Что измеряется в сименсах

Что такое Сименс

Сименс (обозначение: См, S) — единица измерения электрической проводимости в системе СИ, величина обратная ому.

Сименс (англ. siemens ) — единица электрической проводимости, адмитанса (полной проводимости) и реактивной проводимости в системе СИ и в системе метр-килограмм-секунда. Наиболее важной характеристикой проводника является величина тока, протекающего через него, когда приложено электрическое напряжение. Проводник имеет проводимость один сименс, если разность потенциалов один вольт создаёт в проводнике ток в один ампер. Проводимость проводника в сименсах является обратной величиной к его сопротивлению в омах; сименс раньше назывался «мо» (mho) или обратный ом.

Иными словами, проводимость в сименсах – это просто единица, делённая на сопротивление в омах. В уравнениях проводимость обозначается буквой G.

“Siemens” является формой единственного и множественного числа; “1 siemen” – неправильное написание.

До Второй мировой войны (в СССР до 1960-х годов) сименсом называлась единица электрического сопротивления, соответствующая сопротивлению столба ртути длиной 1 м и диаметром 1 мм при 0 °C. Она соответствует примерно 0,9534 Ом. Эта единица была введена Сименсом в 1860 году и конкурировала с Омом, который победил на Всемирном конгрессе Электротехников в 1881 году. Тем не менее, единица широко использовалась связистами во всём мире до середины XX века.

Через другие единицы измерения СИ сименс выражается следующим образом:

См = 1 / Ом = А / В = кг-1·м-2·с³А²

Единица названа в честь немецкого учёного и предпринимателя Вернера фон Сименса.

Раньше применялось название мо, обозначалось перевёрнутой буквой Ω: \mho (в Юникоде U+2127, ℧).

Кратные и дольные единицы

Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.

КратныеДольные
величинаназваниеобозначениевеличинаназваниеобозначение
101 СмдекасименсдаСмdaS10−1 СмдецисименсдСмdS
102 СмгектосименсгСмhS10−2 СмсантисименссСмcS
103 СмкилосименскСмkS10−3 СммиллисименсмСмmS
106 СммегасименсМСмMS10−6 СммикросименсмкСмµS
109 СмгигасименсГСмGS10−9 СмнаносименснСмnS
1012 СмтерасименсТСмTS10−12 СмпикосименспСмpS
1015 СмпетасименсПСмPS10−15 СмфемтосименсфСмfS
1018 СмэксасименсЭСмES10−18 СматтосименсаСмaS
1021 СмзеттасименсЗСмZS10−21 СмзептосименсзСмzS
1024 СмйоттасименсИСмYS10−24 СмйоктосименсиСмyS
применять не рекомендуется

Электрическая проводимость тел оценивается количественно в специальных единицах, называемых сименс (сокращенно См), и обозначается символом G. 1 См — это электрическая проводимость проводника, между концами которого создается напряжение 1 В при силе тока 1 А. Электрическая проводимость тела пропорциональна площади его поперечного сечения S и обратно пропорциональна его длине I

Как правило, электрической проводимостью обладают проводники и полупроводники. Диэлектрики не проводят ток, а следовательно и не имеют проводимости.

Помимо электрической проводимости измеряют еще и удельную проводимость материала. Она показывает отношение между проходящим через материал током и электрическим полем, которое его вызвало.

Источник

Проводимость

Когда учащиеся впервые видят формулу общего параллельного сопротивления, возникает естественный вопрос: «Откуда эта штука?». Это действительно странная арифметика, и ее происхождение заслуживает хорошего объяснения.

В чем разница между сопротивлением и проводимостью?

Сопротивление, по определению, является мерой «трения», которое компонент представляет для прохождения через него тока. Сопротивление обозначается заглавной буквой «R» и измеряется в единицах «Ом». Однако мы также можем думать об этом электрическом свойстве с обратной ему точки зрения: насколько легко току течь через компонент, а не насколько трудно.

Если сопротивление – это термин, которое мы используем для обозначения меры того, насколько трудно току течь, то хорошим термином, чтобы выразить, насколько легко ток течет, будет проводимость. Математически проводимость – это величина, обратная сопротивлению:

Чем больше сопротивление, тем меньше проводимость; и наоборот.

Это должно быть интуитивно понятно, потому что сопротивление и проводимость – противоположные способы обозначения одного и того же важного электрического свойства.

