sistem unit antarabangsa (si)

Kami menerangkan apa itu Sistem Unit Antarabangsa, bagaimana ia dicipta dan untuk apa ia. Juga, unit asas dan terbitannya.

Sistem Unit Antarabangsa adalah yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

Apakah Sistem Unit Antarabangsa?

Ia dikenali sebagai Sistem Unit Antarabangsa (disingkat SI) kepada sistem unit ukuran yang digunakan secara praktikal di seluruh dunia. Ia digunakan dalam pembinaan instrumen yang paling banyak pengukuran untuk kegunaan khusus dan harian.

Sistem unit ialah corak saintifik yang membenarkan sesuatu berkaitan berdasarkan satu set unit khayalan. Iaitu, ia adalah a sistem untuk dapat mendaftarkan realiti: timbang, kepada saiz, masa, dsb., berdasarkan set unit yang sentiasa sama dengan diri mereka sendiri dan boleh digunakan di mana-mana sahaja di dunia dengan nilai yang sama.

Sistem Unit Antarabangsa adalah yang paling diterima daripada semua sistem pengukuran (walaupun bukan satu-satunya, kerana di beberapa negara mereka masih menggunakan sistem Anglo-Saxon) dan satu-satunya yang kini cenderung ke arah kesejagatan tertentu.

Dari semasa ke semasa SI disemak dan diperhalusi, untuk memastikan bahawa ia adalah sistem unit terbaik yang tersedia, atau menyesuaikannya dengan penemuan saintifik terkini. Malah, pada 2018, definisi semula empat unit asasnya telah diundi di Versailles, Perancis untuk menyesuaikannya kepada parameter asas yang berterusan dalam alam semula jadi.

Sejarah Sistem Unit Antarabangsa

SI telah diwujudkan pada tahun 1960, semasa Persidangan Agung ke-11 mengenai Timbang dan Sukat, yang diasaskan pada tahun 1875 untuk mengambil keputusan berbanding dengan sistem metrik Perancis ketika itu. Ini adalah badan yang kini bertanggungjawab dalam semakan Sistem Pengukuran Antarabangsa dan berpusat di Pejabat Timbang dan Sukat Antarabangsa, di Paris.

Dalam penciptaannya, SI mempertimbangkan hanya enam unit asas, yang kemudiannya ditambah lagi, seperti tahi lalat pada tahun 1971. Terma-termanya diselaraskan antara 2006 dan 2009 dengan kerjasama organisasi ISO (International Organization for Standardization) dan CEI (International Electrotechnical Commission), yang mengeluarkan piawaian ISO / IEC 80000.

Untuk apa SI?

SI, secara ringkasnya, adalah sistem yang membolehkan kita mengukur. Atau lebih baik lagi, yang memberi jaminan kepada kita bahawa ukuran kita, dibuat di sini atau di mana-mana yang lain wilayah dunia, sentiasa setara dan bermaksud perkara yang sama.

Maksudnya: bagaimana anda tahu bahawa satu meter jarak, sebenarnya, satu meter? Bagaimanakah anda tahu bahawa satu meter di sini adalah sama dengan satu meter di China, Greenland atau Afrika Selatan? Nah, ini adalah perkara yang berkaitan dengan sistem ini.

Atas sebab ini, ia menetapkan garis panduan yang diperlukan supaya, sekurang-kurangnya, satu kilogram sentiasa sekilogram, tidak kira di mana tempat atau pun jenis instrumen yang digunakan untuk mengukurnya.

unit asas SI

Setiap unit membenarkan kuantiti fizik yang berbeza untuk diukur.

SI terdiri daripada satu set tujuh unit asas, setiap satu dikaitkan dengan beberapa kuantiti fizik utama, dan iaitu:

