Satuan pengukuran dalam Sistem Internasional SI, dibedakan atas statis dan dinamis. Sistem dinamis terdiri dari dua jenis yaitu sistem satuan dinamis besar dan dinamis kecil. Sistem dinamis besar biasa disebut âMKSâ atau âsistem praktisâ atau âsistem Giorgieâ, sedangkan sistem dinamis kecil biasa kita sebut âCGSâ atau âsistem Gaussâ. Sistem-Sistem Satuan Sistem Satuan Metrik Sistem ini digunakan di Perancis dan pada tahun 1790 pemerintah Perancis meminta para ilmuwan Perancis untuk mempelajari dan memberikan usulan mengenai sistem berat dan sistem ukuran untuk menggantikan semua sistem yang sudah ada. Baca Juga Gelombang Elektromagnetik Para ilmuwan Perancis memutuskan tiga dasar utama dalam membuat sistem satuan matrik ini Dasar pertama para ilmuwan memutuskan bahwa sebuah sistem yang umum dari berat dan ukuran tidak harus bergantung pada standar â standar acuan yang dibuat oleh manusia, akan tetapi sebaliknya didasarkan pada ukuran-ukuran permanent yang diberikan oleh alam. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipilih Sebagai satuan panjang adalah meter, yang didefinisikan sepersepuluh juta bagian dari jarak antara kutub dan khatulistiwa sepanjang meridian melewati Paris. Sebagai satuan massa adalah gram, yaitu massa 1 cm3 air yang telah disuling pada temperatur 40 C dan pada tekanan udara atm normal 760 milimeter air raksa, mm Hg . Sebagai satuan waktu adalah detik, yaitu 1 / 86400 hari matahari rata-rata. Dasar kedua diputuskan bahwa semua satuan-satuan lainnya akan dijabarkan dari ketiga satuan dasar, yaitu panjang, massa dan waktu. Dasar ketiga semua pengalian dan pengalian tambahan dari satuan-satuan dasar adalah dalam sistem desimal, dan dirancang sistem awalan-awalan yang digunakan sampai sekarang., dan pada tabel 1, diberikan pengalian tambahan persepuluhan desimal . Sistem Satuan Internasional Sistem Satuan Internasional nama aslinya dalam bahasa Perancis SystĂšme International dâUnitĂ©s atau SI adalah sistem satuan atau besaran yang paling umum digunakan. Pada awalnya. Sistem ini merupakan sistem MKS, yaitu panjang meter, massa kilogram, danwaktu detik/sekon. Sistem SI ini secara resmi digunakan di semua negara di dunia kecuali Amerika Serikat yang menggunakan Sistem Imperial, Liberia, dan Myanmar. Dalam sistem SI terdapat 7 satuan dasar/pokok SI dan 2 satuan tanpa dimensi. Selain itu, dalam sistem SI terdapat standar awalan-awalan prefix yang dapat digunakan untuk penggandaan atau menurunkan satuan-satuan yang lain. Tujuh satuan dasar SI dan saling ketergantungan definisinya. Arah jarum jam dari atas kelvin suhu, detik second waktu,meter panjang, kilogram massa, kandela candela intensitas cahaya, mole jumlah zat dan ampere arus listrik. Baca Juga Gas Mulia Tabel. Perkalian dan Perkalian Tambahan Desimal Tabel. 7 Satuan Internasional Dua satuan SI tanpa dimensi adalah Radian rad dan Steradian sr. Untuk bagian ini adalah Satuan turunan SI. Satuan turunan adalah satuan yang diturunkan dari satuan pokok. Beberapa contoh satuan turunan yaitu Baca Juga Siklus Krebs Satuan gaya Newton kg m/sÂČ Satuan kecepatan m/s Satuan percepatan m/sÂČ Satuan luas mÂČ Satuan volume mÂł Satuan energi Joule J Satuan tegangan listrik beda potensial Volt A Satuan daya Watt VA = AÂČ = J/s Berikut aturan umum penulisan nilai kuantitas dan simbol SI Nilai kuantitas ditulis dengan angka yang diikuti spasi dan simbol satuan, mis â kgâ, â m2â, â22 Kâ. Pengecualian diberikan untuk satuan sudut, menit, dan detik °, âČ, dan âł, yang dituliskan langsung setelah angka tanpa disisipkan spasi. Simbol satuan turunan yang dibentuk dengan perkalian dihubungkan dengan titik tengah âą atau spasi non-penggal non-break space, misalnya âNâąmâ atau âN mâ. Simbol satuan turunan yang dibentuk dengan pembagian dihubungkan dengan solidus â, pangkat negatif, atau garis miring /, misalnya âmâsâ, âm/sâ, atau âm sâ1â. Hanya satu solidus yang digunakan, misalnya âkgâmâąs2â atau âkgâąmâ1âąsâ2â, dan bukan âkgâmâs2â. Simbol tidak diakhiri dengan tanda titik . karena merupakan entitas matematika dan bukan singkatan, kecuali jika berada di akhir kalimat. Simbol ditulis dengan huruf tegak mis. m untuk meter untuk membedakannya dengan huruf miring yang digunakan oleh variabel mis. m untuk massa. Simbol ditulis dengan huruf kecil mis. âmâ, âsâ, âmolâ, kecuali bagi simbol yang diturunkan dari nama orang mis. âPaâ dari Blaise Pascal. Simbol awalan ditulis serangkai dengan satuan mis. âkâ dalam âkmâ, âMâ dalam âMPaâ, âGâ dalam âGHzâ. Semua simbol awalan yang lebih besar dari 103 kilo ditulis dengan huruf besar. Sistem Satuan CGS Centimeter â Gram â Sekon Sistem ini digunakan di Inggris, sebagai satuan dasar untuk panjang adalah centimeter, sebagai satuan dasar untuk massa adalah gram, dan sebagai satuan dasar untuk waktu adalah sekon. Timbul kesulitan ketika Sistem CGS ini, akan digunakan untuk pengukuran-pengukuran listrik dan maknit, karena dibutuhkan minimal satu satuan lagi, sehingga pada kenyataannya ada dua sistem yang secara bersamaan digunakan, yaitu Baca Juga Lensa Cekung â Pengertian, Sifat, Rumus, Sinar Istimewa dan Contoh Sistem Elektrostatik CGSe disini satuan muatan listrik dijabarkan dari centimeter, Gram dan sekon dengan menetapkan bahwa permissivitas ruang hampa pada hukum Coulomb mengenai muatan listrik adalah satu. Sistem Elektromaknetik CGSm disini satuan-satuan dasar sama dengan sistem CGSe dan satuan kutub maknit diturunkan dari satuan-satuan dasar dengan menetapkan permeabilitas ruang hampa sebesar satu dalam rumus yang menyatakan besarnya gaya antara kutub-kutub maknit. Dalam sistem elektromaknetik satuan-satuan turunan untuk arus dan potensial listrik, yaitu ; amper dan volt , digunakan dalam pengukuran-pengukuran praktis. Kedua satuan ini bersama salah satu dari satuan lainnya, seperti coulomb, ohm, henry, farad dan lain-lain digabungkan di dalam satuan ketiga yang disebut sistem praktis. Sistem Satuan MKSA Meter-Kilogram-Sekon-Amper Sistem satuan ini dirintis oleh seoarang insinyur Italia bernama Giorgi, yang menyatakan bahwa satuan-satuan praktis untuk arus, tegangan, energi dan daya yang digunakan oleh para insinyur listrik disulitkan dengan penggunaan sistem meter-kilogram-sekon. Disarankannya agar sistem satuan metrik dikembangkan menjadi suatu sistem koheren dengan menyertakan satuan-satuan listrik praktis. Sistem MKSA ini, memilih amper sebagai satuan dasar keempat dan mulai diterima pada tahun 1935. Sistem Satuan Internasional Sistem ini lebih dimengerti dan telah diterima pada tahun 1954 dan atas persetujuan internasional ditetapkan sebagai sistem internasional. Dalam sistem satuan ini digunakan enam satuan dasar, yaitu meter, kilogram, sekon, amper yang diambil dari sistem MKSA, dan sebagai sistem satuan dasar tambahan adalah derejat Kelvin sebagai satuan temperatur, lilin Kandela sebagai satuan intensitas penerangan. Baca Juga Gaya Gesek Sebelum adanya standar internasional, hampir setiap negara menetapkan sistem satuannya sendiri. Sebagai contoh, satuan panjang di negara Indonesia adalah hasta dan jengkal, di Inggris dikenal inci dan feet kaki, dan di Perancis digunakan meter. Penggunaan bermacam-macam satuan untuk suatu besaran ini menimbulkan kesukaran. Kesukaran pertama adalah diperlukannya bermacam-macam alat ukur yang sesuai dengan satuan yang digunakan. Kesukaran kedua adalah kerumitan konversi dari satuan ke satuan lainnya, misalnya dari jengkal ke kaki. Ini disebabkan tidak adanya keteraturan yang mengatur konversi satuan-satuan tersebut. Konferensi Umum mengenai Berat dan Ukuran ke-14 1971, berdasarkan hasil-hasil pertemuan sebelumnya dan hasil-hasil panitia internasional, menetapkan tujuh besaran sebagai dasar. Ketujuh besaran ini merupakan dasar bagi Sistem Satuan Internasional, biasanya disingkat SI, dari bahasa Prancis âLe Systeme International dâUnites.