Unité dérivée du Système international

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Modèle:Article général

Les unités dérivées du Système International se déduisent des sept unités de base du Système international, et font elles-mêmes partie de ce système d'unités<ref>Modèle:Lien web</ref>. Les unités de base sont<ref>Modèle:Harvsp.</ref> :

Unités dérivées

Les colonnes « M - L - T - I - Θ (thêta) - N - J » précisent les « facteurs dimensionnels » des grandeurs dérivées, correspondant aux « expressions » dans les unités de base du Système international « kg - m - s - A - K - mol - cd »<ref>Les unités de mesure, sur metrologie-francaise.fr, Laboratoire national de métrologie et d'essais (consulté le 15 février 2016).</ref>,<ref>Modèle:Harvsp.</ref>.

Unités dérivées du système international
Grandeur physique S. USI Nom À partir
d'autres
USI
<math>\rm M</math> <math>\rm L</math> <math>\rm T</math> <math>\rm I</math> <math>\rm \Theta</math> <math>\rm N</math> <math>\rm J</math> Remarque
Accélération angulaire <math>\alpha</math> Modèle:Nb radian par seconde carrée -2
Accélération <math>a</math> Modèle:Nb mètre par seconde carrée 1 -2
Action <math>S</math> Modèle:Nb joule seconde 1 2 -1 Énergie × temps
Activité d’un radionucléide <math>j</math> Modèle:Nb becquerel Modèle:Nb -1 Désintégration par seconde
Activité catalytique Modèle:Nb katal Modèle:Nb -1 1
Admittance <math>Y</math> Modèle:Nb siemens Modèle:Nb -1 -2 3 2 Inverse de l'impédance électrique
Aimantation <math>M</math> Modèle:Nb ampère par mètre -1 1 Moment magnétique par unité de volume
Angle plan <math>\alpha</math> Modèle:Nb radian 1
Angle solide <math>\Omega</math> Modèle:Nb stéradian 1
Capacité électrique <math>C</math> Modèle:Nb farad Modèle:Nb -1 -2 4 2 Capacité = charge / tension
Capacité thermique <math>c</math> Modèle:Nb joule par kelvin 1 2 -2 -1 Chaleur par Kelvin
Capacité thermique massique <math>c</math> Modèle:Nb joule par kilogramme-kelvin 2 -2 -1 Chaleur par Kelvin par kilogramme
Capacité thermique molaire Modèle:Nb joule par mole 1 2 -2 -1 -1 Chaleur par kelvin par mole
Capacité thermique volumique Modèle:Nb joule par mètre cube-kelvin 1 -1 -2 -1 Chaleur par kelvin par mètre cube
Chaleur <math>Q</math> Modèle:Nb joule N m 1 2 -2 (masse inertielle)
Champ électrique <math>E</math> Modèle:Nb volt par mètre 1 1 -3 -1
Champ magnétique <math>B</math> Modèle:Nb tesla Modèle:Nb 1 -2 -1
Charge électrique <math>q</math> Modèle:Nb coulomb A s 1 1 Charge = intensité × temps
Chemin optique <math>L</math> Modèle:Nb mètre 1 Distance × indice de réfraction
Coefficient d'absorption <math>a</math> Modèle:Nb -1
Coefficient de transfert thermique global <math>a</math> Modèle:Nb watt par mètre carré-kelvin 1 -3 -1
Concentration massique <math>\rho</math> Modèle:Nb kilogramme par mètre cube 1 -3 (masse inerte : quantité de matière par mètre cube)
Concentration molaire <math>c</math> Modèle:Nb mole par mètre cube -3 1
Conductance électrique <math>G</math> Modèle:Nb siemens Modèle:Nb ou Modèle:Nb -1 -2 3 2 Conductance = intensité / tension
Conductance thermique Modèle:Nb 1 2 -3 -1 Puissance transférée / température
Conductivité électrique <math>\sigma</math> Modèle:Nb -1 -3 3 2
Conductivité hydraulique <math>K</math> Modèle:Nb 1 -1
