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Il Sistema internazionale di unità di misura, più ufficialmente - in lingua francese - Système International d'Unités e abbreviato in SI, è il più diffuso tra i sistemi di unità di misura. Assieme al Sistema CGS, oggi non più ufficiale, viene spesso indicato come sistema metrico, soprattutto nei paesi anglosassoni.

Le unità e gli altri elementi del sistema SI vengono stabilite dalla Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM, organismo collegato con il Bureau International des Poids et Mesures BIPM, chiamato in italiano Ufficio internazionale dei pesi e delle misure.

Questo sistema di misura nasce nel 1889 con la 1a CGPM ed allora si chiamava "Sistema MKS" perché comprendeva le unità fondamentali di lunghezza (metro), massa (chilogrammo) e tempo (secondo). Nel 1946, su proposta di Giovanni Giorgi, la CGPM approva l'entrata dell'ampere come unità fondamentale. Nasce così il "Sistema MKSA", anche chiamato "Sistema Giorgi" in onore del fisico; anche se de facto la quarta unità da tutti usata era l'ohm. Infine nel 1954 con l'aggiunta del kelvin e della candela la 10a CGPM sancisce la nascita dell Sistema Internazionale (SI). Nel 1971 la 14a CGPM aggiunge la mole fra le unità fondamentali di questo sistema.

Oggi quindi il SI è basato su sette unità fondamentali, con le quali vengono definite le unità derivate. Il SI inoltre definisce una sequenza di prefissi da premettere alle unità di misura per identificare i loro multipli e i loro sottomultipli.

Il Sistema Internazionale è un sistema coerente, in quanto le sue unità derivate si ricavano come prodotto di unità fondamentali.

Convenzioni di scrittura


  • I simboli sono scritti in minuscolo, ad eccezione di quelli in cui l'unità di misura è eponima o deriva dal nome di una persona. Ad esempio il simbolo SI della pressione, dedicato a Blaise Pascal, è Pa, mentre l'unità di misura viene scritta pascal. L'unica eccezione è permessa per il litro dove è accettabile sia la l che la L.
  • È preferibile non usare il corsivo o il grassetto per i simboli, in modo da differenziarli dalle variabili matematiche e fisiche (ad esempio, m per la massa, l per la lunghezza).
  • Inserire uno spazio tra i numeri e i simboli: 2,21 kg, 7,3·102 m2
  • il sistema SI usa gli spazi per separare le cifre intere in gruppi di tre. Ad esempio 1 000 000 o 342 142 (contrariamente alle virgole e ai punti usati in altri sistemi: 1,000,000 o 1.000.000).
  • il sistema SI usa la virgola come separatore tra i numeri interi e quelli decimali come in "24,51". Nel 1997 ha concesso la possibilità di usare il punto, ma solo per i testi il cui linguaggio principale è l'inglese.

Il sistema SI viene usato in ogni nazione, e in alcune di esse il suo uso è obbligatorio.

Le unità di misura del sistema SI


Unità fondamentali

Ogni altra grandezza (e la relativa unità di misura) è una combinazione di due o più grandezze (unità) di base, o il reciproco di una di esse. Con l'eccezione del chilogrammo, tutte le altre unità sono definibili misurando fenomeni naturali. Inoltre, è da notare che il chilogrammo è l'unica unità di misura di base contenente un Prefissi SI: questo perché il grammo è troppo "piccolo" per la maggior parte delle applicazioni pratiche.

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Quantità fisica Simbolo della quantità fisica Nome dell'unità SI Simbolo dell'unità SI
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lunghezza l metro m
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massa m chilogrammo kg
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tempo t secondo s
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corrente elettrica I ampere A
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temperatura termodinamica T kelvin K
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quantità di sostanza n mole mol
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intensità luminosa I candela cd

Unità derivate

La maggior parte delle grandezze derivate sono una moltiplicazione o una divisione di grandezze di base. Alcune di esse hanno nomi particolari. In questo modo, non solo si vede immediatamente la relazione che intercorre tra due grandezze, ma inoltre con un controllo dimensionale è facile verificare la possibile correttezza del proprio lavoro.
Nomi e simboli speciali
Altre Quantità

