国际单位制dd
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国际单位制基本单位定义
国际单位制(SI)是一套由物理学家制定的基本标准单位,是人类描述和定义世间万物的标尺。
国际单位制共有七个基本单位,分别是时间单位“秒”、长度单位“米”、质量单位“千克”、电流单位“安培”、温度单位“开尔文”、物质的量单位“摩尔”和发光强度单位“坎德拉”。
这些单位好比7块彼此独立又相互支撑的“基石”,构成了国际单位制的“地基”。
国际单位制规定的其它单位,如力的单位牛顿、电压单位伏特、能量单位焦耳等等,都可以由这7个基本单位组合导出。
经过数十年的发展,到1960年,第11届CGPM将包含六个基本单位的单位制命名为国际单位制(SI),即:米、千克、秒、安培、开尔文和坎德拉。
国际单位制(SI)相关单位被世界共同采纳。
如需更多关于国际单位制基本单位的介绍,可以查阅相关的书籍或者咨询专业人士。
长度:米(m)1. 1790年5月由法国科学家组成的特别委员会,建议以通过巴黎的地球子午线全长的四千万分之一作为长度单位——米2. 1960年第十一届国际计量大会:“米的长度等于氪-86原子的2P10和5d1能级之间跃迁的辐射在真空中波长的1650763.73倍”。
3. 1983年10月在巴黎召开的第十七届国际计量大会:“米是1/299792458秒的时间间隔内光在真空中行程的长度”质量:千克(kg)1000立方厘米的纯水在4℃时的质量,时间:秒(s)1967年的第13届国际度量衡会议上通过了一项决议,采纳以下定义代替秒的天文定义:一秒为铯-133原子基态两个超精细能级间跃迁辐射9,192,631,770周所持续的时间。
国际原子时是根据以上秒的定义的一种国际参照时标,属国际单位制(SI)。
电流:安培(A)安培是一恒定电流,若保持在处于真空中相距1米的两无限长,而圆截面可忽略的平行直导线内,则两导线之间产生的力在每米长度上等于2×10-7牛顿。
该定义在1948年第九届国际计量大会上得到批准,1960年第十一届国际计量大会上,安培被正式采用为国际单位制的基本单位之一。
安培是为纪念法国物理学家A.-M.安培而命名的。
热力学温度:开尔文(K)开尔文英文是Kelvin 简称开,国际代号K,热力学温度的单位。
开尔文是国际单位制(SI)中7个基本单位之一,以绝对零度(0K)为最低温度,规定水的三相点的温度为273.16K,1K等于水三相点温度的1/273.16。
热力学温度T与人们惯用的摄氏温度t的关系是T=t+273.15,因为水的冰点温度近似等于273.15K,并规定热力学温度的单位开(K)与摄氏温度的单位摄氏度(℃)完全相同。
开尔文是为了纪念英国物理学家Lord Kelvin而命名的。
发光强度:坎德拉(cd)坎德拉是一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为540×1012赫兹的单色辐射,而且在此方向上的辐射强度为1/683瓦特每球面度.定义中的540×1012赫兹辐射波长约为555nm,它是人眼感觉最灵敏的波长./forum/thread/view/175_21054971_.html物质的量——表示组成物质微粒数目多少的物理量(物质的量是一个专用名词,不可分割和省略)摩尔——是物理量物质的量的单位(mol)根据科学测定,12克12C所含的C原子数为6.0220943×1023 用符号NA表示,称阿伏加德罗常数阿伏加德罗常数(NA )近似值 6.02×1023定义:凡是含有阿伏加德罗常数个结构微粒(约6.02×1023)的物质,其物质的量为1摩。
国际单位制和我国的法定计量单位简介国际单位制和我国的法定计量单位简介:一、米制的建立米制是国际上最早建立的一种计量单位制,早在十七八世纪,人们就感到计量单位和计量制度比较混乱,影响了国际贸易的开展、经济的发展及科技的交流,迫切希望科学家们探索研究一种新的、通用的、适合所有国家的计量单位和计量制度。
于是在1791年经法国科学院的推荐,法国国民代表大会确定了以长度单位米为基本单位的计量制度。
规定了面积的单位是平方米,体积的单位为立方米。
同时给质量单位作了定义,采用1立方分米的水在其密度最大时的温度(4℃)下的质量。
因为这种计量制度是以米为基础,所以把它叫做米制。
为了进一步统一世界的计量制度,1869年法国政府邀请一些国家派代表到巴黎召开“国际米制委员会”会议。
1875年3月1日,法国政府又召集了有20个国家的政府代表与科学家参加的“米制外交会议”,并于1875年5月20日由17个国家的代表签署了《米制公约》,为米制的传播和发展奠定了国际基础。
由各签字国的代表组成的国际计量大会(CGPM)是“米制公约”的最高组织形式,下设国际计量委员会(CIPM),其常设机构为国际计量局(BIPM)。
