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Internationales Einheitensystem
ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
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Das Internationale Einheitensystem oder SI (französisch SystĂšme international dâunitĂ©s) ist als Einheitensystem fĂŒr physikalische GröĂen weltweit verbreitet. Die durch das SI definierten MaĂeinheiten nennt man SI-Einheiten. Das SI besteht seit 1960 und basiert auf dem metrischen System, das 1793 in Frankreich eingefĂŒhrt wurde. Im Laufe der Jahre wurde es kontinuierlich erweitert und perfektioniert.
Contents
âą SI-Einheiten
⹠GrundsÀtze
⹠PrÀfixe
âą Schreibweisen
âą Normen
âą Geschichte
âą Schaffung des SI
âą Siehe auch
âą Literatur
âą Weblinks
âą Anmerkungen
âą Einzelnachweise
ââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ
SI-Einheiten
Der Begriff âSI-Einheitâ umfasst alle im SI definierten Einheiten: die Basiseinheiten und die abgeleiteten Einheiten, ohne und mit SI-PrĂ€fix.cite-ref-cipm2001-1-0[1]
GrundsÀtze
âą StabilitĂ€t: Alle SI-Einheiten sind ĂŒber sieben physikalische Konstanten definiert.
âą Eindeutigkeit: Jeder physikalischen GröĂe ist eine Einheit zugeordnet, und diese kann nur auf eine Weise von den sieben definierenden Konstanten (bis 2018: von sieben Basiseinheiten) abgeleitet werden.
âą Dezimale Struktur: Aus jeder Grundeinheit können durch PrĂ€fixe (VorsĂ€tze) kleinere und gröĂere Einheiten gebildet werden. Diese Bruchteile und Vielfache sind ganzzahlige Zehnerpotenzen.
⹠koh-c3-a4rente-einheitenkoh-rente-einheitenkoh-c3-a4renzkoh-renzKohÀrenz: Alle SI-Einheiten mit eigenen Namen lassen sich ineinander umrechnen, ohne dass zusÀtzliche numerische Faktoren auftreten. Beispiele:
1 Pa = 1 N/m2 1 J = 1 N·m = 1 C·V = 1 W·s 1 Ω = 1 V/A = 1 Sâ1
BasisgröĂen und Basiseinheiten
| BasisgröĂe und Dimensionsname | GröĂen- symbol | Dimensions- symbol | Einheit | Einheiten- zeichen |
|---|---|---|---|---|
| Zeit | t | T | Sekunde | s |
| LĂ€nge | l | L | Meter | m |
| Masse | m | M | Kilogramm | kg |
| Elektrische StromstÀrke | I | I | Ampere | A |
| Thermodynamische Temperatur | T | Î | Kelvin | K |
| Stoffmenge | n | N | Mol | mol |
| LichtstÀrke | I v | J | Candela [ A 2 ] | cd |
Die sieben Einheiten âSekundeâ (s), âMeterâ (m), âKilogrammâ (kg), âAmpereâ (A), âKelvinâ (K), âMolâ (mol) und âCandelaâ (cd) wurden im SI in dieser Reihenfolge als Basiseinheiten festgelegt, passend zu den entsprechenden BasisgröĂen des zu Grunde liegenden Internationalen GröĂensystems (ISQ). Jede GröĂe kann eindeutig als Kombination der BasisgröĂen ausgedrĂŒckt werden, aber definitionsgemÀà kann keine BasisgröĂe von den anderen abgeleitet werden. Analog dazu können alle SI-Einheiten auf genau eine Weise durch die Basiseinheiten ausgedrĂŒckt werden. Die BasisgröĂen und âeinheiten wurden nach praktischen Gesichtspunkten ausgewĂ€hlt.cite-ref-direkt-5-0[A 3] Bis zur Reform von 2019 basierte das SI auf den Definitionen dieser sieben Basiseinheiten.
Abgeleitete GröĂen und Einheiten
Die physikalischen GröĂen, die nicht BasisgröĂen sind, nennt man abgeleitete GröĂen. Jeder BasisgröĂe ist eine Dimension mit demselben Namen zugeordnet; beispielsweise gehört zur BasisgröĂe âLĂ€ngeâ (l) die Dimension âLĂ€ngeâ (L). Die Dimension jeder abgeleiteten GröĂe Q (fĂŒr engl. quantity) ist ein eindeutig definiertes Potenzprodukt der Dimensionen der sieben BasisgröĂen:
dim Q = Tα · LÎČ Â· MÎł · IÎŽ · ÎΔ · Nζ · Jη
Jeder der Dimensionsexponenten α, ÎČ, Îł, ÎŽ, Δ, ζ und η ist entweder Null oder eine positive oder negative, im Allgemeinencite-ref-exp-halbzahlig-6-0[A 4] ganze Zahl. Der Betrag des Exponenten liegt in der Regel zwischen 0 und 4.
Entsprechend können die zugehörigen abgeleiteten SI-Einheiten als Produkt aus einem numerischen Faktor k und dem Potenzprodukt der Basiseinheiten ausgedrĂŒckt werden:
[Q] = k · sα · mÎČ Â· kgÎł · AÎŽ · KΔ · molζ · cdη
â[Q]â stellt dabei symbolisch den Ausdruck âdie Einheit der GröĂe Qâ dar. Wie im Folgenden erklĂ€rt, ist das SI so konstruiert, dass k immer eine ganzzahlige Zehnerpotenz ist.
