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Die physikalischen Formelzeichen sind nicht international genormt. In diesen Tabellen sind die im deutschen Sprachraum üblichen Formelzeichen aufgeführt.
Bei einigen physikalischen Größen sind mehrere Formelzeichen üblich, da diese Größe in verschiedenen Anwendungsbereichen benutzt wird. Eine Auswahl ist jeweils in der letzten Tabellenspalte angeführt worden.
Physikalische Konstanten besitzen ebenfalls eigene Formelzeichen. Diese sind in der untenstehenden Tabelle nicht aufgeführt.
Größen und Einheiten
Winkel, Länge, Fläche und Volumen
Größe
Formelzeichen
Einheit
Einheitenzeichen
Ebener Winkel , Drehwinkel , Bogenmaß
α
,
β
,
γ
,
.
.
.
,
φ
,
θ
,
.
.
.
{\displaystyle \alpha ,\,\beta ,\,\gamma ,\,...,\,\varphi ,\,\theta ,\,...}
Radiant
r
a
d
=
360
∘
2
π
=
1
{\displaystyle {rad}={\frac {360^{\circ }}{2\pi }}=1}
1), 2)
Raumwinkel
Ω
,
ω
{\displaystyle \Omega ,\,\omega }
Steradiant
s
r
=
m
2
m
2
=
1
{\displaystyle sr={{m^{2}} \over {m^{2}}}=1}
2), 3)
Länge
l
{\displaystyle l\,}
Meter
m
{\displaystyle m\,}
Breite
b
{\displaystyle b\,}
Höhe , Tiefe
h
{\displaystyle h\,}
Dicke , Schichtdicke
σ
,
d
{\displaystyle \sigma ,\,d}
Halbmesser , Radius , Abstand
r
{\displaystyle r\,}
Durchmesser
d
,
D
{\displaystyle d,\,D}
Weglänge , Kurvenlänge
s
{\displaystyle s\,}
Flächeninhalt , Oberfläche
A
,
S
{\displaystyle A,\,S}
Quadratmeter
m
2
{\displaystyle m^{2}\,}
Querschnitt , Querschnittsfläche
S
,
Q
{\displaystyle S,\,Q}
Volumen , Rauminhalt
V
{\displaystyle V\,}
Kubikmeter
m
3
{\displaystyle m^{3}\,}
1) Grad (°), 1° = (π/180) rad, ist keine SI-Einheit, die Verwendung, auch in Kombination mit SI-Einheiten, ist jedoch nach BIPM zulässig. Anders als bei SI-Einheiten wird bei Gradangaben ebener Winkel vor dem Gradzeichen kein Leerzeichen geschrieben.
2) Bei Verhältnisgrößen bestünde prinzipiell die Möglichkeit, die Einheiten zu kürzen und den Quotienten durch 1 zu ersetzen. Diese Kürzung unterbleibt jedoch, um zu vermeiden, dass verschiedenartige Größen gleichbenannte Einheiten erhalten. Der durch die Kürzung bewirkte Informationsverlust führt zu Mehrdeutigkeiten. Deshalb wird z. B. der Alkoholgehalt bei Getränken nicht einfach in % (Prozent), sondern in Vol% (Volumen-Prozent) angegeben – sonst wäre eine Abgrenzung zu z. B. Gew% (Gewichts-Prozent) nicht möglich.
3) In der Lichttechnik wird der Raumwinkel allgemein nicht als abgeleitete SI-Einheit betrachtet, sondern als Basis-SI-Einheit.
