(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
4.5 Во вновь принимаемых нормативных документах на средства измерений предусматривают их градуировку только в единицах СИ, десятичных кратных и дольных этих единиц или единицах, допустимых к применению в соответствии с 4.2 и 4.3.
4.6 Разрабатываемые или пересматриваемые нормативные документы на методики поверки средств измерений предусматривают поверку средств измерений, градуированных в единицах, установленных в настоящем стандарте.
4.7 Учебный процесс (включая учебники и учебные пособия) в учебных заведениях основывают на применении единиц в соответствии с 4.1 - 4.3.
4.8 При договорно-правовых отношениях в области сотрудничества с зарубежными странами, а также в поставляемых за границу вместе с экспортной продукцией (включая транспортную и потребительскую тару) технических и других документах применяют международные обозначения единиц.
В документах на экспортную продукцию, если эти документы не отправляют за границу, допускается применять русские обозначения единиц.
4.9 В нормативных, конструкторских, технологических и других технических документах на продукцию различных видов применяют международные или русские обозначения единиц.
При этом независимо от того, какие обозначения использованы в документах на средства измерений, при указании единиц величин на табличках, шкалах и щитках этих средств измерений применяют международные обозначения единиц.
4.10 В публикациях допускается применять либо международные, либо русские обозначения единиц. Одновременное применение обозначений обоих видов в одном и том же издании не допускается, за исключением публикаций по единицам величин.
4.11 Характеристики и параметры продукции, поставляемой на экспорт, в том числе средств измерений, могут быть выражены в единицах величин, установленных заказчиком.
4.12 Единицы количества информации, используемые при обработке, хранении и передаче результатов измерений величин, указаны в приложении А.

5 Единицы международной системы единиц (СИ)

5.1 Основные единицы СИ указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Основные единицы СИ

┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│ Величина │ Единица │
├──────────────┬────────┼─────────┬─────────────────┬───────────────────────┤
│ Наименование │Размер- │Наимено- │ Обозначение │Определение │
│ │ ность │ вание │ │ │
│ │ │ ├─────────┬───────┤ │
│ │ │ │междуна- │русское│ │
│ │ │ │ родное │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────────────────┤
│Длина │ L │ метр │ m │ м │Метр есть длина пути,│
│ │ │ │ │ │проходимого светом в│
│ │ │ │ │ │вакууме за интервал│
│ │ │ │ │ │времени 1/299 792 458 s│
│ │ │ │ │ │[XVII ГКМВ (1983 г.),│
│ │ │ │ │ │Резолюция 1] │
├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────────────────┤
│Масса │ М │килограмм│ kg │ кг │Килограмм есть единица│
│ │ │ │ │ │массы, равная массе│
│ │ │ │ │ │международного │
│ │ │ │ │ │прототипа килограмма [I│
│ │ │ │ │ │ГКМВ (1889 г.) и III│
│ │ │ │ │ │ГКМВ (1901 г.)] │
├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────────────────┤
│Время │ Т │ секунда │ s │ с │Секунда есть время,│
│ │ │ │ │ │равное 9 192 631 770│
│ │ │ │ │ │периодам излучения,│
│ │ │ │ │ │соответствующего │
│ │ │ │ │ │переходу между двумя│
│ │ │ │ │ │сверхтонкими уровнями│
│ │ │ │ │ │основного состояния│
│ │ │ │ │ │атома цезия-133 [XIII│
│ │ │ │ │ │ГКМВ (1967 г.),│
│ │ │ │ │ │Резолюция 1] │
├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────────────────┤
│Электрический │ I │ ампер │ А │ А │Ампер есть сила│
│ток (сила │ │ │ │ │неизменяющегося тока,│
│электрического│ │ │ │ │который при прохождении│
│тока) │ │ │ │ │по двум параллельным│
│ │ │ │ │ │прямолинейным │
│ │ │ │ │ │проводникам бесконечной│
│ │ │ │ │ │длины и ничтожно малой│
│ │ │ │ │ │площади кругового│
│ │ │ │ │ │поперечного сечения,│
│ │ │ │ │ │расположенным в вакууме│
│ │ │ │ │ │на расстоянии 1 m один│
│ │ │ │ │ │от другого, вызвал бы│
│ │ │ │ │ │на каждом участке│
│ │ │ │ │ │проводника длиной 1 m│
│ │ │ │ │ │силу взаимодействия,│
│ │ │ │ │ │равную 2 х 10(-7) N│
│ │ │ │ │ │[МКМВ (1946 г.),│
│ │ │ │ │ │Резолюция 2, одобренная│
│ │ │ │ │ │IX ГКМВ (1948 г.)] │
├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────────────────┤
│Термодинамиче-│ Тэта │ кельвин │ К │ К │Кельвин есть единица│
│ская │ │ │ │ │термодинамической │
│температура │ │ │ │ │температуры, равная│
│ │ │ │ │ │1/273,16 части│
│ │ │ │ │ │термодинамической │
│ │ │ │ │ │температуры тройной│
│ │ │ │ │ │точки воды [XIII ГКМВ│
│ │ │ │ │ │(1967 г.), Резолюция 4]│
├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────────────────┤
│Количество │ N │ моль │ mol │ моль │Моль есть количество│
│вещества │ │ │ │ │вещества системы,│
│ │ │ │ │ │содержащей столько же│
│ │ │ │ │ │структурных элементов,│
│ │ │ │ │ │сколько содержится│
│ │ │ │ │ │атомов в углероде-12│
│ │ │ │ │ │массой 0,012 kg. При│
│ │ │ │ │ │применении моля│
│ │ │ │ │ │структурные элементы│
│ │ │ │ │ │должны быть│
│ │ │ │ │ │специфицированы и могут│
│ │ │ │ │ │быть атомами,│
│ │ │ │ │ │молекулами, ионами,│
│ │ │ │ │ │электронами и другими│
│ │ │ │ │ │частицами или│
│ │ │ │ │ │специфицированными │
│ │ │ │ │ │группами частиц [XIV│
│ │ │ │ │ │ГКМВ (1971 г.),│
│ │ │ │ │ │Резолюция 3] │
├──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────────────────────┤
│Сила света │ J │ кандела │ cd │ кд │Кандела есть сила света│
│ │ │ │ │ │в заданном направлении│
│ │ │ │ │ │источника, испускающего│
│ │ │ │ │ │монохроматическое │
│ │ │ │ │ │излучение частотой 540│
│ │ │ │ │ │10(12) Hz, │
│ │ │ │ │ │энергетическая сила│
│ │ │ │ │ │света которого в этом│
│ │ │ │ │ │направлении составляет│
│ │ │ │ │ │1/683 W/sr [XVI ГКМВ│
│ │ │ │ │ │(1979 г.), Резолюция 3]│
├──────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────────────────────┤
│ │
│Примечания │
│1 Кроме термодинамической температуры (обозначение Т), допускается│
│применять также температуру Цельсия (обозначение t), определяемую│
│выражением t = Т - Т_0, где Т_0 = 273,15 К. Термодинамическую температуру│
│выражают в кельвинах, температуру Цельсия - в градусах Цельсия. По размеру│
│градус Цельсия равен кельвину. Градус Цельсия - это специальное│
│наименование, используемое в данном случае вместо наименования "кельвин". │
│2 Интервал или разность термодинамических температур выражают в кельвинах. │
│Интервал или разность температур Цельсия допускается выражать как в │
│кельвинах, так и в градусах Цельсия. │
│3 Обозначение Международной практической температуры в Международной│
│температурной шкале 1990 г., если ее необходимо отличить от│
│термодинамической температуры, образуют путем добавления к обозначению│
│термодинамической температуры индекса "90" (например, Т_90 или t_90) [3]. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
5.2 Производные единицы СИ
5.2.1 Производные единицы СИ образуют по правилам образования когерентных производных единиц СИ (приложение Б).
5.2.2 Примеры производных единиц СИ, образованных с использованием основных единиц СИ, приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Примеры производных единиц СИ, наименования и обозначения которых образованы с использованием наименований и обозначений основных единиц СИ