Если сравнивать сопротивления двух компонентов и обнаружится, что компонент «A» имеет сопротивление вдвое меньше сопротивления компонента «B», то в качестве альтернативы мы могли бы выразить это соотношение, сказав, что компонент «A» в два раза более проводящий, чем компонент «B». Если компонент «A» имеет сопротивление, равное только одной трети от сопротивления компонента «B», то мы можем сказать, что он в три раза более проводящий, чем компонент «B», и так далее.

Единица измерения проводимости

В продолжение этой идеи были придуманы символ и единица измерения проводимости. Символ представляет собой заглавную букву «G», а единицей измерения был mho, что означает «ohm» (ом), написанное в обратном порядке (вы думали, что у электронщиков нет чувства юмора?).

Несмотря на свою уместность, единицы измерения mho в последующие годы были заменены единицей Сименс (сокращенно «См», или, в англоязычной литературе, «S»). Это решение об изменении названий единиц измерения напоминает изменение единицы измерения температуры в градусах стоградусной шкалы (degrees centigrade – от латинских слов «centum», т.е. «сто», и «gradus») на градусы Цельсия (degrees Celsius) или изменение единицы измерения частоты c.p.s. (циклов в секунду) в герцы. Если вы ищете здесь какой-то шаблон переименования, то Сименс, Цельсий и Герц – это фамилии известных ученых, имена которых, к сожалению, о природе единиц говорят нам меньше, чем их первоначальные обозначения.

Возвращаясь к нашему примеру с параллельной схемой, мы должны быть в состоянии увидеть, что несколько путей (ветвей) для тока уменьшают общее сопротивление всей цепи, поскольку ток может легче проходить через всю цепь из нескольких ветвей, чем через любую из них отдельно. Что касается сопротивления, дополнительные ветви приводят к меньшему общему значению (ток встречает меньшее сопротивление). Однако с точки зрения проводимости дополнительные ветви приводят к большему общему значению (ток протекает с большей проводимостью).

Общее сопротивление параллельной цепи

Общее сопротивление параллельной цепи меньше, чем любое из сопротивлений отдельных ветвей, потому что параллельные резисторы вместе «сопротивляются» меньше, чем по отдельности:

Что измеряется в сименсах Рисунок 1 – Полное сопротивление параллельной цепи

Общая проводимость параллельной цепи

Общая проводимость параллельной цепи больше, чем проводимость любой из отдельных ветвей, потому что параллельные резисторы «проводят» вместе лучше, чем по отдельности:

Что измеряется в сименсах Рисунок 2 – Полная проводимость параллельной цепи

Чтобы быть более точным, полная проводимость в параллельной цепи равна сумме отдельных проводимостей:

\[G_ <общ>= G_1 + G_2 + G_3 + G_4\]

Если мы знаем, что проводимость – это не что иное, как математическая величина, обратная (1/x) сопротивлению, мы можем перевести каждый член приведенной выше формулы в сопротивление, подставив величину, обратную каждой соответствующей проводимости:

Решая приведенное выше уравнение для полного сопротивления (вместо значения, обратного общему сопротивлению), мы получим следующую формулу:

Итак, мы, наконец, пришли к нашей загадочной формуле сопротивления! Проводимость (G) редко используется в качестве практического параметра, поэтому при анализе параллельных цепей часто используется приведенная выше формула.

Источник

Электрическая проводимость. Определение, единицы измерения.

Что измеряется в сименсахЭлектрическая проводимость характеризует способность тела проводить электрический ток. Проводимость — величина обтаная сопротивлению. В формуле она обратно пропорциональна электрическому сопротивлению, и используются они фактически для обозначения одних и тех же свойств материала. Измеряется проводимость в Сименсах: [См]=[1/Ом].

Электронная проводимость, где переносчиками зарядов являются электроны. Такая проводимость характерна в первую очередь для металлов, но присутствует в той или иной степени практически в любых материалах. С увеличением температуры электронная проводимость снижается.

Ионная проводимость. Существует в газообразных и жидких средах, где имеются свободные ионы, которые также переносят заряды, перемещаясь по объёму среды под действием электромагнитного поля или другого внешнего воздействия. Используется в электролитах. С ростом температуры ионная проводимость увеличивается, поскольку образуется большее количество ионов с высокой энергией, а также снижается вязкость среды.