Zeit, Geschwindigkeit und Beschleunigung
Größe
Formelzeichen
Einheit
Einheitenzeichen
Geschwindigkeit
v
,
u
,
w
,
c
{\displaystyle v,\,u,\,w,\,c}
Meter pro Sekunde
m
s
{\displaystyle {m \over s}}
Strömungsgeschwindigkeit
ω
{\displaystyle \omega \,}
Beschleunigung
a
{\displaystyle a\,}
Meter pro Sekundenquadrat
m
s
2
{\displaystyle {m \over {s^{2}}}}
Zeit , Zeitspanne , Dauer
t
{\displaystyle t\,}
Sekunde
s
{\displaystyle s\,}
Periodendauer
T
{\displaystyle T\,}
Zeitkonstante
τ
,
T
{\displaystyle {\tau },\,T}
Frequenz , Periodenfrequenz
f
,
v
{\displaystyle f,\,v}
Hertz
H
z
=
1
s
{\displaystyle {Hz}={\frac {1}{s}}}
Kreisfrequenz , Winkelfrequenz
ω
{\displaystyle \omega \,}
Umdrehungsfrequenz , Drehzahl
n
,
f
r
o
t
{\displaystyle n,\,f_{rot}}
Winkelgeschwindigkeit
ω
,
Ω
{\displaystyle \omega ,\,\Omega }
Bogenmaß je Sekunde
r
a
d
s
{\displaystyle {rad} \over s}
Winkelbeschleunigung
α
{\displaystyle \alpha \,}
Bogenmaß je Sekundenquadrat
r
a
d
s
2
{\displaystyle {rad} \over {s^{2}}}
Wellenlänge
λ
{\displaystyle \lambda \,}
Meter
m
{\displaystyle m\,}
Dämpfungskoeffizient
α
{\displaystyle \alpha \,}
Meter hoch minus Eins
1
m
{\displaystyle 1 \over m}
Phasenkoeffizient
β
{\displaystyle \beta \,}
Ausbreitungskoeffizient
γ
{\displaystyle \gamma \,}
Geschwindigkeit
v
,
u
,
w
,
c
{\displaystyle v,\,u,\,w,\,c}
Meter je Sekunde
m
s
{\displaystyle m \over s}
Beschleunigung
a
{\displaystyle a\,}
Meter je Sekundenquadrat
m
s
2
{\displaystyle m \over {s^{2}}}
örtliche Fallbeschleunigung
g
{\displaystyle g\,}
Mechanik
Größe
Formelzeichen
Einheit
Einheitenzeichen
Leistung
P
{\displaystyle P\,}
Watt
W
=
N
⋅
m
s
=
J
s
=
V
⋅
A
=
k
g
⋅
m
2
s
3
{\displaystyle W={\frac {N\cdot m}{s}}={\frac {J}{s}}={V\cdot A}={\frac {kg\cdot m^{2}}{s^{3}}}}
Drehmoment
M
{\displaystyle M\,}
Newtonmeter
N
⋅
m
{\displaystyle N\cdot m}
Kraftstoß
S
,
I
{\displaystyle S,\,I}
Newton Sekunde
N
⋅
s
{\displaystyle N\cdot s}
Impuls
p
{\displaystyle p\,}
Newton Sekunde oder Kilogramm Meter je Sekunde
N
⋅
s
=
k
g
⋅
m
s
{\displaystyle {N\cdot s}={kg}\cdot {m \over s}}
Drall , Drehimpuls
L
{\displaystyle L\,}
Kilogramm Quadratmeter je Sekunde
k
g
⋅
m
2
s
{\displaystyle {kg}\cdot {{m^{2}} \over s}}
Trägheitsmoment
J
{\displaystyle J\,}
Kilogramm Quadratmeter
k
g
⋅
m
2
{\displaystyle {kg}\cdot {m^{2}}}
Kraft
F
{\displaystyle F\,}
Newton
N
{\displaystyle N\,}
Masse
m
{\displaystyle m\,}
Kilogramm
k
g
{\displaystyle {kg}\,}
Dichte
ρ
,
ρ
m
{\displaystyle \rho ,\,{\rho }_{m}\,}
Kilogramm je Kubikmeter
k
g
m
3
{\displaystyle {kg} \over {m^{3}}}
spezifisches Volumen
v
{\displaystyle v\,}
Kubikmeter je Kilogramm
m
3
k
g
{\displaystyle {m^{3}} \over {kg}}
Trägheitsmoment
J
{\displaystyle J\,}
Kilogramm je Quadratmeter
k
g
⋅
m
2
{\displaystyle {kg}\cdot {m^{2}}}
Kraft
F
{\displaystyle F\,}
Newton
N
=
k
g
⋅
m
s
2
{\displaystyle N={\frac {kg\cdot m}{s^{2}}}}
Gewichtskraft
F
G
,
G
{\displaystyle F_{G},\,G\,}
Kraftmoment , Drehmoment
M
{\displaystyle M\,}
Newtonmeter
N
⋅
m
{\displaystyle N\cdot m\,}
Torosionsmoment
M
T
,
T
{\displaystyle M_{T},T\,}
Druck
p
{\displaystyle p\,}
Pascal
P
a
=
N
m
2
=
k
g
s
2
⋅
m
{\displaystyle {Pa}={\frac {N}{m^{2}}}={\frac {kg}{{s^{2}}\cdot m}}}
1)
absoluter Druck
p
a
b
s
{\displaystyle p_{abs}\,}
umgebender Athmosphärendruck
p
a
m
b
{\displaystyle p_{amb}\,}
atmosphärische Druckdifferenz , Überdruck
p
e
{\displaystyle p_{e}\,}
Normalspannung (Zug - oder Druckspannung )
σ
{\displaystyle \sigma \,}
Newton je Quadratmeter
N
m
2
{\displaystyle N \over {m^{2}}}
Schubspannung
τ
{\displaystyle \tau \,}
Elastizitätsmodul
E
{\displaystyle E\,}
Schubmodul
G
{\displaystyle G\,}
Kompressionsmodul
K
{\displaystyle K\,}
Dehnung , rellative Längenänderung
ϵ
{\displaystyle \epsilon \,}
Eins
1
{\displaystyle 1\,}
Schiebung , Scherung
γ
{\displaystyle \gamma \,}
Wirkungsgrad
η
{\displaystyle \eta \,}
Reibungszahl
μ
,
f
{\displaystyle \mu ,\,f}
Arbeit
W
,
A
{\displaystyle W,\,A}
Joule
J
=
W
⋅
s
=
N
⋅
m
=
k
g
⋅
m
2
s
2
{\displaystyle J={W\cdot s}={N\cdot m={\frac {kg\cdot m^{2}}{s^{2}}}}}
Energie
W
,
E
{\displaystyle W,\,E}
innere Energie
U
{\displaystyle U\,}
1) Neben Pascal ist auch die Angabe des Drucks laut BIPM in Bar zulässig.
