Межгосударственный стандарт ГОСТ 8.417-2002"Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин"(введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 4 февраля 2003 г. N 38-ст)

State system for ensuring the uniformity of measurements. Units of quantities

Дата введения 1 сентября 2003 г.

Взамен ГОСТ 8.417-81

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает единицы физических величин (далее - единицы), применяемые в стране: наименования, обозначения, определения и правила применения этих единиц.

Настоящий стандарт не устанавливает единицы величин, оцениваемых по условным шкалам*, единицы количества продукции, а также обозначения единиц физических величин для печатающих устройств с ограниченным набором знаков (по ГОСТ 8.430).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ 8.430-88 Государственная система обеспечения единства измерений. Обозначения единиц физических величин для печатающих устройств с ограниченным набором знаков.

3 Определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с [1].

4 Общие положения

4.1 Подлежат обязательному применению единицы Международной системы единиц**, а также десятичные кратные и дольные этих единиц (разделы 5 и 7).

4.2 Допускается применять наравне с единицами по 4.1 некоторые единицы, не входящие в СИ, в соответствии с 6.1 и 6.2, их сочетания с единицами СИ, а также некоторые нашедшие широкое применение на практике десятичные кратные и дольные перечисленных в настоящем пункте единиц.

4.3 Временно допускается применять наравне с единицами по 4.1 единицы, не входящие в СИ, в соответствии с 6.3, а также некоторые получившие распространение кратные и дольные единицы и сочетания этих единиц с единицами по 4.1 и 4.2.

4.4 В разрабатываемых или пересматриваемых документах, а также в других публикациях значения величин выражают в единицах СИ, десятичных кратных и дольных этих единиц, и (или) в единицах, допустимых к применению в соответствии с 4.2.

Допускается в указанных документах применять единицы по 6.3, срок изъятия которых будет установлен в соответствии с международными соглашениями.

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.

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
.

2
.

3
.

7.7 Рекомендации по выбору десятичных кратных и дольных единиц СИ даны в приложении Г.

8 Правила написания обозначений единиц

8.1 При написании значений величин применяют обозначения единиц буквами или специальными знаками (...°, ...', ...") причем устанавливают два вида буквенных обозначений: международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) и русское (с использованием букв русского алфавита). Устанавливаемые стандартом обозначения единиц приведены в таблицах 1 - 8.

8.2 Буквенные обозначения единиц печатают прямым шрифтом. В обозначениях единиц точку как знак сокращения не ставят.

8.3 Обозначения единиц помещают за числовыми значениями величин и в строку с ними (без переноса на следующую строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой чертой, стоящее перед обозначением единицы, заключают в скобки.

Между последней цифрой числа и обозначением единицы оставляют пробел.

Правильно:
Неправильно:
100 kW; 100 кВт
100kW; 100кВт
80 %
80%
20°С
20°С
.
.

Исключения составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой, перед которыми пробел не оставляют.

Правильно:
Неправильно:
20°.
20°.

8.4 При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение единицы помещают за всеми цифрами.

Правильно:
Неправильно:
423,06 m; 423,06 м
423 m 0,6; 423 м, 06
5,758° или 5°45,48'
5°758 или 5°45',48
или 5°45'28,8".
или 5°45'28",8.

8.5 При указании значений величин с предельными отклонениями числовые значения с предельными отклонениями заключают в скобки и обозначения единиц помещают за скобками или проставляют обозначение единицы за числовым значением величины и за ее предельным отклонением.

Правильно:
Неправильно:
; кг
; кг
; .
; .

8.6 Допускается применять обозначения единиц в заголовках граф и в наименованиях строк (боковиках) таблиц.

Пример 1

┌─────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│ Номинальный расход, m3/h │ Верхний предел │Цена деления крайнего │
│ │ показаний, m3 │правого ролика, m3, не│
│ │ │ более │
├─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ 40 и 60 │ 100 000 │ 0,002 │
├─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ 100, 160, 250, 400, 600 и 1 │ 1 000 000 │ 0,02 │
│ 000 │ │ │
├─────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│2 500, 4 000, 6 000 и 10 000 │ 10 000 000 │ 0,2 │
└─────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘

Пример 2

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ Наименование показателя │ Значение при тяговой мощности, kW │
│ ├───────────────┬─────────────┬────────────┤
│ │ 18 │ 25 │ 37 │
├────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤
│Габаритные размеры, mm: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│длина │ 3 080 │ 3 500 │ 4 090 │
│ │ │ │ │
│ширина │ 1 430 │ 1 685 │ 2 395 │
│ │ │ │ │
│высота │ 2 190 │ 2 745 │ 2 770 │
│ │ │ │ │
│Колея, mm │ 1 090 │ 1 340 │ 1 823 │
│ │ │ │ │
│Просвет, mm │ 275 │ 640 │ 345 │
└────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────┘

8.7 Допускается применять обозначения единиц в пояснениях обозначений величин к формулам. Помещать обозначения единиц в одной строке с формулами, выражающими зависимости между величинами или между их числовыми значениями, представленными в буквенной форме, не допускается.

Правильно:
Неправильно:
V = 3,6 s/t,
V = 3,6 s/t km/h,
где V - скорость, km/h;
где s - путь, m;
s - путь, m;
t - время, s.
t - время, s.

8.8 Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, отделяют точками на средней линии как знаками умножения. Не допускается использовать для этой цели символ "х".

Правильно:
Неправильно:
;
;
;
;
; .
Pas; Пас.

В машинописных текстах допускается точку не поднимать.

Допускается буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, отделять пробелами, если это не вызывает недоразумения.

8.9 В буквенных обозначениях отношений единиц в качестве знака деления используют только одну косую или горизонтальную черту. Допускается применять обозначения единиц в виде произведения обозначений единиц, возведенных в степени (положительные и отрицательные).

Если для одной из единиц, входящих в отношение, установлено обозначение в виде отрицательной степени (например, , , , , , , применять косую или горизонтальную черту не допускается.

Правильно:
Неправильно:
;
;
; .
; .

8.10 При применении косой черты обозначения единиц в числителе и знаменателе помещают в строку, произведение обозначений единиц в знаменателе заключают в скобки.

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

или

.

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.

Г.3 Для величин, не указанных в таблице Г.1, используют кратные и дольные единицы, выбранные в соответствии с Г.1.

Г.4 Для снижения вероятности ошибок при расчетах десятичные кратные и дольные единицы рекомендуется подставлять только в конечный результат, а в процессе вычислений все величины выражать в единицах СИ, заменяя приставки степенями числа 10.

