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Unités SI, symboles et abréviations

SI, Système international d’unités comprend :
Unités de base SI unités & symboles Préfixes SI / métriques Définitions des unités Conversion SI (métrique) / Impérial

Il existe de nombreuses abréviations utilisées pour désigner différentes mesures et quantités. Il y a de fortes chances que toute mesure ou quantité scientifique soit mesurée à l’aide d’unités SI – le système international d’unités.

Il existe de nombreuses abréviations et symboles standard utilisés avec ces quantités. Les unités, symboles et abréviations du SI, Système International, sont bien définis et documentés et constituent la base de la façon dont la plupart des quantités scientifiques (ainsi que beaucoup d’autres) sont citées et mesurées.

Les symboles des unités SI pour des quantités telles que le courant, la tension et autres, sont très courants, et dans les cercles électriques ou électroniques.

Cependant, lorsqu’un symbole d’unité non familier est utilisé pour la première fois dans un article ou un autre document, il doit être suivi de son nom entre parenthèses. De cette façon, les lecteurs qui ne sont pas familiers avec le symbole d’unité particulier peuvent être en mesure de le comprendre.

Symbole d’unité SI & utilisation de l’abréviation

Lorsque l’on écrit les symboles d’unité SI, ils sont écrits en minuscules, sauf dans les cas où l’unité est dérivée d’un nom propre, ou dans les très rares cas où l’abréviation n’est pas formée d’une lettre.

La définition des méthodes d’écriture des symboles SI stipule que les symboles des unités ne doivent pas être suivis d’un point / point final. En d’autres termes, un courant de dix ampères s’écrit 10A, et non 10A., bien que la ponctuation des phrases s’applique toujours.

Lorsqu’une unité composée Symboles d’unités SI est obtenue en multipliant deux ou plusieurs autres unités, son symbole global doit être constitué des symboles des unités distinctes réunis par des points en relief, soit ⋅ . Toutefois, le point en relief, peut être omis dans le cas de symboles d’unités composées familières.

Par exemple, tant V ⋅ s que V s sont acceptables.

Tableau des unités SI, symboles, & abréviations

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d

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Unités SI & Symboles des unités SI.
Nom d’unité SI Symbole d’unité SI Quantité mesurée
ampère
A
Courant électrique
ampère par mètre
A/m
Amplitude du champ magnétique . magnétique
Ampère par mètre carré
A/m^2
Densité de courant
becquerel
Bq s^-1
Activité – du radionucléide
candela
cd
Intensité lumineuse
candela par mètre carré
cd/m^2
Luminance
coulomb
C s ⋅ A
Charge électrique, quantité d’électricité
coulomb par mètre cube
C/m^3
Densité de charge électrique . densité de charge
coulomb par kilogramme
C/kg
Exposition (rayons x rayons & rayons gamma)
Coulomb par mètre carré
C/m^2
Densité de flux électrique
Mètre cube
m^3
Volume.
Mètre cube par kilogramme
m^3/kg
Volume spécifique
degré Celsius
°C
Température Celsius
farad
F C/V
Capacité
farad par mètre
F/m
Permittivité
gris
Gy
Dose absorbée, énergie spécifique transmise, indice de dose absorbée
Gy par seconde
Débit de dose absorbée
henry
H Wb/A
Inductance
henry par mètre
H/m
Perméabilité
hertz
Hz s^-1
Fréquence
Joule
J N⋅m
Énergie, travail, quantité de chaleur
Joule par mètre cube
J/m^3
Énergie. densité
Joule par kelvin
J/K
Capacité calorifique, entropie
Joule par kilogramme
J/kg
Énergie spécifique.
Joule par kilogramme kelvin
J/(kg⋅K)
Capacité thermique spécifique capacité
Joule par mole
J/mol
Énergie molaire
Joule par mole kelvin
J/(mol⋅K)
Capacité thermique molaire, entropie molaire
kelvin
K
Température absolue, parfois appelée température thermodynamique
kilogramme
kg

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Masse
kilogramme par mètre cube
kg/m^3
Densité, densité massique
lumière
lm
Flux lumineux
lux
lx lm/m^2
Illuminance
mètre
m
Longueur.
Mètre par seconde
m/s
Vitesse, vélocité
Mètre par seconde au carré
m/s^2
Accélération
mole
mol
Montant de substance . de substance
mole par mètre cube
mol/m^3

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Concentration
newton
N
Force
newton mètre
N⋅m
Moment de la force . de la force
newton par mètre
N/m
Tension de surface tension
Ohm
Ω V/A
Résistance électrique . résistance
Pascal
Pa N/m^2
Pression, contrainte
pascal seconde
PA ⋅ s
Viscosité dynamique
radian
rad
Angle plan
radian par seconde
rad/s

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Vitesse angulaire radian par seconde au carré
rad/s^2
Accélération angulaire.
Seconde
s
Temps ou intervalle de temps
siemens
S A/V
Conductance électrique (1/résistance électrique)
Sievert
Sv
Dose équivalente (indice)
Mètre carré
m^2
Aire
steradien
sr
Angle solide
Tesla
T Wb/m2

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Densité de flux magnétique
volt
V W/A
Potentiel électrique ou différence de potentiel, force électromotrice
volt par mètre
V/m
Force de champ électrique champ électrique
Watt
W J/s
Puissance
Watt par mètre kelvin
W/(m⋅K)
Conductivité thermique.
Watt par mètre carré
W/m^2
Densité de puissance, densité de flux de chaleur, irrandiance
Watt par mètre carré stéradian
W ⋅ m^-2 ⋅ sr^-1
Radiance
W par stéradian
W/sr
Intensité radiante
weber
Wb &nbnsp ; V ⋅ s
Flux magnétique

Le tableau ci-dessus donne certains des symboles, unités et abréviations SI les plus couramment utilisés que l’on voit dans les applications scientifiques et techniques.

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