â Banyak contoh-contoh satuan turunan SI, seperti kecepatan, gaya, hambatan listrik, dan sebagainya. Sebagai contoh, satuan SI untuk gaya disebut newton disingkat N, yang dalam satuan dasar SI didefinisikan sebagai. N = 1 m â kg/s2 Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5. Akibat adanya kesukaran yang ditimbulkan oleh penggunaan sistem satuan yang berbeda, maka muncul gagasan untuk menggunakan hanya satu jenis satuan saja untuk besaran-besaran dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Suatu perjanjian internasional telah menetapkan satuan internasional International System of Units disingkat satuan SI. Satuan SI ini diambil dari sistem metrik yang telah digunakan di Prancis setelah revolusi tahun 1789. Karena ada tujuh besaran pokok, maka juga ada tujuh satuan pokok dalam SI, yaitu meter m, kilogram kg, sekon s, ampere A, kelvin K, candela cd, dan mol mol. Tabel. Besaran â besaran dasar SI, satuan dan simbol Baca Juga Rumus Medan Magnet Dimensi suatu Besaran Pokok, Besaran Turunan dan Analisis Dimensi Dimensi suatu besaran menujukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. Dimensi besaran pokok dinyatakan dengan lambang huruf tertentu ditulis huruf besar, dan atau diberi kurung persegi. Sebagai contoh, dimensi dari besaran massa ditulis M atau [M]. Dimensi suatu besaran turunan ditentukan oleh rumus besaran turunan tersebut jika dinyatakan dalam besaran-besaran pokok. Sebagai contoh, dimensi dari besaran percepatan yang didefinisikan sebagai hasil bagi dari kecepatan dan waktu adalah sebagai berikut Adapun cara-cara menentukan dimensi besaran turunan dari dimensi besaran pokok yaitu Analisis dimensi dalam fisika adalah alat konseptual yang sering diterapkan dalam fisika, dan teknik untuk memahami keadaan fisis yang melibatkan besaran fisis yang berbeda-beda. Adapun tiga manfaat dimensi dalam fisika, sebagai berikut. Dapat digunakan untuk membuktikan dua besaran fisis setara atau tidak. Dua besaran fisis yang hanya setara jika keduanya memiliki dimensi yang sama dan keduanya termasuk besaran skalar atau keduanya termasuk besaran vektor. Dapat digunakan untuk menetukan persamaan yang pasti atau mungkin benar. Dapat digunakan untuk menurunkan persamaan suatu besaran fisis jika kesebandingan besaran fisis tersebut dengan besaran fisis lainnya diketahui. Baca Juga Dimensi Besaran Konversi Satuan Internasional Pernah dengar istilah feet , mile , kelvin , ataupun galon ? Atau pernah ditanya adik atau tetangga 4 meter berapa feet ? 2 Km berapa mile ? Kalo jawaban anda iya berarti anda tidak sendiri , saya pun pernah mengalami hal yang sama ketika menempuh bangku kuliah. Tentu akan sangat sulit jika kita tidak mengetahui cara mengkonversi nilai satuan tersebut. Kenapa sih harus ada satuan metric dan satuan imperal segala ? Kenapa ga cuma satu jenis satuan metric saja atau imperial saja yang digunakan diseluruh dunia , kan lebih mudah gitu . Sempat berfikir kenapa harus ada perbedaan jika sama itu indah ha ha ha ha mengambil salah satu liric lagu band ternama . Pada dasarnya ada 2 sistem satuan , yaitu Satuan Internasional SI dan Satuan British. Satuan Internasional banyak digunakan di negara asia salah satunya negara kita Indonesia . Contoh Satuan Metric meter, liter , km/jam , dll . Amerika Serikat merupakan salah satu negara pengguna Satuan British , entah mengapa negara yang satu ini selalu ingin tampil beda . Mungkin karena merasa negara besar dan tidak mau ikut2 an seperti negara lain maka mereka menggunakan satuan yang berbeda. PANJANG 1 cm = 0,3937 in 1 m = 3,2808 ft 1 in = 2,54 cm 1 ft = 0,3048 m MASSA DAN DENSITAS 1 kg = 2,2046 lb 1 g/cm3 = 103 kg/m3 1 g/cm3 = 62,428 lb/ft3 1 lb = 0,4536 kg 1 lb/ft3 = 0,016018 g/cm3 1 lb/ft3 = 16,018 kg/m3 KECEPATAN 1 km/h = 0,62137 mile/h 1 km/h = 0,27778 m/s 1 km/h = 0,91134 ft/s 1 km/h = 0,53996 knots 1 mile/h = 1,6093 km/h 1 m/s = 3,6 km/h 1 ft/s = 1,092728 km/h 1 knots = 1,852 km/h VOLUME 1 cm3 = 0,061024 in3 1 m3 = 35,315 ft3 1 L = 10-3 m3 1 L = 0,0353 ft3 1 in3 = 16,387 cm3 1 ft3 = 0,028317 m3 1 galon = 0,13368 ft3 1 galon = 3,7854 x 10-3 m3 GAYA 1 N = 1 1 N = 0,22481 lbf 1 lbf = 32,174 1 lbf = 4,4482 N Baca Juga Pengertian Gravitasi Bumi TEKANAN 1 Pa = 1 N/m2 = 1,4504 x 10-4 lbf/in2 1 bar = 105 N/m2 1 atm = 1,01325 bar 1 lbf/in2 = 6894,8 Pa 1 lbf/in2 = 144 lbf/ft2 1 atm = 14,696 lbf/in2 ENERGI DAN ENERGI SPESIFIK 1 J = 1 = 0,73756 1 kJ = 737,56 1 kJ = 0,9478 Btu 1 kJ/kg = 0,42992 Btu/lb 1 = 1,35582 J 1 Btu = 778,17 1 Btu = 1,0551 kJ 1 Btu/lb = 2,326 kJ/kg 1 kcal = 4,1868 kJ LAJU PERPINDAHAN ENERGI 1 W = 1 J/s = 3,413 Btu/h 1 Kw = 1,341 hp 1 Btu/h = 0,293 W 1 hp = 2545 Btu/h 1 hp = 550 1 hp = 0,7457 Kw KALOR SPESIFIK 1 Kj/ = 0,238846 Btu/lb.°R 1 kcal/ = 1 Btu/lb.°R 1 Btu/ = 4,1868 Kj/ PERCEPATAN STANDAR DARI GRAVITASI g = 9,80665 m/s2 g = 32,174 ft/s2 TEKANAN ATMOSFER STANDAR 1 atm = 1,01325 bar 1 atm = 14,696 lbf/in2 HUBUNGAN TEMPERATUR T °R = 1,8 T K T °C = T K â 273,15 T °F = T °R â 459,67 Untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam fisika, kita biasanya melakukan pengamatan yang disertai dengan pengukuran. Pengamatan suatu gejala secara umum tidak lengkap apabila tidak disertai data kuantitatif yang didapat dari hasil pengukuran. Lord Kelvin, seorang ahli fisika berkata, bila kita dapat mengukur yang sedang kita bicarakan dan menyatakannya dengan angka-angka, berarti kita mengetahui apa yang sedang kita bicarakan itu. Baca Juga Alat Optik Catatan Metrik atau sistem metrik tuh sistem pengukuran internasional yang menggunakan bilangan desimal. Standar sistem metric tuh Sistem Internasional SI. Apa yang Anda lakukan sewaktu melakukan pengukuran? Misalnya anda mengukur panjang meja belajar dengan menggunakan jengkal, dan mendapatkan bahwa panjang meja adalah 6 jengkal. Jadi, mengukur adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan sesuatu lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Dalam pengukuran di atas Anda telah mengambil jengkal sebagai satuan panjang. Sebelum adanya standar internasional, hampir tiap negara menetapkan sistem satuannya sendiri. Penggunaan bermacam-macam satuan untuk suatu besaran ini menimbulkan kesukaran. Kesukaran pertama adalah diperlukannya bermacam-macam alat ukur yang sesuai dengan satuan yang digunakan. Kesukaran kedua adalah kerumitan konversi dari satu satuan ke satuan lainnya, misalnya dari jengkal ke kaki. Ini disebabkan tidak adanya keteraturan yang mengatur konversi satuan-satuan tersebut. Akibat kesukaran yang ditimbulkan oleh penggunaan sistem satuan yang berbeda maka muncul gagasan untuk menggunakan hanya satu jenis satuan saja untuk besaran-besaran dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Suatu perjanjian internasional telah menetapkan satuan sistem internasional Internasional System of Units disingkat satuan SI. Satuan SI ini diambil dari sistem metrik yang telah digunakan di Perancis. Selain Sistem Internasional SI, terdapat juga Sistem Satuan Britania British System yang juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan artikel diatas tentang Satuan Internasional â Pengertian, Tabel, Berat, Volume, Contoh semoga bisa bermanfaat bagi pembaca setia kami.
Gram( singkatan, g atau gm ) adalah satuan massa cgs (sentimeter/ gram /detik). Sebuah gaya satu dyne (1 dyn), diterapkan pada massa satu gram (1 g ), akan menyebabkan massa tersebut dipercepat pada satu sentimeter per detik kuadrat (1 cm/s2). Lalu, mengapa gram adalah gram? Dalam berat, satu gram sama dengan seperseribu kilogram.
