40.566 regelingen geparsed van BWB XML naar Markdown + YAML frontmatter. Bron: repository.officiele-overheidspublicaties.nl via SRU zoekservice. Verdeling per type: - 21.167 ministeriële regelingen - 4.605 ZBO-regelingen - 3.678 verdragen - 3.631 AMvB's - 3.179 wetten - 2.564 PBO-regelingen - 883 KB's - 591 circulaires - 150 beleidsregels - 118 rijkswetten 0 parse failures. 110.531 SRU records verwerkt. |
||
|---|---|---|
| .. | ||
| README.md | ||
| titel | bwb_id | type | status | datum_inwerkingtreding | bron | citeertitel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meeteenhedenbesluit 2006 | BWBR0020422 | AMvB | geldend | 2010-09-27 | https://wetten.overheid.nl/BWBR0020422 | Meeteenhedenbesluit 2006 |
Meeteenhedenbesluit 2006
Paragraaf 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. a. wet: de Metrologiewet; b. b. SI: het Internationale stelsel van meeteenheden (Système International); c. c. SI-grondeenheden: de eenheden, genoemd in artikel 3, eerste lid; d. d. afgeleide SI-eenheden: de eenheden, bedoeld in artikel 5, eerste lid.
Paragraaf 2. Erkende meeteenheden
Artikel 2
1.
De erkende meeteenheden om daarin grootheden uit te drukken zijn:
a. a. de SI-grondeenheden; b. b. afgeleide SI-eenheden; c. c. de overige eenheden, genoemd in deze paragraaf.
2. Samengestelde eenheden kunnen worden gevormd door een combinatie van de eenheden, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 3
1.
De namen en symbolen van de SI-grondeenheden en de daarbij behorende grootheden zijn:
| Grootheid | Eenheid | |
|---|---|---|
| Naam | Symbool | |
| Tijd | seconde | s |
| Lengte | meter | m |
| Massa | kilogram | kg |
| Elektrische stroom | ampère | A |
| Thermodynamische temperatuur | kelvin | K |
| Hoeveelheid stof | mol | mol |
| Lichtsterkte | candela | cd |
2.
Verstaan wordt onder:
a. a. de seconde: de eenheid die volgt uit de vaste numerieke waarde van de cesiumfrequentie
, de frequentie van de onverstoorde hyperfijnovergang van het cesium-133-atoom in grondtoestand, die is vastgesteld op 9 192 631 770, uitgedrukt in de eenheid Hz, die gelijk is aan s^-1;
b. b. de meter: de eenheid die volgt uit de vaste numerieke waarde van de snelheid van het licht in vacuüm c, die is vastgesteld op 299 792 458, uitgedrukt in m•s^-1, waarbij de seconde volgt uit
;
c. c. de kilogram: de eenheid die volgt uit de vaste numerieke waarde van de constante van Planck h, die is vastgesteld op 6,626 070 15 × 10^-34, uitgedrukt in de eenheid J•s, waarbij J•s gelijk is aan kg•m^2•s^-1 en de meter en de seconde volgen uit c en
;
d. d. de ampère: de eenheid die volgt uit de vaste numerieke waarde van de elementaire lading e, die is vastgesteld op 1,602 176 634 × 10^-19, uitgedrukt in de eenheid C, waarbij C gelijk is aan A•s en de seconde volgt uit
;
e. e. de kelvin: de eenheid die volgt uit de vaste numerieke waarde van de constante van Boltzmann k, die is vastgesteld op 1,380 649 × 10^-23, uitgedrukt in de eenheid J•K^-1, waarbij J•K^-1 gelijk is aan kg•m^2•s^-2•K^-1 en de kilogram, de meter en de seconde volgen uit h, c en
;
f. f. de mol: de hoeveelheid stof van een systeem dat exact 6,022 140 76 × 10^23 elementaire entiteiten bevat, welk getal, uitgedrukt in de eenheid mol^-1, de vaste numerieke waarde van de constante van Avogadro N_A is en het getal van Avogrado wordt genoemd; g. g. de candela: de eenheid die volgt uit de vaste numerieke waarde van het lichtrendement van monochromatische straling met een frequentie van 540 × 10^12 Hz, K_cd, die is vastgesteld op 683, uitgedrukt in de eenheid lm•W^-1, waarbij lm•W^-1 gelijk is aan cd•sr•W^-1 of cd•sr•kg^-1•m^-2•s^3 en de kilogram, de meter en de seconde volgen uit h, c en
en sr (steradiaal) de SI-eenheid voor ruimtehoek is.
3. De in het tweede lid, onder f, bedoelde hoeveelheid stof, symbool *n, *van een systeem is een maat voor het aantal gespecificeerde elementaire entiteiten. Een elementaire entiteit kan een atoom, een molecuul, een ion, een elektron, elk ander deeltje of elke andere gespecificeerde groep van deeltjes zijn.
Artikel 4
De in de navolgende tabel opgenomen veelvouden van de seconde en de kilogram en het in de tabel opgenomen deel van de kilogram hebben een eigen naam en symbool:
Artikel 5
1.
De afgeleide SI-eenheden zijn eenheden die op coherente wijze zijn afgeleid van de SI-grondeenheden. De afgeleide SI-eenheden worden uitgedrukt in:
a. a. machten van de SI-grondeenheden, b. b. producten van twee of meer van de SI-grondeenheden, of c. c. een combinatie van de onder a en b bedoelde afgeleide eenheden.
2.