Conductivité thermique <math>\lambda</math> Modèle:Nb watt par mètre-kelvin 1 1 -3 -1
Contrainte Modèle:Nb pascal Modèle:Nb ; Modèle:Nb 1 -1 -2 Pression = force / surface
Couple <math>C</math> Modèle:Nb newton mètre 1 2 -2 Force x bras de levier
Débit massique Modèle:Nb kilogramme par seconde 1 -1 (masse inerte : quantité de matière par seconde)
Débit volumique Modèle:Nb mètre cube par seconde 3 -1
Débit de dose radioactive <math>D</math> Modèle:Nb 2 -3
Densité de charge Modèle:Nb -3 1 1
Densité de colonne <math>N</math> Modèle:Nb -2 Intégrale de la densité volumique
Densité de courant <math>j</math> Modèle:Nb ampère par mètre carré -2 1
Densité de flux thermique φ Modèle:Nb watt par mètre carré 1 -3 Flux thermique par unité de surface
Densité de flux <math>F</math> Modèle:Nb 1 -2 Flux électromagnétique par unité de fréquence
Densité surfacique de puissance Modèle:Nb watt par mètre carré 1 -3 Débit d'énergie par unité de surface
Densité de puissance volumique Modèle:Nb 1 -1 -3 Puissance par unité de volume
Densité volumiqueModèle:Référence nécessaire <math>n</math> Modèle:Nb -3 Nombre d'objets par unité de volume
Diffusivité thermique <math>D</math> Modèle:Nb 2 -1
Dose absorbée <math>D</math> Modèle:Nb gray Modèle:Nb 2 -2
Dose efficace <math>E</math> Modèle:Nb sievert Modèle:Nb 2 -2
Dose équivalente <math>H</math> Modèle:Nb sievert Modèle:Nb 2 -2
Durée <math>t</math> Modèle:Nb seconde s 1
Éclairement énergétique <math>\phi</math> Modèle:Nb watt par mètre carré 1 -3 Flux d'énergie par unité de surface
Éclairement lumineux <math>E</math> Modèle:Nb lux Modèle:Nb -2 1
Énergie <math>E</math> Modèle:Nb joule Modèle:Nb 1 2 -2 Travail = force × distance
Énergie cinétique <math>E</math> Modèle:Nb joule Modèle:Nb 1 2 -2 Énergie cinétique = masse × vitesse2 / 2
Enthalpie <math>H</math> Modèle:Nb joule Modèle:Nb 1 2 -2
Entropie <math>S</math> Modèle:Nb 1 2 -2 -1
Exposition (rayonnement ionisant) <math>X</math> Modèle:Nb -1 1 1
Fluence <math>\Phi</math> Modèle:Nb -2 Nombre de traversée par unité de surface
Flux d'induction magnétique <math>\Phi</math> Modèle:Nb weber Modèle:Nb 1 2 -2 -1 Flux d'induction = tension × temps
Flux électrique <math>\Phi</math> Modèle:Nb 1 3 -3 -1
Flux énergétique <math>\Phi</math> Modèle:Nb watt 1 2 -3 Énergie par unité de temps
Flux lumineux <math>\Phi</math> Modèle:Nb lumen Modèle:Nb 1
Flux thermique <math>\Phi</math> Modèle:Nb 1 2 -3 Flux énergétique à travers une surface
Force <math>F</math> Modèle:Nb newton Modèle:Nb 1 1 -2 Force = masse × accélération
Force électromotrice <math>e</math> Modèle:Nb volt Modèle:Nb ou Modèle:Nb 1 2 -3 -1 Tension = travail / charge
Fréquence <math>f</math> Modèle:Nb hertz Modèle:Nb -1 Fréquence = 1 / période
Impédance mécanique <math>Z</math> Modèle:Nb 1 -1 Force / vitesse, pour une fréquence donnée
Indice de réfraction <math>n</math> 1 Vitesse milieu / vitesse dans le vide
Inductance électrique <math>L</math> Modèle:Nb henry Modèle:Nb 1 2 -2 -2 Inductance = tension × temps / courant
Induction magnétique <math>F</math> Modèle:Nb tesla Modèle:Nb 1 -2 -1 Induction = tension × temps / surface
Intensité acoustique <math>I</math> Modèle:Nb watt par mètre carré 1 -3 Puissance par unité de surface