Apayang dimaksud dengan produk (ekonomi) Produk disebut segala sesuatu yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Ini adalah hasil dari serangkaian prosedur untuk merakit, membangun, membuat, dan mengelaborasi suatu objek dengan fungsi yang berguna bagi orang-orang. Ini adalah kata umum. Ada konsep matematika yang tidak jauh dari apa yang
anindya23 Lembaga Berat dan Ukuran Internasional International Bereau of Weights and Measures yang terletak di kota Paris Prancis dan didirikan pada tahun 1875 menjadi sebuah lembaga internasional yang menetapkan besaran dasar. Badan ini berhubungan dengan semua laboratorium standar yang ada di seluruh dunia dan secara berkala mengadakan pertemuan untuk membuat resolusi dan rekomendasi. Pertemuan pertama diadakan tahun 1889. 30 votes Thanks 63
Apayang dimaksud dengan Lembaga Kerjasama Tripartit (LKT) ? klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm ) dengan berat minimum 80 gram dengan batas sebagai berikut: âą gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A-4 dengan berat minimum
Sistem Satuan Internasional bahasa Prancis SystĂšme International dâUnitĂ©s atau SI adalah bentuk modernistic dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Sistem ini terdiri dari sebuah sistem satuan pengukuran yang koheren yang terpusat pada 7 satuan pokok, yaitu detik, meter, kilogram, ampere, kelvin, mol, dan kandela, beserta satu set berisi twenty awalan untuk nama dan simbol satuan yang dapat digunakan saat menentukan kelipatan dan pecahan satuan. Sistem ini juga menentukan nama dari 22 satuan turunan, seperti lumen dan watt, untuk besaran umum lainnya. Satuan pokok didefinisikan dalam bentuk konstanta alam tetap, seperti kecepatan cahaya dalam ruang hampa dan muatan elektron, yang dapat diamati dan diukur dengan sangat akurat. Tujuh konstanta digunakan dalam berbagai kombinasi untuk menentukan tujuh satuan pokok tersebut. Sebelum tahun 2019, artefak-artefak tertentu digunakan sebagai pengganti dari beberapa konstanta ini, yang terakhir adalah Purwarupa Kilogram Internasional, sebuah silinder yang terbuat dari paduan platina-iridium. Kekhawatiran mengenai stabilitasnya menyebabkan terjadinya revisi dari definisi unit dasar secara keseluruhan menggunakan konstanta alam, yang mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.[1] Satuan turunan dapat didefinisikan dari satu atau beberapa satuan pokok dan/atau satuan turunan lainnya. Satuan-satuan tersebut diadopsi agar dapat memfasilitasi pengukuran besaran yang beragam. Sistem SI sedari awal dimaksudkan untuk menjadi sistem yang berkembang. Satuan dan awalan diciptakan, lalu definisi unit of measurement dimodifikasi melalui perjanjian internasional seiring dengan teknologi pengukuran yang semakin maju dan ketepatan pengukuran yang berkembang. Satuan turunan terbaru yang diberi nama, satuan katal, diciptakan pada tahun 1999. Keandalan Sistem SI tidak hanya tergantung pada pengukuran baku yang presisi untuk satuan pokok yang didefinisikan dalam berbagai konstanta fisika alam tertentu, tetapi juga pada definisi yang presisi dari konstanta tersebut. Kumpulan konstanta yang mendasarinya harus dimodifikasi ketika konstanta-konstanta yang lebih stabil ditemukan, atau mungkin telah diukur secara lebih tepat. Sebagai contoh, pada tahun 1983, meter ditetapkan ulang sebagai jarak tempuh cahaya dalam ruang hampa dalam waktu sepersekian detik, sehingga membuat nilai kecepatan cahaya yang berkenaan dengan satuan yang didefinisikan tersebut menjadi tepat. Alasan dari perkembangan sistem SI adalah beragamnya satuan yang bermunculan selama sistem satuan CGS sentimeterâgram-detik berlaku khususnya ketidakkonsistenan antara sistem satuan elektrostatis dan satuan elektromagnetik dan kurangnya koordinasi antara berbagai disiplin ilmiah yang menggunakan sistem CGS. Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan bahasa Prancis ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale des poids et mesures â CGPM, yang dibentuk oleh Konvensi Meter pada tahun 1875, menyatukan banyak organisasi internasional agar dapat menetapkan definisi dan standar dari sistem baru serta membakukan aturan untuk menulis dan membaca pengukuran. Sistem SI dipublikasikan pada tahun 1960 sebagai hasil dari inisiatif yang dimulai pada tahun 1948. Sistem tersebut lebih didasarkan pada sistem satuan MKS meterâkilogram-detik dibanding varian-varian CGS. Sejak saat itu, Sistem Satuan Internasional telah diadopsi secara resmi di hampir semua negara, kecuali Amerika Serikat, Liberia, dan Myanmar.[two] Myanmar dan Liberia, meskipun tidak secara resmi, menggunakan satuan SI secara substansial. Komunitas ilmiah, militer, dan medis As juga menggunakan satuan SI, meskipun dalam hidup sehari-hari penduduk Equally masih menggunakan sistem regal dan satuan Amerika Serikat. Negara seperti Britania Raya, Kanada, dan kepulauan-kepulauan tertentu di Laut Karibia telah menetapkan satuan SI sebagai satuan resmi, tetapi metrikasi masih diterapkan sebagian, yang menggunakan campuran dari satuan SI, imperial, dan satuan AS. Inggris telah mengadopsi secara resmi kebijakan metrikasi, tetapi rambu-rambu jalan di Britania Raya masih terus menggunakan mil. Kanada telah mengadopsi SI di hampir semua institusi pemerintah, kedokteran, dan sains, juga timbangan, laporan cuaca, rambu lalu lintas, dan stasiun pengisian BBM, tetapi satuan imperial masih legal digunakan dan sampai saat ini masih digunakan di beberapa sektor terutama perdagangan dan perkeretaapian. Produk-produk di Kanada dan Inggris terus, dalam konteks tertentu, diiklankan dalam pon daripada kilogram. Metrikasi tidak lengkap yang terjadi di Kanada, Britania Raya, dan terutama AS mengisyaratkan dampak dari kegagalan pemerintah untuk menindaklanjuti dengan serius program metrikasi masing-masing. Satuan dan awalan [sunting sunting sumber] Satuan pokok [sunting sunting sumber] Satuan turunan [sunting sunting sumber] Awalan [sunting sunting sumber] Satuan non-SI yang bisa digunakan bersama SI [sunting sunting sumber] Satuan non-SI yang diterima digunakan bersama SI [sunting sunting sumber] Satuan non-SI yang nilainya dalam satuan SI didapatkan secara eksperimen [sunting sunting sumber] Satuan non-SI lainnya [sunting sunting sumber] Satuan Non-SI yang berhubungan dengan sistem satuan CGS dan CGS-Gaussian [sunting sunting sumber] Penulisan [sunting sunting sumber] Perubahan pasca-1960 [sunting sunting sumber] Perubahan pada SI [sunting sunting sumber] Dipertahankannya satuan non-SI [sunting sunting sumber] Sistem Besaran Internasional [sunting sunting sumber] Brosur SI dan faktor konversi [sunting sunting sumber] Evolusi SI [sunting sunting sumber] Perubahan SI [sunting sunting sumber] Redenifisi 2019 [sunting sunting sumber] Sejarah [sunting sunting sumber] Awal perkembangan [sunting sunting sumber] Konvensi Meter [sunting sunting sumber] [sunting sunting sumber] Lihat pula [sunting sunting sumber] Catatan [sunting sunting sumber] Referensi [sunting sunting sumber] Bacaan lebih lanjut [sunting sunting sumber] Pranala luar [sunting sunting sumber] Apa Yang Dimaksud Dengan Lembaga Berat Dan Ukuran Internasional Satuan dan awalan [sunting sunting sumber] Sistem Satuan Internasional terdiri dari satu set satuan pokok, satu set up satuan turunan SI dengan nama khusus, dan satu gear up pengali berbasis desimal yang digunakan sebagai awalan. Istilah Satuan SI mencakup ketiga kategori ini, tetapi istilah Satuan SI koheren hanya termasuk satuan pokok dan satuan turunan.[3] 103â106 Satuan pokok [sunting sunting sumber] Satuan pokok SI adalah fondasi dari sistem ini dan semua satuan turunan diturunkan dari sini. Satuan pokok SI[4] 23 [5] [6] Namasatuan Simbolsatuan Simboldimensi Namabesaran Definisi singkat detik[a] s T waktu Nilai numerik tetap dari frekuensi sesium Μ Cs sebesar bila dinyatakan dalam satuan Hz yang sebanding dengan sâ1. meter m L panjang Nilai numerik tetap dari laju cahaya dalam ruang hampa c sebesar bila dinyatakan dalam satuan mâ
sâ1. kilogram[b] kg M massa Nilai numerik tetap dari konstanta Planck h sebesar half dozen,626070fifteenĂtenâ34 bila dinyatakan dalam satuan Jâ
due south yang sebanding dengan kgâ
m2â
southwardâ1. ampere A I arus listrik Nilai numerik tetap dari muatan listrik partikel e sebesar ane,602176634Ă10â19 bila dinyatakan dalam satuan C yang sebanding dengan Aâ
s. kelvin Grand Î suhu termodinamika Nilai numerik tetap dari konstanta Boltzmann k sebesar 1,380649 Ă10â23 bila dinyatakan dalam satuan Jâ
Gâ1 yang sebanding dengan kgâ
m2â
sâ2â
Kâi. mol mol N jumlah zat 6,02214076Ă1023 entitas elementer[c] yang merupakan nilai numerik tetap dari konstanta Avogadro N A bila dinyatakan dalam satuan molâ1 dan disebut bilangan Avogadro. kandela cd J intensitas cahaya Nilai numerik tetap dari efikasi cahaya oleh radiasi monokromatik pada frekuensi 540Ă1012 Hz, M cd, sebesar 683 bila dinyatakan dalam satuan lmâ
Wâ1 yang sebanding dengan cdâ
srâ
Wâ1 atau cdâ
srâ
kgâ1â
yardâ2â
