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SI-Einheitensystem ArtikelDas 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. In Teilgebieten von Forschung und Wirtschaft sind diese heute zusätzlich 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. Einheiten aus unterschiedlichen Einheitensystemen sollten nicht gemischt benutzt werden.
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 in dem 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. 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 zu dem Beispiel:
Hinweis: Einheitenzeichen in eckigen Klammern führen zu einer falschen Aussage! Zitat aus DIN 1313: Die eckigen Klammern dürfen nicht um Einheitenzeichen gesetzt werden. Angaben wie [kg] sind nicht zu benutzen, auch nicht zur Beschriftung von Koordinatenachsen in graphischen Darstellungen (siehe DIN 461).
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| Größe
| Formelzeichen
| Name
| Einheitenzeichen
| Definition
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| Länge
| l
| Meter
| m
| Strecke, die das Licht in dem Vakuum in 1/299.792.458 Sekunden durchläuft
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| Masse
| m
| Kilogramm
| kg
| Masse des Internationalen Kilogrammprototyps (Platin-Iridium-Referenzzylinders des BIPM)
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| Zeit
| t
| Sekunde
| s
| 9.192.631.770fache Periodendauer des Übergangs zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Nuklids 133Cs |
| Stromstärke
| I
| Ampere
| A
| Konstanter Strom, der zwischen zwei geraden, unendlich langen, parallel zueinander in dem Abstand von 1 Meter verlaufenden Linienleitern in dem Vakuum eine Kraft von 2 · 10-7 Newton pro Meter Leiterlänge hervorrufen würde.
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| Temperatur
| T
| Kelvin
| K
| 273,16ter Teil der Temperatur des Tripelpunktes von Wasser1
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| Stoffmenge
| n
| Mol
| mol
| Anzahl der Atome in 0,012 kg des Nuklids 12C
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| Lichtstärke
| lV
| Candela
| cd
| monochromatische Strahlung von 540 · 1012 Hz mit einer Strahlstärke von 1/683 W
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| 1) Zwischen der thermodynamischen Temperatur T und der Celsiustemperatur t besteht der Zusammenhang: t/°C = T/K - 273,15
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