Ist der numerische Faktor k gleich eins, so liegt eine kohĂ€rente SI-Einheit vor.cite-ref-cipm2001-1-1[1] Da jede physikalische GröĂe im SI eine eindeutig definierte Dimension hat, hat sie genau eine kohĂ€rente SI-Einheit. Beispiel:
âą Meter pro Sekunde (m/s) ist die kohĂ€rente SI-Einheit der abgeleiteten GröĂe âGeschwindigkeitâ.
Unterschiedliche physikalische GröĂen mit derselben Dimension haben auch dieselbe kohĂ€rente Einheit. Beispiele:
âą Ampere (A) ist die kohĂ€rente SI-Einheit der BasisgröĂe âelektrische StromstĂ€rkeâ und der abgeleiteten GröĂe âmagnetische Spannungâ.
âą Kilogramm (mal) Meterquadrat durch Sekundequadrat (kg·m2/s2) ist die kohĂ€rente SI-Einheit der abgeleiteten GröĂen âDrehmomentâ und âEnergieâ.
Siehe auch: Liste physikalischer GröĂen (mit zugehörigen SI-Einheiten)
Abgeleitete Einheiten mit besonderem Namen
FĂŒr 22 abgeleitete SI-Einheiten wurden eigene Namen und Einheitenzeichen (Symbole) definiert. Diese können selbst wieder mit allen Basis- und abgeleiteten Einheiten kombiniert werden. Beispielsweise ist Kelvin pro Watt (K/W) als Einheit des WĂ€rmewiderstands gelĂ€ufig, und die Energieeinheit Joule lĂ€sst sich zur Verdeutlichung des Zusammenhangs âArbeit = Kraft mal Wegâ auch als Newton mal Meter (N·m) auszudrĂŒcken.
Diese Namen dĂŒrfen aber nur fĂŒr jeweils die zugeordneten GröĂen verwendet werden, nicht fĂŒr andere GröĂen derselben Dimension. Zum Beispiel wird auch das Drehmoment in Newton mal Meter (Newtonmeter) angegeben, nicht aber in Joule.cite-ref-8[3.1] Alle diese Einheiten, mit Ausnahme des Grad Celsius,cite-ref-9[3.2]cite-ref-celsius-10-0[A 5] sind kohĂ€rent, es werden also keine Umrechnungsfaktoren benötigt.cite-ref-cipm2001-1-2[1]cite-ref-inkoh-renz-dezimal-11-0[A 6]
| GröĂe a) | Einheit | Einheiten- zeichen | in anderen SI-Einheiten ausgedrĂŒckt | in SI-Basis- Einheiten ausgedrĂŒckt a) |
|---|---|---|---|---|
| ebener Winkel | Radiant b) | rad | m/m | 1 |
| Raumwinkel | Steradiant b) | sr | m 2 /m 2 | 1 |
| Frequenz | Hertz | Hz | | s â1 |
| Kraft | Newton | N | J/m | kg · m · s â2 |
| Druck | Pascal | Pa | N/m 2 | kg · m â1 · s â2 |
| Energie , Arbeit , WĂ€rme | Joule | J | N · m; W · s | kg · m 2 · s â2 |
| Leistung | Watt | W | J/s; V · A | kg · m 2 · s â3 |
| elektrische Ladung | Coulomb | C | | A · s |
| elektrische Spannung | Volt | V | W/A; J/C | kg · m 2 · s â3 · A â1 |
| elektrische KapazitĂ€t | Farad | F | C/V | kg â1 · m â2 · s 4 · A 2 |
| elektrischer Widerstand | Ohm | Ω | V/A | kg · m 2 · s â3 · A â2 |
| elektrischer Leitwert | Siemens | S | A/V | kg â1 · m â2 · s 3 · A 2 |
| magnetischer Fluss | Weber | Wb | V · s | kg · m 2 · s â2 · A â1 |
| magnetische Flussdichte | Tesla | T | Wb/m 2 | kg · s â2 · A â1 |
| InduktivitĂ€t | Henry | H | Wb/A | kg · m 2 · s â2 · A â2 |
| Celsius-Temperatur c) | Grad Celsius | °C | | K |
| Lichtstrom | Lumen [ A 2 ] | lm | cd · sr b) | cd |
| BeleuchtungsstĂ€rke | Lux [ A 2 ] | lx | lm/m 2 | cd · m â2 |
| RadioaktivitĂ€t | Becquerel | Bq | | s â1 |
| Energiedosis | Gray | Gy | J/kg | m 2 · s â2 |
| Ăquivalentdosis | Sievert [ A 2 ] | Sv | J/kg | m 2 · s â2 |
| katalytische AktivitĂ€t | Katal | kat | | mol · s â1 |
Reihenfolge gemÀà der SI-BroschĂŒre
Radiant (rad) und Steradiant (sr) werden ĂŒblicherweise statt der
Einheit 1
fĂŒr den ebenen Winkel bzw. den Raumwinkel verwendet, um die Bedeutung des dazugehörigen Zahlenwertes hervorzuheben.
Die Celsius-Temperatur
t
ist als die Differenz
t
=
TâT
zwischen den beiden thermodynamischen Temperaturen
T
und
T
definiert, wobei
T
= 273,15 K ist.