1889年召开了第一届国际计量大会。
截止到2011年5月,“米制公约”正式成员国已有55个。
我国于1977年加入“米制公约”。
二、国际单位制的形成计量单位制的形成和发展,与科学技术的进步、经济和社会的发展、国际间的贸易发展和科技交流,以及人们生活等紧密相关。
1948年召开的第九届国际计量大会作出决定,要求国际计量委员会创立一种简单而科学的并供所有“米制公约”成员国都能使用的实用单位制。
1954年,第十届国际计量大会决定采用米、千克、秒、安培、开尔文和坎德拉作为基本单位。
1958年,国际计量委员会又通过了关于单位制中单位名称的符号和构成倍数单位和分数单位的词头的建议。
1960年召开的第十一届国际计量大会决定把上述计量单位制命名为“国际单位制”,并规定其国际符号为“SI”。
俄语各种单位制俄语各种单位制时间: 2008.04.05 16:54:00 标签:长度单位表(Линейные Меры)ГЕКТОМЕТР # hm # 百米ДЕКАМЕТР # dam # 十米ДЕЦИМЕТР # dm # 分米ДЮЙМ # in # 时(英寸)КИЛОМЕТР # km # 公里(千米)МЕТР # m # 米МИЛЛИМКТР # mm # 亳米МИЛЯ уставная # ml # 英里,哩(英美的)МИЛЯ морская # nm # 海里САНТИМЕТР # cm # 厘米ФУТ # ft # 英尺ЯРД # yd # 码面积单位表(Меры площади)АКР # a # 英亩АР # a # 公亩ГЕКТАР # ha # 公顷ДЮЙМ.квадратный # sq in # 平方时КИЛОМЕТР.квадратный # sq km # 平方公里МЕТР.квадратный # sq m # 平方米МИЛЛИМЕТР квадратный # sq mm # 平方毫米МИЛЯ квадратрая # sq ml # 平方英里САНТИМЕТР квадратный # sq cm # 平方厘米ФУТ квадратный # sq ft # 平方英尺ЯРД квадратный # sq yd # 平方码容量单位表(Меры объёма)БАРРЕЛЬ # bar # 桶ДЕЦИМЕТР кубический # cu dm # 立方分米ДЮЙМ. кубический # cu in # 立方时КОРД. большой(для дров) # cord gross # 大堆(木材堆的体积单位)КОРД. малый(для круглого леса) # cord short # 小堆(用于圆木)ЛОУД(для круглоголеса) # load # 罗德(用于圆木载重单位)ЛОУД(для пиломатериалов) # load # 罗德(用于锯材载重单位)МЕТР. кубический # cu m # 立方米МИЛЛИМЕТР. кубический # cu mm # 立方毫米РОД # rd # 杆САНТИМЕТР. кубический # cu cm # 立方厘米СТАНДАРТ(для пиломатериалов) # standard # 锯材标准(指衡量锯材体积单位的圣彼利标准)СТЕК # stack # 堆ТОННА. регистровая # register ton # 注册吨ТОННА. фрахтовая (корабельная) # freight ton[ne] # 运费吨(计算船舶运费的吨数)ФАТОМ. кубический (для круглого леса) # cu f # 立方英时(用于测量圆木)1куб.фатом=216 # 1cubic fathom=216 cubic feet # 1立方英时=216立方英尺ФУТ. кубический # cu ft # 立方英尺ЯРД. кубический # cu ft # 立方码重量单位表(Меры веса(массы))ВЕЙ # wey # 会,英担ГЕКТОГРАММ # hg # 百克ГРАММ # g # 克ГРАН # gr # 格令ДЕКАГРАММ # dag # 十克ДЕЦИГРАММ # dg # 分克ДРАХМА # dr # 打兰(英制)КВАРТЕР. длинный # quarter gross # 长夸特(英美制)КВАРТЕР. короткий # quarter short # 短夸特КВИНТАЛ # quintal # 公担(英制)КИЛОГРАММ # kg # 公斤МИЛЛИГРАММ # mg # 毫克САНТИГРАММ # cg # 厘克СТОУН.