(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

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.
7.3 Приставку или ее обозначение следует писать слитно с наименованием единицы или, соответственно, с обозначением последней.
7.4 Если единица образована как произведение или отношение единиц, приставку или ее обозначение присоединяют к наименованию или обозначению первой единицы, входящей в произведение или в отношение.
Правильно:
Неправильно:
килопаскаль-секунда на метр
паскаль-килосекунда на метр
( ; ).
( ; ).
Присоединять приставку ко второму множителю произведения или к знаменателю допускается лишь в обоснованных случаях, когда такие единицы широко распространены и переход к единицам, образованным в соответствии с первой частью настоящего пункта, связан с трудностями, например: тонна-километр ( ; ), вольт на сантиметр (V/cm; В/см), ампер на квадратный миллиметр ( ; ).
7.5 Наименования кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуют, присоединяя приставку к наименованию исходной единицы. Например, для образования наименования кратной или дольной единицы площади - квадратного метра, представляющей собой вторую степень единицы длины - метра, приставку присоединяют к наименованию этой последней единицы: квадратный километр, квадратный сантиметр и т.д.
7.6 Обозначения кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуют добавлением соответствующего показателя степени к обозначению кратной или дольной единицы исходной единицы, причем показатель означает возведение в степень кратной или дольной единицы (вместе с приставкой).
Примеры
1
215 × 38 пикс.     Открыть в новом окне
.
2
340 × 40 пикс.     Открыть в новом окне
.
3
444 × 42 пикс.     Открыть в новом окне
.