Дырочная проводимость. Эта проводимость обуславливается недостатком электронов в кристаллической решётке материала. Фактически, переносят заряд здесь опять же электроны, но они как бы движутся по решётке, занимая последовательно свободные места в ней, в отличии от физического перемещения электронов в металлах. Такой принцип используется в полупроводниках, наряду с электронной проводимостью.

Что измеряется в сименсах

Самыми первыми материалами, которые стали использоваться в электротехнике исторически были металлы и диэлектрики (изоляторы, которым присуща маленькая электрическая проводимость). Сейчас получили широкое применение в электронике полупроводники. Они занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками и характеризуются тем, что величину электрической проводимости в полупроводниках можно регулировать различным воздействием. Для производства большинства современных проводников используются кремний, германий и углерод. Кроме того, для изготовления ПП могут использоваться другие вещества, но они применяются гораздо реже.

В электротехнике важное значение имеет передача тока с минимальными потерями. В этом отношении важную роль играют металлы с большой электропроводностью и, соответственно, маленьким электросопротивлением. Самым лучшим в этом отношении является серебро (62500000 См/м), далее следуют медь (58100000 См/м), золото (45500000 См/м), алюминий (37000000 См/м). В соответствии с экономической целесообразностью чаще всего используются алюминий и медь, при этом медь по проводимости совсем немного уступает серебру. Все остальные металлы не имеют промышленного значения для производства проводников.

Источник

Основные электрические величины

Каждое измерение — это сравнение измеряемой величины с другой, однородной с ней величиной, которую считают единичной. Теоретически единицы для всех величин в физике можно выбрать независимыми друг от друга. Но это крайне неудобно, так как для каждой величины следовало бы ввести свой эталон. Кроме этого во всех физических уравнениях, которые отображают связь между разными величинами, возникли бы числовые коэффициенты.

Основная особенность используемых в настоящее время систем единиц состоит в том, что между единицами разных величин имеются определенные соотношения. Эти соотношения установлены теми физическими законами (определениями), которыми связываются между собой измеряемые величины. Так, единица скорости выбрана таким образом, что она выражается через единицы расстояния и времени. При выборе единиц скорости используется определение скорости. Единицу силы, например, устанавливают при помощи второго закона Ньютона.

При построении определенной системы единиц, выбирают несколько физических величин, единицы которых устанавливают независимо друг от друга. Единицы таких величин называют основными. Единицы остальных величин выражают через основные, их называют производными.

Таблица единиц измерения «Пространство и время»

Физическая величинаСимволЕдиница измерения физической величиныЕд. изм. физ. вел.ОписаниеПримечания
Длинаl, s, dметрмПротяжённость объекта в одном измерении.
ПлощадьSквадратный метрм2Протяженность объекта в двух измерениях.
Объем, вместимостьVкубический метрм3Протяжённость объекта в трёх измерениях.экстенсивная величина
ВремяtсекундасПродолжительность события.
Плоский уголα, φрадианрадВеличина изменения направления.
Телесный уголα, β, γстерадиансрЧасть пространства
Линейная скоростьvметр в секундум/сБыстрота изменения координат тела.вектор
Линейное ускорениеa, wметр в секунду в квадратем/с2Быстрота изменения скорости объекта.вектор
Угловая скоростьωрадиан в секундурад/с =

Скорость изменения угла.Угловое ускорениеεрадиан на секунду в квадратерад/с2 =

Сокращённые наименования мер

Сокращённые наименования мер принято записывать без точки:

Таблица единиц измерения «Механика»

Физическая величинаСимволЕдиница измерения физической величиныЕд. изм. физ. вел.ОписаниеПримечания
МассаmкилограммкгВеличина, определяющая инерционные и гравитационные свойства тел.экстенсивная величина
Плотностьρкилограмм на кубический метркг/м3Масса на единицу объёма.интенсивная величина
Поверхностная плотностьρAМасса на единицу площади.кг/м2Отношение массы тела к площади его поверхности
Линейная плотностьρlМасса на единицу длины.кг/мОтношение массы тела к его линейному параметру
Удельный объемvкубический метр на килограммм3/кгОбъём, занимаемый единицей массы вещества
Массовый расходQmкилограмм в секундукг/сМасса вещества, которая проходит через заданную площадь поперечного сечения потока за единицу времени
Объемный расходQvкубический метр в секундум3/сОбъёмный расход жидкости или газа
ИмпульсPкилограмм-метр в секундукг•м/сПроизведение массы и скорости тела.экстенсивная, сохраняющаяся величина
Момент импульсаLкилограмм-метр в квадрате в секундукг•м2/сМера вращения объекта.сохраняющаяся величина
Момент инерцииJкилограмм-метр в квадратекг•м2Мера инертности объекта при вращении.тензорная величина
Сила, весF, QньютонНДействующая на объект внешняя причина ускорения.вектор
Момент силыMньютон-метрН•м =