Таблица Г.1

┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование величины │ Обозначения │
│ ├─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│ │ единиц СИ │ рекомендуемых кратных и │ единиц, не │ кратных и │
│ │ │ дольных единиц СИ │входящих в СИ│дольных единиц,│
│ │ │ │ │ не входящих в │
│ │ │ │ │ СИ │
├────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Часть I Пространство и время │
├────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│Плоский угол │ rad; рад (радиан) │ mrad; мрад │...° (градус)│ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюrad; мкрад │...' (минута)│ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │..." │ │
│ │ │ │ (секунда) │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Телесный угол │ sr, cp (стерадиан) │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Длина │ m; м (метр) │ km; км │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ cm; см │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mm; мм │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюm; мкм │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ nm; нм │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Площадь │ m2; м2 │ km2; км2 │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ dm2; дм2 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ cm2; см2 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mm2; мм2 │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Объем, вместимость │ m3; м3 │ dm3; дм3 │ l(L); л │ hl (hL): гл │
│ │ │ │ (литр) │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ cm3; см3 │ │ dl (dL); дл │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mm3; мм3 │ │ cl (cL); сл │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ml (mL); мл │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Время │ s; с (секунда) │ ks; кс │ d; сут │ - │
│ │ │ │ (сутки) │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ ms; мс │ h; ч (час) │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюs; мкс │ min; мин │ │
│ │ │ │ (минута) │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ ns; нс │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Скорость │ m/s; м/с │ - │ - │ km/h; км/ч │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Ускорение │ m/s2; м/с2 │ - │ - │ - │
├────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Часть II Периодические и связанные с ними явления │
├────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│Частота периодического │ Hz; Гц (герц) │ THz; ТГц │ - │ - │
│процесса │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ GHz; ГГц │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ MHz; МГц │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kHz; кГц │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Частота вращения │ s(-1); с(-1) │ - │ min(-1); │ - │
│ │ │ │ мин(-1) │ │
├────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Часть III Механика │
├────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│Масса │ kg; кг (килограмм) │ Mg; Mг │t; т (тонна) │ Mt; Мт │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ g; г │ │ kt; кт │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mg; мг │ │ dt; дт │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюg; мкг │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Линейная плотность │ kg/m; кг/м │mg/m; мг/м или g/km, г/км│ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Плотность (плотность │ kg/m3; кг/м3 │ Mg/m3; Мг/м3 │ t/m3; т/м3 │ g/ml; г/мл │
│массы) │ │ │ или │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kg/dm3; кг/дм3 │ kg/l; кг/л │ g/l; г/л │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ g/cm3; г/см3 │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Количество движения │ kg х m/s; кг х м/с │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Момент количества │kg х m2/s; кг х м2/с │ - │ - │ - │
│движения │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Момент инерции │ kg х m2; кг х м2 │ - │ - │ - │
│(динамический момент │ │ │ │ │
│инерции) │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Сила, вес │ N; Н (ньютон) │ MN; МН │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kN; kH │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mN; мН │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюN; мкН │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Момент силы │ N х m; Н х м │ MN x m; МН x м │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kN x m; кН x м │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mN x m; мН x м │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюN x m; мкН x м │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Давление │ Ра, Па (паскаль) │ GPa; ГПа │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ МРа; МПа │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kРа; кПа │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mРа; мПа │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюРа; мкПа │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Нормальное напряжение; │ Ра, Па │ GPa; ГПа │ - │ - │
│касательное напряжение │ │ МРа; МПа │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kРа; кПа │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Динамическая вязкость │ Pa х s; Па х с │ mPa x s; мПа x с │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Кинематическая вязкость │ m2/s; м2/с │ mm2/s; мм2/с │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Поверхностное натяжение │ N/m; Н/м │ mN/m; мН/м │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Энергия, работа │ J; Дж (джоуль) │ TJ; ТДж │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ GJ; ГДж │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ MJ; МДж │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kJ; кДж │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mJ; мДж │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Мощность │ W; Вт (ватт) │ GW; ГВт │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ MW; МВт │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kW; kBт │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mV; мВт │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюW; мкВт │ │ │
├────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Часть IV Теплота │
├────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│Термодинамическая │ К; К (кельвин) │ МК; МК │ - │ - │
│температура │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kК; кК │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mК; мК │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюК; мкК │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Температура Цельсия │ °С; °С (градус │ - │ - │ - │
│ │ Цельсия) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Температурный интервал │ К; К │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ °С; °С │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Температурный │ К(-1); К(-1) │ - │ - │ - │
│коэффициент │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Теплота, количество │ J; Дж │ ТJ; ТДж │ - │ - │
│теплоты │ │ GJ; ГДж │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ MJ; МДж │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kJ; кДж │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mJ; мДж │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Тепловой поток │ W; Вт │ kW; кВт │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Теплопроводность │W/(m x K); Вт/(м x К)│ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Коэффициент │W/(m2 x К); Вт/(м2 x │ - │ - │ _ │
│теплопередачи │ К) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Теплоемкость │ J/K; Дж/К │ kJ/K; кДж/К │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Удельная теплоемкость │ J/(kg x K); Дж/кг x │ kJ/(kg x K); │ - │ - │
│ │ К) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ кДж/(кг x К) │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Энтропия │ J/К; Дж/К │ kJ/K; кДж/К │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Удельная энтропия │ J/(kg x К); Дж/кг x │ kJ/(kg x K); │ - │ - │
│ │ К) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ кДж/(кг x К) │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Удельное количество │ J/kg; Дж/кг │ MJ/kg; МДж/кг │ - │ - │
│теплоты │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kJ/kg; кДж/кг │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Удельная теплота │ J/kg; Дж/кг │ MJ/kg; МДж/кг │ - │ - │
│фазового превращения │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kJ/kg; кДж/кг │ │ │
├────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Часть V Электричество и магнетизм │