СТОН # stone # 英石ТОННА. длинная(большая) # tn # 长吨,大吨,英吨ТОННА. короткая (малая) # shtn # 短吨,小吨,美吨ТОННА. метрическая # t # 公吨УНЦИЧ # oz # 盎司ФУНТ # Ib # 磅ХАНДРЕДВЕЙТ. # cwt # 大担,长担,英担ХАНДРЕДВУЙТ. малый(короткий) # cwt # 小担,短担,美担ЦЕНТАЛ # cental # 百磅(英)液量单位表(Меры жидкостей )БАРРЕЛЬ # bbl # 桶БАРРЕЛЬ(для жид-костей) # barrel # 桶(用于液体)БАРРЕЛЬ(для сырой нефти) # 1barrel=34.97 g allons # 桶(用于原油)БАТ # butt # 桶(英制)ГАЛЛОН # gal # 加仑ГЕУТОЛИТР # hl # 百升(百公斤)ДЕКАЛИТР # dal # 十升(十公升)ДЕЦИЛИТР # gill # 及耳ДРАХМА.жидкая # fl dr # 液体打兰КВАРТА # qt # 夸脱КИЛДЕРКИН # kilderkin # 小桶(装液体的)КИЛОЛИТР # kl # 千升ЛИТР # l # 升(公升)МИЛЛИЛИТР # ml #毫升ПАЙП # pt # 品脱САНТИЛИТР # el # 厘升УНЦИЯ.жидкая # fl oz # 液量英两,液两ФИРКИН # firkin # 小桶ХОГЗХЕД # hhd # 大桶(毫格海)干量单位表(Меры сыпучих тел )БАРРЕЛЬ # bbl # 桶БУЩЕЛЬ # bu # 蒲式耳ГАЛЛОН # gal # 加仑КВАТА # qt # 夸脱КВАРТЕР # quarter # 夸特ПЕК # pk # 配克ПИНТА # p t # 品脱。
附录一国际单位制和基本常数SI基本单位*一些物理和化学的基本常数(1986年国际推荐值)*单位换算表附录二常用物理化学常数原子量四位数表*不同温度时水的蒸气压有机化合物的蒸气压水的密度有机化合物的密度20℃下乙醇水溶液的密度乙醇水溶液的混合体积与浓度的关系水在不同温度下的折射率、粘度和介电常数25℃下某些液体的折射率液体的粘度不同温度下水的表面张力几种溶剂的冰点下降常数金属混合物的熔点无机化合物的脱水温度常压下共沸物的沸点和组成无机化合物的标准溶解热不同温度下KCl在水中的溶解热有机化合物的标准摩尔燃烧焓几种化合物的热力学函数18~25℃下难溶化合物的溶度积18℃下水溶液中阴离子的迁移数不同温度下HCl水溶液中阳离子的迁移数25℃下醋酸在水溶液中的电离度和离解常数KCl溶液的电导率无限稀释离子的摩尔电导率和温度系数25℃下HCl水溶液的摩尔电导和电导率与浓度的关系 25℃下标准电极电位及温度系数均相热反应的速率常数25℃下一些强电解质的活度系数高聚物溶剂体系的[η]--- M关系式几种胶体的ζ电位几种化合物的磁化率液体的分子偶极矩μ、介电常数ε与极化度P∞镍铬-考铜(分度号EA-2)热电偶毫伏值与温度换算表铂铑-铂(分度号LB-3)热电偶毫伏值与温度换算表铂铑-铂(分度号LL-2)热电偶毫伏值与温度换算表镍铬-镍硅(分度号EU-2)热电偶毫伏值与温度换算表附录三参考文献附录一国际单位制和基本常数国际单位制表Ⅳ-1-1SI基本单位*常用的SI导出单位表Ⅳ-1-2一些物理和化学的基本常数(1986年国际推荐值)*表Ⅳ-1-3 单位换算表附录二常用物理化学常数表Ⅳ-2-1 原子量四位数表*(以12C=12相对原子质量为标准)表中除了五种元素有较大的误差外,所列数值均准确到第四位有效数字,其末位数的误差不超过±1。
对于既无稳定同位素又无特征天然同位素的各个元素,均以该元素的一种熟知的放射性同位素来表示,表中用其质量数(写在化学符号的左上角)及相对原子质量标出。
国际基本单位物理:
国际基本物理单位是国际计量大会规定的七个基本物理量计量单位,分别为长度、质量、时间、电流、热力学温度、物质的量和发光强度。
以下是关于这七个单位的详细解释:
1.长度:国际单位制中的基本长度单位是米(m),其定义为光在真空中行进
1/299792458秒的距离。
2.质量:国际单位制中的基本质量单位是千克(kg),其定义为与国际千克原器质量
相等的物体的质量。
3.时间:国际单位制中的基本时间单位是秒(s),其定义为铯-133原子基态的两个超
精细能级之间跃迁所对应的辐射周期的9192631770倍。
4.电流:国际单位制中的基本电流单位是安培(A),简称安。
5.热力学温度:国际单位制中的基本热力学温度单位是开尔文(K),其定义为三分之
一十三点八摄氏度(0.01°C)时水三相点处水汽压与水压之比。