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│ Величина │ Единица │
├──────────────────┬────────────┼─────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Наименование │Размерность │ Наименование │Обозначение │
│ │ │ ├──────────┬──────────┤
│ │ │ │междунаро-│ русское │
│ │ │ │ дное │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Площадь │ L(2) │ квадратный метр │ m2 │ м2 │
├──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Объем, вместимость│ L(3) │ кубический метр │ m3 │ м3 │
├──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Скорость │ LT(-1) │ метр в секунду │ m/s │ м/с │
├──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Ускорение │ LT(-2) │ метр на секунду в квадрате │ m/s2 │ м/с2 │
├──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Волновое число │ L(-1) │ метр в минус первой степени │ m(-1) │ м(-1) │
├──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Плотность │L(-3)M │килограмм на кубический метр │ kg/m3 │ кг/м3 │
├──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Удельный объем │ L(3)M(-1) │кубический метр на килограмм │ m3/kg │ м3/кг │
├──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Плотность │ L(-2)I │ ампер на квадратный метр │ А/m2 │ А/м2 │
│электрического │ │ │ │ │
│тока │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Напряженность │ L(-1)I │ ампер на метр │ А/m │ А/м │
│магнитного поля │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Молярная │ L(-3)N │ моль на кубический метр │ mol/m3 │ моль/м3 │
│концентрация │ │ │ │ │
│компонента │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────┼─────────────────────────────┼──────────┼──────────┤
│Яркость │ L(-2)J │ кандела на квадратный метр │ cd/m2 │ кд/м2 │
└──────────────────┴────────────┴─────────────────────────────┴──────────┴──────────┘
5.2.3 Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования и обозначения, указаны в таблице 3. Эти единицы также могут быть использованы для образования других производных единиц СИ (таблица 4).
5.2.4 Единицы СИ электрических и магнитных величин образуют в соответствии с рационализованной формой уравнений электромагнитного поля. В эти уравнения входит магнитная постоянная вакуума, которой приписано точное значение, равное Н/m или Н/m (точно).
В соответствии с решениями XVII Генеральной конференции по мерам и весам - ГКМВ (1983 г.) о новом определении единицы длины - метра значение скорости распространения плоских электромагнитных волн в вакууме принято равным 299 792 458 m/s (точно).
В эти уравнения входят также электрическая постоянная вакуума, значение которой принято равным F/m (точно).
5.2.5 С целью повысить точность размеров производных электрических единиц на основе эффекта Джозефсона и квантового эффекта Холла Международным комитетом мер и весов (МКМВ) с 1 января 1990 г. введены условные значения константы Джозефсона Hz/V (точно) [МКМВ, Рекомендация 1, 1988 г.] и константы Клитцинга (точно) [МКМВ, Рекомендация 2, 1988 г.].
Примечание - Рекомендации 1 и 2 МКМВ не означают, что пересмотрены определения единицы электродвижущей силы - вольта и единицы электрического сопротивления - ома Международной системы единиц.

Таблица 3 - Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования и обозначения

┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Величина │ Единица │
├──────────────────────────┬──────────────────┼────────────┬──────────────────┬────────────────────────┤
│ Наименование │ Размерность │Наименование│ Обозначение │Выражение через основные│
│ │ │ │ │и производные единицы СИ│
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┬────────┼────────────────────────┤
│ │ │ │междуна- │русское │ │
│ │ │ │ родное │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Плоский угол │ l │ радиан │ rad │ рад │ m x m(-1) = 1 │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Телесный угол │ l │ стерадиан │ sr │ cp │ m2 x m(-2) = 1 │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Частота │ T(-1) │ герц │ Hz │ Гц │ s(-1) │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Сила │ LMT(-2) │ ньютон │ N │ H │ m x kg x s(-2) │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Давление │ L(-1)MT(-2) │ паскаль │ Pa │ Па │ m(-1) x kg x s(-2) │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Энергия, работа, │ L(2)MT(-2) │ джоуль │ J │ Дж │ m2 x kg x s(-2) │
│количество теплоты │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Мощность │ L(2)MT(-3) │ ватт │ W │ Вт │ m2 x kg x s(-3) │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Электрический заряд, │ TI │ кулон │ С │ Кл │ s x A │
│количество электричества │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Электрическое напряжение, │L(2)MT(-3)I(-1) │ вольт │ V │ В │m2 x kg x s(-3) x A(-1) │
│электрический потенциал, │ │ │ │ │ │
│разность электрических │ │ │ │ │ │
│потенциалов, │ │ │ │ │ │
│электродвижущая сила │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Электрическая емкость │L(-2)M(-1)T(4)I(2)│ фарад │ F │ Ф │m(-2) x kg(-1) x s(4) x │
│ │ │ │ │ │ A(2) │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Электрическое │ L(2)MT(-3)I(-2) │ ом │ Омега │ Ом │m2 x kg x s(-3) x A(-2) │
│сопротивление │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Электрическая проводимость│L(-2)M(-1)T(3)I(2)│ сименс │ S │ См │m(-2) x kg(-1) x s(3) x │
│ │ │ │ │ │ A(2) │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Поток магнитной индукции, │ L(2)MT(-2)I(-1) │ вебер │ Wb │ Вб │m2 x kg x s(-2) x A(-1) │
│магнитный поток │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Плотность магнитного │ MT(-2)I(-1) │ тесла │ T │ Тл │ kg x s(-2) x A(-1) │
│потока, магнитная индукция│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Индуктивность, взаимная │ L(2)МТ(-2)I(-2) │ генри │ H │ Гн │m2 x kg x s(-2) x A(-2) │
│индуктивность │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Температура Цельсия │ Тэта │ градус │ °C │ °С │ К │
│ │ │ Цельсия │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Световой поток │ J │ люмен │ lm │ лм │ cd x sr │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Освещенность │ L(-2)J │ люкс │ lx │ лк │ m(-2) x cd x sr │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Активность нуклида в │ Т(-1) │ беккерель │ Bq │ Бк │ s(-1) │
│радиоактивном источнике │ │ │ │ │ │
│(активность радионуклида) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Поглощенная доза │ L(2)T(-2) │ грей │ Gy │ Гр │ m(2) x s(-2) │
│ионизирующего излучения, │ │ │ │ │ │
│керма │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Эквивалентная доза │ L(2)T(-2) │ зиверт │ Sv │ Зв │ m(2) х s(-2) │
│ионизирующего излучения, │ │ │ │ │ │
│эффективная доза │ │ │ │ │ │
│ионизирующего излучения │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────────────────┤
│Активность катализатора │ NT(-1) │ катал │ kat │ кат │ mol x s(-1) │
├──────────────────────────┴──────────────────┴────────────┴─────────┴────────┴────────────────────────┤
│ │
│Примечания │
│1 В таблицу 3 включены единица плоского угла - радиан и единица телесного угла - стерадиан. │
│2 В Международную систему единиц при ее принятии в 1960 г. на XI ГКМВ (Резолюция 12) входило три │
│класса единиц: основные, производные и дополнительные (радиан и стерадиан). ГКМВ классифицировала │
│единицы радиан и стерадиан как "дополнительные, оставив открытым вопрос о том, являются они основными │
│единицами или производными". В целях устранения двусмысленного положения этих единиц Международный │
│комитет мер и весов в 1980 г. (Рекомендация 1) решил интерпретировать класс дополнительных единиц СИ │
│как класс безразмерных производных единиц, для которых ГКМВ оставляет открытой возможность применения │
│или неприменения их в выражениях для производных единиц СИ. В 1995 г. XX ГКМВ (Резолюция 8) │
│постановила исключить класс дополнительных единиц в СИ, а радиан и стерадиан считать безразмерными │
│производными единицами СИ (имеющими специальные наименования и обозначения), которые могут быть │
│использованы или не использованы в выражениях для других производных единиц СИ (по необходимости). │
│3 Единица катал введена в соответствии с резолюцией 12 XXI ГКМВ [4]. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 4 - Примеры производных единиц СИ, наименования и обозначения которых образованы с использованием специальных наименований и обозначений, указанных в таблице 3

┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Величина │ Единица │
├────────────────────────┬──────────────────────┼───────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────┤
│ Наименование │ Размерность │ Наименование │ Обозначение │ Выражение через основные и │
│ │ │ │ │ производные единицы СИ │
│ │ │ ├──────────┬───────────────┤ │
│ │ │ │междунаро-│ русское │ │
│ │ │ │ дное │ │ │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Момент силы │ L(2)MT(-2) │ ньютон-метр │ N x m │ Н x м │ m(2) x kg x s(-2) │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Поверхностное натяжение │ MT(-2) │ ньютон на метр │ N/m │ H/m │ kg x s(-2) │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Динамическая вязкость │ L(-1)MT(-1) │ паскаль-секунда │ Pa x s │ Па x с │ m(-1) х kg x s(-1) │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Пространственная │ L(-3)TI │кулон на кубический│ C/m3 │ Кл/м3 │ m(-3) x s x A │
│плотность электрического│ │ метр │ │ │ │
│заряда │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Электрическое смещение │ L(-2)TI │кулон на квадратный│ C/m2 │ Кл/м2 │ m(-2) x s x A │
│ │ │ метр │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Напряженность │ LMT(-3)I(-1) │ вольт на метр │ V/m │ В/м │ m x kg x s(-3) x A(-1) │
│электрического поля │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Диэлектрическая │ L(-3)M(-1)T(4)I(2) │ фарад на метр │ F/m │ Ф/м │ m(-3) x kg(-1) x s(4) x A(2) │
│проницаемость │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Магнитная проницаемость │ LMT(-2)I(-2) │ генри на метр │ H/m │ Гн/м │ m x kg x s(-2) x A(-2) │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Удельная энергия │ L(2)T(-2) │джоуль на килограмм│ J/kg │ Дж/кг │ m(2) x s(-2) │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Теплоемкость системы, │ L(2)MT(-2)Тэта(-1) │ джоуль на кельвин │ J/K │ Дж/К │ m(2) x kg x s(-2) x K(-1) │
│энтропия системы │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Удельная теплоемкость, │ L(2)T(-2)Тэта(-1) │ джоуль на │J/(kg x K)│ Дж/(кг x К) │ m(2) x s(-2) x K(-1) │
│удельная энтропия │ │ килограмм-кельвин │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Поверхностная плотность │ MT(-3) │ватт на квадратный │ W/m2 │ Вт/м2 │ kg x s(-3) │
│потока энергии │ │ метр │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Теплопроводность │ LMT(-3)Тэта(-1) │ ватт на │W/(m х K) │ Вт/(м x К) │ m x kg x s(-3) x K(-1) │
│ │ │ метр-кельвин │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Молярная внутренняя │ L(2)MT(-2)N(-1) │ джоуль на моль │ J/mol │ Дж/моль │ m2 x kg x s(-2) x mol(-1) │
│энергия │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Молярная этропия, │L(2)MT(-2)Тэта(-1)N(-1│ джоуль на │ J/(mol x │ Дж/(моль x К) │ m(2) x kg x s(-2) x К(-1) x │
│молярная теплоемкость │ ) │ моль-кельвин │ K) │ │ mol(-1) │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Экспозиционная доза │ M(-1)TI │кулон на килограмм │ C/kg │ Кл/кг │ kg(-1) x s x A │
│фотонного излучения │ │ │ │ │ │
│(экспозиционная доза │ │ │ │ │ │
│гамма- и рентгеновского │ │ │ │ │ │
│излучений) │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Мощность поглощенной │ L(2)T(-3) │ грей в секунду │ Gy/s │ Гр/с │ m(2) x s(-3) │
│дозы │ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Угловая скорость │ T(-1) │ радиан в секунду │ rad/s │ рад/с │ s(-1) │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Угловое ускорение │ T(-2) │радиан на секунду в│ rad/s2 │ рад/с2 │ s(-2) │
│ │ │ квадрате │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Сила излучения │ L(2)MT(-3) │ ватт на стерадиан │ W/sr │ Вт/ср │ m(2) x kg x s(-3) x sr(-1) │
├────────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────────────────────┤
│Энергетическая яркость │ MT(-3) │ватт на стерадиан -│ W/(sr х │ Вт/(ср х м2) │ kg x s(-3) х sr(-1) │
│ │ │ квадратный метр │ m2) │ │ │
├────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────────────────────┤
│Примечание - Некоторым производным единицам СИ в честь ученых присвоены специальные наименования (таблица 3), обозначения│
│которых записывают с прописной (заглавной) буквы. Такое написание обозначений этих единиц сохраняют в обозначениях других│
│производных единиц СИ (образованных с использованием этих единиц) и в других случаях. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
5.2.6 Обозначения производных единиц, не имеющих специальных наименований, должны содержать минимальное число обозначений единиц СИ со специальными наименованиями и основных единиц с возможно более низкими показателями степени, например:
Правильно:
Неправильно:
A/kg; А/кг
;
;
;
;
.

6 Единицы, не входящие в СИ

6.1 Внесистемные единицы, указанные в таблице 5, допускаются к применению без ограничения срока наравне с единицами СИ.
6.2 Без ограничения срока допускается применять единицы относительных и логарифмических величин. Некоторые относительные и логарифмические величины и их единицы указаны в таблице 6.
6.3 Единицы, указанные в таблице 7, временно допускается применять до принятия по ним соответствующих международных решений.
6.4 Соотношения некоторых внесистемных единиц с единицами СИ приведены в приложении В. При новых разработках применение этих внесистемных единиц не рекомендуется.