├────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│Электрический ток, сила │ А; А (ампер) │ kА; кА │ - │ - │
│электрического тока │ │ mА; мА │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюА; мкА │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ nА; нА │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ рА; пА │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Электрический заряд │ С; Кл (кулон) │ kС; кКл │A x h; А x ч │ - │
│(количество │ │ │ │ │
│электричества) │ │ мюC; мкКл │ (ампер-час) │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ nС; нКл │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ рС; пКл │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Пространственная │ С/m3; Кл/м3 │ С/mm3; Кл/мм3 │ - │ - │
│плотность электрического│ │ │ │ │
│заряда │ │ МС/m3; МКл/м3 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ С/сm3; Кл/см3 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kС/m3; кКл/м3 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mС/m3; мКл/м3 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюС/m3; мкКл/м3 │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Поверхностная плотность │ С/m2; Кл/м2 │ МС/m2; МКл/м2 │ - │ - │
│электрического заряда │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ С/mm2; Кл/мм2 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ С/сm2; Кл/см2 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kС/m2; кКл/м2 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mС/m2; мКл/м2 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюС/m2; мкКл/м2 │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Напряженность │ V/m; В/м │ MV/m; МВ/м │ - │ - │
│электрического поля │ │ kV/m; кВ/м │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ V/mm; В/мм │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ V/cm; В/см │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mV/m; мВ/м │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюV/m; мкВ/м │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Электрическое │ V; В (вольт) │ MV; MB │ - │ - │
│напряжение, │ │ │ │ │
│электрический потенциал,│ │ │ │ │
│разность электрических │ │ │ │ │
│потенциалов, │ │ │ │ │
│электродвижущая сила │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ кV; кВ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mV; мВ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ m#V; мкВ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ nV; нВ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Электрическое смещение │ С/m2; Кл/м2 │ С/сm2; Кл/см2 │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kС/сm2; кКл/см2 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mС/m2; мКл/м2 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюС/m2; мк K л/м2 │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Поток электрического │ С; Кл │ МС; МКл │ - │ - │
│смещения │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kС; кКл │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mС; мКл │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Электрическая емкость │ F; Ф (фарад) │ mF; мФ │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюF; мкФ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ nF; нФ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ pF; пФ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ fF; фФ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ aF; аФ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Диэлектрическая │ F/m; Ф/м │ pF/m; пФ/м │ - │ - │
│проницаемость, │ │ │ │ │
│электрическая постоянная│ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Поляризованность │ С/m2; Кл/м2 │ С/сm2; Кл/см2 │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kС/сm2; кКл/см2 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mС/m2; мКл/м2 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюС/m2; мкКл/м2 │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Электрический момент │ C х m; Кл х м │ - │ - │ - │
│диполя │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Плотность электрического│ А/m2; А/м2 │ МА/m2; МА/м2 │ - │ - │
│тока │ │ А/mm2; А/мм2 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │А/сm2; А/см2 kА/m2; кА/м2│ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Линейная плотность│ А/m; А/м │ kA/m; кА/м │ - │ - │
│электрического тока │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ A/mm; А/мм │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ А/сm; А/см │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Напряженность магнитного│ А/m; А/м │ kA/m; кА/м │ - │ - │
│поля │ │ A/mm; А/мм │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ A/cm; А/см │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Магнитодвижущая сила,│ А; А (ампер) │ kА; кА │ - │ - │
│разность магнитных│ │ │ │ │
│потенциалов, магнитный│ │ mА; мА │ │ │
│потенциал │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Магнитная индукция,│ Т; Тл (тесла) │ mТ; мТл │ - │ - │
│плотность магнитного│ │ │ │ │
│потока │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюТ; мкТл │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ nТ; нТл │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Магнитный поток │ Wb; Вб (вебер) │ mWb; мВб │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Магнитный векторный│ Т x m; Тл x м │ kT x m; кТл x м │ - │ - │
│потенциал │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Индуктивность, взаимная│ Н; Гн (генри) │ kН; кГн │ - │ - │
│индуктивность │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mН; мГн │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюН; мкГн │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ nН; нГн │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ рН; пГн │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Магнитная проницаемость,│ Н/m; Гн/м │ мюН/m; мкГн/м │ - │ - │
│магнитная постоянная │ │ nН/m; нГн/м │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Магнитный момент │ A x m2; A x м2 │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Намагниченность │ А/m; А/м │ kA/m; кА/м │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ А/mm; А/мм │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Магнитная поляризация │ Т; Тл │ mТ; мТл │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Электрическое │ Омега; Ом (ом) │ Т Омега; Том │ - │ - │
│сопротивление, активное│ │ │ │ │
│сопротивление, модуль│ │ │ │ │
│полного сопротивления,│ │ │ │ │
│реактивное сопротивление│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ G Омега; ГОм │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ М Омега; МОм │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ k Омега; кОм │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ m Омега; мОм │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюОмега; мкОм │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Электрическая │ S; См (сименс) │ kS, кСм │ - │ - │
│проводимость, активная│ │ │ │ │
│проводимость, модуль│ │ │ │ │
│полной проводимости │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mS; мСм │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюS; мкCм │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ nS; нСм │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ pS; пСм │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Реактивная проводимость │ S; Cм │ kS; кСм │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mS; мСм │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюS; мкСм │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Разность фаз, фазовый│ rad; рад (радиан) │ mrad; мрад │...° (градус)│ - │
│сдвиг, угол сдвига фаз │ │ мюrad; мкрад │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Удельное электрическое │ Омега х m; Ом х м │ G Омега х m; ГОм х м │ - │ - │
│сопротивление │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ M Омега х m; МОм х м │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ k Омега х m; кОм х м │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ Омега х cm; Ом х см │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ m Омега х m; мОм x м │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюОмега х m; мкОм х м │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ n Омега х m; нОм x м │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Удельная электрическая │ S/m; См/м │ MS/m; МСм/м │ - │ - │
│проводимость │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kS/m; кСм/м │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Магнитное сопротивление │ H(-1); Гн(-1) │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Магнитная проводимость │ Н; Гн │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Активная мощность │ W; Вт │ TW; TBт │V х А; В х А │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ GW; ГВт │(вольт-ампер │ │