south3. Note ^ Sekon bahasa Inggris 2d adalah kata alternatif untuk detik. ^ Meskipun ada awalan âkilo-â, kilogram adalah satuan pokok massa. Kilogram, bukan gram, digunakan dalam definisi satuan turunan. ^ Entitas elementer dapat berupa atom, molekul, ion, elektron, partikel lain, atau kelompok partikel tertentu. Satuan turunan [sunting sunting sumber] Satuan turunan pada SI dibentuk dengan perkalian, perpangkatan, atau pembagian satuan pokok.[3] 103 [4] iii Satuan turunan berhubungan dengan besaran turunan, contohnya kecepatan adalah besaran yang diturunkan dari besaran dasar waktu dan panjang, maka satuan turunan SI nya adalah meter per sekon k/s. Dimensi satuan turunan dapat dituliskan dalam dimensi satuan pokok. Satuan koheren adalah satuan turunan yang tidak memuat faktor numerik selain oneâbesaran seperti gravitasi standar dan densitas air tidak termasuk definisi mereka. Pada contoh diatas, satu newton adalah gaya yang diperlukan untuk mempercepat sebuah benda bermassa satu kilogram sebesar satu meter per sekon kuadrat. Karena satuan SI untuk massa adalah kg dan akselerasi adalah msâ2 dan F â g Ă a , maka satuan gaya adalah perkalian dan menghasilkan kgmsâ2 atau satu newton. Karena newton adalah bagian dari satuan yang koheren, konstanta proporsionalnya adalah 1. Untuk mudahnya, beberapa satuan turunan memiliki nama dan simbol khusus.[7] Beberapa satuan dapat digunakan kombinasi dengan nama dan simbol untuk satuan pokok dan satuan turunan untuk menuliskan satuan besaran turunan lainnya. Sebagai contoh, satuan SI untuk gaya adalah newton N, satuan SI dari tekanan adalah pascal Paâdan pascal dapat didefinisikan sebagai ânewton per meter persegiâ N/one thousandtwo.[8] Satuan turunan SI dengan nama dan simbol khusus[four] three Nama Simbol Besaran Berdasarkansatuan pokok SI Berdasarkansatuan SI lainnya radian [a] rad sudut datar thouchiliadâ1 i steradian [a] sr sudut ruang m2mâ2 1 hertz Hz frekuensi sâ1 newton N gaya, berat kgmsouthwardâ2 pascal Pa tekanan, tegangan kgchiliadâ1sâ2 Northward/mtwo joule J energi, kerja, panas kgm2sâtwo Nm watt Due west daya, fluks radian kgk2sâ3 J/s coulomb C muatan atau jumlah listrik sA volt V tegangan potensial listrik, ggl kgm2sâ3Aâone W/A farad F kapasitansi listrik kgâ1mâiis4Atwo C/V ohm hambatan listrik, impedansi listrik, reaktansi kgm2sâ3Aâtwo Five/A siemens S konduktansi listrik kgâ1kâ2sthreeA2 A/V weber Wb fluks magnetik kgone thousandtwosâiiAâ1 Fives tesla T densitas fluks magnetik kgsouthwardâ2Aâane Wb/mii henry H induktansi kgmtwodue southâ2Aâ2 Wb/A derajat Celsius °C temperatur relatif terhadap K G lumen lm fluks cahaya cd cdsr lux lx iluminansi mâ2cd lm/mii becquerel Bq radioaktivitas peluruhan per satuan waktu due southâ1 gray Gy dosis serap dari radiasi pengion m2southâ2 J/kg sievert Sv dosis ekuivalen dari radiasi pengion chiliad2sâ2 J/kg katal kat aktivitas katalis molsouthâi Catatan ^ a b radian dan steradian, dulu diberikan status khusus, saat ini dianggap satuan turunan tak berdimensi.[4] 3 Contoh satuan turunan yang koheren dalam hal satuan pokok[4] 24 Nama Simbol Nama besaran Simbol besaran meter persegi g2 luas A meter kubik yard3 volume 5 meter per detik m/s kecepatan, kelajuan v meter per detik kuadrat thousand/s2 percepatan a meter resiprokal mâane bilangan gelombang , áčœ kilogram per meter kubik kg/kthree massa jenis Ï kilogram per meter persegi kg/m2 kerapatan permukaan ÏA meter kubik per kilogram mthree/kg book spesifik v ampere per meter persegi A/mii kerapatan muatan j ampere per meter A/m kekuatan medan magnet H mol per meter kubik mol/mthree konsentrasi c kilogram per meter kubik kg/grandiii konsentrasi massa Ï, Îł kandela per meter persegi cd/m2 luminansi L 5 Contoh satuan turunan yang mencakup satuan dengan nama khusus[4] 26 Nama Simbol Besaran Berdasarkansatuan pokok SI pascal detik Paâ
s viskositas dinamis grandâiâ
kgâ
southâ1 newton meter Nâ
m momen gaya chiliad2â
kgâ
sâtwo newton per meter N/m tegangan permukaan kgâ
southwardâ2 radian per detik rad/s kecepatan sudut due southâane radian per detik kuadrat rad/s2 percepatan sudut southâii watt per meter persegi W/chiliad2 kerapatan fluks panas kgâ
southwardâ3 joule per kelvin J/K kapasitas kalor, entropi k2â
kgâ
southwardâ2â
Mâane joule per kilogram kelvin J/kgâ
K kapasitas kalor spesifik, entropi spesifik m2â
sâ2â
Yardâ1 joule per kilogram J/kg energi spesifik chiliadtwoâ
sâtwo watt per meter kelvin Due west/mâ
K konduktivitas termal gâ
kgâ
southâthreeâ
Chiliadâone joule per meter kubik J/thousand3 kerapatan energi thouâaneâ
kgâ
sâ2 volt per meter V/m kuat medan listrik thouâ
kgâ
southâ3â
Aâ1 coulomb per meter kubik C/miii kerapatan muatan listrik mâ3â
due southâ
A coulomb per meter persegi C/grand2 kerapatan muatan permukaan, kerapatan fluks listrik mâ2â
sâ
A farad per meter F/m permitivitas chiliadâ3â
kgâ1â
due south4â
Aii henry per meter H/m permeabilitas thousandâ
kgâ
due southâ2â
Aâ2 joule per mol J/mol energi molar one thousand2â
kgâ
sâtwoâ
molâane joule per mol kelvin J/molâ
K kapasitas kalor molar, entropi molar chiliad2â
kgâ
sâtwoâ
Kâ1â
molâ1 coulomb per kilogram C/kg pajanan kgâiâ
sâ
A grayness per detik Gy/s laju dosis serap thousandiiâ
sâiii watt per steradian Due west/sr intensitas radian chiliadtwoâ
kgâ
sâiii watt per meter persegi steradian W/m2â
sr radiansi kgâ
sâ3 katal per meter kubik kat/g3 konsentrasi aktivitas katalitik mâ3â
southâoneâ
mol Awalan [sunting sunting sumber] Awalan ditambahkan ke nama satuan untuk menghasilkan perkalian dan pembagian dari satuan awal. Semua perkalian adalah perpangkatan x, dan diatas ratusan atau dibawah perseratus adalah perpangkatan 1000. Contohnya, kilo- menandakan perkalian seribu dan milli- menandakan perkalian perseribu, maka k milimeter = i meter dan one thousand meter = ane kilometer. Awalan ini tidak pernah digabung, maka sepersejuta meter disebut mikrometer, bukan milimilimeter. Perkalian kilogram dinamai dengan gram sebagai satuan pokok, maka sepersejuta kilogram adalah miligram, bukan mikrokilogram.[three] 122 [9] 14 Awalan SI l b s Awalan Ground chiliad Basis ten Desimal Sebutan Adopsi[nb 1] Nama Simbol Skala pendek Skala panjang yota Y yardeight x24 septiliun kuadriliun 1991 zeta Z yard7 1021 sekstiliun triliar 1991 eksa E yard6 teneighteen kuintiliun triliun 1975 peta P 10005 1015 kuadriliun biliar 1975 tera T yard4 1012 triliun biliun 1960 giga K yard3 x9 biliun miliar 1960 mega 1000 1000ii ten6 juta 1873 kilo k yard1 103 ribu 1795 hekto h m2/iii ten2 100 ratus 1795 deka da m1/3 101 10 puluh 1795 yard0 100 ane satu â desi d 1000â1/3 tenâone 0,1 sepersepuluh 1795 senti c 1000â2/3 tenâ2 0,01 seperseratus 1795 mili m mâ1 10â3 0,001 seperseribu 1795 mikro ” 1000â2 10âhalf dozen 0,000001 sepersejuta 1873 nano n yardâ3 tenâ9 0,000000 001 sepersebiliun sepersemiliar 1960 piko p 1000âfour 10â12 0,000000 000 001 sepersetriliun sepersebiliun 1960 femto f one thousandâ5 10â15 0,000000 000 000 001 sepersekuadriliun sepersebiliar 1964 ato a 1000â6 10â18 0,000000 000 000 000 001 sepersekuintiliun sepersetriliun 1964 zepto z 1000âseven 10â21 0,000000 000 000 000 000 001 sepersesekstiliun sepersetriliar 1991 yokto y 1000â8 xâ24 0,000000 000 000 000 000 000 001 seperseseptiliun sepersekuadriliun 1991 ^ Awalan yang diadopsi sebelum 1960 sudah ada sebelum SI. Sistem CGS diperkenalkan tahun 1873. Satuan non-SI yang bisa digunakan bersama SI [sunting sunting sumber] Meskipun secara teori, SI dapat digunakan untuk pengukuran fisika apapun, CIPM mengakui beberapa satuan non-SI yang masih digunakan dalam ilmu teknis, saintifik, dan komersial. Selain itu, ada beberapa satuan lain yang telah digunakan ratusan tahun lamanya dan telah menjadi budaya yang kelihatannya masih akan terus digunakan di masa depan. CIPM telah memasukkan beberapa satuan tersebut dan mempublikasikannya dalam Brosur SI sehingga penggunaannya bisa konsisten di seluruh dunia. Beberapa satuan ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori berikut.[iii] 123â129 [9] 7âeleven [Note 1] Liter adalah satuan non-SI yang diterima untuk digunakan bersama seperseribu meter kubik, liter tidak koheren dengan pengukuran SI. Satuan non-SI yang diterima digunakan bersama SI [sunting sunting sumber] Beberapa satuan waktu, sudut, dan satuan metrik non-SI lainnya telah digunakan bertahun-tahun lamanya. Hampir semua orang menggunakan hari dan pembagian non-desimalnya sebagai basis waktu, dan tidak seperti kaki atau pound, satuan ini sama sekali tidak peduli dimanapun diukur. Radian, adalah 1 2Ï revolusi, memiliki keuntungan matematis namun rumit untuk navigasi, dan seperti waktu, satuan-satuan yang digunakan dalam navigasi memiliki kekonsistensi yang tinggi di seluruh dunia. Ton, liter, dan hektare diadopsi CGPM tahun 1879 dan telah dipertahankan sebagai satuan yang dapat digunakan bersama dengan satuan SI, memiliki simbol masing-masing. Satuan non-SI yang nilainya dalam satuan SI didapatkan secara eksperimen [sunting sunting sumber] Fisikawan sering kali menggunakan satuan pengukuran yang basisnya dari fenomena alam, terutama ketika besaran yang diasosiasikan dengan fenomena ini jauh lebih besar atau jauh lebih kecil daripada satuan SI yang ekivalen. Beberapa yang paling umum telah dimasukkan dalam Brosur SI bersama dengan simbol konsisten dan nilai yang diterima, tapi dengan peringatan bahwa nilai fisiknya perlu diukur.[Annotation two] elektronvolt, satuan massa dalton/atomik, konstanta Planck, dan massa elektron Satuan non-SI lainnya [sunting sunting sumber] Sejumlah satuan not-SI yang tidak pernah dilarang secara formal oleh CPGM terus digunakan di seluruh dunia terutama di bidang kesehatan dan navigasi. Seperti dengan satuan pengukuran di Tabel vi dan 7, berikut ini adalah satuan yang dikelompokkan oleh CIPM dalam Brosur SI untuk memastikan pemakaian yang konsisten, tetapi dengan rekomendasi bahwa penulis yang memakainya sebisanya mendefinisikan satuan tersebut dimanapun mereka memakainya. bar, milimeter raksa, Ă„ngström, nautical mile, befouled, knot dan neper Satuan Non-SI yang berhubungan dengan sistem satuan CGS dan CGS-Gaussian [sunting sunting sumber] Manual SI juga memasukkan sejumlah satuan pengukuran lama yang digunakan pada beberapa bidang ilmu khusus seperti geodesi dan geofisika atau beberapa pada literatur, terutama dalam elektrodinamika klasik dan relativistik. Satuan yang termasuk adalah erg, dyne, poise, stokes, stilb, phot, gal, maxwell, gauss, dan Ćrsted. Penulisan [sunting sunting sumber] Berikut aturan umum penulisan nilai kuantitas dan simbol SI.