meta data for this page
  •  

To jest stara wersja strony!


Jednostki układu SI

Jest to zbiór podstawowych jednostech stosowanych w technice. W pierwszej tabeli przedstawiono podstawowe jesdoski układu SI, a w kolejnych jednostki uzupełniające.

WielkośćJednostka
nazwasymbol (oznaczenie)nazwasymbol (oznaczenie)wymiar
Długośćl - długośćmetrmm
b - szerokość
h - wysokość
r - promień
d - średnica
L - długość krzywej
s - droga
Masam (M) kilogramkgkg
Czast(T)sekundass
Prąd elektryczny (natężenie prądu elektrycznego)IamperAA
Temperatura termomdynamicznaT(q)kelwinKK
Liczność materii (ilość materii)n, umolmolmol
ŚwiatłośćI(J)kandelacdcd
Jednostki uzupełniające SI
Kąt płaskiradianrad
Kąt bryłowysteradiansr

Jednostki pochodne SI

Są to jednostki miar wyrażane za pomocą iloczynów i ilorazó jednostek podstawowych i uzupełniających SI.

Jednostki wielkości fizykochemicznych

WielkośćJednostka
nazwasymbol (oznaczenie)wzóropisnazwasymbolwyrażenie
Gęstość$r$,$\rho$$\rho=\frac{m}{V}$m - masa; V - objętośćkilogram na metr sześcienny$\frac{kg}{m^3}$$m^{-3}*kg$
Ilość substancji$n,n$ molmol
Masa molowa$M, M_m$$M=\frac{m}{n}$m - masa; n - liczba molikilogram na mol$\frac{kg}{mol}$$kg*mol^{-1}$
Objętość molowa$V_n$$V_n=\frac{V}{n}$V - objętość; n - liczba molimetr sześcienny na mol$\frac{m^3}{mol}$$m^3*mol^{-1}$


Jednostki wielości cieplnych

WielkośćJednostka
nazwasymbolwzórznaczenie liternazwasymbolwyrażenie
Pojemność cieplna$C$ $Q$ - ciepło; $T$ - temperaturadżul na kelwin$\frac{J}{K}$$m^2*kg*s^{-2}*K^{-1} (1J=1W*1s)$
Ciepło właściwe (pojemność cieplna właściwa)$c$ $dQ$ - ciepło, które dostarczane masie $m$ powoduje zmienę jej temperatury o $dT$; $m$ - masadżul na kilogram i kelwin$\frac{J}{kg*K}$$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 molidżul na mol i kelwin$\frac{J}{mol*K}$$m^2*kg*s^{-2}*K^{-1}$
Strumień ciepła (moc cieplna)$F$ $Q$ - ciepło; $t$ - czaswat$W$$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}$$kg*s^{-3}$
Przenikalność energii cieplnej$k$ $q$ - gęstość powierzchniowa strumienia ciepła; $T$ - temperaturawat na metr kwadratowy i kelwin$\frac{W}{m^2*K}$$kg*s^{-3}*K^{-1}$
Gradient temperatury$grad T$ $dT$ - spadek temperatury na długości $dl$kelwin na metr$\frac{K}{m}$$m^{-1}*K$
Przewodność cieplna właściwa (konduktywność cieplna)$l$ $q$ - gęstość powierzchniowa strumienia ciepła; $T$ - temperaturawat na metr i kelwin$\frac{W}{m*K}$$m*kg*s^{-3}*K^{-1}$
Przewodność cieplna$L$ $l$ - długość kanału cieplnego; $S$ - przekrój poprzeczny kanału cieplnegowat na kelwin$\frac{W}{K}$$m^2*kg*s^{-3}*K^{-1}$