Intensité électrique <math>I</math> Modèle:Nb ampère 1
Intensité énergétique <math>I</math> Modèle:Nb watt par stéradian 1 2 -3 Flux énergétique par unité d'angle solide
Intensité lumineuse <math>I</math> Modèle:Nb candela 1
Kerma <math>K</math> Modèle:Nb gray Modèle:Nb 2 -2
Longueur <math>l</math> Modèle:Nb mètre 1
Luminance <math>L</math> Modèle:Nb candela par mètre carré -2 1
Masse linéique <math>\lambda</math> Modèle:Nb 1 -1 Quantité de matière par mètre
Masse surfacique <math>\sigma</math> Modèle:Nb kilogramme par mètre carré 1 -2 Quantité de matière par mètre carré
Masse volumique <math>\rho</math> Modèle:Nb kilogramme par mètre cube 1 -3 Quantité de matière par mètre cube
Masse <math>m</math> Modèle:Nb kilogramme 1 Quantité de matière ou masse inertielle
Moment cinétique <math>L</math> Modèle:Nb 1 2 -1
Moment d'inertie <math>J</math> Modèle:Nb 1 2
Moment d'une force <math>M</math> Modèle:Nb newton mètre 1 2 -2
Moment magnétique <math>\mu</math> Modèle:Nb 2 1
Moment quadratique <math>l</math> Modèle:Nb 4
Moment statique <math>S</math> Modèle:Nb mètre cube 3
Nombre d'onde <math>k</math> Modèle:Nb radian par mètre -1
Perméabilité magnétique <math>\mu</math> Modèle:Nb 1 1 -2 -2
Permittivité <math>\varepsilon</math> Modèle:Nb farad par mètre -1 -3 4 2
Pression <math>p</math> Modèle:Nb pascal Modèle:Nb, Modèle:Nb 1 -1 -2 Pression = force / surface
Puissance <math>P</math> Modèle:Nb watt Modèle:Nb 1 2 -3 Puissance = travail / temps
Puissance apparente <math>P</math> Modèle:Nb voltampère Modèle:Nb 1 2 -3 Puissance apparente = intensité × tension
Quantité de lumière Modèle:Nb lumen seconde 1 1
Quantité de matière <math>n</math> Modèle:Nb mole 1
Quantité de mouvement <math>p</math> Modèle:Nb 1 1 -1 Quantité de mouvement = masse × vitesse
Raideur <math>k</math> Modèle:Nb newton par mètre 1 -2 Raideur = force / déplacement
Résistance électrique <math>R</math> Modèle:Nb ohm Modèle:Nb 1 2 -3 -2 Résistance = tension / intensité
Résistance thermique Modèle:Nb kelvin par watt R -1 -2 3 1
Résistance thermique surfacique Modèle:Nb mètre carré-kelvin par watt R -1 3 1
Superficie <math>S</math> Modèle:Nb mètre carré 2
Taux de cisaillement <math>\gamma</math> Modèle:Nb -1 Gradient de vitesse
Température inverse <math>\beta</math> Modèle:Nb -1 -2 2
Température <math>T</math> Modèle:Nb kelvin 1
Température Celsius <math>\theta</math> Modèle:Nb degré Celsius 1 θ(°C) = T(K) - 273,15
Tension <math>U</math> Modèle:Nb volt Modèle:Nb ou Modèle:Nb 1 2 -3 -1 Tension = travail / charge
Tension superficielle <math>\gamma</math> Modèle:Nb newton par mètre 1 -2
Travail d'une force <math>W</math> Modèle:Nb joule Modèle:Nb 1 2 -2 Travail = force × distance
Viscosité cinématique <math>v</math> Modèle:Nb mètre carré par seconde 2 -1
Viscosité dynamique <math>\mu</math> Modèle:Nb 1 -1 -1
Vitesse angulaire <math>\omega</math> Modèle:Nb -1
Vitesse de déformation Modèle:Nb -1
Vitesse <math>v</math> Modèle:Nb mètre par seconde 1 -1
Volume massique <math>v</math> Modèle:Nb -1 3
Volume molaire Modèle:Nb 3 -1
Volume <math>V</math> Modèle:Nb mètre cube 3

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Bibliographie

Modèle:Légende plume

Article connexe

Liens externes

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