PrÀfixe
â
Hauptartikel
:
VorsĂ€tze fĂŒr MaĂeinheiten
Aus praktischen GrĂŒnden bietet das SI zu allen GröĂen weitere Einheiten an, die sich von den kohĂ€renten Einheiten um Zehnerpotenzen mit ganzzahligem Exponenten unterscheiden. Sie werden durch PrĂ€fixe wie Kilo- oder Zenti- bezeichnet.cite-ref-14[3.5] Beispiele:
1 Megawatt (MW) = 1 000 000 W 1 Kilojoule (kJ) = 1 000 J 1 Zentimeter (cm) = 0,01 m 1 Nanosekunde (ns) = 0,000 000 001 s
Die Masse ist ein Sonderfall: Die PrÀfixe werden vor das Gramm gesetzt, aber die kohÀrente Einheit ist das Kilogramm.cite-ref-cipm-56-2-15-0[4]
Definition der Einheiten
Bis 2018: Separat definierte Basiseinheiten
Bis 2018 hatte jede der sieben Basiseinheiten ihre eigene Definition: âDie Basiseinheit X ist âŠâ Davon wurden alle anderen Einheiten abgeleitet. Diese Definitionen wurden mit dem fortschreitenden Stand der Messtechnik sowie nach revidierten prinzipiellen Ăberlegungen mehrfach geĂ€ndert. So wurde zum Beispiel der Meter ab 1889 anhand eines Prototyps (âUrmeterâ) und ab 1960 anhand einer speziellen LichtwellenlĂ€nge definiert. Mit der Definition war dadurch zugleich die Realisierung vorgegeben, wobei einige Realisierungen von anderen Basiseinheiten abhingen (z. B. war die Temperatur vorgegeben, bei der die LĂ€nge des Meterprototypen gemessen werden sollte). Wenn besser geeignete Verfahren zur Realisierung entwickelt wurden, musste fĂŒr deren Verwendung die Definition der entsprechenden Basiseinheit geĂ€ndert werden.
Seit 2019: Definition ĂŒber physikalische Konstanten
| Konstante | Konstante | exakter Wert [ 5 ] | exakter Wert [ 5 ] | seit |
|---|---|---|---|---|
| ΠΜ Cs | Strahlung des Caesium -Atoms [ A 7 ] | 9 192 631 770 | Hz | 1967 |
| c | LichtÂgeschwindigkeit | 299 792 458 | m/s | 1983 |
| h | Planck-Konstante | 6 . 626 070 15 e - 34 | J·s | 2019 |
| e | Elementarladung | 1 . 602 176 634 e - 19 | C | 2019 |
| k B | Boltzmann-Konstante | 1 . 380 649 e - 23 | J/K | 2019 |
| N A | Avogadro-Konstante | 6 . 022 140 76 e 23 | mol â1 | 2019 |
| K cd | Photometrisches StrahlungsÂĂ€quivalent * | 683 | lm/W | 1979 |
| * fĂŒr monoÂchromaÂtische Strahlung der Frequenz 540 THz (grĂŒnes Licht) | * fĂŒr monoÂchromaÂtische Strahlung der Frequenz 540 THz (grĂŒnes Licht) | * fĂŒr monoÂchromaÂtische Strahlung der Frequenz 540 THz (grĂŒnes Licht) | * fĂŒr monoÂchromaÂtische Strahlung der Frequenz 540 THz (grĂŒnes Licht) | * fĂŒr monoÂchromaÂtische Strahlung der Frequenz 540 THz (grĂŒnes Licht) |
Im November 2018 beschloss die 26. Generalkonferenz fĂŒr MaĂ und Gewicht eine grundlegende Revision, die am 20. Mai 2019, dem Weltmetrologietag, in Kraft trat: Nachdem zuvor schon zwei Basiseinheiten (s, m) vollstĂ€ndig dadurch definiert gewesen waren, dass man physikalischen Konstanten einen exakten Wert zugewiesen hatte,cite-ref-mu0-kcd-18-0[A 8] bekamen nun weitere vier Konstanten feste Werte.cite-ref-anm7konst-19-0[A 9]cite-ref-mu0-e-20-0[A 10] Seitdem ist keine SI-Einheit mehr von Artefakten oder Werkstoffeigenschaften abhĂ€ngig, und fĂŒr alle Basiseinheiten, mit Ausnahme der Sekunde,cite-ref-sekunde-17-1[A 7] ist die Definition unabhĂ€ngig von der Realisierung.