[10] [xi] Nilai kuantitas ditulis dengan angka yang diikuti spasi dan simbol satuan, mis. â kgâ, â miiâ, â22 Grandâ. Pengecualian diberikan untuk satuan sudut, menit, dan detik °, âČ, dan âł, yang dituliskan langsung setelah angka tanpa disisipkan spasi. Simbol satuan turunan yang dibentuk dengan perkalian dihubungkan dengan titik tengah atau spasi non-penggal non-break infinite, misalnya âNmâ atau âN grandâ. Simbol satuan turunan yang dibentuk dengan pembagian dihubungkan dengan solidus â, pangkat negatif, atau garis miring /, misalnya âmâsâ, âk/sâ, atau âchiliad southwardâiâ. Hanya satu solidus yang digunakan, misalnya âkgâms2â atau âkgmâ1sâiiâ, dan bukan âkgâmâs2â. Simbol tidak diakhiri dengan tanda titik . karena merupakan entitas matematika dan bukan singkatan, kecuali jika berada di akhir kalimat. Simbol ditulis dengan huruf tegak mis. m untuk meter untuk membedakannya terhadap huruf miring yang digunakan oleh variabel mis. m untuk massa. Simbol ditulis dengan huruf kecil mis. âyardâ, âsâ, âmolâ, kecuali bagi simbol yang diturunkan dari nama orang mis. âPaâ dari Blaise Pascal. Simbol awalan ditulis serangkai dengan satuan mis. âkâ dalam âkmâ, âMâ dalam âMPaâ, âGâ dalam âGHzâ. Semua simbol awalan yang lebih besar dari 10iii kilo ditulis dengan huruf besar. Perubahan pasca-1960 [sunting sunting sumber] Perubahan pada SI [sunting sunting sumber] Sejak 1960 CGPM telah membuat beberapa perubahan pada SI. Diantaranya adalah CGPM ke-xiii 1967 menamai ulang âderajat Kelvinâ simbol °K menjadi âkelvinâ simbol Chiliad.[3] 156 CGPM ke-14 1971 menambahkan Mol pada daftar satuan pokok.[12] CGPM ke-14 1971 menambahkan pascal simbol Pa untuk tekanan dan siemens simbol S untuk konduktansi listrik pada daftar nama satuan turunan.[3] 156 CGPM ke-15 1975 menambahkan becquerel simbol Bq untuk âaktivitas radionuklidaâ dan grey simbol Gy untuk radiasi terionisasi pada daftar satuan turunan.[3] 156 Untuk membedakan âdosis terserapâ dan âdosis ekivalenâ, CGPM ke-sixteen 1979 menambahkan sievert simbol Sv pada daftar satuan turunan sebagai satuan dosis ekivalen.[3] 158 CGPM ke-xvi 1979 mengklarifikasi bahwa huruf âLâ maupun âlâ dapat digunakan sebagai simbol liter.[3] 159 CGPM ke-21 1999 menambahkan katal simbol kat untuk aktivitas katalis pada daftar satuan turunan.[iii] 165 Pada bentuk awalnya 1960, SI mendefinisikan awalan untuk nilai bervariasi dari pico- simbol p nilai tenâ12 sampai tera- simbol T nilai 1012. Daftar ini ditambahkan pada CGPM ke-12 1964,[iii] 152 CGPM ke-15 1975,[iii] 158 dan CGPM ke-19 1991[three] 164 sehingga daftarnya menjadi selengkap saat ini. Dipertahankannya satuan non-SI [sunting sunting sumber] Meskipun secara teoretis SI dapat digunakan untuk pengukuran fisika manapun, tetapi beberapa satuan non-SI masih muncul pada sumber-sumber saintifik, teknik, maupun komersial. Beberapa satuan sudah digunakan bertahun-tahun lamanya dan telah menjadi budaya dan kelihatannya akan terus digunakan di masa datang.[13] CIPM telah memasukkan beberapa satuan tersebut dan memasukkannya dalam brosur SI agar dapat digunakan secara konsisten. Untuk melakukan standardisasi satuan yang berkaitan dengan ilmu kesehatan yang digunakan pada industri nuklir, CGPM ke-12 1964 menerima penggunaan curie simbol Ci sebagai satuan non-SI untuk aktivitas radionuklida;[3] 152 becquerel, sievert dan grey diadopsi kemudian. Juga, milimeter raksa simbol mmHg tetap dipertahankan untuk mengukur tekanan darah.[iii] 127 Sistem Besaran Internasional [sunting sunting sumber] Sistem Besaran Internasional International Organization of Quantities, ISQ adalah sistem yang berbasis pada 7 besaran dasar panjang, massa, waktu, arus listrik, temperatur termodinamika, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Besaran lainnya seperti luas, tekanan, dan hambatan listrik diturunkan dari besaran pokok ini. Sistem besaran internasional mendefinisikan besaran yang diukur dengan satuan-satuan SI.[14] Sistem besaran internasional didefinisikan dalam standar internasional ISO/IEC 80000, dan difinalisasikan tahun 2009 dengan publikasi ISO 80000-1.[15] Brosur SI dan faktor konversi [sunting sunting sumber] CGPM mempublikasikan brosur yang menampilkan dan mendefinisikan SI.[iii] Versi resminya berbahasa Prancis, seperti Konvensi Meter.[3] 102 Maka memungkinkan untuk diinterpretasi lokal, khususnya mengenai nama dan istilah dalam bahasa yang berbeda, misalnya Institut Standar dan Teknologi Nasional National Institute of Standards and Technology, NIST Amerika Serikat memproduksi versi dokumen CPGM mereka sendiri NIST SP 330 yang menggunakan interpretasi lokal dengan bahasa Inggris Amerika[4] dan dokumen lainnya NIST SP 811 yang memberikan petunjuk umum mengenai penggunaan SI di Amerika Serikat dan konversi satuan antar SI dan sistem imperial.[9] Penulisan dan perawatan brosur CPGM dilakukan oleh salah satu komite CIPM, Consultative Committee for Units CCU. CIPM akan menominasikan kepala komite, tetapi komite ini di dalamnya juga termasuk perwakilan dari berbagai badan internasional lain selain perwakilan CIPM atau CGPM.[sixteen] [Notation iii] Maka, komite ini menyediakan forum untuk badan-badan ini dan memberi masukan ke CPGM sehubungan dengan penyempurnaan SI. Definisi istilah âbesaranâ, âsatuanâ, âdimensiâ dll. yang digunakan dalam Brosur SI adalah kata-kata dari Kosakata metrologi internasional, sebuah publikasi yang diproduksi oleh Komite Bersama untuk Panduan dalam Metrologi JCGM, kelompok yang terdiri dari 8 organisasi standar internasional di bawah pimpinan direktur BIPM.[17] Besaran dan persamaan yang mendefinisikan SI saat ini disebut sebagai Sistem Besaran Internasional International Organization of Quantities, ISQ dan diatur dalam Standar Internasional Besaran dan Satuan ISO/IEC 80000. Evolusi SI [sunting sunting sumber] Perubahan SI [sunting sunting sumber] Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan BIPM menjelaskan SI sebagai âsistem metrik modernisticâ.[3] 95 Perubahan teknologi telah mengarah pada evolusi dari definisi dan standar yang telah mengikuti dua hal utama, yaitu perubahan SI itu sendiri, dan klarifikasi tentang bagaimana cara menggunakan satuan ukuran yang bukan bagian dari SI, tetapi masih digunakan pada basis dunia. Sejak tahun 1960, CGPM telah melakukan sejumlah perubahan pada satuan SI untuk memenuhi kebutuhan bidang-bidang tertentu, terutama di bidang kimia dan radiometri. Perubahan tersebut sebagian besar merupakan tambahan pada daftar satuan turunan terkenal, dan termasuk mol simbol mol untuk sejumlah zat, pascal simbol Pa untuk tekanan, siemens simbol S untuk konduktansi listrik, becquerel simbol Bq untuk âaktivitas pada sebuah radionuklidaâ, grayness simbol Gy untuk radiasi pengion, sievert simbol Sv sebagai satuan radiasi dari dosis ekuivalen, dan katal simbol kat untuk aktivitas katalitik[3] 156 [3] 156 [3] 158 [three] 159 [3] 165 [18] Mengakui kemajuan ilmu presisi pada skala besar dan kecil, kisaran kebijakan awalan yang ditentukan dari piko- 10â12 hingga tera- ten12 diperluas menjadi xâ24 hingga 1024.[3] 152 [3] 158 [3] 164 Definisi meter baku 1960, dalam hal panjang gelombang dari emisi spesifik atom kripton-86, digantikan dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa dengan waktu tepat 1 detik, sehingga kecepatan cahaya sekarang adalah konstanta alam yang ditentukan secara tepat. Beberapa perubahan pada konvensi notasi juga telah dibuat untuk mengurangi ambiguitas leksikografis. Sebuah analisis di bawah naungan CSIRO, yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh Royal Social club, telah menunjukkan peluang untuk dapat menyelesaikan realisasi dari tujuan mengurangi ambiguitas tersebut sampai ke titik keterbacaan mesin dengan nol ambiguitas secara menyeluruh.[nineteen] Redenifisi 2019 [sunting sunting sumber] Dependensi ketujuh satuan pokok SI konstanta fisika, yang diberi nilai numerik tepat dalam redenifisi 2019. Tidak seperti dalam definisi sebelumnya, satuan pokok semuanya berasal dari konstanta alam secara eksklusif. Setelah meter didefinisikan ulang pada tahun 1960, kilogram menjadi satuan pokok SI satu-satunya yang langsung berdasarkan artefak fisik tertentu, Purwarupa Kilogram Internasional IPK, sebagai definisinya, dan dengan demikian menjadi satu-satunya satuan yang masih tunduk pada perbandingan berkala dari kilogram standar nasional masing-masing negara dengan IPK.[xx] Selama Verifikasi Berkala Nasional Purwarupa Kilogram ke-ii dan ke-3, terjadi perbedaan yang signifikan antara massa IPK dan semua salinan resmi yang disimpan di seluruh dunia. Semua salinan tersebut secara nyata mengalami peningkatan massa seturut dengan IPK. Selama verifikasi luar biasa yang dilakukan pada persiapan tahun 2014 untuk pendefinisian ulang standar metrik, peningkatan massa yang berkelanjutan tidak dikonfirmasi. Meskipun demikian, ketidakstabilan residual dan ketidakstabilan yang tidak dapat direduksi dari IPK fisik merusak keandalan seluruh sistem metrik untuk pengukuran presisi dari skala kecil atom hingga skala besar astrofisika. Usulan dibuat bahwa Selain kecepatan cahaya, empat konstanta alam â konstanta Planck, muatan elementer, konstanta Boltzmann, dan bilangan Avogadro â harus didefinisikan agar memiliki nilai yang tepat. Purwarupa Kilogram Internasional akan dihentikan. Definisi kilogram, ampere, kelvin, dan mol saat ini harus direvisi. Penekanan pada perkataan dari definisi satuan pokok harus diubah dari satuan eksplisit menjadi definisi konstan eksplisit. Pada tahun 2015, Kelompok Tugas CODATA tentang Konstanta Dasar mengumumkan tenggat waktu untuk pengajuan khusus data untuk menghitung nilai akhir dari definisi baru.