6.物质的量:国际单位制中的基本物质的量单位是摩尔(mol),简称摩。
7.发光强度:国际单位制中的基本发光强度单位是坎德拉(cd)。
国际单位制长度基本单位
国际单位制长度基本单位是米(m),它是一种国际标准单位,它的定义是:等于光在真空中的一秒内行走的距离。
米是国际单位制中最常用的长度单位,它是其他长度单位的基础,比如厘米(cm)、分米(dm)、千米(km)等。
厘米是米的十分之一,它的定义是:等于光在真空中的一秒内行走的距离的十分之一。
厘米是一种常用的长度单位,它可以用来测量很小的物体,比如蚂蚁、蚊子等。
分米是米的十分之一,它的定义是:等于光在真空中的一秒内行走的距离的十分之一。
分米是一种常用的长度单位,它可以用来测量一些小的物体,比如桌子、椅子等。
千米是米的一千分之一,它的定义是:等于光在真空中的一秒内行走的距离的一千分之一。
千米是一种常用的长度单位,它可以用来测量一些较大的物体,比如山脉、河流等。
国际单位制长度基本单位是米,它是其他长度单位的基础,比如厘米、分米、千米等。
它们的定义都是等于光在真空中的一秒内行走的距离,只是比例不同而已。
米可以用来测量一些中等大小的物体,厘米可以用来测量一些很小的物体,分米可以用来测量一些小的物体,而千米可以用来测量一些较大的物体。
科技名词定义中文名称:国际单位制英文名称:international system of units,SI其他名称:SI制定义:国际计量会议以米、千克、秒为基础所制定的单位制。
后经修改和补充,成为世界上通用的一套单位制。
所属学科:电力(一级学科);通论(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布百科名片国际单位制的基本单位1948年召开的第九届国际计量大会作出了决定,要求国际计量委员会创立一种简单而科学的、供所有米制公约组织成员国均能使用的实用单位制。
1954年第十届国际计量大会决定采用米(m)、千克(kg)、秒(s)、安培(A)、开尔文(K)和坎德拉(cd)作为基本单位。
1960年第十一届国际计量大会决定将以这六个单位为基本单位的实用计量单位制命名为“国际单位制”,并规定其符号为“SI”。
以后1974年的第十四届国际计量大会又决定增加将物质的量的单位摩尔(mol)作为基本单位。
因此,目前国际单位制共有七个基本单位。
目录外文名称背景SI基本单位SI辅助单位SI常用导出单位SI单位的定义SI单位前缀SI单位使用规则外文名称背景SI基本单位SI常用导出单位SI单位的定义SI单位前缀SI单位使用规则展开编辑本段外文名称法文:Système international d'unités (SI)英文:International System of Units编辑本段背景国际单位制有两个辅助单位,即弧度和球面度。
SI导出单位是由SI基本单位按定义式导出的,其数量很多,在这里列出其中三类:用SI基本单位表示的一部分SI导出单位;具有专门名称的SI导出单位;用SI辅助单位表示的一部分SI导出单位。
其中,具有专门名称的SI导出单位总共有19个。
有17个是以杰出科学家的名字命名的,如牛顿、帕斯卡、焦耳等,以纪念他们在本学科领域里作出的贡献。
同时,为了表示方便,这些导出单位还可以与其他单位组合表示另一些更为复杂的导出单位。
附录一国际单位制和基本常数SI基本单位*一些物理和化学的基本常数(1986年国际推荐值)*单位换算表附录二常用物理化学常数原子量四位数表*不同温度时水的蒸气压有机化合物的蒸气压水的密度有机化合物的密度20℃下乙醇水溶液的密度乙醇水溶液的混合体积与浓度的关系水在不同温度下的折射率、粘度和介电常数25℃下某些液体的折射率液体的粘度不同温度下水的表面张力几种溶剂的冰点下降常数金属混合物的熔点无机化合物的脱水温度常压下共沸物的沸点和组成无机化合物的标准溶解热不同温度下KCl在水中的溶解热有机化合物的标准摩尔燃烧焓几种化合物的热力学函数18~25℃下难溶化合物的溶度积18℃下水溶液中阴离子的迁移数不同温度下HCl水溶液中阳离子的迁移数25℃下醋酸在水溶液中的电离度和离解常数KCl溶液的电导率无限稀释离子的摩尔电导率和温度系数25℃下HCl水溶液的摩尔电导和电导率与浓度的关系 25℃下标准电极电位及温度系数均相热反应的速率常数25℃下一些强电解质的活度系数高聚物溶剂体系的[η]--- M关系式几种胶体的ζ电位几种化合物的磁化率液体的分子偶极矩μ、介电常数ε与极化度P∞镍铬-考铜(分度号EA-2)热电偶毫伏值与温度换算表铂铑-铂(分度号LB-3)热电偶毫伏值与温度换算表铂铑-铂(分度号LL-2)热电偶毫伏值与温度换算表镍铬-镍硅(分度号EU-2)热电偶毫伏值与温度换算表附录三参考文献附录一国际单位制和基本常数国际单位制表Ⅳ-1-1SI基本单位*常用的SI导出单位表Ⅳ-1-2一些物理和化学的基本常数(1986年国际推荐值)*表Ⅳ-1-3 单位换算表附录二常用物理化学常数表Ⅳ-2-1 原子量四位数表*(以12C=12相对原子质量为标准)表中除了五种元素有较大的误差外,所列数值均准确到第四位有效数字,其末位数的误差不超过±1。
