1.2 Unités SI dérivées
Grandeur |
Unité |
Expression |
||
---|---|---|---|---|
Nom |
Symbole |
en d'autres unités SI |
en unités SI de base |
|
Angle plan |
radian |
rad |
m·m-1 |
|
Angle solide |
stéradian |
sr |
m2·m-2 |
|
Fréquence |
hertz |
Hz |
s-1 |
|
Force |
newton |
N |
m·kg·s-2 |
|
Pression, contrainte |
pascal |
Pa |
N·m-2 |
m-1·kg·s-2 |
Énergie, travail, quantité de chaleur |
joule |
J |
N·m |
m2·kg·s-2 |
Puissance(1), flux énergétique |
watt |
W |
J·s-1 |
m2·kg·s-3 |
Quantité d'électricité, charge électrique |
coulomb |
C |
s·A |
|
Potentiel électrique, différence de potentiel électrique, force électromotrice |
volt |
V |
W·A-1 |
m2·kg·s-3·A-1 |
Résistance électrique |
ohm |
Ω |
V·A-1 |
m2·kg·s-3·A-2 |
Conductance électrique |
siemens |
S |
A·V-1 |
m-2·kg-1·s3·A2 |
Capacité électrique |
farad |
F |
C·V-1 |
m-2·kg-1·s4·A2 |
Flux d'induction magnétique |
weber |
Wb |
V·s |
m2·kg·s-2·A-1 |
Induction magnétique |
tesla |
T |
Wb·m-2 |
kg·s-2·A-1 |
Inductance |
henry |
H |
Wb·A-1 |
m2·kg·s-2·A-2 |
Flux lumineux |
lumen |
lm |
cd·sr |
cd |
Éclairement lumineux |
lux |
lx |
lm·m-2 |
m-2·cd |
Activité d'un radionucléide |
becquerel |
Bq |
s-1 |
|
Dose absorbée, énergie massique communiquée, kerma, indice de dose absorbée |
gray |
Gy |
J·kg-1 |
m2·s-2 |
Équivalent de dose |
sievert |
Sv |
J·kg-1 |
m2·s-2 |
Activité catalytique |
katal |
kat |
mol·s-1 |
(1) Noms spéciaux de l'unité de puissance : le nom voltampère, symbole "VA", est utilisé pour exprimer la puissance apparente de courant électrique alternatif et le nom var, symbole " var ", pour exprimer la puissance électrique réactive.
Des unités dérivées des unités SI de base peuvent être exprimées en employant les unités énumérées dans la présente Annexe.
En particulier, des unités SI dérivées peuvent être exprimées en utilisant les noms et symboles spéciaux du tableau ci-dessus. Par exemple, l'unité SI de la viscosité dynamique peut être exprimée comme m-1.kg.s-1 ou N.s.m-2 ou Pa.s.