Таблица 5 - Внесистемные единицы, допустимые к применению наравне с единицами СИ

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование │ Единица │
│ величины │ │
│ ├───────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│ │ Наименование │ Обозначение │ Соотношение с единицей СИ │ Область применения │
│ │ ├──────────┬────────┤ │ │
│ │ │междунаро-│русское │ │ │
│ │ │ дное │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Масса │ тонна │ t │ T │1 х 10(3) kg │ Все области │
│ ├───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ │атомная единица │ u │ а.е.м. │1,6605402 х 10(-27) kg (приблизительно)│ Атомная физика │
│ │массы*(1),*(2) │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Время *(2), *(3) │минута │ min │ мин │60 s │ Все области │
│ │ │ │ │ │ │
│ │час │ h │ ч │3600 s │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │сутки │ d │ сут │86400 s │ │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Плоский угол *(2) │градус *(2), *(4) │ _° │ _° │(пи/180) rad = 1,745329... х 10(-2) rad│ Все области │
│ │ │ │ │ │ │
│ │минута *(2), *(4) │ _' │ _' │(пи/10800) rad = 2,908882... х 10(-4) │ │
│ │ │ │ │rad │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │секунда *(2), *(4) │ _" │ _" │(пи/648000) rad = 4,848137... 10(-6) │ │
│ │ │ │ │rad │ │
│ ├───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ │град (гон) │ gon │ град │(пи/200) rad = 1,57080... х 10(-2) rad │ Геодезия │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Объем, вместимость│литр *(5) │ 1 │ л │1 х 10(-3) m3 │ Все области │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Длина │астрономическая │ ua │ а.е. │1,49598 x 10(11) m (приблизительно) │ Астрономия │
│ │единица │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │световой год │ ly │ св.год │9,4605 x 10(15) m (приблизительно) │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │парсек │ pc │ пк │3,0857 х 10(16) m (приблизительно) │ │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Оптическая сила │диоптрия │ - │ дптр │1 x m(-1) │ Оптика │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Площадь │гектар │ ha │ га │1 x 10(4) m2 │ Сельское и лесное │
│ │ │ │ │ │ хозяйство │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Энергия │электрон-вольт │ eV │ эВ │1,60218 x 10(-19)J │ Физика │
│ │ │ │ │(приблизительно) │ │
│ ├───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ │киловатт-час │ kW x h │кВт x ч │3,6 x 10(6) J │ Для счетчиков │
│ │ │ │ │ │ электрической │
│ │ │ │ │ │ энергии │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Полная мощность │вольт-ампер │ V x A │ B x A │ │ Электротехника │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Реактивная │вар │ var │ вар │ │ Электротехника │
│мощность │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────┼──────────┼────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Электрический │ампер-час │ A x h │ А x ч │3,6 x 10(3) С │ Электротехника │
│заряд, количество │ │ │ │ │ │
│электричества │ │ │ │ │ │
├──────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│*(1) Здесь и далее см. ГСССД 1-87 [5]. │
│*(2) Наименования и обозначения единиц времени (минута, час, сутки), плоского угла (градус, минута, секунда),│
│астрономической единицы, диоптрии и атомной единицы массы не допускается применять с приставками. │
│*(3) Допускается также применять другие единицы, получившие широкое распространение, например неделя, месяц, год, век,│
│тысячелетие. │
│*(4) Обозначения единиц плоского угла пишут над строкой. │
│*(5) Не рекомендуется применять при точных измерениях. При возможности смещения обозначения l ("эль") с цифрой 1│
│допускается обозначение L. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 6 - Некоторые относительные и логарифмические величины и их единицы

