Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Бесплатно Личный кабинет — избранное и расчёты ★ Регистрация →
Новинка Симуляторы и тренажёры — ЧПУ, допуски, ПИД Попробовать →
Правовая информация →

INNER
Контакты

Система СИ: единицы

  • 01.07.2026
  • Познавательное
Таблицы в статье
Таблица 1. Основные единицы системы СИ
ВеличинаЕдиницаОбозначение (межд.)Обозначение (рус.)Определяющая константа
ВремясекундаsсΔνCs
Длинаметрmмc
Массакилограммkgкгh
Сила электрического токаамперAАe
Термодинамическая температуракельвинKКk
Количество веществамольmolмольNA
Сила светаканделаcdкдKcd

Семь основных единиц СИ по ГОСТ 8.417-2024 и Резолюции 1 XXVI ГКМВ (2018). С 20 мая 2019 года единицы определяются через фиксированные значения определяющих констант; в правой колонке указана константа, через которую единица задаётся в первую очередь (в ряде определений участвует несколько констант). Значения констант — в таблице 2.

К списку таблиц
Таблица 2. Определяющие константы СИ и их точные значения
КонстантаОбозначениеТочное значениеЕдиница
Частота сверхтонкого перехода в цезии-133ΔνCs9 192 631 770Гц
Скорость света в вакуумеc299 792 458м/с
Постоянная Планкаh6,626 070 15 × 10−34Дж·с
Элементарный электрический зарядe1,602 176 634 × 10−19Кл
Постоянная Больцманаk1,380 649 × 10−23Дж/К
Постоянная АвогадроNA6,022 140 76 × 1023моль−1
Световая эффективность излучения частотой 540 × 1012 ГцKcd683лм/Вт

Значения приняты точными (без погрешности) по определению и не подлежат дальнейшему уточнению. Действуют с 20 мая 2019 года. На их основе выводятся все семь основных единиц, а через них — производные.

К списку таблиц
Таблица 3. Производные единицы СИ со специальными наименованиями и обозначениями
ВеличинаЕдиницаМежд.Рус.Через другие единицы СИЧерез основные единицы СИ
Плоский уголрадианradрадм/м = 1
Телесный уголстерадианsrсрм22 = 1
ЧастотагерцHzГцс−1
СиланьютонNНкг·м·с−2
Давление, механическое напряжениепаскальPaПаН/м2кг·м−1·с−2
Энергия, работа, количество теплотыджоульJДжН·мкг·м2·с−2
Мощность, поток энергииваттWВтДж/скг·м2·с−3
Электрический зарядкулонCКлс·А
Электрическое напряжение, потенциалвольтVВВт/Акг·м2·с−3·А−1
Электрическая ёмкостьфарадFФКл/Вкг−1·м−2·с4·А2
Электрическое сопротивлениеомΩОмВ/Акг·м2·с−3·А−2
Электрическая проводимостьсименсSСмА/Вкг−1·м−2·с3·А2
Магнитный потоквеберWbВбВ·скг·м2·с−2·А−1
Магнитная индукциятеслаTТлВб/м2кг·с−2·А−1
ИндуктивностьгенриHГнВб/Акг·м2·с−2·А−2
Температура Цельсияградус Цельсия°C°CК
Световой потоклюменlmлмкд·сркд
Освещённостьлюксlxлклм/м2кд·м−2
Активность радионуклидабеккерельBqБкс−1
Поглощённая доза ионизирующего излучениягрэйGyГрДж/кгм2·с−2
Эквивалентная доза ионизирующего излучениязивертSvЗвДж/кгм2·с−2
Активность катализаторакаталkatкатмоль·с−1

Двадцать две когерентные производные единицы, которым присвоены собственные наименования (ГОСТ 8.417-2024, таблица 3; SI Brochure, 9-е изд.). Символы единиц, названных в честь учёных, пишут с прописной буквы (Н, Па, Дж). Радиан и стерадиан безразмерны. Эти единицы можно использовать для построения других производных единиц.

К списку таблиц
Таблица 4. Производные единицы СИ без специальных наименований (примеры)
ВеличинаЕдиницаОбозначение (рус.)
Площадьквадратный метрм2
Объёмкубический метрм3
Скоростьметр в секундум/с
Ускорениеметр на секунду в квадратем/с2
Плотностькилограмм на кубический метркг/м3
Удельный объёмкубический метр на килограммм3/кг
Плотность электрического токаампер на квадратный метрА/м2
Напряжённость магнитного поляампер на метрА/м
Молярная концентрациямоль на кубический метрмоль/м3
Яркостькандела на квадратный метркд/м2

Большинство производных единиц не имеют собственных имён и выражаются произведением или отношением основных единиц. Их наименования образуют из наименований основных и производных единиц.

