Internationales Einheitensystem

am weitesten verbreitetes, kohärentes physikalisches Größensystem
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Das SI-Einheitensystem (frz.: Système International d'Unités) oder Internationale Einheitensystem ist das in der Wissenschaft am weitesten verbreitete und in den meisten Staaten gesetzlich vorgeschriebene Maß- und Einheitensystem (insbesondere für den Handel).

Grundsätzlich können physikalische Größen auch in anderen Einheiten angegeben werden, und in Teilgebieten von Forschung und Wirtschaft sind diese heute weiterhin gebräuchlich, und je nach Land auch gesetzlich zulässig. Für den internationalen Austausch ist ein international einheitliches und konsistentes Einheitensystem sinnvoll, um fehlerträchtige Umrechnungen und Missverständnisse durch mehrdeutige Angaben (deutsche Pferdestärke ungleich British horsepower, etc.) zu vermeiden. Diesem Zweck dient das SI-Einheitensystem.

Es wurde 1960 auf der 11. Generalkonferenz zu Maßen und Gewichten (CGPM) beschlossen und basiert auf der redundanzfreien Festlegung von sieben SI-Basiseinheiten, den Einheiten der sieben per Konvention festgelegten Grundgrößen, die auf keine andere Größenart zurückgeführt werden können. Zur Überwachung der Konsistenz und Eindeutigkeit des SI-Einheitensystems wurde das Internationale Büro für Gewichte und Maße (BIPM) eingerichtet. In Deutschland pflegt die Physikalisch-Technische Bundesanstalt und in der Schweiz das Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung die SI-Einheiten.

Eine Einheit hat einen ausgeschriebenen Namen und ein Einheitenzeichen. Die Namen sind im SI-Einheitensystem mit nationalen Schreibweisen vorgesehen (zum Beispiel auf Englisch: degree Celsius, auf Französisch: degré Celsius, auf Deutsch: Grad Celsius), die Einheitenzeichen sind jedoch international gleich (zum Beispiel V für Volt). Das Einheitenzeichen verknüpft dabei einen Wert mit einer SI-Einheit und folgt mit trennendem Leerzeichen dem Wert. Auch vor dem Prozentzeichen und Temperaturangaben (z. B. 10 °C) werden Leerzeichen gesetzt. Davon ausgenommen sind nur Gradangaben ebener Winkel (°,',"). Ein Einheitenzeichen wird in aufrechter Schrift geschrieben. Die Schreibweisen sind in DIN 1301 geregelt.

In eckigen Klammern stehen ausschließlich Formelzeichen (per Konvention kursiv geschrieben) oder der Name der Einheit. Man liest die Klammer folgendermaßen: Die Einheit (von) <Inhalt der Klammer> ist: .... Zulässige Schreibweisen sind zum Beispiel:

Hinweis: Einheitenzeichen in eckigen Klammern führen zu einer falschen Aussage!

SI-Basiseinheiten

Größe Formelzeichen Name Einheitenzeichen Definition
Länge   Meter m Strecke, die das Licht im Vakuum in 1/299.792.458 Sekunden durchläuft
Masse   Kilogramm kg Masse des Platin-Iridium-Referenzzylinders in Paris
Zeit   Sekunde s 9.192.631.770fache Periodendauer des Übergangs zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Nuklids 133Cs
Stromstärke   Ampere A Konstanter Strom, der zwischen zwei geraden, unendlich langen, parallel zueinander im Abstand von 1 Meter verlaufenden Linienleitern im Vakuum eine Kraft von 2×10-7 Newton pro Meter hervorrufen würde.
Temperatur   Kelvin K 273,16ter Teil der Temperatur des Tripelpunktes von Wasser
Stoffmenge   Mol mol Anzahl der Atome in 0,012 kg des Nuklids 12C
Lichtstärke   Candela cd monochromatische Strahlung von 540×1012 Hz mit einer Strahlstärke von 1/683 W

Abgeleitete SI-Einheiten

Größe Formelzeichen Name Einheitenzeichen in SI-Basiseinheiten
ebener Winkel   Radiant rad  
 
Raumwinkel   Steradiant sr  
Frequenz   Hertz Hz  
Geschwindigkeit    
Beschleunigung (Gravitationspotential)    
Kraft   Newton N  
Druck   Pascal Pa  
Energie   Joule J  
Leistung   Watt W  
elektrische Spannung (elektrisches Potential)   Volt V  
elektrische Ladung   Coulomb C  
magnetischer Fluss   Weber Wb  
elektrischer Widerstand   Ohm Ω  
elektrischer Leitwert   Siemens S  
Induktivität   Henry H  
elektrische Kapazität   Farad F  
magnetische Flussdichte, Induktion   Tesla T  
Elektrische Feldstärke   Volt durch Meter V/m  
Magnetische Feldstärke, magn. Erregung   Ampere durch Meter A/m
Elektrische Flussdichte, el. Verschiebungsdichte, el. Erregung   Coulomb durch Quadratmeter C/m2  
Permittivität   Farad durch Meter F/m  
Permeabilität   Henry durch Meter H/m  
Lichtstrom   Lumen lm  
Beleuchtungsstärke   lux lx  
Fläche   Quadratmeter  
Volumen   Kubikmeter  
Dichte    
Kreisfrequenz    
Impuls    
Aktivität   Becquerel Bq  
Dosis   Gray Gy  
Entropie   J/K

Siehe auch