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SI-stelsel

Es Internationales Einheitensystem (Französisch: System international d'unites) oder SI-System ist der metrisches System von einheitlichen internationalen Standardeinheiten zur Messung von beispielsweise Entfernung, Masse, Geschwindigkeit und Temperatur. Es wurde am 11. Oktober 1960 eingeführt[1][2] und wird verwaltet von der Bureau international des poids et mesures im Sèvres (Frankreich). Das Konferenz Générale des Poids et Mesures (CGPM) empfiehlt SI in allen Sprachen als Abkürzung für dieses Einheitensystem.[3]

Das SI soll den internationalen Datenaustausch erleichtern. Ursprünglich hatten viele Länder unterschiedliche Messsysteme. Das System ist der gesetzliche Standard in der Europäische Union. Alle Eigenschaften und Größen von Produkten, die auf den Markt gebracht werden, müssen in diesem System ausgedrückt werden. In dem Vereinigtes Königreich verwendet weiterhin die imperiale Einheiten für Masse und Länge jedoch, obwohl die britische Regierung bereits 1976 hat sich intensiv für die Einführung des metrischen Systems eingesetzt. Im Die Niederlande die Anwendung dieses Systems in Beruf, Gewerbe und Ausbildung wurde 1978 durch das Eichgesetz (abgelöst 2006 durch das Metrologiegesetz).

Die SI bildet ein zusammenhängendes Ganzes. Es basiert auf einer Reihe von Grundeinheiten, die in Kombination miteinander abgeleitete SI-Einheiten bilden. Diese Korrelation macht die Verwendung von gebruik Konstanten bei der Umrechnung von beispielsweise Länge, Breite und Höhe in Fläche und Gewicht wird so weit wie möglich begrenzt.

Das SI-Logo der BIPM mit den sieben SI-Basiseinheiten. Im Uhrzeigersinn von oben: Kilogramm (Masse), Meter (Länge), zweite (Zeit), Ampere (elektrischer Strom), Kelvin (Temperatur), Maulwurf (Menge der Substanz), candela (Helligkeit).

SI-Basiseinheiten

Die Interdependenz der Sieben SI-Basiseinheiten.
sehen SI-Basiseinheit für den Hauptartikel zu diesem Thema.

Die sieben Grundeinheiten des SI sind:[4]

ehrgeizigSI-Basiseinheit
NameSymbol
Zeitzweiteso
LängeMeterich
MasseKilogrammkg
elektrischer StromAmpereein
Absolute TemperaturKelvink
Menge an StaubMaulwurfMaulwurf
HelligkeitcandelaCD

Länge, Masse, Zeit, elektrischer Strom, absolute Temperatur, Materiemenge und Lichtintensität werden auch als bezeichnet Grundmaße erwähnt.

Abgeleitete SI-Einheiten

Alle anderen SI-Einheiten sind abgeleitete Einheiten und kann als Produkt der Potenzen der Basiseinheiten ausgedrückt werden (siehe Diagramm unten). Beispiele sind m² (Quadratmeter) für Fläche und m/s (Meter pro Sekunde) für Geschwindigkeit. Viele dieser abgeleiteten Einheiten haben ihre eigenen Namen, wie z Hertz (definiert als s−1) vor dem Frequenz und Joule (definiert als kg m²/s²) für Energie. In der Praxis sind die Exponenten fast immer ganze Zahlen. Anders wäre dies, wenn beispielsweise der Meter als Basiseinheit durch das Joule ersetzt würde: Der Zähler hätte dann teilweise Bruchzahlen als Exponenten von Basiseinheiten.

Kohärente Einheit

Eine abgeleitete Einheit wird a zusammenhängende Einheit genannt, wenn es sich um ein Produkt von Potenzen der Basiseinheit mit 1 als numerischem Faktor handelt. Die obigen Beispiele m², m/s, Hertz und Joule sind Beispiele für kohärente Einheiten. Die zusammenhängenden Einheiten bilden zusammen mit den Grundeinheiten ein sogenanntes kohärentes Einheitensystem.

SI-Präfixe (Multiplikationsfaktoren)

sehen SI-Präfix für den Hauptartikel zu diesem Thema.