Thermodynamik und Wärmeübertragung
Größe
Formelzeichen
Einheit
Einheitenzeichen
thermodynamische Temperatur
T
,
Θ
{\displaystyle T,\,\Theta }
Kelvin
K
{\displaystyle K\,}
Temperaturdifferenz
Δ
T
,
Δ
t
,
Δ
Θ
{\displaystyle {\Delta T},\,{\Delta t},\,{\Delta \Theta }}
Celsius-Temperatur
t
,
Θ
{\displaystyle t,\,\Theta }
Grad Celsius
∘
C
{\displaystyle {}^{\circ }{C}\,}
Längenausdehnungskoeffizient
α
1
{\displaystyle {\alpha }_{1}\,}
Kelvin hoch minus Eins
K
−
1
{\displaystyle K^{-1}\,}
Volumenausdehnungskoeffizient
α
v
,
γ
{\displaystyle {\alpha }_{v},\,\gamma }
Wärme , Wärmemenge
Q
{\displaystyle Q\,}
Joule ; Wattstunde
J
{\displaystyle J\,}
;
W
h
{\displaystyle Wh\,}
Wärmestrom
Φ
t
h
,
Φ
,
Q
˙
{\displaystyle {\Phi }_{th},\,{\Phi },\,{\dot {Q}}}
Watt
W
{\displaystyle W\,}
Wärmeleitfähigkeit
λ
{\displaystyle {\lambda }\,}
Watt Meter hoch minus Eins Kelvin hoch minus Eins
W
m
⋅
K
{\displaystyle W \over {m\cdot K}}
Wärmeübergangskoeffizient
α
,
h
{\displaystyle \alpha ,\,h}
Watt Meter hoch minus Zwei Kelvin hoch minus Eins
W
m
2
⋅
K
{\displaystyle W \over {m^{2}\cdot K}}
Wärmedurchgangskoeffizient
k
{\displaystyle k\,}
Temperaturleitfähigkeit
a
{\displaystyle a\,}
Quadratmeter je Sekunde
m
2
s
{\displaystyle {m^{2}} \over s}
Wärmekapazität
C
t
h
{\displaystyle C_{th}\,}
Joule je Kelvin
J
K
{\displaystyle J \over K}
spezifische Wärmekapazität
c
{\displaystyle c\,}
Joule Kilogramm hoch minus Eins Kelvin hoch minus Eins
J
k
g
⋅
K
{\displaystyle J \over {kg\cdot K}}
Größe
Formelzeichen
Einheit
Einheitenzeichen
Elektrische Ladung
Q
{\displaystyle Q\,}
Coulomb
C
=
A
⋅
s
{\displaystyle C={A\cdot s}}
Elektrische Spannung , elektrisches Potenzial
U
{\displaystyle U\,}
Volt
V
=
W
A
=
J
C
=
k
g
⋅
m
2
s
3
⋅
A
{\displaystyle V={\frac {W}{A}}={\frac {J}{C}}={\frac {kg\cdot m^{2}}{s^{3}\cdot A}}}
Elektrische Feldstärke
E
{\displaystyle E\,}
Volt je Meter oder Newton je Coulomb
V
m
=
N
C
=
k
g
⋅
m
s
3
⋅
A
{\displaystyle {\frac {V}{m}}={\frac {N}{C}}={\frac {kg\cdot m}{s^{3}\cdot A}}}
Elektrische Flussdichte , Verschiebungsdichte , elektrische Erregung
D
{\displaystyle D\,}
Coulomb je Quadratmeter
C
m
2
=
A
⋅
s
m
2
{\displaystyle {\frac {C}{m^{2}}}={\frac {A\cdot s}{m^{2}}}}
Elektrische Kapazität
C
{\displaystyle C\,}
Farad
F
=
C
V
=
A
2
⋅
s
4
k
g
⋅
m
2
{\displaystyle F={\frac {C}{V}}={\frac {A^{2}\cdot s^{4}}{kg\cdot m^{2}}}}
Elektrischer Widerstand
R
{\displaystyle R\,}
Ohm
Ω
=
V
A
=
k
g
⋅
m
2
s
3
⋅
A
2
