(Действующий) Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.417-2002"Государственная система...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Правильно:
Неправильно:
m/s; м/с
m/s; м/c
; .
; .
8.11 При указании производной единицы, состоящей из двух и более единиц, не допускается комбинировать буквенные обозначения и наименования единиц, т.е. для одних единиц указывать обозначения, а для других - наименования.
Правильно:
Неправильно:
80 км/ч
80 км/час
80 километров в час.
80 км в час.
8.12 Допускается применять сочетания специальных знаков: ...°,...', ...", % и %о с буквенными обозначениями единиц, например ..°/s.
______________________________
* Под условными шкалами понимают, например, Международную сахарную шкалу, шкалы твердости, светочувствительности фотоматериалов.
** Международная система единиц (международное сокращенное наименование - SI, в русской транскрипции - СИ) принята в 1960 г. XI Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) и уточнена на последующих ГКМВ [2].
Приложение А
(справочное)

Единицы количества информации

Таблица А.1
┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ Наименование │ Единица │ Примечание │
│ величины │ │ │
│ ├───────────┬──────────────────────┬─────────────┤ │
│ │Наименова- │ Обозначение │ Значение │ │
│ │ ние │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │междунаро-│ русское │ │ │
│ │ │ дное │ │ │ │
├───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼──────────────────────────┤
│Количество │ бит** │ bit │ бит │ 1 │Единица информации в│
│информации* │байт**,*** │ В (byte) │ Б (байт) │ 1 Б = 8 бит │двоичной системе счисления│
│ │ │ │ │ │(двоичная единица│
│ │ │ │ │ │информации) │
├───────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴──────────────────────────┤
│* Термин "количество информации" используют в устройствах цифровой обработки и передачи│
│информации, например в цифровой вычислительной технике (компьютерах), для записи объема│
│запоминающих устройств, количества памяти, используемой компьютерной программой. │
│** В соответствии с международным стандартом МЭК 60027-2 единицы "бит" и "байт" применяют с│
│приставками СИ (таблица 8 и раздел 7) [7]. │
│*** Исторически сложилась такая ситуация, что с наименованием "байт" некорректно (вместо│
│1000 = 10(3) принято 1024 = 2(10)) использовали (и используют) приставки СИ: 1 Кбайт = 1024│
│байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт и т.д. При этом обозначение Кбайт начинают│
│с прописной буквы в отличие от строчной буквы "к" для обозначения множителя 10(3). │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Приложение Б
(обязательное)

Правила образования когерентных производных единиц СИ

Когерентные производные единицы (далее - производные единицы) Международной системы единиц, как правило, образуют с помощью простейших уравнений связи между величинами (определяющих уравнений), в которых числовые коэффициенты равны 1. Для образования производных единиц обозначения величин в уравнениях связи заменяют обозначениями единиц СИ.
Пример - Единицу скорости образуют с помощью уравнения, определяющего скорость прямолинейно и равномерно движущейся материальной точки
,
где v - скорость;
s - длина пройденного пути;
t - время движения материальной точки.
Подстановка вместо s и t обозначений их единиц СИ дает
.
Следовательно, единицей скорости СИ является метр в секунду. Он равен скорости прямолинейно и равномерно движущейся материальной точки, при которой эта точка за время 1 s перемещается на расстояние 1 m.
Если уравнение связи содержит числовой коэффициент, отличный от 1, то для образования когерентной производной единицы СИ в правую часть подставляют обозначения величин со значениями в единицах СИ, дающими после умножения на коэффициент общее чистовое значение, равное 1.
Пример - Если для образования единицы энергии используют уравнение
,
где Е - кинетическая энергия;
m - масса материальной точки;
V - скорость движения материальной точки,
- то для образования когерентной единицы энергии СИ используют, например, уравнение
495 × 46 пикс.     Открыть в новом окне
или
531 × 46 пикс.     Открыть в новом окне
.
Следовательно, единицей энергии СИ является джоуль (равный ньютон-метру). В приведенных примерах он равен кинетической энергии тела массой 2 kg, движущегося со скоростью 1 m/s, или же тела массой 1 kg, движущегося со скоростью m/s.
Приложение В
(справочное)