Neben den SI-Einheiten gibt es auch die SI-Präfixe oder -Präfixe, die wie folgt definiert sind:

10neinPräfixSymbolNameDezimal Äquivalent
1024yottaJaBilliarde1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021zettazBillion1 000 000 000 000 000 000 000
1018exaEBillion1 000 000 000 000 000 000
1015petapBillard1 000 000 000 000 000
1012teraTBillion1 000 000 000 000
109gigaGMilliarde1 000 000 000
106megaichMillion1 000 000
103Kiloktausend1 000
102hektohahundert100
101dekadazehn10
100ein1
10−1entscheidedZehntel0,1
10−2CentcHundertstel0,01
10−3MilliichTausendstel0,001
10−6Mikroµmillionste0,000 001
10−9nanoneinMilliardstel0,000 000 001
10−12picopBillionstel0,000 000 000 001
10−15FemtofBillard0,000 000 000 000 001
10−18attoeinBillionstel0,000 000 000 000 000 001
10−21zeptozBillionstel0,000 000 000 000 000 000 001
10−24yoctojaBilliardstel0,000 000 000 000 000 000 000 001

Bei einer Masse wird das Präfix auf g angewendet, nicht auf kg.

Rechtschreibung

Die Einheiten werden oft falsch geschrieben – großgeschrieben, wenn dies nicht der Fall ist, oder umgekehrt.

Es muss unterschieden werden zwischen den Namen (Newton, Volt, Meter) und die Symbole (N, V, m) für Einheiten Siehe Tabelle und Erläuterung unten.

NameSymbol
abgeleitet vom PersonennamenMillivoltmV
MegawattMW
nicht vom Personennamen abgeleitetMillimetermm
MegasekundeMS

Namur

  • Das Namen der Einheiten (dh vollständig geschrieben) folgen den Regeln der jeweiligen Sprache. Auf Niederländisch heißen sie mit a wenig Buchstaben, auch wenn sie vom Namen einer Person abgeleitet sind (Newton, Ampere, Volt). Offensichtliche Ausnahme: Steht die Einheit am Satzanfang, wird sie großgeschrieben. Im Deutschen werden sie großgeschrieben, weil sie Substantive sind. Auch die Schreibweise des vollständigen Namens kann in einigen Sprachen abweichen (z.B. Deutsch: zTimer).

Symbole

  • Für die Symbole bei Einheiten sind sowohl die Schreibweise als auch die Verwendung von Groß- und Kleinbuchstaben unabhängig von der Sprache weltweit gleich. Die Regel ist, dass das Symbol mit Kleinbuchstaben geschrieben wird, es sei denn, die Name wird von der Einheit eines Eigennamens abgeleitet: in diesem Fall wird der erste Buchstabe groß geschrieben. Einige Beispiele:
Die meisten Symbole leiten sich von einem Eigennamen ab und werden daher großgeschrieben.
  • Dezimalpräfixe für Kilo und kleiner werden, mit einem Kleinbuchstaben geschrieben, was für mega und darüber mit einem Großbuchstaben.
  • Die Schreibweise der Symbole (einschließlich der Präfixe) ist in allen Sprachen gleich. Dies gilt auch für Sprachen, die selbst nicht mit dem lateinischen Alphabet geschrieben werden, wie beispielsweise Russisch (kyrillische Schrift), Hebräisch und Arabisch.
  • Nach einem Symbol steht kein Punkt (es ist keine Abkürzung, sondern ein Symbol), außer natürlich am Ende eines Satzes. Schreibweisen wie KM oder KM (für Kilometer) sind falsch.
  • Diese Verwendung von Groß- und Kleinbuchstaben ist erlaubt nicht künstlerisch-typografischen Entscheidungen untergeordnet werden. In einem Dokument, das aus irgendeinem Grund in Kleinbuchstaben geschrieben ist, müssen die Symbole dennoch gemäß dem oben genannten internationalen Standard geschrieben werden. Dies ist unter anderem für die Werbebranche wichtig.
  • Auch wenn ein mit Kleinbuchstaben geschriebenes Symbol am Satzanfang steht, wird kein Großbuchstabe verwendet:
m ist das Symbol für Meter.

Diese Regeln bedeuten, dass das zusammengesetzte Symbol mit einem Kleinbuchstaben beginnen und irgendwo in der Mitte einen Großbuchstaben haben kann: kHz für Kilohertz.