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование величины │ Единица │
├───────────────────────────────────┼────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ │Наименование│ Обозначение │ Значение │
│ ├────────────┼─────────┬──────────┤ │
│ │ │междуна- │ русское │ │
│ │ │ родное │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤
│1 Относительная величина│единица │ 1 │ 1 │ 1 │
│(безразмерное отношение физической│процент │ % │ % │ 1 x 10(-2) │
│величины к одноименной физической│промилле │ %о │ %o │ 1 x 10(-3) │
│величине, принимаемой за исходную):│миллионная │ ррm │ млн(-1) │ 1 х 10(-6) │
│КПД; относительное удлинение;│доля │ │ │ │
│относительная плотность;│ │ │ │ │
│деформация; относительные│ │ │ │ │
│диэлектрическая и магнитная│ │ │ │ │
│проницаемости; магнитная│ │ │ │ │
│восприимчивость; массовая доля│ │ │ │ │
│компонента; молярная доля│ │ │ │ │
│компонента и т.п. │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤
│2 Логарифмическая величина │ бел* │ В │ Б │1 В = lg (P_2/P_1) │
│(логарифм безразмерного отношения │ │ │ │при Р_2 = 10 Р_1 │
│физической величины к одноименной │ │ │ │1 В = 2 lg (F_2/F_1) │
│физической величине, принимаемой за│ │ │ │при F_2 = кв.корень(10) F_1, │
│исходную): уровень звукового │ │ │ │где P_1, P_2 - одноименные│
│давления; усиление, ослабление и │ │ │ │энергетические величины (мощность,│
│т.п.** │ │ │ │энергия, плотность энергии и т.п.);│
│ │ │ │ │F_1, F_2 - одноименные "силовые"│
│ │ │ │ │величины (напряжение, сила тока,│
│ │ │ │ │напряженность поля и т.п.) │
│ │ децибел │ dB │ дБ │0,1 В │
├───────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤
│3 Логарифмическая величина │ фон │ phon │ фон │1 phon равен уровню громкости │
│(логарифм безразмерного отношения │ │ │ │звука, для которого уровень │
│физической величины к одноименной │ │ │ │звукового давления равногромкого с │
│физической величине, принимаемой за│ │ │ │ним звука частотой 1000 Hz равен 1 │
│исходную): уровень громкости │ │ │ │dB │
├───────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤
│4 Логарифмическая величина │ октава │ - │ окт │1 октава равна log_2 (f_2/f_1) при│
│(логарифм безразмерного отношения │ │ │ │f_2/f_1 = 2; │
│физической величины к одноименной │ декада │ - │ дек │1 декада равна lg (f_2/f_1) при│
│физической величине, принимаемой за│ │ │ │f_2/f_1 = 10, f_2, f_1 - частоты │
│исходную): частотный интервал │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────────────────┤
│5 Логарифмическая величина │ непер │ Np │ Нп │1 Np = 0,8686 ... В = 8,686 ... dB │
│(натуральный логарифм безразмерного│ │ │ │ │
│отношения физической величины к │ │ │ │ │
│одноименной физической величине, │ │ │ │ │
│принимаемой за исходную) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴───────────────────────────────────┤
│ │
│Примечания │
│1 При выражении в логарифмических единицах разности уровней мощностей или амплитуд двух сигналов всегда│
│существует квадратичная связь между отношением мощностей и соответствующим ему отношением амплитуд│
│колебаний, поскольку параметры сигналов определяют для одной и той же нагрузки Z, т.е. │
│ │
│(F(2)_2/Z)/(F(2)_1/Z)= F(2)_2/F(2)_1 = P_2/P_1. │
│ │
│В теории автоматического регулирования часто определяют логарифм отношения F_вых/F_вх. В этом случае│
│между отношением мощностей и отношением соответствующих напряжений нет квадратичной зависимости. Вместе с│
│тем по ранее сложившейся практике применения логарифмических единиц, несмотря на отсутствие квадратичной│
│связи между отношением мощностей и соответствующим ему отношением амплитуд колебаний, и в этом случае│
│принято единицу "бел" определять следующим образом: │
│ │
│1 В = lg (Р_вых/Р_вх) при Р_вых = 10 Р_вх, │
│1 В = 2 lg (F_вых/F_вх) при F_вых = кв.корень(10) F_вх. │
│Задача установления связи между напряжениями и мощностями, если ее ставят, решается путем анализа│
│электрических или других цепей. │
│2 В соответствии с международным стандартом МЭК 27-3 при необходимости указать исходную величину ее│
│значение помещают в скобках за обозначением логарифмической величины, например для уровня звукового│
│давления: L_p (re 20 мю Ра) = 20 dB; L_р (исх. 20 мкПа) = 20 дБ (re - начальные буквы слова reference,│
│т.е. исходный). При краткой форме записи значение исходной величины указывают в скобках за значением│
│уровня, например 20 dB (re 20 мю Ра) или 20 дБ (исх. 20 мкПа) [6]. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица 7 - Внесистемные единицы, временно допустимые к применению

┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ Наименование │ Единица │ Область применения │
│ величины │ │ │
│ ├──────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────┤ │
│ │ Наименование │ Обозначение │ Соотношение │ │
│ │ │ │ с единицей СИ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │международное│ русское │ │ │
├──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│Длина │морская миля │ n mile │ миля │1852 m (точно) │Морская навигация │
├──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│Масса │карат │ - │ кар │2 x 10(-4) kg (точно) │Добыча и │
│ │ │ │ │ │производство │
│ │ │ │ │ │драгоценных камней и│
│ │ │ │ │ │жемчуга │
├──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│Линейная │текс │ tex │ текс │1 х 10(-6) kg/m (точно) │Текстильная │
│плотность │ │ │ │ │промышленность │
├──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│Скорость │узел │ kn │ уз │0,514(4) m/s │Морская навигация │
├──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│Ускорение │гал │ Gal │ Гал │0,01 m/s2 │Гравиметрия │
├──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│Частота │оборот в секунду │ r/s │ об/с │1 s(-1) │Электротехника │
│вращения │оборот в минуту │ r/min │ об/мин │1/60 s(-1) = 0,016(6) │ │
│ │ │ │ │s(-1) │ │
├──────────────┼──────────────────┼─────────────┼─────────┼─────────────────────────┼────────────────────┤
│Давление │бар │ bar │ бар │1 x 10(5) Pa │Физика │
└──────────────┴──────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────────────────────┴────────────────────┘

7 Правила образования наименований и обозначений десятичных кратных и дольных единиц СИ

7.1 Наименования и обозначения десятичных кратных и дольных единиц СИ образуют с помощью множителей и приставок, указанных в таблице 8.

Таблица 8 - Множители и приставки, используемые для образования наименований и обозначений десятичных кратных и дольных единиц СИ

┌────────┬───────┬──────────────────┬───────┬────────┬──────────────────┐
│Десятич-│Приста-│ Обозначение │Десяти-│Пристав-│ Обозначение │
│ ный │ вка │ приставки │ чный │ ка │ приставки │
│ множи- │ │ │множи- │ │ │
│ тель │ │ │ тель │ │ │
│ │ ├─────────┬────────┤ │ ├─────────┬────────┤
│ │ │междуна- │русское │ │ │междуна- │русское │
│ │ │ родное │ │ │ │ родное │ │
├────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┤
│ 10(24) │ иотта │ Y │ И │10(-1) │ деци │ d │ д │
├────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┤
│ 10(21) │ зетта │ Z │ З │10(-2) │ санти │ с │ с │
├────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┤
│ 10(18) │ экса │ Е │ Э │10(-3) │ милли │ m │ м │
├────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┤
│ 10(15) │ пета │ Р │ П │10(-6) │ микро │ мю │ мк │
├────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┤
│ 10(12) │ тера │ Т │ Т │10(-9) │ нано │ n │ н │
├────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┤
│ 10(9) │ гига │ G │ Г │10(-12)│ пико │ р │ п │
├────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┤
│ 10(6) │ мега │ М │ М │10(-15)│ фемто │ f │ ф │
├────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┤
│ 10(3) │ кило │ k │ к │10(-18)│ атто │ а │ а │
├────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┤
│ 10(2) │ гекто │ h │ г │10(-21)│ зепто │ z │ з │
├────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼────────┤
│ 10(1) │ дека │ da │ да │10(-24)│ иокто │ у │ и │
└────────┴───────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴────────┘
7.2 Присоединение к наименованию и обозначению единицы двух или более приставок подряд не допускается. Например, вместо наименования единицы микромикрофарад следует писать пикофарад.
Примечания
1 В связи с тем, что наименование основной единицы массы - килограмм содержит приставку "кило", для образования кратных и дольных единиц массы используют дольную единицу массы - грамм (0,001 kg), и приставки присоединяют к слову "грамм", например миллиграмм (mg, мг) вместо микрокилограмм (мю kg, мккг).
2 Дольную единицу массы - грамм допускается применять, не присоединяя приставку.