对于既无稳定同位素又无特征天然同位素的各个元素,均以该元素的一种熟知的放射性同位素来表示,表中用其质量数(写在化学符号的左上角)及相对原子质量标出。
中华人民共和国法定计量单位(1984年2月27日国务院发布)中华人民共和国的法定计量单位(以下简称法定单位)包括:(1)国际单位制的基本单位:(见表1);(2)国际单位制的辅助单位:(见表2);(3)国际单位制中具有专门名称的导出单位:(见表3);(4)国家选定的非国际单位制单位:(见表4);(5)由以上单位构成的组合形成的单位(6)由词头和以上单位所构成的十进倍数和分数单位(词头见表5)。
法定单位的定义、使用方法等,由国家计量局另行规定。
表1 国际单位制的基本单位表2 国际单位制的辅助单位表3 国际单位制中具有专门名称的导出单位表4 国家选定的非国际单位制单位表5 用于构成十进倍数和分数单位的词头所表示的因数词头名称词头符号1018艾[可萨] E1015拍[它]P1012太[拉]T109吉[咖]G106兆M103千k102百h101十da10-1分 d10-2厘 c10-3毫m10-6微μ10-9纳[诺]n10-12皮[可]p10-15飞[母托] f10-18阿[托] a注:1.周、月、年(年的符号为a),为一般常用时间单位。
2.〔〕内的字,是在不致混淆的情况下,可以省略的字。
3. ()内的字为前者的同义语。
4.角度单位度分秒的符号不处于数字后时,用括弧。
5.升的符号中,小写字母l为备用符号。
6.r为“转”的符号。
7.人民生活和贸易中,质量习惯称为重量。
8.公里为千米的俗称,符号为km。
9.104称为万,108称为亿,1012称为万亿,这类数词的使用不受词头名称的影响,但不应与词头混淆。
电位移矢量是描述电场在空间中分布和变化的物理量,它是矢量,具有方向和大小。
电位移矢量对时间的变化率是描述电场随时间变化快慢的物理量,它的单位是什么呢?下面将从基本理论和公式推导、国际单位制以及电磁学实验的角度来进行探讨。
一、基本理论和公式推导电位移矢量的定义是D=εE,其中D为电位移矢量,ε为介质常数,E为电场强度。
电位移矢量对时间的变化率可以用导数来描述,即dD/dt=ε(dE/dt)。
在真空中,介质常数ε=8.85×10^-12C2/(N·m2),因此电位移矢量对时间的变化率的单位需要根据电场强度对时间的变化率的单位来确定。
二、国际单位制根据国际单位制的规定,电场强度的单位是N/C,时间的单位是s,因此电场强度对时间的变化率的单位是N/C/s。
根据电位移矢量对时间的变化率的定义,电位移矢量对时间的变化率的单位也是N/C/s。
三、电磁学实验在电磁学实验中,可以通过测量电场强度随时间的变化来确定电位移矢量对时间的变化率的单位。
通过施加交变电场并测量电场强度随时间的变化,可以得到准确的电场强度对时间的变化率,从而得出电位移矢量对时间的变化率的单位为N/C/s。
通过以上分析可以得出,电位移矢量对时间的变化率的单位是N/C/s。
这一结论在电磁学理论和实验中都得到了验证,是准确可靠的。
对于电位移矢量以及其相关物理量,我们需要深入理解其基本理论和公式推导,同时严格按照国际单位制的规定来确定其单位,在实验中也需要注意测量的准确性和可靠性,以得出准确的结论。
希望本文可以对读者有所帮助。
电场是物质周围的区域内存在电荷时产生的力场。
在空间中,电场强度的分布和变化是非常复杂的,因此需要借助电位移矢量来描述电场的性质。
在电磁学领域中,研究电场对时间的变化率对理解和应用电场具有重要意义。
本文将继续探讨电位移矢量对时间的变化率,并重点关注其在电磁学实验中的应用和意义。
1. 电位移矢量对时间的变化率的物理意义电位移矢量对时间的变化率描述的是电场对时间的响应速度,它反映了电场随时间变化的快慢程度。
国际单位制的具体构成国际单位制,这名字一听就有点让人犯困是不是?听着就像是数学课上老师念的那些枯燥的定理一样,嘿嘿,不过,别急着翻白眼,接下来我要给你们讲讲这个看似高大上的东西,实际上可有趣了!你知道吗,国际单位制其实就像是我们日常生活中那些小小的规范和规则一样,它保证了全世界的人都能在同一个标准下交流、交易,甚至科学实验也都在一个统一的框架内进行。
想想看,如果大家用的单位都不一样,那岂不是一团糟?比如,你在超市买了2公斤的苹果,结果跨国界一搬,别人说你买的是2磅的苹果,这不就糟了?国际单位制有七大基本单位,大家可以记住哦,这些可是经得起时间考验的。
你看,我们首先有个“米”,它代表着长度。
这不,平时咱们说的“这条路得走多少米”,不就是这种概念么。
