======Jednostki układu SI====== Jest to zbiór podstawowych jednostech stosowanych w technice. W pierwszej tabeli przedstawiono podstawowe jesdoski układu SI, a w kolejnych jednostki uzupełniające. |Wielkość||Jednostka||| |nazwa|symbol (oznaczenie)|nazwa|symbol (oznaczenie)|wymiar| |Długość|l - długość|metr|m|m| |:::|b - szerokość|:::|:::|:::| |:::|h - wysokość|:::|:::|:::| |:::|r - promień|:::|:::|:::| |:::|d - średnica|:::|:::|:::| |:::|L - długość krzywej|:::|:::|:::| |:::|s - droga|:::|:::|:::| |Masa|m (M)| kilogram|kg|kg| |Czas|t(T)|sekunda|s|s| |Prąd elektryczny (natężenie prądu elektrycznego)|I|amper|A|A| |Temperatura termomdynamiczna|T(q)|kelwin|K|K| |Liczność materii (ilość materii)|n, u|mol|mol|mol| |Światłość|I(J)|kandela|cd|cd| |Jednostki uzupełniające SI||||| | |Kąt płaski|radian|rad|| | |Kąt bryłowy|steradian|sr|| ======Jednostki pochodne SI====== Są to jednostki miar wyrażane za pomocą iloczynów i ilorazó jednostek podstawowych i uzupełniających SI. ===Jednostki wielkości fizykochemicznych=== |Wielkość|||Jednostka|||| |nazwa|symbol (oznaczenie)|wzór|opis|nazwa|symbol|wyrażenie| |Gęstość|$r$,$\rho$|$\rho=\frac{m}{V}$|m - masa; V - objętość|kilogram na metr sześcienny|$\frac{kg}{m^3}$|$m^{-3}*kg$| |Ilość substancji|$n,n$| | |mol|mol| | |Masa molowa|$M, M_m$|$M=\frac{m}{n}$|m - masa; n - liczba moli|kilogram na mol|$\frac{kg}{mol}$|$kg*mol^{-1}$| |Objętość molowa|$V_n$|$V_n=\frac{V}{n}$|V - objętość; n - liczba moli|metr sześcienny na mol|$\frac{m^3}{mol}$|$m^3*mol^{-1}$| \\ ===Jednostki wielości cieplnych=== |Wielkość|||Jednostka|||| |nazwa|symbol|wzór|znaczenie liter|nazwa|symbol|wyrażenie| |Pojemność cieplna|$C$| |$Q$ - ciepło; $T$ - temperatura|dżul na kelwin|$\frac{J}{K}$|$m^2*kg*s^{-2}*K^{-1} (1J=1W*1s)$| |Ciepło właściwe (pojemność cieplna właściwa)|$c$| |$dQ$ - ciepło, które dostarczane masie $m$ powoduje zmienę jej temperatury o $dT$; $m$ - masa|dżul na kilogram i kelwin|$\frac{J}{kg*K}$|$m^2*s^{-2}*K^{-1}$| |Ciepło włąściwe molowe (molowa pojemność cieplna|$C_n$| |$dQ$ - ciepło, które dostarczone masie molowej powoduje zmianę jej temperatury o $dT$; $m$ - masa; $n$ - liczba moli|dżul na mol i kelwin|$\frac{J}{mol*K}$|$m^2*kg*s^{-2}*K^{-1}$| |Strumień ciepła (moc cieplna)|$F$| |$Q$ - ciepło; $t$ - czas|wat|$W$|$m^2*kg*s^{-3}$| |Gęstość powierzchniowa strumienia ciepła (energia)|$q$| | $F$ - strumień ciepła przechodzący przez powierzchnię $S$|wat na metr kwadratowy|$\frac{W}{m^2}$|$kg*s^{-3}$| |Przenikalność energii cieplnej|$k$| |$q$ - gęstość powierzchniowa strumienia ciepła; $T$ - temperatura|wat na metr kwadratowy i kelwin|$\frac{W}{m^2*K}$|$kg*s^{-3}*K^{-1}$| |Gradient temperatury|$grad T$| |$dT$ - spadek temperatury na długości $dl$|kelwin na metr|$\frac{K}{m}$|$m^{-1}*K$| |Przewodność cieplna właściwa (konduktywność cieplna)|$l$| |$q$ - gęstość powierzchniowa strumienia ciepła; $T$ - temperatura|wat na metr i kelwin|$\frac{W}{m*K}$|$m*kg*s^{-3}*K^{-1}$| |Przewodność cieplna|$L$| |$l$ - długość kanału cieplnego; $S$ - przekrój poprzeczny kanału cieplnego|wat na kelwin|$\frac{W}{K}$|$m^2*kg*s^{-3}*K^{-1}$| |Opór cieplny właściwy (rezystywność cieplna)|$1/l$| |$l$ - przewodność cieplna właściwa|metr razy kelwin na wat|$\frac{m*K}{W}$|$m^{-1}*kg^{-1}*s^3*K$| ======Przedrostki wielokrotne i podwielokrotne====== |Nazwa mnożnika|Mnożnik|Przedrostek|| |:::|:::|nazwa|symbol| |bilion|$10^{12}$ = 1 000 000 000 000|tera|T| |mialiard|$10^9$ = 1 000 000 000|giga| |milion|$10^6$ = 1 000 000|mega|M| |tysiąc|$10^3$ = 1 000|kilo|k| |sto|$10^2$ = 100|hekto|h| |dziesięć|$10^1$ = 10|deka|da| |dziesiąta|$10^{-1}$ = 0,1|decy|d| |setna|$10^{-2}$ = 0,01|centy|c| |tysięczna|$10^{-3}$ = 0,001|mili|m| |milionowa|$10^{-6}$ = 0,000 001|mikro|u| |miliardowa|$10^{-9}$ = 0,000 000 001|nano|n| |bilionowa|$10^{-12}$ = 0,000 000 000 001|piko|p|