Произведение силы на длину перпендикуляра, опущенного из точки на линию действия силы.векторИмпульс силыIньютон-секундаН•сПроизведение силы на время её действиявекторДавление, механическое напряжениеp, σпаскальПа = (кг/(м·с2))Сила, приходящаяся на единицу площади.интенсивная величинаРаботаAджоульДж = (кг·м2/с2)Скалярное произведение силы и перемещения.скалярЭнергияE, UджоульДж = (кг·м2/с2)Способность тела или системы совершать работу.экстенсивная, сохраняющаяся величина, скалярМощностьNваттВт = (кг·м2/с3)Скорость изменения энергии.

Формула мощности электрического тока

Для практических расчетов неудобно пользоваться базовым определением. Ниже приведены формулы, которые помогут узнать потребление электричества с использованием стандартных параметров источника питания и паспортных данных подключенных устройств. При отсутствии этих сведений в сопроводительной документации можно получить необходимые данные на официальном сайте производителя либо с помощью специальных измерений.

Мощность электрического тока через напряжение и ток

Так как разница потенциалов (F1-F2) соответствует напряжению (U), несложно сделать вывод о допустимости применения соотношений, определенных в законе Ома. Мощность (P) дополнительно характеризуется силой тока (I) в определенном участке цепи. Итоговое выражение:

Обозначение мощности по международной системе СИ – ватты (Вт). Для маленьких и больших величин пользуются кратными приставками: «милли-», «микро-», «мега-» и другими. Несложно понять, как обозначается мощность:

5 800 Вт = 5,8 киловатт = 5,8 кВт.

По аналогии с предыдущими рассуждениями можно выразить мощность следующим образом:

Чему равна мощность электрического тока через ток и сопротивление

Путем несложных преобразований определяют потребление энергии следующим образом:

В этом и предыдущем разделе показана зависимость мощности от номинала подключенного резистора. При рассмотрении полной цепи учитывают внутреннее сопротивление источника и проводимость соединений.

Что измеряется в сименсах
Чтобы не ошибаться при расчетах, можно скопировать эту картинку с основными формулами

Таблица единиц измерения «Периодические явления, колебания и волны»

Физическая величинаСимволЕдиница измерения физической величиныЕд. изм. физ. вел.ОписаниеПримечания
ПериодTсекундасПромежуток времени, за который система совершает одно полное колебание
Частота периодического процессаv, fгерцГц =

Число повторений события за единицу времени.Циклическая (круговая) частотаωрадиан в секундурад/сЦиклическая частота электромагнитных колебаний в колебательном контуре.Частота вращенияnсекунда в минус первой степенис-1Периодический процесс, равный числу полных циклов, совершённых за единицу времени.Длина волныλметрмРасстояние между двумя ближайшими друг к другу точками в пространстве, в которых колебания происходят в одинаковой фазе.Волновое числоkметр в минус первой степеним-1Пространственная частота волны

Что измеряется в сименсах Что измеряется в сименсах Что измеряется в сименсах Что измеряется в сименсах Что измеряется в сименсах

Таблица единиц измерения «Тепловые явления»

Физическая величинаСимволЕдиница измерения физической величиныЕд. изм. физ. вел.ОписаниеПримечания
ТемператураTкельвинКСредняя кинетическая энергия частиц объекта.Интенсивная величина
Температурный коэффициентαкельвин в минус первой степениК-1Зависимость электрического сопротивления от температуры
Температурный градиентgradTкельвин на метрК/мИзменение температуры на единицу длины в направлении распространения теплоты.
Теплота (количество теплоты)QджоульДж = (кг·м2/с2)Энергия, передаваемая от одного тела к другому немеханическим путём
Удельная теплотаqджоуль на килограммДж/кгКол-во теплоты, которое необходимо подвести к веществу, взятому при температуре плавления, чтобы расплавить его.
ТеплоемкостьCджоуль на кельвинДж/ККол-во теплоты, поглощаемой (выделяемой) телом в процессе нагревания.
Удельная теплоемкостьcджоуль на килограмм-кельвинДж/(кг•К)Теплоёмкость единичной массы вещества.
ЭнтропияSджоуль на килограммДж/кгМера необратимого рассеивания энергии или бесполезности энергии.