就像你去健身房跑步,跑道的长短都是按照“米”来算的。
质量也得有个标准,“千克”就是它的代名词。
这么一说,大家是不是突然想到了厨房里的秤?对,咱们一买菜,不就是按“千克”来算的吗?这玩意儿要是没有统一标准,买菜的时候可真得小心了。
再者呢,咱们还得有“秒”来算时间。
你看,世界上谁都知道一分钟有60秒,小时有60分钟,这都是基于“秒”来算的。
就像你追剧,看一集的时间是不是都是准确的几分钟?秒可真是个关键角色。
然后,我们还有“安培”,这个单位跟电有关。
没错,家里的电流、电压都是靠它来算的。
你想着,如果电流的单位都不统一,那家里一开空调,电费那就乱了套,谁能接受这种情况呢?接下来我们要说的就是“开尔文”,这个单位是测温度的。
天气预报里常说的“气温20度”,其实就是根据这个单位来算的。
再然后是“摩尔”,用来衡量物质的量,听起来有点晦涩是不是?不过你想,做实验的时候,化学反应得按一定的物质量比例来啊,咱们就得靠摩尔来控制。
最后呢,咱们还有“坎德拉”,它是用来衡量光强的单位。
想想看,如果没了这个单位,晚上你就不知道家里灯亮不亮了。
这些基本单位就像是咱们生活中的基本规则一样,没它们,大家就乱了套。
国际单位制(2)表3 SI制外的并用单位此表概括其他合法的单位和它们与SI单位之间换算关系①①单位符号按我国法定单位书写,例如海里按我国标准写为n mil.表4 能量单位转换表(包括非SI单位)表5 风力强度(地面以上10米处测量)表6 英-美单位制单位的名称以上各表确定了单位的名称及其简称,它们用于口述,也可用于叙述性文字中.组合单位的名称与其符号表示的顺序一致,符号中的乘号没有对应的名称,除号的对应名称为“每”字,无论分母中有几个单位,“每”字都只出现一次.例如,比热容的单位称号是J/(kg·K),其名称是“焦耳每千克开尔文”,而不是“每千克开尔文焦耳”或“焦耳每千克每开尔文”.乘方形式的单位名称,共顺序应是指数名称在前,单位名称在后,指数名称由相应的数字加“次方”二字构成.例如,截面二次矩单位符号为m4,其名称为“四次方米”.如果长度的二次和三次幂分别表示面积和体积,则相应的指数名称为“平方”和“立方”,其他情况均应分别为“二次方”和“三次方”.例如,体积单位符号是m3,其名称为“立方米”,而截面系数单位符号是m3,其名称为“三次方米”.书写组合单位名称时,不加任何表示乘或(和)除的符号或(和)其他符号.例如,电阻率单位的符号是Ω·m,其名称为“欧姆米”,而不是“欧姆·米”、“欧姆-米”、“[欧姆][米]”等.SI单位的倍数单位表7给出SI词头的名称、简称及符号.词头用于构成倍数单位(十进倍数单位与分数单位),但不得单独使用.词头符号与所紧接的单位符号(指SI基本单位,SI辅助单位和具有专门名称的SI导出单位,而不是指组合单位整体),应作为一个整体对待,它们一起组成一个新单位(十进倍数单位或分数单位),并且有相同的幂次,而且还可以和其他单位构成组合单位。
例如,1 cm3=(10-2 m)3=10-6 m3,1 μs-1=(10-6 s) -1=106s-1,1 mm2/s=(10-3 m)2/s=10-6 m2/s,10-3 tex可写为mtex.不得使用重叠词头,如只能用nm,而不能用mμm.由于历史原因,质量的SI单位名称“千克”中,已包含SI词头“千”,所以质量的十进倍数单位由词头加在“克”前构成.如用mg而不能用μkg.表7SI词头SI单位及其倍数单位的应用SI单位的倍数单位根据使用方便的原则选取.通过适当的选择,可使数值处于实用范围内.选用的SI单位的倍数单位,一般应使量的数值处于0.1~1000范围内.例如1.2×104 N或写成12 kN,0.003 94 m可写成3.94 mm,11 401 Pa可写成11.401 kPa,3.1×10-8 s可写成31 ns.在某些情况下,习惯使用的单位可以不受上述限制.如大部分机械制图使用的单位用毫米,导线截面积使用的单位用平方毫米,领土面积用平方千米.词头h、da、d、c(百、十、分、厘),一般用于某些长度、面积和体积.对于组合单位,其倍数单位的构成,一般只使用一个词头,而且尽可能用于组合单位中的第一个单位.通过相乘构成的组合单位的词头通常加在第一个单位之前.例如力矩的单位kN·m,不宜写成N·km.通过相除构成的组合单位,或通过乘和除构成的组合单位,其词头一般都应加在分子的第一个单位之前,分母中一般不用词头,但质量单位kg在分母中时例外.例如摩尔内能单位kJ/mol不宜写成J/mmol,质量能(比能)单位可以是kJ/kg.当组合单位分母是长度、面积和体积单位时,分母中可以选用某些词头构成倍数单位.例如密度的单位可以选用g/cm3.一般不在组合单位的分子分母中同时采用词头.在计算中,为了方便,所有量均可用SI单位表示,将词头用10的幂代替.