Плоский угол
радиан
рад
rad
Телесный угол
стерадиан
ср
sr
Метр - расстояние, которое проходит в вакууме плоская электромагнитная волна за 1/299 792 458 долю секунды.
Килограмм - единица массы, определяемая как масса международного прототипа килограмма, представляющего собой цилиндр из сплава платины и иридия.
Эталон килограмма является единственным уничтожимым эталоном из всех эталонов основных единиц системы СИ. Он подвержен старению и требует применения громоздких поверочных схем.
Современное развитие науки пока не позволяет с достаточной степенью точности связать килограмм с естественными атомными константами.
До сих пор килограмм является чисто договорной единицей.
Секунда равна 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего энергетическому переходу между двумя уровнями сверхтонкой структуры основного состояния атома цезия-133.
Ампер - сила неизменяющегося тока, который, проходя по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового сечения, расположенным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, вызывал бы силу взаимодействия, равную 2·10-7 Н на каждом участке проводника длиной 1 м.
Кельвин - единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды, т.е. температуры, при которой три фазы воды - парообразная, жидкая и твердая - находятся в динамическом равновесии.
Моль - количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится в углероде-12 массой 0,0012 кг.
Кандела - сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540·1012 Гц, чья энергетическая сила излучения в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср (ср - стерадиан).
Дополнительные единицы международной системы СИ предназначены и используются для образования единиц угловой скорости, углового ускорения, и некоторых других физических величин.
К дополнительным физическим величинам системы СИ относятся плоский и телесный углы.
Радиан - угол между двумя радиусами окружности, длина дуги между которыми равна этому радиусу.
Стерадиан - телесный угол с вершиной в центре сферы, вырезающей на её поверхности площадь, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы.
Производные единицы системы СИ образуются из основных и дополнительных.
В электротехнике широко используются такие производные величины и единицы, как частота (герц); энергия, работа, количество теплоты (джоуль); мощность, поток энергии (ватт); количество электричества (кулон); электрическая ёмкость (фарада); электрическое напряжение, электродвижущая сила, потенциал (вольт) и другие (см. табл. 1.7).
Таблица 1.7
Производные единицы системы СИ, имеющие специальное название
-
Величина
Единица
Наименование
Размерность
Наименование
Обозначение
Выражение через единицы СИ
Частота
T-1
герц
Гц
с-1
Сила, вес
LMT-2
ньютон
Н
м·кг·с-2
Давление, механическое напряжение
L-1MT-2
паскаль
Па
м-1·кг·с-2
Энергия, работа, количество теплоты
L2MT-2
джоуль
Дж
м2·кг·с-2
Мощность
L2MT-3
ватт
Вт
м2·кг·с-3
Количество электричества
TI
кулон
Кл
с·А
Электрическое напряжение, потенциал, электродвижущая сила
L2MT-3I-1
вольт
В
м2·кг·с-3·А-1
Электрическая ёмкость
L-2M-1T4I2
фарада
Ф
м-2·кг-1·с4·А2
Электрическое сопротивление
L2MT-3I-2
ом
Ом
м2·кг·с-3·А-2
Электрическая проводимость
L-2M-1T3I2
сименс
См
м-2·кг-1·с3·А2
Поток магнитной индукции
L2MT-2I-1
вебер
Вб
м2·кг·с-2·А-1
Магнитная индукция
MT-2I-1
тесла
Тл
кг·с-2·А-1
Индуктивность
L2MT-2I-2
генри
Гн
м2·кг·с-2·А-2
Световой поток
J
люмен
лм
кд·ср
Освещённость
L-2J
люкс
лк
м-2· кд·ср
Активность радионуклида
T-1
беккерель
Бк
с-1
Поглощённая доза ионизирующего излучения
L2T-2
грей
Гр
м2·с-2
Эквивалентная доза излучения
L2T-2
зиверт
Зв
м2·с-2
Система СИ - единственная система единиц ФВ, которая принята и используется в большинстве стран мира. Это обусловлено её достоинствами и преимуществами перед другими системами единиц, к которым относятся:
- универсальность, т.е. охват всех областей науки и техники;
- унификация всех областей и видов измерений;
- возможность воспроизведения единиц с высокой точностью в соответствии с их определением;
- когерентность величин;
- простота записи формул в физике, химии, а также в технических науках в связи с отсутствием переводных коэффициентов;
- малое количество допускаемых единиц;
- единая система образования кратных и дольных единиц, имеющих собственные наименования;
- и др.
- Раздел 1. Основы метрологии
- 1.1. Метрология - наука об измерениях
- 1.1.1. Краткий исторический очерк развития метрологии, стандартизации и сертификации в России
- 1.1.2. Основные понятия и задачи метрологии
- 1.1.3. Шкалы измерений
- 1. Шкала наименований (шкала классификации).
- 2. Шкала порядка (шкала рангов).
- 3. Шкала интервалов (шкала разностей).
- 4. Шкала отношений.
- 5. Абсолютные шкалы.
- 1.1.4. Области и виды измерений
- 1.2. Система метрологического обеспечения в Российской Федерации
- 1.2.1. Нормативная база законодательной метрологии
- 1.2.2. Организационная структура обеспечения единства измерений
- 1.3. Системы физических величин и их единиц
- 1.3.1. Размерность. Основные, производные, дополнительные и внесистемные единицы физических величин.
- 1.3.2. Международная система единиц си
- 1.4. Основные понятия об измерениях и средствах измерений
- 1.4.1. Классификация измерений
- 1.4.2. Основные характеристики и критерии качества измерений
- 1.4.3. Средства измерений
- 1.4.4. Принципы выбора средств измерений
- 1.4.5. Метрологические характеристики средств измерений
- 1.4.6. Погрешности измерений и средств измерений
- 1.4.7. Обработка результатов прямых многократных измерений
- 1.4.8. Классы точности средств измерений
- 1.4.9. Утверждение типа средств измерений
- 1.4.10. Эталоны единиц физических величин
- 1.4.11. Поверочные схемы
- 1.4.12. Поверка и калибровка средств измерений
- 1.4.13. Методы передачи размера единицы величины
- 1.4.14. Стандартные образцы
- 1.5. Метрологическое обеспечение производства, испытаний и контроля качества продукции
- 1.5.1. Разработка методик выполнения измерений и их аттестация
- 1.5.2. Требования к испытательным лабораториям
- 1.5.3. Аттестация испытательного оборудования
- 1.5.4. Сертификация средств измерений
- 1.5.5. Метрологическая экспертиза проектной, конструкторской и технологической документации
- 1.5.6. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для цепей подтверждения соответствия
- 1.5.7. Государственный метрологический надзор