Что такое Сименс

Сименс (обозначение: См, S) — единица измерения электрической проводимости в системе СИ, величина обратная ому.

Сименс (англ. siemens ) — единица электрической проводимости, адмитанса (полной проводимости) и реактивной проводимости в системе СИ и в системе метр-килограмм-секунда. Наиболее важной характеристикой проводника является величина тока, протекающего через него, когда приложено электрическое напряжение. Проводник имеет проводимость один сименс, если разность потенциалов один вольт создаёт в проводнике ток в один ампер. Проводимость проводника в сименсах является обратной величиной к его сопротивлению в омах; сименс раньше назывался «мо» (mho) или обратный ом.

Иными словами, проводимость в сименсах – это просто единица, делённая на сопротивление в омах. В уравнениях проводимость обозначается буквой G.

“Siemens” является формой единственного и множественного числа; “1 siemen” – неправильное написание.

До Второй мировой войны (в СССР до 1960-х годов) сименсом называлась единица электрического сопротивления, соответствующая сопротивлению столба ртути длиной 1 м и диаметром 1 мм при 0 °C. Она соответствует примерно 0,9534 Ом. Эта единица была введена Сименсом в 1860 году и конкурировала с Омом, который победил на Всемирном конгрессе Электротехников в 1881 году. Тем не менее, единица широко использовалась связистами во всём мире до середины XX века.

Через другие единицы измерения СИ сименс выражается следующим образом:

См = 1 / Ом = А / В = кг-1·м-2·с³А²

Единица названа в честь немецкого учёного и предпринимателя Вернера фон Сименса.

Раньше применялось название мо, обозначалось перевёрнутой буквой Ω: \mho (в Юникоде U+2127, ℧).

Кратные и дольные единицы

Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.

КратныеДольные
величинаназваниеобозначениевеличинаназваниеобозначение
101 СмдекасименсдаСмdaS10−1 СмдецисименсдСмdS
102 СмгектосименсгСмhS10−2 СмсантисименссСмcS
103 СмкилосименскСмkS10−3 СммиллисименсмСмmS
106 СммегасименсМСмMS10−6 СммикросименсмкСмµS
109 СмгигасименсГСмGS10−9 СмнаносименснСмnS
1012 СмтерасименсТСмTS10−12 СмпикосименспСмpS
1015 СмпетасименсПСмPS10−15 СмфемтосименсфСмfS
1018 СмэксасименсЭСмES10−18 СматтосименсаСмaS
1021 СмзеттасименсЗСмZS10−21 СмзептосименсзСмzS
1024 СмйоттасименсИСмYS10−24 СмйоктосименсиСмyS
применять не рекомендуется

Электрическая проводимость тел оценивается количественно в специальных единицах, называемых сименс (сокращенно См), и обозначается символом G. 1 См — это электрическая проводимость проводника, между концами которого создается напряжение 1 В при силе тока 1 А. Электрическая проводимость тела пропорциональна площади его поперечного сечения S и обратно пропорциональна его длине I

Электрическая проводимость – это способность вещества или материала пропускать через себя электрический ток. Измеряется электрическая проводимость в Сименсах, в честь немецкого физика Эрнста Сименса. Эта характеристика материала находится в обратной зависимости от его электрического сопротивления. То есть чем больше проводимость, тем меньше сопротивление и наоборот.

Как правило, электрической проводимостью обладают проводники и полупроводники. Диэлектрики не проводят ток, а следовательно и не имеют проводимости.

Помимо электрической проводимости измеряют еще и удельную проводимость материала. Она показывает отношение между проходящим через материал током и электрическим полем, которое его вызвало.