К списку таблиц
Таблица 5. Десятичные приставки СИ для кратных и дольных единиц
МножительПриставкаОбозначение (межд.)Обозначение (рус.)
1030кветтаQКв
1027роннаRРн
1024йоттаYИ
1021зеттаZЗ
1018эксаEЭ
1015петаPП
1012тераTТ
109гигаGГ
106мегаMМ
103килоkк
102гектоhг
101декаdaда
10−1дециdд
10−2сантиcс
10−3миллиmм
10−6микроµмк
10−9наноnн
10−12пикоpп
10−15фемтоfф
10−18аттоaа
10−21зептоzз
10−24йоктоyи
10−27ронтоrрн
10−30квектоqкв

Приставки по ГОСТ 8.417-2024 (таблица 8). Приставки ронна, кветта, ронто и квекто введены XXVII ГКМВ в 2022 году. Приставку пишут слитно с обозначением единицы, без пробела; двойные приставки не применяют.

К списку таблиц
Содержание статьи

Система СИ (Международная система единиц, международное сокращение SI) — это согласованная система единиц измерения физических величин, обязательная к применению в технических расчётах, стандартах и документации. В таблицах выше собраны семь основных единиц СИ, важнейшие производные единицы, их международные и русские обозначения и десятичные приставки кратности. Ниже — пояснения к таблицам: как устроена система, что изменилось после реформы 2019 года и как единицы применяют на практике.

Устройство системы

Система СИ: что это и как устроена

Система СИ построена на семи основных единицах, которые условно считают независимыми по размерности, и на множестве производных единиц, получаемых из основных умножением и делением. Система когерентна: производные единицы образуются из основных без числовых коэффициентов, отличных от единицы. В России и странах — участниках соответствующего соглашения единицы, их наименования, обозначения и правила применения устанавливает межгосударственный стандарт ГОСТ 8.417-2024, пришедший на смену ГОСТ 8.417-2002.

С 20 мая 2019 года все семь основных единиц СИ определены через фиксированные точные значения семи фундаментальных констант, а не через эталоны-артефакты.

Реформу приняла XXVI Генеральная конференция по мерам и весам в 2018 году. До неё, например, килограмм был привязан к международному прототипу — физическому образцу. Теперь килограмм задаётся через постоянную Планка, ампер — через элементарный заряд, кельвин — через постоянную Больцмана, моль — через постоянную Авогадро. Такой подход делает единицы воспроизводимыми в любой лаборатории и не зависящими от сохранности эталона.

Наверх, к оглавлению Фундамент СИ

Основные единицы СИ и определяющие константы

Семь основных единиц перечислены в таблице 1, а константы, через которые они заданы, — в таблице 2. Прямого соответствия «одна единица — одна константа» нет: в определение большинства единиц входит несколько констант. Исключения — секунда, заданная только через частоту перехода в цезии, и моль, заданный только через постоянную Авогадро.

Секунда (с)
Время; через частоту сверхтонкого перехода в цезии-133 ΔνCs = 9 192 631 770 Гц.
Метр (м)
Длина; через скорость света c = 299 792 458 м/с при уже определённой секунде.
Килограмм (кг)
Масса; через постоянную Планка h = 6,626 070 15 × 10−34 Дж·с.
Ампер (А)
Сила тока; через элементарный заряд e = 1,602 176 634 × 10−19 Кл.
Кельвин (К)
Температура; через постоянную Больцмана k = 1,380 649 × 10−23 Дж/К.
Моль (моль)
Количество вещества; содержит ровно NA = 6,022 140 76 × 1023 структурных элементов.
Кандела (кд)
Сила света; через световую эффективность Kcd = 683 лм/Вт для излучения частотой 540 × 1012 Гц.

Значения констант из таблицы 2 приняты точными по определению: у них нет погрешности, и они не будут пересматриваться. Это принципиальное отличие новой редакции СИ от прежней, где часть констант измерялась экспериментально.

Наверх, к оглавлению Производные величины

Производные единицы СИ

Производные единицы выражаются через основные. Часть из них получила собственные наименования — таких единиц двадцать две (таблица 3): ньютон, паскаль, джоуль, ватт, вольт, ом, тесла и другие. Каждая сводится к комбинации основных единиц: например, ньютон — это кг·м·с−2, паскаль — кг·м−1·с−2. Специальные наименования удобны тем, что заменяют громоздкие комбинации и участвуют в построении других единиц (паскаль как Н/м2, вольт как Вт/А).

Большинство же производных единиц собственных имён не имеют и записываются прямым произведением или отношением основных: квадратный метр, метр в секунду, килограмм на кубический метр (таблица 4). Радиан и стерадиан — безразмерные единицы плоского и телесного углов; их отнесли к производным.

Мощность можно выразить цепочкой эквивалентных записей: 1 Вт = 1 Дж/с = 1 Н·м/с = 1 кг·м2·с−3. Все формы равноправны; выбор зависит от контекста расчёта.
Наверх, к оглавлению Масштаб величин

Кратные и дольные единицы: приставки СИ

Чтобы не записывать длинные ряды нулей, к единицам добавляют десятичные приставки кратности (таблица 5). Приставка меняет значение единицы в целое число раз — степень десяти. Кратные приставки увеличивают единицу (кило — в тысячу раз, мега — в миллион), дольные уменьшают (милли — в тысячу раз, микро — в миллион раз).