[21] Definisi baru diadopsi pada CGPM ke-26 pada tanggal 16 November 2018, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.[22] Sejarah [sunting sunting sumber] Sistem metrik pertama kali diimplementasikan ketika Revolusi Prancis 1790-an dengan hanya meter dan kilogram sebagai standard dari panjang dan massa.[Note 4] Tahun 1830-an Carl Friedrich Gauss memunculkan dasar untuk sebuah sistem yang koheren berbasis panjang, massa, dan waktu. Tahun 1860-an sekelompok orang dengan bantuan Asosiasi Kemajuan Sains Inggris British Association for the Advancement of Science merumuskan persyaratan untuk sebuah sistem satuan koheren dengan satuan pokok dan satuan turunan. Masuknya satuan listrik ke dalam sistem ini terhambat oleh begitu banyaknya satuan yang berbeda-beda, hingga tahun 1900 ketika Giovanni Giorgi mengidentifikasi perlunya mendefinisikan satu besaran listrik tunggal sebagai besaran pokok keempat. Tahun 1875, Traktat Meter meloloskan pertanggungjawaban untuk memverifikasi kilogram dan meter untuk menarik kontrol dari pemerintah Prancis menjadi internasional. Tahun 1921, traktat ini diperlukas untuk semua besaran fisika termasuk satuan listrik yang awalnya didefinisikan tahun 1893. Tahun 1954, Konferensi Umum tentang Berat dan Pengukuran General Conference on Weights and Measures, CGPM ke-10 mengidentifikasikan arus listrik sebagai besaran pokok keempat dan menambahkan ii besaran pokok lain temperatur dan intensitas cahayaâsehingga total menjadi 6. Satuannya masing-masing adalah meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin dan candela. Tahun 1971, besaran ketujuh ditambahkan ke dalam SI yaitu jumlah partikel yang dinyatakan dalam mol. Awal perkembangan [sunting sunting sumber] Sistem metrik dikembangkan pertama kali tahun 1791 oleh sebuah komite Akademi Sains Prancis, ditugaskan oleh Majelis Nasional dan Louis XVI untuk menciptakan sebuah sistem pengukuran yang satu dan rasional.[25] Kelompok ini, didalamnya termasuk Antoine Lavoisier âbapak kimia modernâ dan matematikawan Pierre-Simon Laplace dan Adrien-Marie Legendre,[26] 89 menggunakan asas yang sama untuk menghubungkan panjang, volume, dan massa yang sebelumnya telah diajukan oleh pendeta Inggris John Wilkins tahun 1668[27] [28] dan konsep yang menggunakan meridian bumi sebagai basis definisi panjang, pertama kali diajukan tahun 1670 oleh kepala biara Prancis Mouton.[29] [30] Tanggal thirty Maret 1791, Majelis mengadopsi asas yang diusulkan oleh komite ini untuk sistem pengukuran desimal yang baru dan menyetujui survei Dunkirk dan Barcelona untuk menetapkan panjang tiptop. Tanggal xi Juli 1792, komite mengusulkan nama meter, are, liter dan grave untuk satuan panjang, luas, kapasitas, dan massa. Komite ini juga mengajukan bahwa perkalian satuan-satuan ini ditandai dengan awalan berbasis desimal seperti senti untuk perseratus dan kilo untuk seribu.[31] 82 William Thomson Lord Kelvin dan James Clerk Maxwell memainkan peranan penting dalam pengembangan asas koherensi dan penamaan banyak sistem pengukuran.[vii] [32] [33] [34] [35] Hukum tanggal 7 Apr 1795 loi du 18 germinal mendefinisikan istilah gramme dan kilogramme, yang menggantikan istilah sebelumnya gravet dan grave. Tanggal 22 Juni 1799 setelah Pierre MĂ©chain dan Jean-Baptiste Delambre telah menyelesaikan survei acme, standar definisi mĂštre des Archives dan kilogramme des Athenaeum disimpan di Archives nationales. Tanggal ten Desember 1799, hukum yang berisi sistem metrik untuk diadopsi di Prancis loi du 19 frimaire [36] akhirnya diloloskan.[37] Di pertengahan awal abad ke-xix terjadi ketidak konsistenan pada pemilihan perkalian satuan pokok â terutama myriameter meter digunakan di Prancis dan sebagian Jerman, sedangkan kilogram grand gram daripada myriagram lebih banyak digunakan untuk massa.[23] Tahun 1832, matematikawan Jerman Carl Friedrich Gauss, diasisteni oleh Wilhelm Weber, secara implisit mendefinisikan detik sebagai satuan pokok ketika ia mengutip medan magnet bumi dalam milimeter, gram, dan detik.[32] Sebelumnya, kekuatan medan magnet bumi hanya dijelaskan dalam istilah relatif. Teknik yang digunakan Gauss untuk membuat persamaan torsi yang terinduksi pada magnet yang digantung dengan massa yang diketahui oleh medan magnet bumi dengan torsi yang diinduksikan pada sistem ekivalen dibawah gravitasi. Hasil perhitungannya memungkinkan ia untuk menetapkan dimensi yang didasarkan pada massa, panjang, dan waktu ke medan magnet.[38] Tahun 1860-an, James Clerk Maxwell, William Thomson dan beberapa orang lainnya dengan bantuan Asosiasi Kemajuan Sains Inggris British Association for the Advocacy of Scientific discipline, meresmikan konsep sebuah sistem satuan koheren dengan satuan pokok dan satuan turunan. Asas koherensi sukses digunakan untuk mendefinisikan sejumlah satuan pengukuran yang didasarkan pada sistem satuan sentimeterâgramâsekon CGS, termasuk erg untuk energi, dyne untuk gaya, barye untuk tekanan, poise untuk viskositas dinamik dan stokes untuk viskositas kinematik.[34] Konvensi Meter [sunting sunting sumber] Kosakata CGPM Bahasa Prancis Bahasa Indonesia Halaman[39] Ă©talons Standar teknis 5, 95 prototype purwarupa/prototipe [kilogram/meter] 5,95 noms spĂ©ciaux [Beberapa satuan turunan memiliki]nama khusus xvi,106 mise en pratique mise en pratique [Realisasi praktik][Note 5] 82, 171 Sebuah inisiatif yang dimulai oleh Prancis untuk kerjasama internasional dalam metrologi menghasilkan penandatanganan Konvensi Meter tahun 1875.[26] 353â354 Awalnya konvensi ini hanya mencakup standar untuk meter dan kilogram. Satu fix xxx purwarupa meter dan forty purwarupa kilogram,[Note 6] dan tiap modelnya terdiri dari aloi ninety% platinum-ten% iridium, dibuat oleh perusahaan Inggris Johnson, Matthey & Co dan diterima CGPM tahun 1889. Masing-masing dipilih acak untuk menjadi Purwarupa Meter Internasional dan Purwarupa Kilogram Internasional yang menggantikan mĂštre des Archives dan kilogramme des Athenaeum. Setiap negara anggota berhak untuk menyimpan satu dari purwarupa yang tersisa sebagai purwarupa nasional untuk negara tersebut.[40] Sebuah Purwarupa Meter Nasional yang diperjelas, nomor seri 27, diberikan pada Amerika Serikat Traktat ini menghasilkan three organisasi internasional untuk mengawasi standar pengukuran internasional[41] Konferensi Umum mengenai Berat dan Ukuran ConfĂ©rence gĂ©nĂ©rale des poids et mesures atau CGPM â pertemuan delegasi dari semua negara anggota tiap 4-vi tahun sekali yang menerima dan mendiskusikan laporan dari CIPM dan mendorong pengembangan baru dalam SI ComitĂ© international des poids et mesures CIPM â komite yang bertemu setiap tahun di BIPM dan terdiri dari 18 orang dengan pengetahuan sains tinggi, dipilih oleh CPGM untuk memberi saran dan masukan pada CPGM Bureau international des poids et mesures BIPM â pusat metrologi internasional di SĂšvres, Prancis yang menyimpan dan menjaga Purwarupa Kilogram Internasional, menyediakan layanan metrologi untuk CGPM dan CIPM, menjadi sekretariat bagi ketiga organisasi dan menjadi tuan rumah pertemuan. Awalnya tujuan meteorologi utamanya adalah kalibrasi berkala purwarupa meter dan kilogram nasional terhadap purwarupa internasionalnya. Tahun 1921, Konvensi Meter diperluas untuk semua satuan fisika, termasuk ampere dan semua yang didefinisikan oleh Konferensi Kelistrikan Internasional Keempat di Chicago tahun 1893.[3] 96 [33] Bahasa resmi Konvensi Meter adalah Prancis[42] dan versi definitif dari semua dokumen resmi yang dipublikasikan oleh CPGM adalah versi berbahasa Prancis.[3] 94 [sunting sunting sumber] Peta dunia menunjukkan metrikasi, dengan kode warna menurut tahun konversi dari tahun 1800 hijau sampai 1980 merah. Hitam menandakan negara yang belum mengadopsi sistem-SI Myanmar, Republic of liberia, dan Amerika Serikat. Kanada dan Britania Raya keduanya memiliki penggunaan yang luas untuk kedua sistem satuan metrik dan majestic, seperti batas kecepatan di Inggris dan laporan tinggi badan di Kanada. Pada abad ke-19 ada three sistem satuan yang berbeda digunakan untuk pengukuran listrik sistem berbasis CGS untuk satuan elektrostatis, sistem berbasis CGS untuk satuan elektromekanik EMU dan sistem satuan MKS âsistem internasionalâ[43] untuk sistem distribusi listrik. Percobaan untuk menyelesaikan satuan listrik dalam panjang, massa, dan waktu menggunakan analisis dimensional terhalang kesulitan-dimensi yang digunakan tergantung apa sistem yang digunakan, ESU atau EMU.[35] Anomali ini akhirnya terpecahkan pada tahun 1900 ketika Giovanni Giorgi mempublikasikan karya tulisnya dimana ia mengajukan satuan pokok keempat selain tiga satuan pokok yang sudah ada. Satuan keempat itu dapat dipilih antara arus listrik, tegangan, atau hambatan listrik.