ЭлектротехникаФормулы Физика Теория Электричество

Больше интересного в телеграм @calcsbox

Таблица единиц измерения «Молекулярная физика»

Физическая величинаСимволЕдиница измерения физической величиныЕд. изм. физ. вел.ОписаниеПримечания
Количество веществаv, nмольмольКоличество однотипных структурных единиц, из которых состоит вещество.Экстенсивная величина
Молярная массаM, μкилограмм на молькг/мольОтношение массы вещества к количеству молей этого вещества.
Молярная энергияHмолджоуль на мольДж/мольЭнергия термодинамической системы.
Молярная теплоемкостьсмолджоуль на моль-кельвинДж/(моль•К)Теплоёмкость одного моля вещества.
Концентрация молекулc, nметр в минус третьей степеним-3Число молекул, содержащихся в единице объема.
Массовая концентрацияρкилограмм на кубический метркг/м3Отношение массы компонента, содержащегося в смеси, к объёму смеси.
Молярная концентрациясмолмоль на кубический метрмоль/м3Содержание компонента относительно всей смеси.
Подвижность ионовВ, μквадратный метр на вольт-секундум2/(В•с)Коэффициент пропорциональности между дрейфовой скоростью носителей и приложенным внешним электрическим полем.

Системы единиц измерения

Метрические системы

Метрическая система — общее название международной десятичной системы единиц, основанной на использовании метра и килограмма. На протяжении двух последних веков существовали различные варианты метрической системы, различающиеся выбором основных единиц.

В настоящее время повсеместно признанной является Международная система единиц (СИ). Метрическая система официально принята во всех государствах мира, кроме США, Либерии и Мьянмы (Бирма).

Что измеряется в сименсах

6 лучших онлайн-школ и сервисов

Инглекс englex.ruобучение английскому языку по скайпу- живое общение с преподавателем

Skyeng skyeng.ruодна из крупнейших онлайн школ английского для аудитории СНГ

Фоксфорд foxford.ru эффективные курсы с погружением в англоязычную среду

EnglishDom englishdom.com обучение английскому с использованием современных технологий

Puzzle English puzzle-english.com популярный онлайн-сервис для изучения английского языка

Lingualeo lingualeo.com/ruэффективный сервис для увлекательной практики языков

Основное отличие метрической системы от применявшихся ранее традиционных систем заключается в использовании упорядоченного набора единиц измерения. Для любой физической величины существует лишь одна главная единица и набор дольных и кратных единиц, образуемых стандартным образом с помощью десятичных приставок. Тем самым устраняется неудобство от использования большого количества разных единиц (таких, например, как дюймы, футы, фадены, мили и т. д.) со сложными правилами преобразования между ними. В метрической системе преобразование сводится к умножению или делению на степень числа 10, то есть к простой перестановке запятой в десятичной дроби. Основная используемая система СИ Неиспользуемые или малоиспользуемые системы СГС МКС МКГСС МТС МСК МКСЛ

Системы естественных единиц измерения

Атомная система единиц Планковские единицы Геометризованная система единиц Единицы Лоренца — Хевисайда

Традиционные системы мер

Русская система мер Английская система мер Французская система мер Китайская система мер Японская система мер Давно устаревшие (древнегреческая, древнеримская, древнеегипетская, древневавилонская, древнееврейская)

Таблица единиц измерения «Электричество и магнетизм»

Физическая величинаСимволЕдиница измерения физической величиныЕд. изм. физ. вел.ОписаниеПримечания
Сила токаIамперАПротекающий в единицу времени заряд.
Плотность токаjампер на квадратный метрА/м2Сила электрического тока, протекающего через элемент поверхности единичной площади.Векторная величина
Электрический зарядQ, qкулонКл = (А·с)Способность тел быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии.экстенсивная, сохраняющаяся величина
Электрический дипольный моментpкулон-метрКл•мЭлектрические свойства системы заряженных частиц в смысле создаваемого ею поля и действия на неё внешних полей.
ПоляризованностьPкулон на квадратный метрКл/м2Процессы и состояния, связанные с разделением каких-либо объектов, преимущественно в пространстве.
НапряжениеUвольтВИзменение потенциальной энергии, приходящееся на единицу заряда.скаляр
Потенциал, ЭДСφ, σвольтВРабота сторонних сил (некулоновских) по перемещению заряда.
Напряженность электрического поляEвольт на метрВ/мОтношение силы F, действующей на неподвижный точечный заряд, помещённый в данную точку поля, к величине этого заряда q
Электрическая емкостьCфарадФМера способности проводника накапливать электрический заряд
Электрическое сопротивлениеR, rомОм = (м2·кг/(с3·А2))сопротивление объекта прохождению электрического тока
Удельное электрическое сопротивлениеρом-метрОм•мСпособность материала препятствовать прохождению электрического тока
Электрическая проводимостьGсименсСмСпособность тела (среды) проводить электрический ток
Магнитная индукцияBтеслаТлВекторная величина, являющаяся силовой характеристикой магнитного поляВекторная величина
Магнитный потокФвеберВб =