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Quantità fisica Nome dell'unità SI Simbolo dell'unità SI Equivalenza in termini di unità fondamentali SI
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frequenza hertz Hz \,\mbox{s}^{-1}  
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forza newton N \mbox{kg} \cdot \mbox{m} \cdot \mbox{s}^{-2}  
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pressione, stress pascal Pa \mbox{N} \cdot \mbox{m}^{-2} =\mbox{kg} \cdot \mbox{m}^{-1} \cdot \mbox{s}^{-2}
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energia, lavoro joule J \mbox{N} \cdot \mbox{m} =\mbox{kg} \cdot \mbox{m}^2 \cdot \mbox{s}^{-2}
-
potenza, flusso radiante watt W \mbox{J} \cdot \mbox{s}^{-1} =\mbox{kg} \cdot \mbox{m}^2 \cdot \mbox{s}^{-3}
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carica elettrica coulomb C \mbox{A} \cdot \mbox{s}  
-
potenziale elettrico, forza elettromotrice volt V \mbox{J} \cdot \mbox{C}^{-1} =\mbox{m}^2 \cdot \mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-3} \cdot \mbox{A}^{-1}
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resistenza elettrica ohm Ω \mbox{V} \cdot \mbox{A}^{-1} =\mbox{m}^2 \cdot \mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-3} \cdot \mbox{A}^{-2}
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conduttanza elettrica siemens S \mbox{A} \cdot \mbox{V}^{-1} =\mbox{s}^3 \cdot \mbox{A}^2 \cdot \mbox{m}^{-2} \cdot \mbox{kg}^{-1}
-
capacità elettrica farad F \,\mbox{C} \cdot \mbox{V}^{-1} =\mbox{s}^4 \cdot \mbox{A}^2 \cdot \mbox{m}^{-2} \cdot \mbox{kg}^{-1}
-
induzione magnetica tesla T \mbox{V} \cdot \mbox{s} \cdot \mbox{m}^{-2} =\mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-2} \cdot \mbox{A}^{-1}
-
flusso magnetico weber Wb \mbox{V}\cdot \mbox{s} =\mbox{m}^2 \cdot \mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-2} \cdot \mbox{A}^{-1}
-
induttanza henry H \mbox{V} \cdot \mbox{s} \cdot \mbox{A}^{-1} =\mbox{m}^2 \cdot \mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-2} \cdot \mbox{A}^{-2}
-
temperatura grado Celsius °C \mbox{K} \  
-
angolo piano(a) radiante rad 1\, =\mbox{m} \cdot \mbox{m}^{-1}
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angolo solido(a) steradiante sr 1\, =\mbox{m}^{2} \cdot \mbox{m}^{-2}
-
flusso luminoso lumen lm \mbox{cd} \cdot \mbox{sr}  
-
illuminamento lux lx \mbox{cd} \cdot \mbox{sr} \cdot \mbox{m}^{-2}  
-
attività (di un radionuclide) becquerel Bq \,\mbox{s}^{-1}  
-
dose assorbita gray Gy \mbox{J} \cdot \mbox{kg}^{-1} =\mbox{m}^{2} \cdot \mbox{s}^{-2}
-
dose equivalente sievert Sv \mbox{J} \cdot \mbox{kg}^{-1} =\mbox{m}^{2} \cdot \mbox{s}^{-2}
-
attività catalitica katal kat \mbox{mol} \cdot \mbox{s}^{-1}  
-