[44] Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-twenty, sejumlah satuan non-koheren berbasis gram/kilogram, sentimeter/meter, dan sekon, seperti PferdestĂ€rke tenaga kuda metrik untuk daya,[45] [Note vii] darcy untuk permeabilitas[46] dan penggunaan âmilimeter raksaâ untuk pengukuran barometrik dan tekanan darah juga berkembang, beberapa diantaranya memasukkan gravitasi standar dalam definisinya. Di akhir Perang Dunia II, sejumlah sistem yang berbeda-beda digunakan di seluruh dunia. Beberapa diantaranya adalah variasi sistem metrik, sedangkan lainnya berbasis dari sistem kebiasaan. Tahun 1948, setelah penggambaran oleh International Union of Pure and Practical Physics IUPAP dan Pemerintah Prancis, Konferensi Umum mengenai Berat dan Ukuran ke-9 CGPM meminta CIPM untuk mengadakan studi internasional akan kebutuhan pengukuran untuk keperluan sains, teknik, dan pendidikan dan âuntuk membuat rekomendasi untuk satu sistem pengukuran praktis tunggal, bisa digunakan oleh semua negara yang mengadopsi Konvensi Meterâ.[47] Dari studi ini, pertemuan CPGM ke-10 tahun 1954 memutuskan bahwa sistem internasional seharusnya diturunkan dari 6 satuan pokok untuk menyediakan pengukuran bagi temperatur dan radiasi optik selain besaran mekanik dan [[satuan elektromagnetik SIelektromagnetik. Enam satuan pokok yang direkomendasikan adalah meter, kilogram, sekon, ampere, derajat Kelvin nantinya menjadi kelvin, dan candela. Tahun 1960, CPGM ke-11 memberi nama sistem ini Sistem Satuan Internasional, disingkat SI dari nama Prancisnya, Le SystĂšme International dâUnitĂ©s .[3] 110 [48] BIPM menjelaskan SI sebagai âsistem metrik modernâ.[3] 95 Besaran pokok ketujuh, mol, ditambahkan tahun 1971 melalui CPGM ke-14.[49] Satuan pokok SI definisi lama[4] 23 [5] [50] Namasatuan Simbolsatuan Namabesaran Definisi tidak lengkap[n 1] Simboldimensi meter g panjang Awal 1793 1 dari panjang peak melalui Paris antara Kutub Utara dan Interim 1960 panjang gelombang dalam ruang hampa dari radiasi sesuai dengan transisi antara level kuantum 2pten dan 5dfive dari atom krypton-86. Saat ini 1983 Jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama 1 detik. Fifty kilogram[n 2] kg massa Awal 1793 Grave didefinisikan sebagai berat massa satu desimeter kubik air murni pada titik Saat ini 1889 Massa prototipe kilogram internasional. Yard sekon south waktu Awal Abad Pertengahan i hari. Interim 1956 i dari tahun tropis untuk Januari 1900 pada 12 jam waktu efemeris. Saat ini 1967 Durasi periode radiasi yang sesuai dengan transisi antara dua tingkat hiperhalus pada keadaan dasar dari atom sesium-133. T ampere A arus listrik Awal 1881 Sepersepuluh satuan arus elektromagnetik CGS. Satuan arus elektromagnetik [CGS] adalah arus yang mengalir pada busur sepanjang 1 cm dengan radius berbentuk lingkaran sebesar 1 cm yang menimbulkan medan sebesar 1 oersted di pusatnya.[51] IEC Saat ini 1946 Arus konstan pada dua konduktor lurus yang paralel dengan panjang tak terhingga, dengan penampang melintang yang dapat diabaikan, serta ditempatkan 1 m terpisah dalam ruang hampa, yang akan menghasilkan gaya yang sama dengan twoĂ10â7 newton per meter. I kelvin K temperatur termodinamik Awal 1743 Skala celsius didapatkan dengan menetapkan 0 °C sebagai titik beku air dan 100 °C sebagai titik didih air. Interim 1954 Titik tripel air °C didefinisikan sama dengan Yard.[n 3] Saat ini 1967 Suhu termodinamika sebesar ane 273,xvi pada titik tripel air. Î Mol mol jumlah zat Awal 1900 Berat molekul zat dalam gram Saat ini 1967 Jumlah zat pada suatu sistem yang mengandung entitas elementer sebanyak jumlah atom dalam 0,012 kilogram karbon-12. N candela cd intensitas cahaya Awal 1946 Nilai candela baru adalah tingkat kecerahan dari sebuah pemancar cahaya pada suhu solidifikasi platina adalah threescore candela baru per sentimeter persegi. Saat ini 1979 Intensitas cahaya, pada arah tertentu, dari sebuah sumber yang memancarkan radiasi monokromatik dengan frekuensi 540Ăx12 Hz dan memiliki intensitas radian pada arah tersebut sebesar 1 683 watt per steradian. J Notation ^ Definisi interim dituliskan disini hanya jika ada perbedaan signifikan dalam definisinya. ^ Meskipun ada awalan âkilo-â, kilogram adalah satuan pokok massa. Kilogram, bukan gram, digunakan dalam definisi satuan turunan. ^ Pada tahun 1954 satuan temperatur termodinamik adalah âderajat Kelvinâ simbol °K; âKelvinâ dengan huruf âKâ besar. Kemudian dinamai ulang âkelvinâ simbol âMâ; âkelvinâ ditulis dengan huruf âthouâ kecil tahun 1967. Definisi awal dari berbagai satuan pokok pada tabel diatas dibuat oleh otoritas berikut FG = Pemerintah Prancis IEC = International Electrotechnical Commission ICAW = Komite Berat Atom Internasional Semua definisi lain dari hasil resolusi CPGM atau CIPM dapat dilihat di Brosur SI. Lihat pula [sunting sunting sumber] Redefinisi satuan pokok SI 2019 Besaran fisika Satuan pokok SI Satuan turunan SI Catatan [sunting sunting sumber] ^ Pengelompokkan ini ada dalam Tabel 6, 7, 8, dan ix pada Brosur SI edisi ke-viii 2006. ^ CGPM telah mendefinisikan meter dalam kecepatan cahaya, maka kecepatan cahaya memiliki nilai eksak. ^ Badan internasional lain ini diantaranya Organisasi Standardisasi Internasional ISO Institut Standar dan Teknologi Nasional NIST Amerika Serikat Laboratorium Fisika Nasional NPL Inggris International Astronomical Wedlock IAU International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC International Union of Pure and Applied Physics IUPAP International Commission on Illumination CIE bahasa Prancis Commission internationale de lâĂ©clairage Commission on Data for Science and Technology CODATA â an interdisciplinary committee of the International Council for Science. International Committee on Radiation Units and Measurements ICRU International Federation of Clinical Chemical science and Laboratory Medicine IFCC International Electrotechnical Commission IEC International Organization of Legal Metrology OIML bahasa Prancis Arrangement Internationale de MĂ©trologie LĂ©gale National Institute of Advanced Industrial Science and Engineering AIST Jepang Institut Ilmu Rekayasa dan Pengetahuan Alama Nasional PTB Jerman bahasa Jerman Physikalisch-Technische Bundesanstalt Federal Agency on Technical Regulating and Metrology ^ Perbedaan antara âmassaâ dan âberatâ baru muncul tahun 1901. ^ The 8th edition of the SI Brochure 2008 notes that [at that fourth dimension of publication] the term âmise en pratiqueâ had not been fully defined. ^ The text âDes comparaisons pĂ©riodiques des Ă©talons nationaux avec les prototypes internationauxâ bahasa Inggris the periodic comparisons of national standards with the international prototypes in commodity of the Metre Convention distinguishes betwixt the words âstandardâ OED âThe legal magnitude of a unit of measure out or weightâ and âprototypeâ OED âan original on which something is modelledâ. ^ Pferd adalah bahasa Jerman untuk âkudaâ dan stĂ€rke adalah bahasa Jerman untuk âkekuatanâ atau âtenagaâ. PferdestĂ€rke adalah daya yang diperlukan untuk mengangkat beban sebesar 75 kg melawan gravitasi dengan kecepatan satu meter per sekon. ane PS = HP. Referensi [sunting sunting sumber] ^ Materese, Robin 2018-eleven-xvi. âHistoric Vote Ties Kilogram and Other Units to Natural Constantsâ. NIST dalam bahasa Inggris. Diakses tanggal 2018-xi-16 . ^ âThe World Factbook Appendix Thousandâ. CIA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-04-06. Diakses tanggal 2017-10-26 . ^ a b c d east f grand h i j m 50 g n o p q r due south t u v w ten y z aa ab ac advertising Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan 2006, Sistem Satuan Internasional [Le SystĂšme international dâunitĂ©s; The International Organisation of Units] PDF dalam bahasa Prancis and Inggris edisi ke-viii, ISBN 92-822-2213-vi, diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2017-08-14 ^ a b c d due east f g h Thompson, Ambler; Taylor, Barry N. 2008. The International Organisation of Units SI Special publication 330 PDF. Gaithersburg, MD National Institute of Standards and Engineering. Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2018-12-25. Diakses tanggal 18 June 2008. ^ a b Quantities Units and Symbols in Physical Chemistry, IUPAC. ^ Page, Chester H.; Vigoureux, Paul, ed. 1975-05-20. The International Bureau of Weights and Measures 1875â1975 NBS Special Publication 420. Washington, National Agency of Standards. hlm. 238â244. ^ a b Professor Everett, ed. 1874. âFirst Report of the Committee for the Selection and Nomenclature of Dynamical and Electric Unitsâ. Report on the 40-tertiary Meeting of the British Association for the Advancement of Science held at Bradford in September 1873. British Association for the Advancement of Science 222â225. Diakses tanggal 28 Baronial 2013. Special names, if short and suitable, would ⊠be meliorate than the provisional designation unit of measurement of âŠâ. ^ âUnits & Symbols for Electrical & Electronic Engineersâ. Institution of Applied science and Engineering science. 1996. hlm. 8â11. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-06-28. Diakses tanggal 19 August 2013. ^ a b c Thompson, Ambler; Taylor, Barry N. 2008. Guide for the Employ of the International System of Units SI Special publication 811 PDF. Gaithersburg, MD Institut Standar dan Teknologi Nasional. ^ The International Organisation of Units SI PDF edisi ke-eight. International Bureau of Weights and Measures BIPM. 2006. hlm. 133. ^ Thompson, A.; Taylor, B. N. July 2008. âNIST Guide to SI Units â Rules and Manner Conventionsâ. National Establish of Standards and Applied science. Diakses tanggal 29 December 2009. ^ pg 221 â McGreevy. ^ Contohnya, kode ban pada kendaraan bermotor dan sepeda tetap memakai ukuran bore dalam inci. ^ â International vocabulary of metrology â Bones and general concepts and associated terms VIM PDF edisi ke-3rd. International Bureau of Weights and Measures BIPMJoint Committee for Guides in Metrology. 