Es gibt noch eine weitere typografische Konvention, die die Lesbarkeit zumindest verbessert: Symbole für Größen einbiegen in Kursivschrift geschrieben, was für Einheiten aufrecht werden (römisch) geschrieben: ich = 25kg (ich (Masse) ist eine Menge, kg (Kilogramm) ist eine Einheit); ich = 30mA (ich (Strom) ist eine Größe, mA (Milliampere) ist eine Einheit). Auch hier empfiehlt es sich, dieser Regel Vorrang vor künstlerisch-typografischen Entscheidungen zu geben. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn die Kursivschrift schwer oder nicht zu erreichen ist.

Auftrag

Das Symbol steht immer hinter der Zahl. Dies entspricht dem Sprachgebrauch in vielen westlichen Sprachen: Man sagt "fünf Meter", nicht "Meter fünf". Dass die Einheit manchmal an einer anderen Stelle ausgesprochen wird, ändert nichts an der Schreibweise: "fünf Meter zehn" bleibt 5,10 m.

Priorität der Operationen

Das Anwenden eines Präfixes hat einen höheren Priorität dann Potenzierung, zum Beispiel km² = (km)². Die Potenzierung hat jedoch eine höhere Priorität als andere Multiplikationen: m·s² = m·(s²). Der halbhohe Punkt als Multiplikationszeichen (oder ein Leerzeichen: m s²) wird empfohlen, da ansonsten zB ms sowohl Millisekunden als auch Meter·Sekunden bedeuten könnte. Bei eindeutigen Kombinationen wie Nm, die nur Newtonmeter bedeuten können, ist das Weglassen des Multiplikationszeichens oder Leerzeichens weniger gravierend.

Unmittelbar vor oder nach einer Zahl wird ein Kreuz (×) als Multiplikationszeichen verwendet, um Verwechslungen mit einem Tausendertrennzeichen zu vermeiden.

Konsequente Nutzung

Die Symbole werden mit einem Zahlenwert kombiniert. Es ist nicht richtig, Symbole und Namen zu mischen.

Es ist also falsch:

  • dreizehn km
  • 300 000 km pro Sekunde

Ist richtig:

  • dreizehn Kilometer, 13 Kilometer, 13 Kilometer
  • 300.000 Kilometer pro Sekunde, 300.000 km/s

Offiziell dient ein Komma als Komma benutzt werden. Nur in englischen Schriften steht ein Punkt als Dezimalpunkt Dürfen. Die Wahl zwischen Punkt oder Komma muss innerhalb des jeweiligen Textes konsequent beibehalten werden.

Ziffern können in Dreiergruppen mit Leerzeichen unterteilt werden.[5] Punkte bzw. Kommas in englischen Schriften sind hier nicht erlaubt.

Es ist also falsch:

  • 7.654.321,123.4

Ist richtig:

  • 7 654 321,123 4

In den meisten Sprachen, einschließlich Niederländisch, sollte zwischen der letzten Ziffer und dem Einheitssymbol ein Leerzeichen stehen. Ein Zeilenumbruch innerhalb der Zahl und zwischen Zahlen- und Einheitenzeichen ist nicht Dürfen; das kann man machen harter Raum platziert werden. Extrem lange Zahlen erscheinen nicht in wissenschaftlichen und technischen Dokumenten; dafür sind 10er-Potenzen (zum Beispiel 3,47 × 10–12) oder Präfixe verwendet.

Plural

Namur

Manchmal die Namen der Einheiten (d. h. vollständig ausgeschrieben) sind im Plural Niederländisch ist das nur gemeinsam mit der Zeiteinheit: acht Sekunden oder acht Sekunden, und weiter in bestimmten grammatikalischen Konstruktionen, zum Beispiel wenn ein Wort zwischen Zahl und Einheit steht: zehn harte Kilometer, oder wenn die Zahl selbst im Plural steht: Tausende von Metern.In anderen Sprachen kann ein Plural unvermeidlich sein, weil die Grammatik es erfordert: fünf Kilogramm Messer, zwei Meter, ...

Symbole

Das Symbole haben nie eine Pluralform. Ausländische Sprecher neigen manchmal dazu, dem Symbol ein „s“ (oder je nach Sprache einen anderen Buchstaben) hinzuzufügen (3 cm, 5 kg). Dies steht jedoch im Widerspruch zu internationalen Vereinbarungen. Außerdem kann es verwirrend sein, denn das 's' ist auch das Symbol für Sekunden.