有些国际单位制以外的单位,可以按习惯用SI词头构成倍数单位,但它们不属于国际单位,如MeV,mCi,mL等.摄氏温度单位摄氏度,角度单位度、分、秒与时间单位日、时、分等不得用SI词头构成倍数单位.单位符号单位和词头的符号,在公式、数据表、曲线图、刻度盘和产品铭牌等需要简单明了的地方使用,也用于叙述性文字中.单位名称和单位称号都必须各作为一个整体使用,不得拆开.如摄氏度的单位符号为℃,20摄氏度不得写成或读成摄氏20度,也不得写成20C°,只能写成20℃.单位符号后不得附加任何其他标记或符号,也无复数形式.当组合单位是由两个或两个以上的单位相乘时,其组合单位的写法可采用下列形式之一:N·m或Nm.第二种形式也可以在单位符号之间不留空隙,但应注意,当单位符号同时又是词头符号时,应尽量将它置于右侧,以免引起混淆.如mN表示毫牛顿而非指米牛顿.当用单位相除的方法构成组合单位时,其符号可采用下列形式之一:m/s;m·s-1或ms.除加括号避免混淆外,单位符号中的斜线(/)不得超过一条.在复杂的情况下,也可以使用负指数.单位的中文符号表1至表3所确定的单位名称的简称,可作为单位的中文符号.不应在组合单位中同时使用单位符号和中文符号.由两个或两个以上单位相乘所构成的组合单位,其符号形式为两个单位符号之间加居中圆点,如牛·米.单位相除构成的组合单位,其形式可采用下列形式之一:米/秒;米·秒-1;米秒.摄氏度的符号℃可以作为中文符号作用.单位与词头符号的书写规则单位符号一律用正体字母.除来源于人名的单位符号第一个字母要大写外,其余均为小写字母(升的符号L例外).单位符号应写在全部数值之后,并与数值间留适当的空隙.SI词头符号一律用正体字母.SI词头符号与单位符号间不得留空隙.。
附录一国际单位制和基本常数SI基本单位*
一些物理和化学的基本常数(1986年国际推荐值)*
单位换算表
附录二常用物理化学常数
原子量四位数表*
不同温度时水的蒸气压
有机化合物的蒸气压
水的密度
有机化合物的密度
20℃下乙醇水溶液的密度
乙醇水溶液的混合体积与浓度的关系
水在不同温度下的折射率、粘度和介电常数
25℃下某些液体的折射率
液体的粘度
不同温度下水的表面张力
几种溶剂的冰点下降常数
金属混合物的熔点
无机化合物的脱水温度
常压下共沸物的沸点和组成
无机化合物的标准溶解热
不同温度下KCl在水中的溶解热
有机化合物的标准摩尔燃烧焓
几种化合物的热力学函数
18~25℃下难溶化合物的溶度积
18℃下水溶液中阴离子的迁移数
不同温度下HCl水溶液中阳离子的迁移数
25℃下醋酸在水溶液中的电离度和离解常数
KCl溶液的电导率
无限稀释离子的摩尔电导率和温度系数
25℃下HCl水溶液的摩尔电导和电导率与浓度的关系 25℃下标准电极电位及温度系数
均相热反应的速率常数
25℃下一些强电解质的活度系数
高聚物溶剂体系的[η]--- M关系式
几种胶体的ζ电位
几种化合物的磁化率
液体的分子偶极矩μ、介电常数ε与极化度P
∞
镍铬-考铜(分度号EA-2)热电偶毫伏值与温度换算表铂铑-铂(分度号LB-3)热电偶毫伏值与温度换算表
铂铑-铂(分度号LL-2)热电偶毫伏值与温度换算表
镍铬-镍硅(分度号EU-2)热电偶毫伏值与温度换算表附录三参考文献
附录一国际单位制和基本常数
国际单位制
表Ⅳ-1-1
SI基本单位*
常用的SI导出单位
表Ⅳ-1-2
一些物理和化学的基本常数(1986年国际推荐值)*
表Ⅳ-1-3 单位换算表
附录二常用物理化学常数
表Ⅳ-2-1 原子量四位数表*
(以12C=12相对原子质量为标准)
表中除了五种元素有较大的误差外,所列数值均准确到第四位有效数字,其末位数的误差不超过±1。
对于既无稳定同位素又无特征天然同位素的各个元素,均以该元素的一种熟知的放射性同位素来表示,表中用其质量数(写在化学符号的左上角)及相对原子质量标出。
摘自:化学通报.1984,3:58(32号Ge和41号Nb已根据“化学通报”1985,12:53修订值进行了校正) 表Ⅳ-2-2 不同温度时水的蒸气压
续表
摘自:印永嘉主编.物理化学简明手册.高等教育出版社.1988:132
表Ⅳ-2-3 有机化合物的蒸气压下列各化合物的蒸气压可用方程式
计算之,式中A、B、C为三常数。
p为化合物之蒸气压(mmHg),t为℃。
摘自:nge′sHandbookofChemistry.1979:10~37
表Ⅳ-2-4 水的密度
摘自:InternationalCriticalTablesofNumericalData.Physics ,ChemistryandTechnology.Ⅲ:25
表Ⅳ-2-5 有机化合物的密度 下列几种有机化合物之密度可用方程式
来计算之。
式中为t =0℃时之密度。
单位为:g·cm -3;1g·cm -3=103kg·m -3