  • Meter (m). Unit asas bagi panjang, ditakrifkan secara saintifik sebagai laluan yang dilalui oleh ringan dalam vakum dalam selang masa 1 / 299,792,458 saat.
  • Kilogram (kg). Unit asas bagi jisimditakrifkan secara saintifik daripada prototaip kilogram yang terdiri daripada a aloi 90% platinum dan 10% iridium, berbentuk silinder, tinggi 39 milimeter, diameter 39 milimeter dan ketumpatan kira-kira 21,500 kg / m3. Walau bagaimanapun, dalam versi yang lebih terkini adalah dicadangkan untuk mentakrifkan semula kilogram daripada nilai yang berkaitan dengan pemalar Planck (h).
  • Kedua (s). Unit asas bagi cuaca, ditakrifkan secara saintifik sebagai tempoh 9,192,631,770 tempoh sinaran yang sepadan dengan peralihan antara dua tahap hiperhalus keadaan dasar suatu atom daripada cesium-133.
  • Ampere (A). Unit asas bagi arus elektrik, yang memberi penghormatan kepada ahli fizik Perancis André-Marie Ampère (1775-1836), dan ditakrifkan secara saintifik sebagai keamatan arus malar yang, dikekalkan dalam dua konduktor rectilinear selari dengan panjang tak terhingga, bahagian bulat yang boleh diabaikan dan terletak satu meter dari salah satu satu lagi dalam vakum, menghasilkan daya di antara mereka bersamaan dengan 2 x 10-7 Newton per meter panjang. Baru-baru ini telah dicadangkan untuk mengubah definisinya dengan mengambil kira beberapa nilai cas elektrik asas (dan).
  • Kelvin (K). Unit asas bagi suhu dan juga termodinamik, yang memberi penghormatan kepada penciptanya, ahli fizik British William Thomson (1824-1907), juga dikenali sebagai Lord Kelvin. Ia ditakrifkan sebagai pecahan 1 / 273.16 daripada suhu air pada titik tiga (iaitu, di mana tiga keadaannya wujud bersama dalam harmoni: pepejal, cecair dan gas). Baru-baru ini telah dicadangkan untuk mentakrifkan semula Kelvin dengan mengambil kira nilai pemalar Boltzmann (k).
  • Mol (mol). Unit asas untuk menyukat jumlah bahan dalam a campuran atau pembubaran, ditakrifkan secara saintifik sebagai jumlah bahan sistem yang mengandungi unit unsur sebanyak atom dalam 0.012 kg karbon-12. Oleh itu, apabila unit ini digunakan, ia mesti dinyatakan jika kita bercakap tentang atom, molekul, ion, elektron, dan lain-lain. Baru-baru ini telah dicadangkan untuk mentakrifkan semula unit ini menggunakan beberapa nilai pemalar Avogadro (NKEPADA).
  • Candela (cd). Ini ialah unit asas keamatan cahaya, ditakrifkan secara saintifik sebagai yang dimiliki, dalam arah tertentu, oleh sumber yang memancarkan sinaran monokromatik 540 x 1012 Hertz. kekerapan, dan keamatan tenaganya ke arah itu ialah 1/683 watt setiap steradian.

Unit terbitan SI

Seperti yang ditunjukkan oleh namanya, unit yang diterbitkan daripada SI diperoleh daripada unit asas, melalui gabungan dan hubungan antara mereka, untuk menyatakan kuantiti fizik secara matematik.

Kita tidak seharusnya mengelirukan unit ini dengan gandaan dan gandaan bagi unit asas, seperti kilometer atau nanometer (berbilang dan gandaan meter, masing-masing).

Unit terbitan adalah banyak, tetapi kita boleh memetik yang utama di bawah:

  • Meter padu (m3). Unit terbitan dibina untuk mengukur isipadu daripada sesuatu bahan.
  • Kilogram per meter padu (kg / m3). Unit terbitan dibina untuk mengukur ketumpatan sebuah badan.
  • Newton (N). Memberi penghormatan kepada bapa kepada fizikal moden, British Isaac Newton (1643-1727), ialah unit terbitan yang dibina untuk mengukur memaksa, dan dinyatakan sebagai kilogram per meter sesaat kuasa dua (kg.m / s2), daripada persamaan Newton sendiri untuk mengira daya.
  • Joule / Joule (J). Ia mengambil namanya daripada ahli fizik Inggeris James Prescott Joule (1818-1889), dan merupakan unit terbitan SI yang digunakan untuk mengukur Tenaga, yang pekerjaan atau haba. Ia boleh ditakrifkan sebagai jumlah kerja yang diperlukan untuk menggerakkan cas satu coulomb melalui voltan satu volt (volt per coulomb, VC), atau sebagai jumlah kerja yang diperlukan untuk menghasilkan satu watt kuasa selama satu saat ( watt sesaat , Ws).

Terdapat banyak unit terbitan lain, kebanyakannya dengan nama khas yang memberi penghormatan kepada pencipta mereka atau kepada sarjana terkemuka tentang fenomena yang unit itu berfungsi untuk menerangkan.

Kelebihan dan batasan SI

SI membolehkan kita mengetahui bahawa satu unit bernilai sama di seluruh dunia.

Secara tradisinya, titik lemah SI ialah unit jisim (kg) dan daya (N), yang dibina secara sewenang-wenangnya. Tetapi dalam menghadapi kemas kini dan penalaan moden seperti yang diperincikan di atas, ini tidak lagi memberikan kelemahan utama.

Sebaliknya, kebaikan terbesar SI ialah unit asasnya ditakrifkan berdasarkan fenomena semulajadi pemalar, yang boleh direplikasi jika diperlukan. Dengan cara ini seseorang boleh menentukur mana-mana jenis instrumen, bermula dari unit asas yang boleh dihasilkan semula secara saintifik.

Kesimpulannya, ia adalah sistem yang koheren, dikawal selia di peringkat antarabangsa dan sentiasa ditentukur semula untuk menjamin keberkesanannya.

!-- GDPR -->