| | | | |
|---|---|---|---|
| Einheit | Definierende Gleichung | in Verbindung mit | in Verbindung mit |
| Einheit | Definierende Gleichung | explizit | implizit |
| Sekunde | ΠΜ Cs = 9 192 631 770 1 s {\textstyle \;{\frac {1}{\mathrm {s} }}} | | |
| Meter | c = 299 792 458 m s {\textstyle \,{\frac {\mathrm {m} }{\mathrm {s} }}} | s | ΠΜ Cs |
| Kilogramm | h = 6 . 626 070 15 e - 34 k g m 2 s {\textstyle \,{\frac {\mathrm {kg} \,\mathrm {m} ^{2}}{\mathrm {s} }}} | s, m | ΠΜ Cs , c |
| Ampere | e = 1 . 602 176 634 e - 19 A s | s | ΠΜ Cs |
| Kelvin | k B = 1 . 380 649 e - 23 k g m 2 s 2 K {\textstyle \,{\frac {\mathrm {kg} \,\mathrm {m} ^{2}}{\mathrm {s} ^{2}\,\mathrm {K} }}} | s, m, kg | ΠΜ Cs , h [ A 11 ] |
| Mol | N A = 6 . 022 140 76 e 23 1 m o l {\textstyle \,{\frac {1}{\mathrm {mol} }}} | | |
| Candela | K cd = 683 c d s r s 3 k g m 2 {\textstyle \,{\frac {\mathrm {cd} \,\mathrm {sr} \,\mathrm {s} ^{3}}{\mathrm {kg} \,\mathrm {m} ^{2}}}} | s, m, kg | ΠΜ Cs , h [ A 11 ] |
Zugleich wurde das Grundprinzip geĂ€ndert (Paradigmenwechsel).cite-ref-ptb126-22-0[6] Seit der Reform lauten die sieben grundlegenden Definitionen jeweils sinngemĂ€Ă: âDie Konstante X hat den Zahlenwert Y, wenn man sie in kohĂ€renten SI-Einheiten ausdrĂŒckt.âcite-ref-cgpm-26-1-16-1[5] Hieraus können alle SI-Einheiten gleichermaĂen abgeleitet werden; es gibt keinen prinzipiellen Unterschied mehr zwischen Basiseinheiten und abgeleiteten Einheiten.cite-ref-direkt-5-1[A 3] Der Begriff âBasiseinheitâ wird jedoch weiterhin verwendet, da es sich als nĂŒtzlich erwiesen hat, einheitlich dieselben Dimensionen und deren kohĂ€rente Einheiten zu verwenden.cite-ref-23[3.6] Die nebenstehende Graphik mit Tabelle gibt an, wie sich diese sieben Einheiten von den sieben definierenden Konstanten ableiten lassen.cite-ref-def-allebasis-ptb-24-0[7]
Schreibweisen
Schreibweise von Zahlen
â
Hauptartikel
:
Schreibweise von Zahlen
Das SI lÀsst zu, dass Zahlen in Gruppen von je drei Ziffern aufgeteilt werden, wobei die Gruppen nicht durch Punkte oder durch Kommata getrennt werden.cite-ref-cgpm-22-10-25-0[8] Als Dezimaltrennzeichen sind sowohl das Komma als auch der Punkt zugelassen;cite-ref-cgpm-22-10-25-1[8] genormt ist im deutschsprachigen Raum allein das Komma.cite-ref-en80000-1-26-0[9]
Schreibweise von Einheiten
Die Zeichen der Einheiten sind international einheitlich. UnabhĂ€ngig vom Format des umgebenden Textes sind sie in aufrechter Schrift zu schreiben. GroĂ- und Kleinschreibung sind vorgegeben und können bedeutungsunterscheidend sein (Beispiel: âsâ = Sekunde, âSâ = Siemens). Symbole von Einheiten, die nach einer Person benannt sind, und nur diese, beginnen mit einem GroĂbuchstaben. Eine Ausnahme ist die Nicht-SI-Einheit Liter: Neben dem klein geschriebenen âlâ darf auch das groĂ geschriebene âLâ verwendet werden, um Verwechslungen mit der Ziffer âEinsâ zu vermeiden.cite-ref-cgpm-16-6-27-0[10]
Die SI-PrĂ€fixe werden unmittelbar vor das Einheitenzeichen der kohĂ€renten Einheit gestellt. Eine Ausnahme bildet das Kilogramm (kg), das nur vom Gramm (g) ausgehend mit SI-PrĂ€fixen verwendet werden darf. Beispielsweise muss es fĂŒr 10â6 kg âmgâ und nicht âÎŒkgâ heiĂen.cite-ref-cipm-56-2-15-1[4]cite-ref-kilotonne-28-0[A 12]
Bei Einheiten, die sich durch Multiplikation aus anderen Einheiten ergeben, steht zwischen den Faktoren ein Leerzeichen oder ein Multiplikationspunkt (Beispiel Newtonmeter: âN mâ oder âN·mâ).cite-ref-29[3.7] Diese Regel wird aber nicht immer eingehalten; wo keine Verwechselung zu befĂŒrchten ist, findet man auch einfache Zusammenschreibung (âNmâ).
Hinweise auf bestimmte Sachverhalte sollen nicht an Einheitenzeichen angebracht werden; sie gehören zum Formelzeichen der verwendeten physikalischen GröĂe oder in erlĂ€uternden Text. Falsch wĂ€re demnach Veff als âEinheitâ von Effektivwerten der elektrischen Spannung; korrekt ist die Angabe einer âEffektivspannungâ Ueff in V.
Siehe auch
:
Einheitenzeichen#Schreibweise
Schreibweise von GröĂen
GröĂensymbole (Formelzeichen) können frei gewĂ€hlt werden â allgemein ĂŒbliche Formelzeichen wie l, m oder t stellen lediglich Empfehlungen dar. Sie sind in kursiver Schrift zu schreiben. Die Dimensionssymbole der BasisgröĂen werden hingegen als aufrecht stehender GroĂbuchstabe in serifenloser Schrift geschrieben.
Zwischen Zahlenwert und Einheitenzeichen steht kein Multiplikationszeichen, aber ein Leerzeichen â das gilt auch bei Prozent und Grad Celsius. Einzig die Einheitenzeichen °, âČ und âł fĂŒr die Nicht-SI-Winkeleinheiten Grad, Minute und Sekunde werden direkt nach dem Zahlenwert ohne Zwischenraum gesetzt. GröĂenangaben werden wie mathematische Produkte behandelt und unterliegen den Regeln der Multiplikation. Daher kann man z. B. statt âp = 48 kPaâ auch âp/kPa = 48â schreiben.
Name und Symbol einer physikalischen GröĂe sollen keinen Bezug zu einer bestimmten Einheit herstellen. Bezeichnungen wie âLiterleistungâ sind zu vermeiden.