Verschiedene Sprachen

Obwohl die Symbole für die Einheiten in allen Sprachen gleich sind, kann es vorkommen Namen Unterschiede treten vor allem in den aus dem Alltag traditionell bekannten Einheiten auf:

  • Französisch: Meter, Kilogramm
  • Englisch: Sekunde, Kilogramm(me), Amp(ere). Auf Englisch, die Namen von Einheiten abgeleitet von Eigennamen, auch oft großgeschrieben.
  • Deutsch: Sekunde, Kilogramm, Zentimeter. Außerdem ist, wie bereits erwähnt, die Namen der Einheiten werden im Deutschen großgeschrieben, weil das bei allen Substantiven in dieser Sprache der Fall ist.

Im Alltag, Kilogramm) in vielen Sprachen abgekürzt als Kilo. Englischsprachige sagen auch Kilo als Abkürzung für Kilometerstand. Diese Abkürzungen sind in inländischen Anwendungen üblich; sie sind im wissenschaftlichen Gebrauch tabu. Außerdem denkt man bei einem Kilogramm (Gramm) im Haushalt an Gewicht und nicht an Masse.

Eine Besonderheit im gesprochenen Englisch ist, dass in Wörtern mit Kilo- beginnen, ursprünglich wurde die zweite Silbe betont (kilÖMeter). Mit der Einführung von SI im Vereinigten Königreich gab es viel mehr dieser Wörter, was zu einer Tendenz führte, die Betonung auf die markantere erste Silbe (kichlometer) Auch Spanisch und Italienisch haben einen anderen Schwerpunkt als Niederländisch: kühlÖU-Bahn.

Neudefinition der Grundeinheiten ab 2019

Im Oktober 2011 nahm die 24. Sitzung der CGPM eine Resolution an, in der die Absicht des BIPM zur Kenntnis genommen wurde, die SI in irgendeiner Weise zu ändern. Der 25 Generalkonferenz für Maß und Gewicht vom 18.-20. November 2014 hat die Entscheidung auf die 26. Konferenz verschoben.[6]

2018 wurde beschlossen, dass ab dem 20. Mai 2019 neue Definitionen der Basiseinheiten so anwenden, dass sie von nun an nur noch auf grundlegenden physikalische Konstanten. Die alten Definitionen von Kilogramm (verbunden mit einem Artefakt), Ampere, Kelvin (verbunden mit Wasser) und Mol (verbunden mit Kohlenstoff) werden fallengelassen. Die neuen Definitionen werden so gesetzt, dass der Wert der Einheiten nach den neuen Definitionen innerhalb der geforderten Genauigkeit gleich dem Wert nach den alten Definitionen bleibt.

Die neuen Definitionen hängen von den folgenden vier Konstanten ab:[7]

  • Das Plancksche Konstanteha entspricht genau 6.626 070 15 × 10−34 J.s; daraus wird das Kilogramm (kg) abgeleitet.
  • Das elementarladunge entspricht genau 1,602 176 634 × 10−19 C; daraus werden Coulomb (C) und Ampere (A) abgeleitet.
  • Das Boltzmann-Konstantek entspricht genau 1.380 649 × 10−23 J·K−1; daraus leitet sich das Kelvin (K) ab.
  • Das Avogadro .s KonstanteNeinein entspricht genau 6.022 140 76 × 1023 Maulwurf−1; daraus leitet sich der Maulwurf ab.

Alle sieben Definitionen haben die Form: Einheit 1 ist die Einheit von Abmessungen, so dass Naturkonstante = ZahlenwertEinheit 2.

Die Definitionsreihenfolge wird Sekunde, Meter, Kilogramm, Ampere, Kelvin, Mol, Candela; immer ist Einheit 2 bestehend aus mindestens Einheit 1 und keine weiteren Einheiten als die zuvor definierten.

"Naturkonstanten" werden auch "Grundkonstanten" genannt. Die Konstante von Avogadro ist konstruiert und nicht mehr abhängig von Kohlenstoff-12atom. Das Magnetfeldkonstanteμ0 wird nicht mehr genau der Wert sein, wenn die neuen Definitionen übernommen werden 4π×10−7 NACH DEM2 (obwohl dies eine sehr genaue Näherung bleibt).

Die anderen Naturkonstanten sind a Cäsiumfrequenz, das Lichtgeschwindigkeit und ein spezifischer Lichtstrom.

