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Richtlinien für die Prüfung

 
 
1.
SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile 
1.1
SI-Basiseinheiten 

Größe

Einheit

 

 

Name

Einheitenzeichen

Länge

Meter

m

Masse

Kilogramm

kg

Zeit

Sekunde

s

Elektrische Stromstärke

Ampere

A

Thermodynamische Temperatur

Kelvin

K

Stoffmenge

Mol

mol

Lichtstärke

Candela

cd

 

Die Definitionen der SI-Basiseinheiten lauten wie folgt:

 

– Basiseinheit der Länge

Das Meter ist die Länge der Strecke, die Licht in Vakuum während der Dauer von 1/299 792 458 Sekunden zurücklegt. 

– Basiseinheit der Masse

Das Kilogramm ist die Einheit der Masse; es ist gleich der Masse des Internationalen Kilogrammprototyps. 

– Basiseinheit der Zeit

Die Sekunde ist das 9 192 631 770fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Atomen des Nuklids 133Cs entsprechenden Strahlung.

– Basiseinheit der elektrischen Stromstärke

Das Ampere ist die Stärke eines zeitlich unveränderlichen elektrischen Stroms, der, durch zwei im Vakuum parallel im Abstand von 1 Meter voneinander angeordnete, geradlinige, unendlich lange Leiter von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigem Querschnitt fließend, zwischen diesen Leitern je 1 Meter Leiterlänge die Kraft 2 x 10-7 Newton hervorrufen würde.

– Basiseinheit der thermodynamischen Temperatur

Das Kelvin, Einheit der thermodynamischen Temperatur, ist der 273,16te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunkts des Wassers. 

Diese Definition bezieht sich auf Wasser, dessen Isotopenzusammensetzung durch folgende Stoffmengenverhältnisse definiert ist: 0,00015576 Mol 2H pro Mol 1H, 0,0003799 Mol 17O pro Mol 16O und 0,0020052 Mol 18O pro Mol 16O.

– Basiseinheit der Stoffmenge

Das Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das aus ebenso viel Einzelteilchen besteht, wie Atome in 0,012 Kilogramm des Nuklids 12C enthalten sind. Bei Verwendung des Mol müssen die Einzelteilchen des Systems spezifiziert sein; es können Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen sowie andere Teilchen oder Gruppen solcher Teilchen genau angegebener Zusammensetzung sein.

– Basiseinheit der Lichtstärke

Die Candela ist die Lichtstärke einer Strahlungsquelle, welche monochromatische Strahlung der Frequenz 540 x 1012 Hertz in eine bestimmte Richtung aussendet, in der die Strahlstärke 1/683 Watt durch Steradiant beträgt.
1.1.1
Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen für die abgeleitete SI-Temperatureinheit bei der Angabe von Celsius-Temperaturen 

Größe

Einheit

 

 

Name

Einheitenzeichen

Celsius-Temperatur

Grad Celsius

°C

  
Die Celsius-Temperatur t ist gleich der Differenz t = T - T0 zwischen zwei thermodynamischen Temperaturen T und T0 mit T= 273,15 K. Ein Temperaturintervall oder eine Temperaturdifferenz kann entweder in Kelvin oder in Grad Celsius ausgedrückt werden. Die Einheit Grad Celsius ist gleich der Einheit Kelvin.
1.2
Abgeleitete SI-Einheiten 
1.2.1
Gestrichen 
1.2.2
Allgemeine Regel für abgeleitete SI-Einheiten 

Aus den SI-Basiseinheiten kohärent abgeleitete Einheiten werden als algebraische Ausdrücke in der Form von Potenzprodukten aus den SI-Basiseinheiten mit dem Zahlenfaktor 1 dargestellt.

1.2.3
Besondere Namen und Einheitenzeichen für abgeleitete SI-Einheiten 

Größe

Einheit

ausgedrückt

 

Name

Einheitenzeichen

in anderen SI-Einheiten

in den SI-Basiseinheiten

Ebener Winkel

Radiant

rad

 

m×m-1

Räumlicher Winkel

Steradiant

sr

 

m2×m-2

Frequenz

Hertz

Hz

 

s-1

Kraft

Newton

N

 

m×kg×s-2

Druck, mechanische Spannung

Pascal

Pa

N×m-2

m-1×kg×s-2

Energie, Arbeit, Wärmemenge

Joule

J

N×m

m2×kg×s-2

Leistung, Energiefluss

Watt

W

J×s-1

m2×kg×s-3

Elektrizitätsmenge, elektrische Ladung

Coulomb

C

 

s×A

Elektrische Spannung, elektrische Potenzialdifferenz, elektromotorische Kraft

Volt

V

W×A-1

m2×kg×s-3×A-1

Elektrischer Widerstand

Ohm

W

V×A-1

m2×kg×s-3×A-2

Leitwert

Siemens

S

A×V-1

m-2×kg-1×s3×A2

Kapazität

Farad

F

C×V-1

m-2×kg-1×s4×A2

Magnetischer Fluss

Weber

Wb

V×s

m2×kg×s-2×A-1

Magnetische Flussdichte

Tesla

T

Wb×m-2

kg×s-2×A-1

Induktivität

Henry

H

Wb×A-1

m2×kg×s-2×A-2

Lichtstrom

Lumen

lm

cd×sr

cd

Beleuchtungsstärke

Lux

lx

lm×m-2

m-2×cd

Aktivität (ionisierende Strahlung)

Becquerel

Bq

 

s-1

Energiedosis, spezifische Energie, Kerma, Energiedosisindex

Gray

Gy

J×kg-1

m2×s-2

Äquivalentdosis

Sievert

Sv

J×kg-1

m2×s-2

Katalytische Aktivität

Katal

kat

 

mol×s-1

(1)
Besondere Namen für die Einheit der Leistung: Voltampere - Einheitenzeichen VA - für die Angabe von Wechselstrom-Scheinleistungen und Var - Einheitenzeichen var - für die Angabe von Wechselstrom-Blindleistungen. 
Aus den SI-Basiseinheiten abgeleitete Einheiten können durch die in dieser Anlage aufgeführten Einheiten ausgedrückt werden. 
Insbesondere können abgeleitete SI-Einheiten unter Verwendung der besonderen Namen und Einheitenzeichen der vorstehenden Tabelle ausgedrückt werden. Beispielsweise kann die SI-Einheit der dynamischen Viskosität als m-1×kg×s-1 oder N×s×m-2 oder Pa×s ausgedrückt werden.
1.3
Vorsätze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten 

Zehnerpotenz

Vorsatz

Vorsatzzeichen

Zehnerpotenz

Vorsatz

Vorsatzzeichen

1024

Yotta

Y

10-1

Dezi

d

1021

Zetta

Z

10-2

Zenti

c

1018

Exa

E

10-3

Milli

m

1015

Peta

P

10-6

Mikro

m

1012

Tera

T

10-9

Nano

n

109

Giga

G

10-12

Piko

p

106

Mega

M

10-15

Femto

f

103

Kilo

k

10-18

Atto

a

102

Hkto

h

10-21

Zepto

z

101

Deka

da

10-24

Yokto

y

  
Die Namen und Einheitenzeichen der dezimalen Vielfachen und Teile der Einheit der Masse werden durch Vorsetzen der Vorsätze vor das Wort "Gramm" und der Vorsatzzeichen vor das Einheitenzeichen "g" gebildet. 
Zur Bezeichnung von dezimalen Vielfachen und Teilen einer als Quotient ausgedrückten abgeleiteten Einheit kann ein Vorsatz mit einer Einheit entweder im Nenner oder im Zähler sowie auch in beiden Teilen des Quotienten verbunden werden. 
Zusammengesetzte, d. h. durch Aneinanderreihen mehrerer Vorsätze gebildete Vorsätze dürfen nicht verwendet werden. 
1.4
Zugelassene besondere Namen und Einheitenzeichen für dezimale Vielfache oder Teile von SI-Einheiten 

Größe

Einheit

 

 

 

Name

Einheitenzeichen

Beziehung

Volumen

Liter

l oder L(1)

1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

Masse

Tonne

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Druck, mechanische Spannung

Bar

bar

1 bar = 105 Pa

(1)
Für die Einheit Liter können die beiden Einheitenzeichen "l" und "L" verwendet werden. 
Die unter F-II, Anlage 2, 1.3 aufgeführten Vorsätze und Vorsatzzeichen gelten auch für die obigen Einheiten und Einheitenzeichen.