Величина, учитывающая интенсивность магнитного поля и занимаемую им область.Напряженность магнитного поляHампер на метрА/мРазность вектора магнитной индукции B и вектора намагниченности MВекторная величинаМагнитный моментpmампер-квадратный метрА•м2Величина, характеризующая магнитные свойства веществаНамагниченностьJампер на метрА/мВеличина, характеризующая магнитное состояние макроскопического физического тела.векторная величинаИндуктивностьLгенриГнКоэффициент пропорциональности между электрическим током, текущим в каком-либо замкнутом контуре, и полным магнитным потокомЭлектромагнитная энергияNджоульДж = (кг·м2/с2)Энергия, заключенная в электромагнитном полеОбъемная плотность энергииwджоуль на кубический метрДж/м3Энергия электрического поля конденсатораАктивная мощностьPваттВтМощность в цепи переменного токаРеактивная мощностьQварварВеличина, характеризующая нагрузки, создаваемые в электротехнических устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля в цепи переменного токаПолная мощностьSватт-амперВт•АСуммарная мощность с учетом активной и реактивной ее составляющих, а также отклонения формы тока и напряжения от гармонической

Международная система единиц СИ

Международная система единиц СИ (фр. Système international d’unités, SI) — система единиц физических величин, современный вариант метрической системы. СИ принята в качестве основной системы единиц большинством стран мира и почти всегда используется в области техники, даже в тех странах, в которых в повседневной жизни используются традиционные единицы. В этих немногих странах (например, в США) определения традиционных единиц были изменены таким образом, чтобы связать их фиксированными коэффициентами с соответствующими единицами СИ.

Полное официальное описание СИ вместе с её толкованием содержится в действующей редакции Брошюры СИ (фр. Brochure SI, англ. The SI Brochure) и в дополнении к ней, опубликованных Международным бюро мер и весов (МБМВ) и представленных на сайте МБМВ — bipm.org

Брошюра СИ издаётся с 1970 года, с 1985 года выходит на французском и английском языках, переведена также на ряд других языков, однако официальным считается текст только на французском языке.

Основные единицы СИ

ВеличинаЕдиница
НаименованиеСимвол размерностиНаименованиеОбозначение
русскоефранцузское/ английскоерусскоемежду народное
ДлинаLметрmètre/metreмm
МассаMкилограммkilogramme/kilogramкгkg
ВремяTсекундаseconde/secondсs
Сила электрического токаIамперampère/ampereАA
Термодинамическая температураΘкельвинkelvinКK
Количество веществаNмольmoleмольmol
Сила светаJканделаcandelaкдcd

Наименования единиц СИ пишутся со строчной буквы, после обозначений единиц СИ точка не ставится, в отличие от обычных сокращений. У этого правила есть исключение: обозначения единиц, названных фамилиями учёных, пишутся с заглавной буквы (например, ампер обозначается символом А).

Производные единицы

Остальные единицы СИ являются производными и образуются из основных с помощью уравнений, связывающих друг с другом физические величины используемой в СИ Международной системы величин. Основная единица может использоваться и для производной величины той же размерности. Например, количество осадков определяется как частное от деления объёма на площадь и в СИ выражается в метрах. В этом случае метр используется в качестве когерентной производной единицы. Определение СИ через фиксацию констант, в принципе не требует различать основные и производные единицы. Тем не менее, это разделение сохраняется по историческим причинам и для удобства.