-
area     \, \mbox{m}^{2}  
-
volume     \, \mbox{m}^{3}  
-
velocità     \mbox{m} \cdot \mbox{s}^{-1}  
-
velocità angolare     \mbox{s}^{-1}, \mbox{rad} \cdot \mbox{s}^{-1}  
-
accelerazione     \mbox{m} \cdot \mbox{s}^{-2}  
-
momento torcente     \mbox{N} \cdot \mbox{m} =\mbox{m}^{2} \cdot \mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-2}
-
numero d'onda     \, \mbox{m}^{-1}  
-
densità     \mbox{kg} \cdot \mbox{m}^{-3}  
-
volume specifico     \mbox{m}^{3} \cdot \mbox{kg}^{-1}  
-
Quantità di sostanza (concentrazione)     \mbox{mol} \cdot \mbox{m}^{-3}  
-
volume molare     \mbox{m}^{3} \cdot \mbox{mol}^{-1}  
-
capacità termica, entropia     \mbox{J} \cdot \mbox{K}^{-1} =\mbox{m}^{2} \cdot \mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-2} \cdot \mbox{K}^{-1}
-
calore specifico molare, entropia molare     \mbox{J} \cdot \mbox{K}^{-1} \cdot \mbox{mol}^{-1} =\mbox{m}^{2} \cdot \mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-2} \cdot \mbox{K}^{-1} \cdot \mbox{mol}^{-1}
-
calore specifico, entropia specifica     \mbox{J} \cdot \mbox{K}^{-1} \cdot \mbox{kg}^{-1} =\mbox{m}^{2} \cdot \mbox{s}^{-2} \cdot \mbox{K}^{-1}
-
energia molare     \mbox{J} \cdot \mbox{mol}^{-1} =\mbox{m}^{2} \cdot \mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-2} \cdot \mbox{mol}^{-1}
-
energia specifica     \mbox{J} \cdot \mbox{kg}^{-1} =\mbox{m}^{2} \cdot \mbox{s}^{-2}
-
densità di energia     \mbox{J} \cdot \mbox{m}^{-3} =\mbox{m}^{-1} \cdot \mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-2}
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tensione superficiale     \mbox{N} \cdot \mbox{m}^{-1} =\mbox{J} \cdot \mbox{m}^{-2} =\mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-2}
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densità di flusso calorico, irradianza     \mbox{W} \cdot \mbox{m}^{-2} =\mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-3}
-
conduttività termica     \mbox{W} \cdot \mbox{m}^{-1} \cdot \mbox{K}^{-1} =\mbox{m} \cdot \mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-3} \cdot \mbox{K}^{-1}
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viscosità cinematica, coefficente di diffusione     \mbox{m}^{2} \cdot \mbox{s}^{-1}  
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viscosità dinamica     \mbox{N} \cdot \mbox{s} \cdot \mbox{m}^{-2} =\mbox{Pa} \cdot \mbox{s} =\mbox{m}^{-1} \cdot \mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-1}
-
densità di carica elettrica     \mbox{C} \cdot \mbox{m}^{-3} =\mbox{m}^{-3} \cdot \mbox{s} \cdot \mbox{A}
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densità di corrente elettrica     \mbox{A} \cdot \mbox{m}^{-2}  
-
conduttività elettrica     \mbox{S} \cdot \mbox{m}^{-1} =\mbox{m}^{-3} \cdot \mbox{kg}^{-1} \cdot \mbox{s}^{3} \cdot \mbox{A}^{2}
-
conduttività molare     \mbox{S} \cdot \mbox{m}^{2} \cdot \mbox{mol}^{-1} =\mbox{kg}^{-1} \cdot \mbox{mol}^{-1} \cdot \mbox{s}^{3} \cdot \mbox{A}^{2}
-
permittività elettrica     \mbox{F} \cdot \mbox{m}^{-1} =\mbox{m}^{-3} \cdot \mbox{kg}^{-1} \cdot \mbox{s}^{4} \cdot \mbox{A}^{2}
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permeabilità magnetica     \mbox{H} \cdot \mbox{m}^{-1} =\mbox{m} \cdot \mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-2} \cdot \mbox{A}^{-2}
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forza del campo elettrico     \mbox{V} \cdot \mbox{m}^{-1} =\mbox{m} \cdot \mbox{kg} \cdot \mbox{s}^{-3} \cdot \mbox{A}^{-1}
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forza del campo magnetico     \mbox{A} \cdot \mbox{m}^{-1}  
-
luminanza     \mbox{cd} \cdot \mbox{m}^{-2}  
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esposizione (raggi X e gamma)     \mbox{C} \cdot \mbox{kg}^{-1} =\mbox{kg}^{-1} \cdot \mbox{s} \cdot \mbox{A}
-
tasso di dose assorbita     \mbox{Gy} \cdot \mbox{s}^{-1} =\mbox{m}^{2} \cdot \mbox{s}^{-3}

(a): Inizialmente queste unità creavano una categoria a parte detta Unità supplementari. Questa categoria è stata abrogata nel 1995 dalla 20a Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure (CGPM), ed il radiante e lo steradiante sono ora considerate unità derivate.

