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Unités de mesure utilisées en génie électrique et électronique
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Unités de mesure de base dans le système SI
Nom quantité physique | unité | Désignation |
---|
русское |
между populaire |
longueur |
mètre |
м |
m |
poids |
kilogramme |
kg |
kg |
temps |
deuxième |
с |
s |
Intensité du courant électrique |
les ampères |
A |
A |
Température thermodynamique |
Kelvin |
К |
K |
Une quantité de substance |
taupe |
taupe |
mol |
Intensité lumineuse |
bougie |
cd |
cd |
coin plat |
radian |
heureux |
rad |
Angle solide |
stéradien |
cf. |
sr |
Définitions des unités de base et supplémentaires dans le système SI
Mètre est égal à la longueur du chemin parcouru par la lumière dans le vide dans un intervalle de temps de 1/299 792 458 secondes.
Kilogramme égale à la masse du prototype international du kilogramme.
Deuxième est égal à 9 192 631 770 périodes de rayonnement correspondant à la transition entre deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium-133.
Amp égale à l'intensité d'un courant invariable qui, en passant par deux conducteurs parallèles de longueur infinie et de section circulaire négligeable, situés dans le vide à une distance de 1 m l'un de l'autre, provoquerait une force d'interaction égale à 2 * dix-7 N.
Kelvin est égal à 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau.
Mole est égal à la quantité de matière d'un système contenant autant d'éléments structuraux qu'il y a d'atomes dans le carbone 12 pesant 0,012 kg.
Candela égale à l'intensité de la lumière dans une direction donnée d'une source émettant un rayonnement monochromatique avec une fréquence de 540 * 1012 Hz, dont l'intensité énergétique dans cette direction est de 1/683 W / sr.
Radian égal à l'angle entre deux rayons d'un cercle dont la longueur de l'arc est égale au rayon.
Stéradian est égal à l'angle solide avec le sommet au centre de la sphère, qui découpe sur la surface de la sphère une aire égale à l'aire d'un carré de côté égal au rayon de la sphère.
Unités dérivées de grandeurs électriques et magnétiques dans le système SI
Nom de la valeur | unité |
---|
Nom |
Désignation |
русское |
entre- populaire |
Densité de courant électrique |
ampère par mètre carré |
Un m2 |
A / m2 |
La quantité d'électricité; charge électrique |
pendentif |
Cl |
C |
Densité surfacique charge électrique |
pendentif au mètre carré |
Cm2 |
C / m2 |
Tension électrique ; potentiel électrique, différence potentiels électriques ; CEM |
volt |
В |
V |
Champ électrique |
volt par mètre |
V/m |
V / m |
Capacité électrique |
арад |
Ф |
F |
Permittivité absolue ; constante diélectrique |
farad par mètre |
f/m |
F / m |
Résistance électrique |
ohm |
Ohm |
W |
Résistance électrique spécifique |
ohm.mètre |
Ohm.м |
W.m |
conductivité électrique |
Siemens |
voir |
S |
Conductivité électrique spécifique |
siemens par mètre |
cm/m |
S / m |
Flux magnétique |
Weber |
WB |
Wb |
Induction magnétique |
tesla |
Tl |
T |
Inductance |
Henri |
Гн |
H |
Perméabilité magnétique absolue ; constante magnétique |
henry par mètre |
H/m |
H / m |
Énergie |
joule |
J |
J |
Puissance active |
watt |
Ma |
W |
Pleine puissance |
volt-ampère |
В.А |
V.A |
Multiplicateurs et préfixes dans le système SI
Le préfixe | Désignation du préfixe | Facteur |
Remplacement du multiplicateur |
---|
русское |
international |
exa |
Э |
E |
1018= 1000000000000000000 |
quintillion |
cinquième |
П |
P |
1015= 1000000000000000 |
quadrillion |
téra |
Т |
T |
1012= 1000000000000 |
billion de dollars |
giga |
Г |
G |
109= 1000000000 |
milliards |
Мега |
М |
M |
106= 1000000 |
million |
kilo |
к |
k |
103= 1000 |
mille |
hecto |
г |
h |
102= 100 |
cent |
terrasse |
oui |
da |
101= 10 |
dix |
- |
- |
- |
100=1 |
unité |
déci |
д |
d |
10-1= 0,1 |
un dixième |
santi |
с |
c |
10-2= 0,01 |
une centaine |
milli |
м |
m |
10-3= 0,001 |
un millième |
micro |
mc |
m |
10-6= 0,000001 |
un millionième |
nano |
н |
n |
10-9= 0,000000001 |
un milliardième |
pico |
п |
p |
10- 12= 0,000000000001 |
un billionième |
femto |
ф |
f |
10- 15= 0,000000000000001 |
un quadrillion |
atto |
а |
a |
10- 18= 0,000000000000000001 |
un quintillionième |
Exemple: 1µW=0.000001 W=1000nW
L'origine des noms des préfixes SI.
Les premiers préfixes ont été introduits en 1793-1795. avec la légalisation du système métrique des mesures en France. Il était d'usage que plusieurs unités du nom des préfixes soient tirées de la langue grecque, pour les plats - du latin. Au cours de ces années, les préfixes suivants ont été adoptés : kilo... (du grec chilioi - mille), hecto... (du grec hekaton - cent), terrasse... (du grec deka - dix), déci... (de lat. décem - dix), santi... (de lat. centum - cent), milli... (de lat. mille - mille).
Au cours des années suivantes, le nombre de multiples et de sous-multiples a augmenté; les noms des préfixes pour leur désignation étaient parfois empruntés à d'autres langues. Les extensions suivantes sont apparues : Мега... (du grec megas - gros), giga... (du grec gigas, gigantos - géant), téra... (du grec teras, teratos - énorme, monstre), micro... (du grec mikros - petit, petit), nano... (du grec nanos - nain), pico... (de l'italien piccolo - petit, petit), femto... (du danois femten - quinze), atto... (du danois atten - dix-huit).
Les deux derniers préfixes cinquièmeet ... exa... - ont été adoptés en 1975 : "cinquième"... (du grec. peta - cinq, qui correspond à cinq chiffres de 103), "exa"... (du grec hex - six, qui correspond à six chiffres de 103).
Publication : radioman.ru
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