│ │ │ │ - │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ MW; МВт │ единица │ │
│ │ │ │ полной │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kW; кВт │ мощности) │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mW; мВт │var; вар (вар│ │
│ │ │ │ - │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюW; мкВт │ единица │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ nW; нВт │ реактивной │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ мощности) │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Энергия │ О; Дж │ ТJ; ТДж │ - │kW х h; кВт х ч│
│ │ │ │ │ │
│ │ │ GJ; ГДж │ │(киловатт-час) │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ MJ; МДж │ еV; эВ │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kJ; кДж │ (электрон- │ │
│ │ │ │ вольт) │ │
├────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Часть VI Свет и связанные с ним электромагнитные излучения │
├────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│Длина волны │ m; м │ мюm; мкм │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ nm; нм │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ pm; пм │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Волновое число │ m(-1); м(-1) │ cm(-1); см(-1) │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Энергия излучения │ J; Дж │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Поток излучения, │ W; Вт │ - │ - │ - │
│мощность излучения │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Сила излучения │ W/sr; Вт/ср │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Спектральная плотность │W/(sr x m); Вт/(ср x │ - │ - │ - │
│силы излучения │ м) │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Энергетическая яркость │ W/(sr x m2); │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ Вт/(ср x м2) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Спектральная плотность │ W/(sr x m3); │ - │ - │ - │
│энергетической яркости │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ Вт/(ср x м3) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Облученность │ W/m2; Вт/м2 │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Спектральная плотность │ W/m3; Вт/м3 │ - │ - │ - │
│облученности │ │ │ │ │
│(энергетической │ │ │ │ │
│освещенности) │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Энергетическая │ W/m2; Вт/м2 │ - │ - │ - │
│светимость │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Сила света │ cd; кд (кандела) │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Световой поток │ lm; лм (люмен) │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Световая энергия │ lm x s; лм x с │ - │lm x h; лм x │ - │
│ │ │ │ ч │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Яркость │ cd/m2; кд/м2 │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Светимость │ lm/m2; лм/м2 │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Освещенность │ lх; лк (люкс) │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Световая экспозиция │ l x s; лк х с │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Световая эффективность │ lm/W; лм/Вт │ - │ - │ - │
├────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Часть VII Акустика │
├────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│Период │ s; с │ ms; мс │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюs; мкс │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Частота периодического │ Hz; Гц │ MHz; МГц │ - │ - │
│процесса │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kHz; кГц │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Длина волны │ m; м │ mm; мм │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Звуковое давление │ Ра; Па │ mРа; мПа │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюРа; мкПа │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Скорость колебания │ m/s; м/с │ mm/s; мм/с │ - │ - │
│частицы │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Объемная скорость │ m3/s; м3/с │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Скорость звука │ m/s; м/с │ - │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Поток звуковой энергии, │ W; Вт │ kW; кВт │ - │ - │
│звуковая мощность │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mW; мВт │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюW; мкBт │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ pW; пВт │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Интенсивность звука │ W/m2; Вт/м2 │ mW/m2; мВт/м2 │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюW/m2; мкВт/м2 │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ pW/m2; пВт/м2 │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Удельное акустическое │ Pa x s/m; Па x с/м │ - │ - │ - │
│сопротивление │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Акустическое │Pa х s/m3; Па x с/м3 │ - │ - │ - │
│сопротивление │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Механическое │ N x s/m; Н x с/м │ - │ - │ - │
│сопротивление │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Эквивалентная площадь │ m2; м2 │ - │ - │ - │
│поглощения поверхностью │ │ │ │ │
│или предметом │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Время реверберации │ s; с │ - │ - │ - │
├────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Часть VIII Физическая химия и молекулярная физика │
├────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│Количество вещества │ mol; моль (моль) │ kmol; кмоль │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mmol; ммоль │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мюmol; мкмоль │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Молярная масса │ kg/mol; кг/моль │ g/mol; г/моль │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Молярный объем │ m3/mol; м3/моль │ dm3/mol; дм3/моль │l/mol; л/моль│ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ cm3/mol; см3/моль │ (L/mol) │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Молярная внутренняя │ J/mol; Дж/моль │ kJ/mol; кДж/моль │ - │ - │
│энергия │ │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Молярная энтальпия │ J/mol; Дж/моль │ kJ/mol; кДж/моль │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Химический потенциал │ J/mol; Дж/моль │ kJ/mol; кДж/моль │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Молярная теплоемкость │ J/(mol x K); │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ Дж/(моль x К) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Молярная энтропия │ J/(mol x K); │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│ │ Дж/(моль x К) │ │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Молярная концентрация │ mol/m3; моль/м3 │ mol/dm3; моль/дм3 │mol/l; моль/л│ - │
│компонента │ │ │ │ │
├────────────────────────┤ │ │ │ │
│ │ │ kmol/m3; кмоль/м3 │ (mol/L) │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Удельная адсорбция │ mol/kg; моль/кг │ mmol/kg; ммоль/кг │ - │ - │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Массовая концентрация │ kg/m3; кг/м3 │ mg/m3; мг/м3 │ mg/l; мг/л │ - │
│компонента │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mg/dm3; мг/дм3 │ (mg/L) │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴───────────────┤
│ Часть IX Ионизирующие излучения │
├────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────┬───────────────┤
│Поглощенная доза │ Gy; Гр (грей) │ TGy; ТГр │ - │ - │
│ионизирующего излучения,│ │ │ │ │
│керма │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ GGy; ГГр │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ MGy; МГр │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kGy; кГр │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ mGy; мГр │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ мю Gy; мкГр │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Активность нуклида в │ Bq; Бк (беккерель) │ EBq; ЭБк │ - │ - │
│радиоактивном источнике │ │ │ │ │
│(активность │ │ │ │ │
│радионуклида) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ PBq; ПБк │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ TBq; TБк │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ GBq; ГБк │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ MBq; МБк │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ kBq; кБк │ │ │
├────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│Эквивалентная доза │ Sv; Зв (зиверт) │ mSv; мЗв │ - │ - │
│ионизирующего излучения,│ │ │ │ │
│эффективная доза │ │ │ │ │
│ионизирующего излучения │ │ │ │ │
└────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────┴───────────────┘