摘自:International Critical Tables of Numerical Data.Physics,Chemistry and Technology.Ⅲ:28 表Ⅳ-2-6 20℃下乙醇水溶液的密度
摘自:InternationalCriticalTablesofNumericalData.Physics,ChemistryandTechnology.Ⅲ:116
表Ⅳ-2-7 乙醇水溶液的混合体积与浓度的关系
(温度为20℃,混合物的质量为100g)
摘自:傅献彩等编.物理化学(上册).人民教育出版社.1979:212
表Ⅳ-2-8
水在不同温度下的折射率、粘度和介电常数
①粘度是指单位面积的液层,以单位速度流过相隔单位距离的固定液面时所需的切线力。
其单位是:每平方米秒牛顿,即N·s·m-2或kg·m-1·s-1或Pa·s(帕·秒)。
②介电常数(相对)是指某物质作介质时,与相同条件真空情况下电容的比值。
故介电常数又称相对电容率,无量纲。
摘自:nge′sHandbookofChemistry.1985:10~99
表Ⅳ-2-9 25℃下某些液体的折射率
摘自:RobertCWeast.HandbookofChem.&Phys.1982~1983,63thE-375 表Ⅳ-2-10 液体的粘度
摘自:印永嘉主编.物理化学简明手册.高等教育出版社.1988:29
表Ⅳ-2-11 不同温度下水的表面张力
摘自:nge′sHandbookofChemistry,1973:10~265
表Ⅳ-2-12 几种溶剂的冰点下降常数
(K f是指一摩尔溶质,溶解在1000g溶剂中的冰点下降常数)
摘自:nge′sHandbookofChemistry.1985:10~80
表Ⅳ-2-13 金属混合物的熔点(℃)
摘自:CRCHandbookofChemistryandPhysics.66th:D~183~184
表Ⅳ-2-14 无机化合物的脱水温度
摘自:印永嘉主编.大学化学手册.山东科学技术出版社.1985:99~123
表Ⅳ-2-15 常压下共沸物的沸点和组成
摘自:RobertCWeast.CRChandbookofChemistryandPhysics.66thed.1985~1986:D-12~30
表Ⅳ-2-16 无机化合物的标准溶解热(25℃下,一摩尔标准状态下的纯物质溶于水生成浓度为1mol·dm-3的理想溶液过程的热效应。
)
摘自:化学便览(基础编Ⅱ).日本化学会编,787
表Ⅳ-2-17 不同温度下KCl在水中的溶解热
(此溶解热是指一摩尔KCl溶于200mol的水)
摘自:吴肇亮等编.物理化学实验.石油大学出版社.1990:343
表Ⅳ-2-18 有机化合物的标准摩尔燃烧焓
摘自:CRCHandbookofChemistryandphysics.1985~1986,66thed:D~272~278 表Ⅳ-2-19 几种化合物的热力学函数
摘自:印永嘉主编.物理化学简明手册.高等教育出版社.1988:78
表Ⅳ-2-20 18~25℃下难溶化合物的溶度积
摘自:顾庆超等编.化学用表.江苏科学技术出版社.1979:6~77
表Ⅳ-2-21 18℃下水溶液中阴离子的迁移数
摘自:B A拉宾诺维奇等著,尹永烈等译.简明化学手册.化学工业出版社.1983:620 表Ⅳ-2-22 不同温度下HCl水溶液中阳离子的迁移数
表-Ⅳ-2-23 25℃下醋酸在水溶液中的电离度和离解常数
摘自:陶坤译.苏联化学手册(第三册).科学出版社.1963:548 表Ⅳ-2-24 KCl溶液的电导率
摘自:复旦大学等编.物理化学实验(第二版).高等教育出版社.1995:455 表Ⅳ-2-25 无限稀释离子的摩尔电导率和温度系数
摘自:印永嘉主编.物理化学简明手册.高等教育出版社.1988:159
表Ⅳ-2-26 25℃下HCl水溶液的摩尔电导和电导率与浓度的关系
摘自:印永嘉主编.物理化学简明手册.高等教育出版社.1988:178
表Ⅳ-2-27 25℃下标准电极电位及温度系数
摘自:印永嘉主编.物理化学简明手册.高等教育出版社.1988:214 均相热反应的速率常数
(1)蔗糖水解的速率常数
(2)乙酸乙酯皂化反应的速率常数与温度的关系
(k的单位为:(mol·dm-3)-1·min-1)
(3)丙酮碘化反应的速率常数
k(25℃)=1.71×10-3(mol·dm-3)-1·min-1
k(35℃)=5.284×10-3(mol·dm-3)-1·min-1
摘自:InternationalCriticalTablesofNumericalData.Physics,ChemistryandTechnologyIV:130,146 表Ⅳ-2-30 高聚物溶剂体系的[η]--- M关系式
摘自:印永嘉主编.大学化学手册.山东科学技术出版社.1985:692 表Ⅳ-2-31 几种胶体的ζ电位。