{\displaystyle \Omega ={\frac {V}{A}}={\frac {kg\cdot m^{2}}{s^{3}\cdot A^{2}}}}
Blindwiderstand
X
{\displaystyle X\,}
Scheinwiderstand , Impedanz
Z
{\displaystyle Z\,}
Spezifischer el. Widerstand
ϱ
{\displaystyle \varrho \,}
Ohm Meter
Ω
⋅
m
{\displaystyle \Omega \cdot m\,}
Elektrischer Leitwert
G
{\displaystyle G\,}
Siemens
S
=
1
Ω
=
s
3
⋅
A
2
k
g
⋅
m
2
{\displaystyle S={\frac {1}{\Omega }}={\frac {s^{3}\cdot A^{2}}{kg\cdot m^{2}}}}
Magnetischer Fluss
Φ
{\displaystyle \Phi \,}
Weber
W
b
=
V
⋅
s
=
k
g
⋅
m
2
s
2
⋅
A
{\displaystyle Wb={V\cdot s}={\frac {kg\cdot m^{2}}{s^{2}\cdot A}}}
Magnetische Flussdichte
B
{\displaystyle B\,}
Tesla
T
=
W
b
m
2
=
k
g
s
2
⋅
A
{\displaystyle T={\frac {Wb}{m^{2}}}={\frac {kg}{s^{2}\cdot A}}}
Magnetische Feldstärke , magnetische Erregung
H
{\displaystyle H\,}
Ampere je Meter
A
m
{\displaystyle {\frac {A}{m}}}
Induktivität
L
{\displaystyle L\,}
Henry
H
=
W
b
A
=
k
g
⋅
m
2
s
2
⋅
A
2
{\displaystyle H={\frac {Wb}{A}}={\frac {kg\cdot m^{2}}{s^{2}\cdot A^{2}}}}
Permittivität
ϵ
{\displaystyle \epsilon \,}
Farad je Meter
F
m
=
A
⋅
s
V
⋅
m
=
A
2
⋅
s
4
k
g
⋅
m
3
{\displaystyle {\frac {F}{m}}={\frac {A\cdot s}{V\cdot m}}={\frac {A^{2}\cdot s^{4}}{kg\cdot m^{3}}}}
Permeabilität
μ
{\displaystyle \mu \,}
Henry je Meter
H
m
=
V
⋅
s
A
⋅
m
=
k
g
⋅
m
s
2
⋅
A
2
{\displaystyle {\frac {H}{m}}={\frac {V\cdot s}{A\cdot m}}={\frac {kg\cdot m}{s^{2}\cdot A^{2}}}}
Blindleistung
Scheinleistung
Größe
Formelzeichen
Einheit
Einheitenzeichen
Lichtstärke
I
v
{\displaystyle I_{v}\,}
Candela
c
d
{\displaystyle cd\,}
Lichtstrom
Φ
v
{\displaystyle {\Phi }_{v}\,}
Lumen
l
m
=
c
d
⋅
s
r
{\displaystyle lm=cd\cdot sr}
Lichtausbeute
η
{\displaystyle \eta \,}
Lumen je Watt
l
m
W
{\displaystyle lm \over W}
Lichtmenge
Q
v
{\displaystyle Q \over v}
Lumen Sekunde
l
m
⋅
s
{\displaystyle lm\cdot s}
Leuchtdichte
L
v
{\displaystyle L_{v}\,}
Lumen je Quadratmeter
l
m
m
2
{\displaystyle lm \over {m^{2}}}
Beleuchtungsstärke
E
v
{\displaystyle E_{v}\,}
Lux
l
x
=
l
m
m
2
=
c
d
⋅
s
r
m
2
{\displaystyle lx={\frac {lm}{m^{2}}}={\frac {cd\cdot sr}{m^{2}}}}
Belichtung
H
v
{\displaystyle H_{v}\,}
Lux Sekunde
l
x
⋅
s
{\displaystyle lx\cdot s}
(Radio- ) Aktivität
A
{\displaystyle A\,}
Becquerel
B
q
=
H
z
=
1
s
{\displaystyle Bq=Hz={\frac {1}{s}}}
Dosis
D
{\displaystyle D\,}
Gray
G
y
=
J
k
g
{\displaystyle Gy={\frac {\mathrm {J} }{\mathrm {kg} }}}
Entropie
S
{\displaystyle S\,}
Joule je Kelvin
J
K
{\displaystyle {\frac {J}{K}}}