В 2022 году XXVII Генеральная конференция по мерам и весам расширила диапазон приставок, добавив ронна (1027), кветта (1030) для больших величин и ронто (10−27), квекто (10−30) для малых. Это первое пополнение списка приставок за более чем тридцать лет; оно вошло и в ГОСТ 8.417-2024.

Правила простые: приставку пишут слитно с обозначением единицы, без пробела и без второй приставки. Показатель степени относится ко всей кратной единице вместе с приставкой.

1 км2 = (103 м)2 = 106 м2, а не 103 м2. Возведение в степень охватывает и приставку.
Наверх, к оглавлению Запись обозначений

Обозначения единиц и правила написания

ГОСТ 8.417-2024 устанавливает как международные (латиница и греческие буквы), так и русские обозначения единиц. Одновременно смешивать русские и международные обозначения в одной записи нельзя. Основные правила написания:

  1. Регистр по происхождению. Обозначения единиц, названных в честь учёных, пишут с прописной буквы (Н, Па, Дж, В, Вт, Ом), прочие — со строчной (м, кг, с). Полные наименования всегда строчные (ньютон, паскаль).
  2. Приставки. Кратные приставки в русском обозначении пишут с прописной, дольные — со строчной, кроме дека (да), гекто (г) и кило (к), которые строчные.
  3. Без точки. После обозначения единицы точку как знак сокращения не ставят (кроме конца предложения).
  4. Отступ от числа. Между числом и обозначением единицы оставляют пробел (10 кг, 25 °C), кроме обозначений в виде надстрочного знака для угла.
  5. Произведение и отношение. В произведении единицы разделяют точкой на средней линии (Н·м), в отношении применяют косую или горизонтальную черту (м/с).
Наверх, к оглавлению Практика

Применение СИ в технических расчётах

Когерентность СИ — главное практическое достоинство системы: если все величины подставлены в основных или согласованных производных единицах СИ, результат получается в единицах СИ без переводных коэффициентов. Это снижает риск ошибок при инженерных расчётах.

Сила из второго закона Ньютона: масса m = 2 кг, ускорение a = 3 м/с2. Тогда F = m·a = 2 × 3 = 6 кг·м/с2 = 6 Н. Единица результата — ньютон — получается автоматически, без коэффициентов.

Наравне с единицами СИ стандарт допускает ряд внесистемных единиц: минута, час, сутки, градус, литр, тонна, электронвольт и другие — их применяют там, где это исторически удобно. Для отдельных областей ГОСТ 8.417-2024 вернул или сохранил такие единицы, как миллиметр ртутного столба и ангстрем. При разработке новой документации базовыми остаются единицы СИ, их кратные и дольные.

Наверх, к оглавлению

Вопросы и ответы

Сколько основных единиц в системе СИ?

Семь: секунда, метр, килограмм, ампер, кельвин, моль и кандела. Все остальные единицы СИ — производные и выражаются через эти семь.

Что изменилось в системе СИ в 2019 году?

С 20 мая 2019 года основные единицы определены через точные значения семи фундаментальных констант, а не через эталоны-артефакты. В частности, килограмм привязан к постоянной Планка, ампер — к элементарному заряду, кельвин — к постоянной Больцмана, моль — к постоянной Авогадро.

Сколько производных единиц имеют собственные наименования?

Двадцать две: от герца, ньютона и паскаля до грэя, зиверта и катала. Их полный перечень с обозначениями приведён в таблице 3.

Какие новые приставки СИ появились и когда?

В 2022 году добавили четыре: ронна (1027) и кветта (1030) для больших величин, ронто (10−27) и квекто (10−30) для малых. Они вошли в ГОСТ 8.417-2024.

Каким стандартом установлены единицы СИ в России?

Действующая редакция — ГОСТ 8.417-2024 «ГСИ. Единицы величин», применяемая с 30 сентября 2024 года взамен ГОСТ 8.417-2002. Общая правовая основа — Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений».

Чем отличаются международные и русские обозначения единиц?

Международные используют латинские и греческие буквы (m, kg, N, Ω), русские — кириллицу (м, кг, Н, Ом). Стандарт допускает и те, и другие, но запрещает смешивать их в одной записи.

Что означает «когерентность» системы СИ?

Это значит, что производные единицы образуются из основных без числовых множителей, кроме единицы. Если все данные подставлены в единицах СИ, результат расчёта тоже выходит в единицах СИ без переводных коэффициентов.

Статья носит ознакомительный характер и не заменяет действующие тексты стандартов и нормативных документов. Значения, обозначения и правила следует сверять с актуальными редакциями стандартов. Автор и издатель не несут ответственности за последствия использования изложенных сведений на практике.

Источники

  1. ГОСТ 8.417-2024. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин.
  2. Международная система единиц (СИ). Брошюра СИ, 9-е издание, Международное бюро мер и весов, 2019.
  3. Резолюция 1 XXVI Генеральной конференции по мерам и весам, 2018.
  4. Резолюции XXVII Генеральной конференции по мерам и весам, 2022 (десятичные приставки).
  5. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ.
  6. Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации.
Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.