Соотношение некоторых внесистемных единиц с единицами СИ

Таблица В.1
┌────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование величины │ Единица │
│ ├────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────┤
│ │ Наименование │ Обозначение │ Соотношение с единицей СИ │
│ ├────────────────────────┼──────────┬──────────────┤ │
│ │ │междунаро-│ русское │ │
│ │ │ дное │ │ │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Длина │ангстрем │ А° │ A° │1 х 10(-10) m │
│ │ │ │ │ │
│ │икс-единица │ X │ икс-ед. │1,00206 х 10(-13) m │
│ │ │ │ │(приблизительно) │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Площадь │барн │ b │ б │1 х 10(-28) m2 │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Масса │центнер │ q │ ц │100 kg │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Телесный угол │квадратный градус │(квадрат)°│ (квадрат)° │3,0462... x 10(-4) sr │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Сила, вес │дина │ dyn │ дин │1 х 10(-5) N │
│ │ │ │ │ │
│ │килограмм-сила │ kgf │ кгс │9,80665 N (точно) │
│ │ │ │ │ │
│ │килопонд │ kp │ - │9,80665 N (точно) │
│ │ │ │ │ │
│ │грамм-сила │ gf │ гс │9,80665 x 10(-3) N (точно) │
│ │ │ │ │ │
│ │понд │ p │ - │9,80665 x 10(-3) N (точно) │
│ │ │ │ │ │
│ │тонна-сила │ tf │ tc │9806,65 N (точно) │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Давление │килограмм-сила на │ │ │ │
│ │квадратный │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │сантиметр │ kgf/cm2 │ kгc/cm2 │98066,5 Ра (точно) │
│ │ │ │ │ │
│ │килопонд на квадратный │ kp/cm2 │ - │98066,5 Ра (точно) │
│ │сантиметр │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │миллиметр водяного │ mm H2O │ мм вод.ст. │9,80665 Ра (точно) │
│ │столба │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │миллиметр ртутного │ mm Hg │ мм рт.ст. │133,322 Ра │
│ │столба │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │торр │ Torr │ - │133,322 Ра │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Напряжение │килограмм-сила на │ │ │ │
│(механическое) │квадратный │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │миллиметр │ kgf/mm2 │ кгс/мм2 │9,80665 х 10(6) Ра (точно) │
│ │ │ │ │ │
│ │килопонд на квадратный │ kp/mm2 │ - │9,80665 х 10(6) Ра (точно) │
│ │миллиметр │ │ │ │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Работа, энергия │эрг │ erg │ эрг │1 х 10(-7) J │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Мощность │лошадиная сила │ - │ л.с. │735,499 W │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Динамическая вязкость │пуаз │ P │ П │0,1 Pa х s │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Кинематическая вязкость │стокс │ St │ Ст │1 х 10(-4) m2/s │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Удельное электрическое │ом-квадратный миллиметр │ Омега х │ Ом х мм2/м │1 х 10(-6) Омега х m │
│сопротивление │на метр │ mm2/m │ │ │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Магнитный поток │максвелл │ Mx │ Мкс │1 х 10(-8) Wb │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Магнитная индукция │гаусс │ Gs │ Гс │1 х 10(-4) Т │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Магнитодвижущая сила, │гильберт │ Gb │ Гб │(10/4 пи) A = 0,795775 A │
│разность магнитных │ │ │ │ │
│потенциалов │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Напряженность магнитного│эрстед │ Oe │ Э │(10(3)/4 пи) A/m = 79,5775 │
│поля │ │ │ │A/m │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Количество теплоты, │калория (международная) │ cal │ кал │4,1868 J (точно) │
│термодинамический │ │ │ │ │
│потенциал │ │ │ │ │
│(внутренняя энергия, │ │ │ │ │
│энтальпия, │ │ │ │ │
│изохорно-изотермический │ │ │ │ │
│потенциал), теплота │ │ │ │ │
│фазового превращения, │ │ │ │ │
│теплота химической │ │ │ │ │
│реакции │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │калория термохимическая │ cal_th │ кал_тх │4,1840 J (приблизительно) │
│ │ │ │ │ │
│ │калория 15-градусная │ cal_15 │ кал_15 │4,1855 J (приблизительно) │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Поглощенная доза │рад │ rad, rd │ рад │0,01 Gy │
│ионизирующего излучения,│ │ │ │ │
│керма │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Эквивалентная доза │бэр │ rem │ бэр │0,01 Sv │
│ионизирующего излучения,│ │ │ │ │
│эффективная доза │ │ │ │ │
│ионизирующего излучения │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Экспозиционная доза│рентген │ R │ Р │2,58 х 10(-4) C/Kg (точно) │
│фотонного излучения│ │ │ │ │
│(экспозиционная доза│ │ │ │ │
│гамма- и рентгеновского│ │ │ │ │
│излучений) │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Активность нуклида в│кюри │ Ci │ Ки │3,70 х 10(10) Bq (точно) │
│радиоактивном источнике│ │ │ │ │
│(активность │ │ │ │ │
│радионуклида) │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Длина │микрон │ мю │ мк │1 х 10(-6)m │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Угол поворота │оборот │ r │ об │2пи rad = 6,28 rad │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Магнитодвижущая сила, │ампер-виток │ At │ ав │1 А │
│разность магнитных │ │ │ │ │
│потенциалов │ │ │ │ │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Яркость │нит │ nt │ нт │1 cd/m2 │
├────────────────────────┼────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────────────┤
│Площадь │ар │ а │ а │100 m2 │
└────────────────────────┴────────────────────────┴──────────┴──────────────┴────────────────────────────┘
Приложение Г
(рекомендуемое)

Рекомендации по выбору десятичных кратных и дольных единиц СИ

Г.1 Выбор десятичной кратной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения. Из многообразия кратных и дольных единиц, которые могут быть образованы с помощью приставок, выбирают единицу, позволяющую получать числовые значения, приемлемые на практике.
В принципе кратные и дольные единицы выбирают таким образом, чтобы числовые значения величины находились в диапазоне от 0,1 до 1000.
Г.1.1 В некоторых случаях целесообразно применять одну и ту же кратную или дольную единицу, даже если числовые значения выходят за пределы диапазона от 0,1 до 1000, например в таблицах числовых значений для одной величины или при сопоставлении этих значений в одном тексте.
Г.1.2 В некоторых областях всегда используют одну и ту же кратную или дольную единицу. Например, в чертежах, применяемых в машиностроении, линейные размеры всегда выражают в миллиметрах.
Г.2 В таблице Г.1 указаны рекомендуемые для применения кратные и дольные единицы СИ.
Представленные в таблице Г.1 кратные и дольные единицы СИ для данной величины не следует считать исчерпывающими, так как они могут не охватывать всех величин, применяемых в развивающихся и вновь возникающих областях науки и техники. Тем не менее, рекомендуемые кратные и дольные единицы СИ способствуют единообразию представления значений величин, относящихся к различным областям науки и техники.
В таблице Г.1 указаны также получившие широкое распространение на практике кратные и дольные единицы, применяемые наравне с единицами СИ.