Г.5 В таблице Г.2 указаны получившие распространение единицы некоторых логарифмических величин.

Таблица Г.2

┌────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐
│Наименование логарифмической│ Обозначение единицы │ Исходное значение │
│ величины │ │ величины │
├────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Уровень звукового давления │ dB; дБ │ 2 х 10(-5) Ра │
├────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Уровень звуковой мощности │ dB; дБ │ 10(-12)W │
├────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Уровень интенсивности звука │ dB; дБ │ 10(-12) W/m2 │
├────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Разность уровней мощности │ dB; дБ │ - │
├────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Усиление, ослабление │ dB; дБ │ - │
├────────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────┤
│Коэффициент затухания │ dB; дБ │ - │
└────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘

Приложение Д

(справочное)

Библиография

[1] РМГ 29-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения. - Минск: МГС по стандартизации, метрологии и сертификации, 2000

[2] Международная система единиц (СИ). - Севр, Франция: МБМВ, 1998

[3] Международная температурная шкала 1990 г. (МТШ-90). - ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 1992

[4] Отчет XXI Генеральной конференции по мерам и весам (октябрь 1999 г.). - Севр, Франция: МБМВ, 1999

[5] Таблицы стандартных справочных данных. Фундаментальные физические константы. ГСССД 1-87. - М.: Изд-во стандартов, 1989

[6] Международный стандарт МЭК 27-3 Логарифмические величины и единицы. - Женева: МЭК, 1989 (Изменение N 1, 03.2000)

[7] Международный стандарт МЭК 60027-2 Телекоммуникация и электроника. - Женева: МЭК, 2000