Herleitung der anderen SI-Einheiten

Die SI-Einheiten werden wie folgt aus den Basiseinheiten abgeleitet:

Helligkeit
Candela (CD)
 
 
elektrischer Strom
Ampere (ein)
 
 
 
Länge, Entfernung
Meter (ich)
 
 
 
Zeit
zweite (so)
 
 
 
Masse
Kilogramm (kg)
 
 
Menge an Staub
Maulwurf
 
 
Temperatur
Kelvin (k)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ladung
Coulomb (C)
 
Wellenzahl
ich−1
 
 
Oberfläche
ich2
 
 
Geschwindigkeit
Frau
 
Ecke
radial (rad)
 
 
 
 
katalytische Aktivität
katal (Katze)
 
Molmasse
kg/mol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leuchtdichte
cd/m²2
 
 
Raumwinkel
Steradiant (sr)
 
 
Stromdichte
A/m2
 
 
 
 
Inhalt
ich3
 
 
Beschleunigung
Frau2
 
Impuls
kg m/s
 
 
 
 
Winkelgeschwindigkeit
Radiant pro Sekunde (rad/s)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lichtstrom
Lumen (lm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drehimpuls
kg m2/s
 
 
bestimmtes Volumen
ich3/kg
 
Dichte
kg/m²3
 
 
 
 
 
Leistung
Newton (Nein)
 
Winkelbeschleunigung
rad/s2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lichtenergie
lm s
 
 
Beleuchtungsstärke
Luxus (lx)
 
 
 
 
 
 
 
elektrische Feldstärke
Öffner
 
 
 
Paar
Newtonmeter (Nm)
 
Energie, Arbeit
Joule (J)
 
Oberflächenspannung
N/m
 
 
Druck
pascal (pa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposition
lx so
 
 
 
 
 
 
Leistung / wahrscheinliches Einkommen
Watt (W) / Volt-Ampere (va)
 
 
spezifischer Widerstand
Ohmmeter (ich)
 
 
Viskosität
Pascal Sekunde (Pa s)
 
Aktion
Joulesekunde (J s)
 
 
absorbiert ionisierende Strahlung
grau (Gy)
ionisierende Strahlung
sievert (sv)
 
 
Wärmekapazität
J/K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spezifischer Lichtstrom
lm/W
 
 
 
 
Stromspannung
Volt (V)
 
 
 
 
 
spezifische Leitfähigkeit
S/m = (Ωm)−1
 
 
 
Bestrahlungsstärke
W/m2
 
 
 
 
 
Rate absorbierte Dosis
Gy/s
 
spezifische Wärme
J/(kg·K)
 
molare Wärmekapazität
J/(Mol K)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Induktivität
Henry (huh)
 
 
Widerstand
Ohm (Ω)
 
Kapazität
Farad (f)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
magnetischer Fluss
weber (wb)
 
 
 
 
Radioaktivität
Becquerel (bq)
 
Frequenz
Hertz (Hz)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permeabilität
Hm
 
elektrische Leitfähigkeit
Siemens (so)
 
 
Permittivität
w/m
 
 
 
Magnetflußdichte
tesla (T)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht-SI-Einheiten

Es Vereinigtes Königreich, das Vereinigte Staaten, Liberia und Myanmar oft noch benutzen Nicht-SI-Einheiten wie Pfund (für Masse), Zoll, Fuß, Hof und Meile (für Länge oder Entfernung). Diese sogenannten imperialen Einheiten sind auch bei der Messung der Durchmesser oder Diagonale einer Reihe von Dingen wie Autoräder, Fahrradräder (veraltet), Fernsehbildschirme, Computermonitore, die Abmessungen anderer Computerteile, das Raster der Leiterplatten und die Auflösung von Druckern.[8] (Hinweis: Die Autoindustrie in diesen Ländern hat konsequent auf das metrische System umgestellt.)

Neben dem imperialen System gibt es auch Nicht-SI-Einheiten, die für die Verwendung mit SI-Einheiten zugelassen sind. Beispiele hierfür sind:

Die SI-Einheiten für diese Größen sind jeweils Kubikmeter für Inhalt, zweite für Zeit und Kelvin für Temperatur. Auch davon abgeleitete Einheiten wie die Kilowattstunde die als Einheit für Energie in der Stromversorgung weit verbreitet ist, sind keine SI-Einheiten, aber erlaubt.

Siehe auch

Externe Links

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