1.2.2.1 V dohodě ADR se používá těchto měrových jednotek a:
| Veličina | Jednotka Sl b | Přípustná doplňková (vedlejší)jednotka | Vztah mezi jednotkami |
|---|---|---|---|
| Délka | m (metr) | - | - |
| Plošný obsah | m2 (čtverečný metr) | - | - |
| Objem | m3 (krychlový metr) | I c (litr) | 1 /= 10-3m3 |
| Čas | s (sekunda) | min. (minuta) | 1 min. = 60 s |
| h (hodina) | 1 h = 3 600 s | ||
| d (den) | 1 d = 86 400 s | ||
| Hmotnost | kg (kilogram) | g (gram) | 1g = 10-3 kg |
| t (tuna) | 1 t = 103 kg | ||
| Hustota | kg/m3 | kg/l | 1 kg/l = 103 kg/m3 |
| Teplota | K (kelvin) | °C (stupeň Celsia) | 0 °C = 273.15 K |
| Teplotní rozdíl | K (kelvin) | °C (stupeň Celsia) | 1 °C = 1 K |
| Síla | N (newton) | - | 1 N = 1 kg.m/s2 |
| Tlak | Pa (pascal) | 1 Pa = 1 N/m2 | |
| bar (bar) | 1 bar = 105 Pa | ||
| Mechanické napětí | N/m2 | N/mm2 | 1 N/mm2 = 1 MPa |
| Práce | kWh (kilowatthodina) | 1 kWh = 3.6 MJ | |
| Energie | J (joule) | 1 J = 1 N.m = 1 W.s | |
| Teplo | eV (elektronvolt) | 1 eV = 0.1602 H 1018 J | |
| Výkon | W (watt) | - | 1 W = 1 J/s = 1 N.m/s |
| Viskozita kinematická | m2/s | mm2/s | 1 mm2/s = 10-6 m2/s |
| Viskozita dynamická | Pa.s | mPa.s | 1 mPa.s = 10-3 Pa.s |
| Aktivita | Bq (bequerel) | ||
| Ekvivalent dávkové intenzity | Sv (sievert) | ||
a Pro přepočet dosud užívaných jednotek na jednotky Sl platí tyto zaokrouhlené hodnoty:
| Síla | Napětí | |||
| 1 kg | = 9,807 N | 1 kg/mm2 | = 9,807 N/mm2 | |
| 1N | = 0,102 kg | 1 N/mm2 | = 0,102 kg/mm2 | |
| Tlak | ||||
| 1 Pa | = 1 N/m2 | = 10-5 bar | = 1.02 x 10-5 kg/cm2 | = 0.75 x 10-2 torr |
| 1 bar | = 105 Pa | = 1.02 kg/cm2 | = 750 torr | |
| 1 kg/cm2 | = 9,807 x 104 Pa | = 0,9807 bar | = 736 torr | |
| 1 torr | =1,33 x 102 Pa | = 1,33 x 10-3 bar | = 1,36 x 10-3 kg/cm2 | |
| Práce, energie, teplo | ||||
| 1 J | = 1 N.m | = 0,278 x 10-6 kWh | = 0,102 kgm | = 0,239 x 10-3 kcal |
| 1 kWh | = 3,6 x 106 J | = 367 x 103 kgm | = 860 kcal | |
| 1 kgm | = 9,807 J | = 2,72 x 10-6 kWh | = 2,34 x 103 kcal | |
| 1 kcal | = 4.19 x 103 J | = 1.16 x 10-3 kWh | = 427 kgm | |
| Výkon | Kinematická viskozita | |||
| 1 W | = 0,102 kgm/s | = 0,86 kcal/h | 1 m2/s | = 104 St (Stoků) |
| 1 kgm/s | = 9,807 W | = 8,43 kcal/h | 1 St | = 10-4 m2/s |
| 1 kcal/h | = 1,16 W | = 0.119 kgm/s | ||
| Dynamická viskozita | ||||
| 1 Pa.s | = 1 N.s/m2 | = 10 P (poise) | = 0,102 kg. s/m2 | |
| 1 P | =0,1 Pa.s | = 0,1 N.s/m2 | = 1,02 x 10-2 kg. s/m2 | |
| 1 kg.s/m2 | =9,807 Pa.s | = 9,807 N.s/m2 | = 98,07 P | |
b Mezinárodní soustava měrových jednotek SI je výsledkem usnesení Generální konference pro míry a váhy (Adresa: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 Sévres).
c Namísto zkratky “I”pro litr při použití psacího stroje, u něhož není rozdíl mezi písmenem "I" a číslicí "1", je dovoleno používat zkratky "L".
Desetinné násobky a díly jednotky mohou být tvořeny těmito předponami nebo značkami umístěnými před názvem nebo před značkou jednotky:
| Činitel | Předpona | Značka | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 000 000 000 000 | = 1018 | kvintilion | exa | E |
| 1 000 000 000 000 000 | = 1015 | kvadrilion (tr) | peta | P |
| 1 000 000 000 000 | = 1012 | trilion (bilion) | tera | T |
| 1 000 000 000 | = 109 | bilion (milrd) | giga | G |
| 1 000 000 | = 106 | milion | mega | M |
| 1 000 | = 103 | tisíc | kilo | K |
| 100 | = 102 | sto | hekto | H |
| 10 | = 101 | deset | deka | da |
| 0.1 | = 10-1 | desetina | deci | d |
| 0.01 | = 10-2 | setina | centi | c |
| 0.001 | = 10-3 | tisícina | milli | µ |
| 0.000 001 | = 10-6 | miliontina | mikro | n |
| 0.000 000 001 | = 10-9 | biliontina | nano | p |
| 0.000 000 000 001 | = 10-12 | triliontina | piko | f |
| 0.000 000 000 000 001 | = 10-15 | kvadriliontin. | femto | a |
| 0.000 000 000 000 000 001 | = 10-18 | Kvintiliontina | atto | |
POZNÁMKA: 109 = 1 billion je použití násobku měrových jednotek Spojenými národy v angličtině. Analogicky je pak 10-9 = 1 biliontina.