Prefissi

Le unità SI possono avere prefissi per rendere più comodamente utilizzabili grandi e piccole misurazioni. Per esempio, la luce visibile ha un'ampiezza d'onda pari più o meno a 0.0000005 m, che più comodamente si è soliti scrivere come 500 nm.

Si noti l'importanza di utilizzare correttamente i simboli maiuscoli e minuscoli per evitare ambiguità. Non è più permesso utilizzare più prefissi in cascata, ad esempio non si può scrivere 10 000 m = 1 dakm.

Unità usate con il sistema SI

Queste unità di misura non fanno parte del Sistema Internazionale, ma il loro uso viene tollerato, anche in ambienti ufficiali, per diversi motivi specificati di volta in volta.

Unità non SI accettate per essere usate con il Sistema internazionale
Queste unità vengono accettate accanto a quelle ufficiali del SI in quanto il loro uso è tuttoggi molto diffuso in tutta la popolazione anche non di ambiente scientifico. Il loro uso è tollerato per permettere agli studiosi di far capire le loro ricerche ad un pubblico molto ampio, anche di non esperti nel settore. Questa categoria contiene soprattutto unità di tempo e di angoli.

Nome Simbolo Equivalenza in termini di unità fondamentali SI
minuto min 1 min = 60 s
ora h 1 h = 60 min = 3600 s
giorno d 1 d = 24 h = 86 400 s
grado ° 1° = (π/180) rad
minuto ' 1' = (1/60)° = (π/10 800) rad
secondo " 1" = (1/60)' = (π/648 000) rad
litro l, L 1 L = 1 dm3 = 10-3 m3
tonnellata t 1 t = 103 kg
neper(a) Np 1 Np = 1
bel(a) B 1 B = (1/2) ln 10 (Np)

(a): Queste unità sono usate per esprimere il valore logaritmico della misura. Molto usato nella tecnica è il sottomultiplo del bel, il decibel: dB. Sia per il neper che per il bel è particolarmente importante che la quantità misurata sia specificata, ad esempio dBV nella misura di tensione. Per maggiori informazioni consultare lo standard ISO 31.

Unità non SI accettate perché più precise
Queste unità sono accettate perché quelle previste ufficialmente dal SI sono ricavate tramite relazioni fisiche che includono costanti non conosciute con precisione sufficiente. In questo caso si tollera l'uso di altre unità non ufficiali per la maggiore precisione ricavata.

Nome Simbolo Equivalenza in termini di unità fondamentali SI
elettronvolt eV 1 eV = 1.602 177 33(49) x 10–19 J
unità di massa atomica u 1 u = 1.660 540 2(10) x 10–27 kg
unità astronomica ua 1 ua = 1.495 978 70(30) x 1011 m

Altre unità non SI attualmente accettate
Queste unità sono attualmente usate in ambiti commerciali, legali, e nella navigazione. Queste unità dovrebbero essere definite in relazione al SI in ogni documento in cui vengono usate. Il loro uso è scoraggiato.

Nome Simbolo Equivalenza in termini di unità fondamentali SI
miglio nautico   1 miglio nautico =1852 m
nodo   1 nodo = 1 miglio nautico all'ora = (1852/3600) m/s
ara a 1 a = 1 dam2 = 102 m2
ettaro ha 1 ha = 1 hm2 = 104 m2
bar bar 1 bar = 0.1 MPa = 100 kPa = 1000 hPa = 105 Pa
angstrom Å 1 Å = 0.1 nm = 10-10 m
barn b 1 b = 100 fm2 = 10-28 m2

Vedi anche


Collegamenti esterni


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