2012. Diakses tanggal 28 March 2015. ^ South. 5. Gupta, Units of Measurement Past, Present and Future. International Arrangement of Units, p. 16, Springer, 2009. ISBN 3-642-00738-4. ^ âCriteria for membership of the CCUâ. Bureau International des Poids et Mesures. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-05-xiv. Diakses tanggal 25 September 2012. ^ âThe International Vocabulary of Metrology VIMâ. ^ p. 221 â McGreevy ^ Foster, Marcus P. 2009, âDisambiguating the SI note would guarantee its correct parsingâ, Proceedings of the Royal Society A, 465 2104 1227â1229, doi ^ âRedefining the kilogramâ. National Physical Laboratory. Diakses tanggal 2014-11-30 . ^ Mohr, Peter J.; Newell, David B.; Taylor, Barry N. 2015. âCODATA recommended values of the primal physical constants 2014 â Summaryâ. Zenodo. doi Because of the good progress made in both experiment and theory since the 31 December 2010 closing date of the 2010 CODATA adjustment, the uncertainties of the 2014 recommended values of h, due east, k, and North A are already at the level required for the adoption of the revised SI by the 26th CGPM in the fall of 2018. The formal road map to redefinition includes a special CODATA adjustment of the fundamental constants with a closing date for new information of 1 July 2017 in order to decide the exact numerical values of h, e, k, and N A that will be used to define the New SI. A 2d CODATA adjustment with a endmost date of 1 July 2018 will be carried out and so that a consummate set up of recommended values consistent with the New SI will be bachelor when it is formally adopted by the 26th CGPM. ^ Wood, B. threeâ4 November 2014. âReport on the Meeting of the CODATA Task Grouping on Fundamental Constantsâ PDF. BIPM. hlm. 7. [BIPM director Martin] Milton responded to a question near what would happen if ⊠the CIPM or the CGPM voted not to motility frontwards with the redefinition of the SI. He responded that he felt that by that fourth dimension the decision to motion forrad should be seen as a foregone conclusion. ^ a b âAmtliche MaĂeinheiten in Europa 1842â dalam bahasa German. Diakses tanggal 26 March 2011Text version of MalaisĂ©âs book ^ Ferdinand MalaisĂ© 1842. Theoretisch-practischer Unterricht im Rechnen dalam bahasa German. MĂŒnchen. hlm. 307â322. Diakses tanggal 7 Jan 2013. ^ âThe name âkilogramââ. International Bureau of Weights and Measures. Diakses tanggal 25 July 2006. ^ a b Alder, Ken 2002. The Measure of all ThingsâThe Vii-Yr-Odyssey that Transformed the World. London Abacus. ISBN 978-0-349-11507-eight. ^ Quinn, Terry 2012. From artefacts to atoms the BIPM and the search for ultimate measurement standards. Oxford Academy Press. hlm. xxvii. ISBN 978-0-19-530786-iii. he [Wilkins] proposed essentially what became ⊠the French decimal metric system ^ Wilkins, John 1668. âVIIâ. An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language. The Majestic Society. hlm. 190â194. âReproduction 33 MBâ PDF . Diakses tanggal 6 March 2011. ; âTranscription 126 kBâ PDF . Diakses tanggal 6 March 2011. ^ âMouton, Gabrielâ. Complete Lexicon of Scientific Biography. 2008. Diakses tanggal 30 Dec 2012. ^ OâConnor, John J.; Robertson, Edmund F. January 2004, âGabriel Moutonâ, Arsip Sejarah Matematika MacTutor, Universitas St Andrews . ^ Tavernor, Robert 2007. Smootâs Ear The Measure out of Humanity. Yale University Press. ISBN 978-0-300-12492-seven. ^ a b âBrief history of the SIâ. International Bureau of Weights and Measures. Diakses tanggal 12 November 2012. ^ a b Tunbridge, Paul 1992. Lord Kelvin, His Influence on Electrical Measurements and Units. Peter Pereginus Ltd. hlm. 42â46. ISBN 0-86341-237-8. ^ a b Folio, Chester H; Vigoureux, Paul, ed. 20 May 1975. The International Agency of Weights and Measures 1875â1975 NBS Special Publication 420. Washington, National Agency of Standards. hlm. 12. ^ a b J C Maxwell 1873. A treatise on electricity and magnetism. two. Oxford Clarendon Press. hlm. 242â245. Diakses tanggal 12 May 2011. ^ Bigourdan, Guillaume 2012 [1901]. Le SystĂšme MĂ©trique Des Poids Et Mesures Son Ătablissement Et Sa Propagation Graduelle, Avec 50âhistoire Des OpĂ©rations Qui Ont Servi Ă DĂ©terminer Le MĂštre Et Le Kilogramme facsimile edition dalam bahasa French. Ulan Press. hlm. 176. ASIN B009JT8UZU. ^ Smeaton, William A. 2000. âThe Foundation of the Metric System in France in the 1790s The importance of Etienne Lenoirâs platinum measuring instrumentsâ. Platinum Metals Rev. Ely. 44 3 125â134. Diakses tanggal 18 June 2013. ^ âThe intensity of the Globeâs magnetic force reduced to absolute measurementâ PDF. ^ International Bureau of Weights and Measures 2006. Le SystĂšme International dâUnitĂ©s SI â The International Arrangement of Units SI PDF edisi ke-eighth. ISBN 92-822-2213-half-dozen ^ Nelson, Robert A. 1981. âFoundations of the international organization of units SIâ PDF. Phys. Teacher 597 ^ âThe Metre Conventionâ. Bureau International des Poids et Mesures. Diakses tanggal ane October 2012. ^ âConvention du mĂštre / The Metre Conventionâ PDF dalam bahasa French and English. Non-authoritative English translation past Quinn. CGPM. 1921. Diakses tanggal 18 August 2013. ^ Fenna, Donald 2002. Weights, Measures and Units. Oxford Academy Printing. International unit. ISBN 0-nineteen-860522-6. ^ âIn the starting time⊠Giovanni Giorgiâ. International Electrotechnical Committee. 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-15. Diakses tanggal five April 2011. ^ âDie gesetzlichen Einheiten in Deutschlandâ PDF dalam bahasa German. Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB. hlm. half-dozen. Diakses tanggal 13 November 2012. ^ âPorous materials Permeabilityâ PDF. Module Descriptor, Material Science, Materials three. Materials Science and Engineering, Division of Applied science, Universitas Edinburgh. 2001. hlm. 3. Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2013-06-02. Diakses tanggal 13 Nov 2012. ^ 9th CGPM 1948 Resolution 6 ^ 11th CGPM 1960 Resolution 12 ^ 14th CGPM 1971Resolution three ^ Page, Chester H; Vigoureux, Paul, ed. 20 May 1975. The International Bureau of Weights and Measures 1875â1975 NBS Special Publication 420. Washington, National Bureau of Standards. hlm. 238â244. ^ McKenzie, 1961. Magnetism and Electricity. Cambridge University Press. hlm. 322. Bacaan lebih lanjut [sunting sunting sumber] International Wedlock of Pure and Applied Chemistry 1993. Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, second edition, Oxford Blackwell Scientific discipline. ISBN 0-632-03583-8. Electronic version. Unit of measurement Systems in Electromagnetism MW Keller et al. Metrology Triangle Using a Watt Balance, a Calculable Capacitor, and a Unmarried-Electron Tunneling Device âThe Current SI Seen From the Perspective of the Proposed New SIâ. Barry Northward. Taylor. Journal of Inquiry of the National Establish of Standards and Technology, Vol. 116, No. six, Pgs. 797â807, NovâDec 2011. B. N. Taylor, Ambler Thompson, International System of Units SI, National Found of Standards and Engineering 2008 edition, ISBN 1-4379-1558-ii. Pranala luar [sunting sunting sumber] Resmi BIPM Bureau International des Poids et Mesures SI maintenance agency dwelling folio BIPM brochure SI reference ISO 80000-12009 Quantities and units â Part 1 Full general NIST Official Publications NIST Special Publication 330, 2008 Edition The International System of Units SI Diarsipkan 2018-12-25 di Wayback Car. NIST Special Publication 811, 2008 Edition Guide for the Use of the International System of Units NIST Special Pub 814 Interpretation of the SI for the United States and Federal Government Metric Conversion Policy Diarsipkan 2016-02-01 di Wayback Car. Rules for SAE Employ of SI Metric Units Sistem Satuan Internasional di Curlie dari DMOZ EngNet Metric Conversion Nautical chart Online Categorised Metric Conversion Estimator Metric Clan. 2008. A Practical Guide to the International Organization of Units Diarsipkan 2008-04-09 di Wayback Machine. Sejarah LaTeX SIunits package transmission [ pranala nonaktif permanen ] gives a historical background to the SI arrangement. Penelitian The metrological triangle Diarsipkan 2008-07-28 di Wayback Automobile. Recommendation of ICWM one CI-2005
Lembaga Berat dan Ukuran Internasional adalah sebuah lembaga yang bertugas menetapkan satuan yang telah diteliti dan disepakati Arcata internasional
Laluapa yang dimaksud dengan Tax Evasion ? di Indonesia melakukan penegakan hukum bagi pelanggar hukum khususnya penggelapan pajak seperti penegakan hukum ringan dan penegakan hukum berat. Penegakan hukum ringan dikenakan kepada pelanggaran hukum yang bersifat administrasi yaitu berupa bunga atau denda. Bersertifikasi internasional ISOSebuah lembaga Berat dan Ukuran Internasional International Bereau of Weights and Measures yang terletak di kota Paris Prancis dan didirikan pada tahun 1875 menjadi sebuah lembaga internasional yang menetapkan besaran dasar. Badan ini berhubungan dengan semua laboratorium standar yang ada di seluruh dunia dan secara berkala mengadakan pertemuan untuk membuat resolusi dan rekomendasi. Pertemuan pertama diadakan tahun 1889. w02Yc1.