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

ВеличинаЕдиница
НаименованиеНаименованиеОбозначение
между народноерусское
Площадьквадратный метрmм
Объем, вместимостькубический метрmм
Скоростьметр в секундуm/sм/с
Ускорениеметр на секунду в квадратеm/sм/с
Волновое числометр в минус первой степениmм
Плотностькилограмм на кубический метрkg/mкг/м
Удельный объемкубический метр на килограммm/kgм/кг
Плотность электрического токаампер на квадратный метрА/mА/м
Напряженность магнитного поляампер на метрА/mА/м
Молярная концентрация компонентамоль на кубический метрmol/mмоль/м
Яркостькандела на квадратный метрcd/mкд/м

Производные единицы, имеющие специальные наименования и обозначения

Производные единицы могут быть выражены через основные с помощью математических операций — умножения и деления. Некоторым из производных единиц для удобства присвоены собственные наименования, такие единицы тоже можно использовать в математических выражениях для образования других производных единиц.

ВеличинаЕдиница измеренияОбозначениеВыражение через основные единицы
русское наименованиемеждународное названиерусскоемежду народное
Плоский уголрадианradianрадradм·м−1 = 1
Телесный уголстерадианsteradianсрsrм2·м−2 = 1
Температура по шкале Цельсияградус Цельсияdegree Celsius°C°CK
ЧастотагерцhertzГцHzс−1
СиланьютонnewtonНNкг·м·c−2
ЭнергияджоульjouleДжJН·м = кг·м2·c−2
МощностьваттwattВтWДж/с = кг·м2·c−3
ДавлениепаскальpascalПаPaН/м2 = кг·м−1·с−2
Световой потоклюменlumenлмlmкд·ср
Освещённостьлюксluxлкlxлм/м² = кд·ср/м²
Электрический зарядкулонcoulombКлCА·с
Разность потенциаловвольтvoltВVДж/Кл = кг·м2·с−3·А−1
СопротивлениеомohmОмΩВ/А = кг·м2·с−3·А−2
ЭлектроёмкостьфарадfaradФFКл/В = с4·А2·кг−1·м−2
Магнитный потоквеберweberВбWbкг·м2·с−2·А−1
Магнитная индукциятеслаteslaТлTВб/м2 = кг·с−2·А−1
ИндуктивностьгенриhenryГнHкг·м2·с−2·А−2
Электрическая проводимостьсименсsiemensСмSОм−1 = с3·А2·кг−1·м−2
Активность (радиоактивного источника)беккерельbecquerelБкBqс−1
Поглощённая доза ионизирующего излучениягрейgrayГрGyДж/кг = м²/c²
Эффективная доза ионизирующего излучениязивертsievertЗвSvДж/кг = м²/c²
Активность катализаторакаталkatalкатkatмоль/с

Существуют другие внесистемные единицы, такие как литр, которые не являются единицами СИ, но принимаются для использования вместе с СИ.

Единицы измерения по измеряемым величинам. Википедия

Единицы измерения по отраслям науки. Википедия

Приставки СИ

Приставки СИ (десятичные приставки) — приставки перед названиями или обозначениями единиц измерения физических величин, применяемые для формирования кратных и дольных единиц, отличающихся от базовой в определённое целое, являющееся степенью числа 10, число раз. Десятичные приставки служат для сокращения количества нулей в численных значениях физических величин. Рекомендуемые для использования приставки и их обозначения установлены Международной системой единиц (СИ), однако их использование не ограничено СИ, а многие из них восходят к моменту появления метрической системы (1790-е годы).

Приставки для кратных единиц

Кратные единицы — единицы, которые в целое число раз (10 в какой-либо степени) превышают основную единицу измерения некоторой физической величины. Международная система единиц (СИ) рекомендует следующие десятичные приставки для обозначений кратных единиц:

Десятичный множительПриставкаОбозначениеПример
русскаямежду народнаярусскоемежду народное
101декаdecaдаdaдал — декалитр
102гектоhectoгhгПа — гектопаскаль
103килоkiloкkкН — килоньютон
106мегаmegaМMМПа — мегапаскаль
109гигаgigaГGГГц — гигагерц
1012тераteraТTТВ — теравольт
1015петаpetaПPПфлопс — петафлопс
1018эксаexaЭEЭм — эксаметр
1021зеттаzettaЗZЗэВ — зеттаэлектронвольт
1024иоттаyottaИYИг — иоттаграмм

Приставки для дольных единиц

Дольные единицы составляют определённую долю (часть) от установленной единицы измерения некоторой величины.

Международная система единиц (СИ) рекомендует следующие приставки для обозначений дольных единиц:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *