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12 Février 2013

​Le Système International d’unités (SI) défini un ensemble d'unités de base et des unités dérivées permettant de quantifier les grandeurs physiques. Ce système est très largement répendu puisque la grande majorité des pays l'ont adopté. Seuls 3 pays dont les Etats-Unis ne l'on pas encore ​fait. Il est l'héritage du système métrique introduit avec la révolution française à la fin du XVIIe siècle....

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12 Février 2013

Grandeur Unité   Définition Longueur mètre m Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde. Masse kilogramme kg Le kilogramme est l'unité de masse ; il est égal à...

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12 Février 2013

Unités SI dérivées ayant des noms spéciaux et des symboles particuliers Grandeur dérivée Unité SI dérivée Nom ...utilisant d'autres unités SI Expression en unités SI de base angle plan radian(1) rad   m·m-1 = 1(2) angle solide stéradian(1) sr(3)   m2·m-2 = 1(2) fréquence hertz Hz   s-1 force newton N   m·kg·s-2 pression, contrainte pascal Pa N/m2 m-1·kg·s-2 énergie, travail, quantité de chaleur joule J N·m m2·kg·s-2 puissance, flux énergétique watt W J/s m2·kg·s-3 quantité d'électricité, charge électrique coulomb C   s·A différence de potentiel électrique, force électromotrice volt V W/A m2·kg·s-3·A-1 capacité électrique farad F C/V m-2·kg-1·s4·A2 résistance électrique ohm Ω V/A m2·kg·s-3·A-2 conductance électrique siemens S A/V m-2·kg-1·s3·A2 flux d'induction magnétique weber Wb V·s m2·kg·s-2·A-1 induction magnétique tesla T Wb/m2 kg·s-2·A-1 inductance henry H Wb/A m2·kg·s-2·A-2 température Celsius degré Celsius(4) °C   K flux lumineux lumen lm cd·sr(3) m2·m-2·cd = cd éclairement lumineux lux lx lm/m2 m2·m-4·cd = m-2·cd activité (d'un radionucléide) becquerel Bq   s-1 dose absorbée, énergie massique (communiquée), kerma gray Gy J/kg m2·s-2 équivalent de dose, équivalent de dose ambiant, équivalent de dose directionnel, équivalent de dose individuel, dose équivalente dans un organe sievert Sv J/kg m2·s-2 (1) Le radian et le stéradian peuvent être utiles, dans les expressions des unités dérivées, pour distinguer des grandeurs de nature différente ayant la même dimension. (2) En pratique, on emploie les symboles rad et sr lorsque c'est utile, mais l'unité dérivée  1   n'est habituellement pas mentionnée. (3) En photométrie, on maintient généralement le nom et le symbole du stéradian, sr, dans l'expression des unités. (4) Cette unité peut être utilisée en association avec des préfixes SI, comme par exemple pour exprimer le sous-multiple millidegré Celsius, m°C....

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27 Aout 2012

La grande force de la classification périodique des éléments chimiques réside dans sa complémentarité avec la configuration électronique des éléments eux-mêmes. En effet c’est cette dernière qui détermine précisément la position des éléments dans les...

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27 Aout 2012

Editeur du site Les éléments chimiques - Stephane Pereck Tel : 09 50 06 46 50 Mail : info(a)elementschimiques.fr Directeur de la publication : Stephane Pereck Webmaster : Stephane Pereck Création du site Charte graphique, création du site et Développement...

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27 Aout 2012

Le volume molaire de chaque élément représente le volume occupé par une mole de matière. Il est ici exprimé pour les conditions de température et d'état chimique indiquées (en général à l'état solide). On observe dans...

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27 Aout 2012

Rayon de la forme ionique principale (donnée par sont degré d'oxydation principal). Mesuré à partir de la distance entres cations et anions d'un cristal ionique. Le rayon est exprimé en pm (pico mètre = 10-12...

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20 Juillet 2012

Les différents types de nucléosynthèses décrits jusqu'ici ne permettent pas d'expliquer la présence d'atomes de lithium (Z = 3), de béryllium (Z = 4) et de bore (Z = 5) dans les proportions observées dans...

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20 Juillet 2012

Les étoiles naissent au sein de régions où la densité des gaz interstellaires est plus grande. Ces gaz se contractent alors sous l'effet de la gravité. Cette contraction entraine un réchauffement qui finit par amorcer...