Siehe auch
:
Physikalische GröĂe#Schreibweise
Verbreitung und Verwendung
Das SI ist in der ganzen Welt verbreitet. In den meisten LĂ€ndern ist sein Gebrauch fĂŒr den amtlichen und geschĂ€ftlichen Verkehr gesetzlich vorgeschrieben. Ausnahme sind insbesondere die USA, wo das SI zwar gilt,cite-ref-usa-30-0[A 13] im amtlichen und geschĂ€ftlichen Verkehr aber auch das angloamerikanische MaĂsystem (customary units) zugelassen ist.
Neben den SI-Einheiten werden oft weitere Einheiten verwendet, die keine SI-Einheiten sind. Das Internationale BĂŒro fĂŒr MaĂ und Gewicht (BIPM) definiert selbst eine Reihe von Einheiten, die âzur Verwendung mit dem SI zugelassenâ sind, z. B. Hektar, Liter, Minute, Stunde und Winkelgrad. DarĂŒber hinaus gibt es landesspezifisch weitere gesetzlich zugelassene Einheiten, meist fĂŒr spezielle Zwecke. In der EuropĂ€ischen Union und der Schweiz sind dies z. B. Tex und Dioptrie.cite-ref-ehv-31-0[11]
In einigen Bereichen sind vom SI abweichende Einheiten gebrĂ€uchlich und meist auch amtlich zugelassen: In der Schiff- und Luftfahrt werden nicht-SI-konforme Einheiten fĂŒr Flughöhe (FuĂ), Entfernungen (Seemeile) und Geschwindigkeiten (Knoten)cite-ref-din-iso-80000-32-0[12] verwendet.cite-ref-anbindung-si-33-0[A 14] In Teilgebieten der Physik sind unterschiedliche natĂŒrliche Einheiten gebrĂ€uchlich, in der Elektrodynamik teilweise noch das GauĂâsche CGS-System.
ZustÀndigkeiten und Normen
Internationale Regelungen
FĂŒr internationale Regelungen zum SI sind das Internationale BĂŒro fĂŒr MaĂ und Gewicht (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) und dessen Generalkonferenz fĂŒr MaĂ und Gewicht (ConfĂ©rence GĂ©nĂ©rale des Poids et Mesures, CGPM) zustĂ€ndig. Als Referenz-Regelwerk gilt die vom BIPM auf Französisch und Englisch publizierte BroschĂŒre Le SystĂšme international dâunitĂ©s â deutsch kurz als âdie SI-BroschĂŒreâ bezeichnet. Die 9. Auflage der SI-BroschĂŒre erschien 2019.cite-ref-si-brosch-7-0[3]
Nationale Umsetzung
FĂŒr die nationale Umsetzung des SI sind meist die metrologischen Staatsinstitute zustĂ€ndig. Dies sind zum Beispiel
âą in Deutschland die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) (in der DDR war es das Amt fĂŒr Standardisierung, MeĂwesen und WarenprĂŒfung (ASMW)),
âą in der Schweiz das Eidgenössische Institut fĂŒr Metrologie (METAS),
âą in Ăsterreich das Bundesamt fĂŒr Eich- und Vermessungswesen (BEV),
âą in GroĂbritannien das National Physical Laboratory (NPL) und
âą in den USA das National Institute of Standards and Technology (NIST).
Normen
Die Inhalte des SI sind in internationalen und nationalen Normen enthalten:
âą DIN EN ISO 80000-X (Deutschland) (X = 1âŠ13)
âą ĂNORM EN ISO 80000-X (Ăsterreich)
âą SN EN ISO 80000-X (Schweiz)
âą DIN 1301
Gesetzliche Regelungen
Eine Anwendungspflicht des SI entsteht erst durch Gesetze oder Rechtsprechung einzelner Staaten.
Gesetze, die die EinfĂŒhrung des SI regelten, traten 1970 in der Bundesrepublik Deutschland (Einheiten- und Zeitgesetz), 1973 in Ăsterreich (MaĂ- und Eichgesetz), 1974 in der DDR (Verordnung ĂŒber die physikalisch-technischen Einheiten bereits 1967)cite-ref-kft74-34-0[13] und 1978 in der Schweiz in Kraft; 1978 waren alle Ăbergangsregelungen betreffend Nicht-SI-Einheiten abgeschlossen.
In der EU ist die Verwendung von Einheiten im Bereich des gesetzlichen Messwesens unter anderem durch die Richtlinie 80/181/EWG weitgehend vereinheitlicht worden. In der EuropĂ€ischen Union, der Schweiz und den meisten anderen Staaten ist die Benutzung des SI im amtlichen oder geschĂ€ftlichen Verkehr gesetzlich vorgeschrieben. Mit der Richtlinie 2009/3/EGcite-ref-eu-2009-35-0[14] wurde die Verwendung von zusĂ€tzlichen Einheiten in der EU unbefristet erlaubt (durch vorhergehende Richtlinien war dies ursprĂŒnglich nur bis zum 31. Dezember 2009 möglich). Dies wird hauptsĂ€chlich damit begrĂŒndet, Exporte von Waren in DrittlĂ€nder nicht zu behindern.
Geschichte
Entstehung des metrischen Systems
Das SI geht auf das metrische System zurĂŒck. Im Jahr 1790 erhielt die französische Akademie der Wissenschaften von der französischen Nationalversammlung den Auftrag, ein einheitliches System von MaĂen und Gewichten zu entwerfen. GemÀà den Idealen der französischen Revolution sollte es universell gelten âĂ tous les temps, Ă tous les peuplesâ (âfĂŒr alle Zeiten, fĂŒr alle Völkerâ) und nach rationalen Gesichtspunkten gestaltet werden. Die Einheiten wurden aus naturgegebenen GröĂen abgeleitet, auĂerdem wurde weitgehend eine dezimale Struktur mit systematischer Namensgebung durch PrĂ€fixe geschaffen.cite-ref-dezimal-2-1[A 1] Am 1. August 1793 wurde das System offiziell eingefĂŒhrt,cite-ref-gesetz1793-36-0[15] mit dem Meter als zehnmillionstem Teil des Erdmeridianquadranten und dem grave (spĂ€ter: âKilogrammâ) als Gewicht (spĂ€ter als Masse) von 1 dm3 reinem Wasser bei maximaler Dichte (ca. 4 °C). Die dezimale Zeiteinteilung konnte sich nicht durchsetzen. Dieses System wurde im 19. und 20. Jahrhundert von mehr und mehr Staaten ĂŒbernommen. Im Jahr 1875 unterzeichneten 17 Staaten die Meterkonvention, mit der das Internationale BĂŒro fĂŒr MaĂ und Gewicht (BIPM) gegrĂŒndet wurde, die erste internationale wissenschaftliche Einrichtung ĂŒberhaupt.cite-ref-ersteinternationale-37-0[16] Auf der ersten Generalkonferenz fĂŒr MaĂ und Gewicht (CGPM) wurden 1889 die angefertigten UrmaĂe fĂŒr den Meter und das Kilogramm anerkannt.cite-ref-cgpm-1-1-38-0[17]
Entwicklung elektromagnetischer MaĂeinheiten
Ab 1832 entwickelten Carl Friedrich GauĂ und Wilhelm Weber ein System elektromagnetischer GröĂen, basierend auf den drei BasisgröĂen der Mechanik â LĂ€nge, Masse und Zeit â mit zum Teil halbzahligen Exponentencite-ref-clausius1882-39-0[18] und den Basiseinheiten mm, mg und s.cite-ref-41[19.1] Das System wurde von der British Association for the Advancement of Science (BAAS) ĂŒbernommen mit den Basiseinheiten cm, g, s (CGS).cite-ref-41-1[19.1] ZusĂ€tzlich fĂŒhrte man Einheiten mit âhandlicherâ GröĂenordnung ein, die dezimale Vielfache der Grundeinheiten waren, insbesondere das Volt als 108 und das Ohm als 109 elektromagnetische CGS-Einheiten. Auf dem ersten internationalen ElektrizitĂ€tskongress 1881 wurden diese Definitionen ĂŒbernommen und Namen fĂŒr weitere abgeleitete Einheiten festgelegt, wobei das Prinzip der HomogenitĂ€t streng eingehalten wurde.cite-ref-42[19.2] Die Realisierungen dieser Einheiten ĂŒber Normale wurden 1894 weltweit vereinheitlicht (âinternationale Einheitenâ).
Giovanni Giorgi zeigte 1901, dass man die mechanischen und elektrischen Einheiten zu einem kohĂ€renten System mit ganzzahligen Exponenten zusammenfĂŒhren konnte, indem man eine vierte BasisgröĂe hinzufĂŒgte und die Gleichungen der Elektrodynamik umformulierte.cite-ref-giorgi-43-0[20] Auf der 5. CGPM von 1913 stellte man fest, dass die bestehenden elektromagnetischen Einheiten homogen in ein System mit den Basiseinheiten m, kg, s (MKS) passen wĂŒrden.cite-ref-cgpm-5-51-44-0[21] UnterstĂŒtzt durch die Internationale elektrotechnische Kommission (IEC)cite-ref-iec35-45-0[22] und die Internationale Union fĂŒr Reine und Angewandte Physik (IUPAP) empfahl das zustĂ€ndige Internationale Komitee (CIPM) das Ampere als vierte Basiseinheit.cite-ref-si-history-ampere-46-0[23]
Schaffung des SI
Die 9. CGPM von 1948 legte Regeln zur Schreibweise von Zahlen und Einheiten festcite-ref-cgpm-9-7-47-0[24] und beauftragte das CIPM, die Grundlagen fĂŒr ein einheitliches, âpraktischesâ MKS-Einheitensystem mit dem Ampere als vierter Basiseinheit zu erarbeiten.cite-ref-cgpm-9-6-48-0[25] Dieses System wurde als streng homogenes Einheitensystem konzipiert, inhomogene dezimale metrische Einheiten wurden nicht ĂŒbernommen.cite-ref-inkoh-renz-dezimal-11-1[A 6] Als fĂŒnfte und sechste Basiseinheit kamen das Kelvin (bis 1967 noch als âGrad Kelvinâ)cite-ref-cgpm-13-3-49-0[26] und die Candelacite-ref-cgpm-10-6-50-0[27] hinzu. Das Ergebnis wurde 1960 von der 11. CGPM mit der französischen Bezeichnung SystĂšme International dâUnitĂ©s (SI) (âInternationales Einheitensystemâ) angenommen.cite-ref-cgpm-11-12-51-0[28]
Mit dem Mol als siebter Basiseinheit wurde 1971 der Anwendungsbereich des SI auf die Chemie ausgedehnt.cite-ref-cgpm-14-3-52-0[29] FĂŒr ionisierende Strahlung wurden 1975 und 1979 spezielle abgeleitete Einheiten geschaffen.cite-ref-cgpm-15-8-53-0[30]cite-ref-cgpm-15-9-54-0[31]cite-ref-cgpm-16-5-3-1[2]
Von Artefakten und Realisierungsvorschriften zu physikalischen Definitionen
Meter und Kilogramm wurden ursprĂŒnglich ĂŒber Prototypen verkörpert und die Sekunde von der als konstant angenommenen Erdrotation abgeleitet. James Clerk Maxwell schlug 1873 vor, die Einheiten von LĂ€nge, Zeit und Masse ĂŒber die WellenlĂ€nge und Periodendauer von Licht sowie die Masse von MolekĂŒlen zu definieren.cite-ref-maxwell-55-0[32] Max Planck zeigte 1900, dass eine Definition durch physikalische âConstantenâ möglich ist (Planck-Einheiten).cite-ref-planck-56-0[33]
Im Jahr 1933 beschloss man, die elektrischen Einheiten nicht mehr ĂŒber Normale zu definieren, sondern ĂŒber das ampĂšresche Gesetz an die mechanischen Einheiten zu binden (âabsolute Einheitenâ).cite-ref-cgpm-8-10-57-0[34] Die Basiseinheit Ampere wurde 1946 (auch wenn der Wortlaut ein anderer war) dadurch definiert, dass der magnetischen Feldkonstante ÎŒ ÎŒ 0 {\textstyle \mu _{0}} ein fester Zahlenwert zugewiesen wurde.cite-ref-si-history-ampere-46-1[23]cite-ref-cipm1946-res2-58-0[35]cite-ref-mu0-e-20-1[A 10] Die Sekunde erhielt 1967 ihre heute gĂŒltige, atomphysikalische Definition.cite-ref-cgpm-13-1-59-0[36] Die Candela wurde 1979 mit dem Watt verknĂŒpft.cite-ref-cgpm-16-3-60-0[37] Der Meter wurde zunĂ€chst 1960 ĂŒber die WellenlĂ€nge von Licht neu definiertcite-ref-cgpm-11-6-61-0[38] und dann 1983 dadurch, dass der Lichtgeschwindigkeit ein fester Wert zugewiesen wurde.cite-ref-cgpm-17-1-62-0[39]
Auf der 24. CGPM von 2011 beschloss man, kĂŒnftig alle Basiseinheiten und damit alle SI-Einheiten ĂŒberhaupt auf sieben physikalische Konstanten zurĂŒckzufĂŒhren, denen feste Werte zugewiesen werden sollten.cite-ref-cgpm-24-1-63-0[40] In der Folge wurden weltweit groĂe Anstrengungen unternommen, die Zahlenwerte dieser Konstanten mit den bis zur Reform gĂŒltigen SI-Einheiten möglichst prĂ€zise zu bestimmen. Am 20. Mai 2019 trat die Reform in Kraft.cite-ref-cgpm-26-1-16-2[5] Seitdem ist die Definition der Einheiten, mit Ausnahme der Sekunde,cite-ref-sekunde-17-2[A 7] von deren Realisierung mit ihrer begrenzten Genauigkeit unabhĂ€ngig (âDefinitionen fĂŒr die Ewigkeitâ).
Siehe auch
Literatur
⹠Eugen Bodea: Giorgis rationales MKS-Masssystem mit DimensionskohÀrenz. 2. Auflage. BirkhÀuser, 1949.
âą Das System der Einheiten. In: PTB-Mitteilungen 122 (2012) Heft 1, S. 1-102. (online) (PDF; 5,8 MB)
Weblinks
Commons
: Internationales Einheitensystem
â Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
⹠Grafische Darstellung der AbhÀngigkeit der Einheiten (NIST SP 1247)
Anmerkungen
cite-note-dezimal-2A 1. â Die strikte dezimale Unterteilung war bei der Schaffung des metrischen Systems 1790 in Frankreich eine revolutionĂ€re Neuerung. Gleiches gilt fĂŒr die systematische Namensgebung durch PrĂ€fixe. Bei historisch gewachsenen Einheiten ist die Einteilung unsystematisch, und es gibt eine Vielzahl von Namen: 1 Klafter = 6 FuĂ, 1 Yard = 3 FuĂ = 36 Zoll, 1 US-Gallone = 128 Unzen = 231 Kubikzoll.
cite-note-physio-41. Die photometrischen Einheiten Candela, Lumen und Lux sowie das Sievert sind keine rein physikalischen Einheiten, sondern berĂŒcksichtigen zusĂ€tzlich physiologische Aspekte. In die photometrischen GröĂen flieĂt die Empfindlichkeit des menschlichen Auges ein, die von der WellenlĂ€nge und der Leuchtdichte abhĂ€ngig ist. Die Ăquivalentdosis berĂŒcksichtigt, dass die Strahlenbelastung von Teilchenart und âenergie sowie vom betroffenen Gewebe abhĂ€ngig ist.
cite-note-direkt-5A 3. â Es gibt abgeleitete Einheiten, die âdirekterâ, d. h. durch weniger Konstanten definiert sind als Basiseinheiten: Das Coulomb ist allein durch die Konstante e definiert, fĂŒr das Ampere benötigt man zusĂ€tzlich ÎΜCs. Mit dem heutigen Wissen hĂ€tte man sich wohl eher fĂŒr die elektrische Ladung als BasisgröĂe entschieden. FĂŒr Joule und Watt sind nur h und ÎΜCs erforderlich, fĂŒr das Kilogramm zusĂ€tzlich c.
cite-note-exp-halbzahlig-6A 4. â In einigen wenigen FĂ€llen werden Einheiten mit halb- oder drittelzahligen Exponenten verwendet. Beispiele hierfĂŒr sind der WĂ€rmeeindringkoeffizient, der mechanische SpannungsintensitĂ€tsfaktor und die molare GrenzflĂ€chenspannung.
cite-note-celsius-10A 5. â Das Grad Celsius ist nur dann kohĂ€rent, wenn es zur Angabe von Temperaturdifferenzen verwendet wird.
cite-note-sekunde-17A 7. Die GröĂe ÎΜCs ist keine fundamentale Naturkonstante. Sie ist die Frequenz der Strahlung, die beim Ăbergang zwischen zwei speziellen Energieniveaus des Caesium-133-Atoms emittiert wird. Die Realisierung der Sekunde muss daher ĂŒber diesen Vorgang erfolgen. Mittlerweile sind Atomuhren entwickelt worden, die auf anderen Atomen beruhen und noch gröĂere PrĂ€zision ermöglichen. Es ist vorgesehen, 2030 die Sekunde neu zu definieren (Resolution 5 der 27. CGPM von 2022).
cite-note-mu0-kcd-18A 8. â Bereits vor 2019 dienten die drei Konstanten ÎΜCs, c und Kcd zur Definition der SI-Einheiten. Hinzu kamen ÎŒ0 (magnetische Feldkonstante), TTPW (Tripelpunkt des Wassers), mC12 (Masse des 12C-Atoms) sowie als einziges Artefakt der internationale Kilogrammprototyp. Hierbei ist c eine fundamentale Naturkonstante. Nimmt man ÎΜCs hinzu, weil das 133Cs-Atom ein âelementaresâ System ist, so kann man sagen, dass vor 2019 die Basiseinheiten Sekunde und Meter und nur diese vollstĂ€ndig durch Naturkonstanten definiert waren. Zwar ist auch ÎŒ0 eine Naturkonstante, mC12 Ă€hnlich âelementarâ wie ÎΜCs und Kcd beliebig festlegbar, aber die Definition von Ampere, Mol und Candela hing zusĂ€tzlich vom Kilogramm ab.
cite-note-anm7konst-19A 9. â Bei c, h und e handelt es sich um fundamentale Naturkonstanten, die sich nicht auf andere GröĂen zurĂŒckfĂŒhren lassen. ÎΜCs ist ein atomarer Parameter, der sich sehr genau kontrollieren und reproduzieren lĂ€sst. Die ĂŒbrigen drei Konstanten wurden hinzugenommen, um gewohnte MaĂeinheiten zu behalten: NA ist ein durch Ăbereinkunft festgelegter Zahlenwert, der möglichst genau dem Umrechnungsfaktor zwischen der atomaren Masseneinheit und der SI-Einheit âGrammâ entsprechen soll. kB und Kcd sind (ebenfalls willkĂŒrlich festgelegte) Umrechnungsfaktoren zwischen den thermodynamischen bzw. photometrischen Einheiten und den MKS-Einheiten (siehe SI-BroschĂŒre, 9. Aufl., Kap. 2.2.1).
cite-note-mu0-e-20A 10. â Vor der SI-Revision war der Zahlenwert der magnetischen Feldkonstante ÎŒ0 festgelegt und e eine experimentell zu ermittelnde MessgröĂe. Seit 2019 ist es umgekehrt. Dieser Wechsel wurde beschlossen, weil die Realisierung elektromagnetischer MaĂeinheiten technisch einfacher und prĂ€ziser ĂŒber die Josephson-Konstante und die Von-Klitzing-Konstante erfolgen kann und diese auf e beruhen. doi:10.59161/CCEM2007REC1E
cite-note-kelvindef-212. Die Einheiten âKelvinâ und âCandelaâ sind nicht von der Lichtgeschwindigkeit c abhĂ€ngig. Zwar hĂ€ngt ihre Definition in der hier gezeigten Darstellung u. a. von den Einheiten âMeterâ und âKilogrammâ ab und diese wiederum von c. FĂŒhrt man Kelvin und Candela jedoch ganz auf die definierenden Konstanten des SI zurĂŒck, kĂŒrzt sich bei der Rechnung c heraus.
cite-note-usa-30A 13. â Bisweilen wird gesagt, das SI gelte nicht in den USA. Dies trifft nicht zu: Seit dem Metric Act von 1866, erweitert 2007 auf das SI, ist das metrische System in den USA zugelassen. Seit dem Metric Conversion Act von 1975 ist es das preferred measurement system for U.S. trade and commerce, allerdings nicht verpflichtend. FĂŒr den Handel mit Endverbrauchern schreibt der Fair Packaging and Labeling Act seit 1994 die Kennzeichnung sowohl in metrischen Einheiten als auch in customary units vor.
cite-note-anbindung-si-33A 14. â Einige Einheiten, die nicht zum SI gehören, aber noch in Gebrauch sind, wurden ursprĂŒnglich nicht ĂŒber das metrische System definiert â zum Beispiel Kalorie (Definition ĂŒber die ErwĂ€rmung von Wasser), Curie (AktivitĂ€t von Radium-226), Seemeile (Erdumfang) sowie Yard und Pound (Prototypen). Mittlerweile sind die meisten dieser Einheiten ĂŒber SI-Einheiten neu definiert worden. Sie gehören aber nicht zum SI.
Einzelnachweise
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cite-note-cgpm-16-5-32. â â[...] the proliferation of special names represents a danger for the SystĂšme International d'UnitĂ©s and must be avoided in every possible way, [...]â Resolution 5 of the 16th CGPM. Special name for the SI unit of dose equivalent (sievert). Bureau International des Poids et Mesures, 1979, abgerufen am 25. Dezember 2024 (englisch). doi:10.59161/CGPM1979RES5E (engl.), doi:10.59161/CGPM1979RES5F (frz.)
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