De afgeleide SI-eenheden van de grootheden, genoemd in de navolgende tabel, hebben een eigen naam en symbool.
| grootheid | eenheid | ||
|---|---|---|---|
| naam | symbool | uitgedrukt in: | |
| vlakke hoek | radiaal | rad | m · m^–1 = 1 |
| ruimtehoek | steradiaal | sr | m^2 · m^–2 = 1 |
| frequentie | hertz | Hz | s^–1 |
| kracht | newton | N | m · kg · s^–2 |
| druk, spanning | pascal | Pa | N · m^–2 = m^–1 · kg · s^–2 |
| energie, arbeid, hoeveelheid warmte | joule | J | N · m = m^2 · kg · s^–2 |
| vermogen, energieflux | watt | W | J · s^–1 = m^2 · kg · s^–3 |
| elektrische lading, hoeveelheid elektriciteit | coulomb | C | s · A |
| elektrische spanning, elektrische potentiaal, elektromotorische spanning | volt | V | W · A^–1 = m^2 · kg · s^–3 · A^–1 |
| elektrische weerstand | ohm | Ω | V · A^–1 = m^2 · kg · s^–3 · A^–2 |
| elektrische geleiding | siemens | S | A · V^–1 = m^–2 · kg^–1 · s^3 · A^2 |
| elektrische capaciteit | farad | F | C · V^–1 = m^–2 · kg^–1 · s^4 · A^2 |
| magnetische flux | weber | Wb | V · s = m^2 · kg · s^–2 · A^–1 |
| magnetische inductie | tesla | T | Wb · m^–2 = kg · s^–2 · A^–1 |
| inductantie | henry | H | Wb/A = m^2 · kg · s^–2 · A^–2 |
| lichtstroom | lumen | lm | cd · sr = m^2 · m^–2 · cd = cd |
| verlichtingssterkte | lux | lx | lm/m^2= m^2 · m^–4 · cd = m^–2 · cd |
| ioniserende stralingsactiviteit | becquerel | Bq | s^–1 |
| geabsorbeerde dosis, soortgelijke energieoverdracht, kerma, geabsorbeerde dosisindex | gray | Gy | J/kg = m^2 · s^–2 |
| dosisequivalent | sievert | Sv | J/kg = m^2 · s^–2 |
| katalytische activiteit | katal | kat | s^–1 · mol |
| celsiustemperatuur | graad Celsius | °C | K |
3. Vervallen.
4. Vervallen.
5. De celsiustemperatuur is gedefinieerd als het verschil t = T – T_0 tussen twee thermodynamische temperaturen T en T_0 waarbij T_0 = 273,15 kelvin.
6. Het vermogen kan ook worden uitgedrukt in de eigen namen van de eenheid van vermogen, de voltampère, met het symbool «VA», voor het uitdrukken van het schijnbaar vermogen van de elektrische wisselstroom, en de voltampère reactief, met het symbool «var», voor het uitdrukken van reactief elektrisch vermogen.
Artikel 6
De in de navolgende tabel opgenomen veelvouden en delen van afgeleide SI-eenheden hebben een eigen naam en symbool:
Artikel 7
Ten aanzien van de in de navolgende tabel genoemde eenheden geldt dat zij binnen het SI gebruikte eenheden zijn, waarvan de waarden in SI experimenteel zijn verkregen. Zij hebben een eigen naam en symbool:
Artikel 8
Ten aanzien van de onderstaande erkende eenheden gelden de daarbij vermelde beperkingen in hun gebruik:
Artikel 9
De decibel A, waarvan het symbool dB(A) is, is de eenheid van geluidniveau van een geluid, waarbij onder geluidniveau wordt verstaan het twintigvoud van de logaritme met grondtal 10 van de verhouding van de effectieve waarde van de geluiddruk van het geluid, gewogen volgens de curve A, vastgelegd in Publikatie 61672-1 van de International Electrotechnical Commission, en een vergelijkingsdruk van 2 · 10^–5 pascal.
Artikel 10
Vervallen
Artikel 11
Vervallen
Artikel 12
1.
Behoudens het derde lid, worden in de navolgende tabel genoemde decimale veelvouden en delen van de in het tweede lid bedoelde eenheden, indien deze veelvouden en delen niet worden aangeduid door een getal voor de naam of het symbool van de betrokken meeteenheden, aangeduid door aan die naam of dat symbool één van de volgende voorvoegsels, onderscheidenlijk symbolen vooraf te laten gaan:
| Factor | Voorvoegsel | Symbool | Factor | Voorvoegsel | Symbool | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10^24 | yotta | Y | 10^–1 | deci | d | |
| 10^21 | zetta | Z | 10^–2 | centi | c | |
| 10^18 | exa | E | 10^–3 | milli | m | |
| 10^15 | peta | P | 10^–6 | micro | μ | |
| 10^12 | tera | T | 10^–9 | nano | n | |
| 10^9 | giga | G | 10^–12 | pico | p | |
| 10^6 | mega | M | 10^–15 | femto | f | |
| 10^3 | kilo | k | 10^–18 | atto | a | |
| 10^2 | hecto | h | 10^–21 | zepto | z | |
| 10^1 | deca | da | 10^–24 | yocto | y |
2.
Het gebruik van de in het eerste lid genoemde voorvoegsels is van toepassing op:
a. a. de SI-grondeenheden, genoemd in art. 3, eerste lid; b. b. de afgeleide SI-eenheden, genoemd in artikel 5, tweede lid; c. c. de eenheden: liter, ton, bar, decimale graad of gon, atomaire massaeenheid, elektronvolt, dioptrie, are, barn, metriekkaraat, tex, voltampère en voltampère reactief.
3. De namen en symbolen van de decimale veelvouden en delen van de eenheid van massa worden gevormd door toevoeging van voorvoegsels aan het woord «gram» en van hun symbolen aan het symbool g.
4. Het honderdvoud van de are wordt aangeduid met de naam hectare.
Paragraaf 3. Nationale meetstandaarden
Artikel 13
Er worden nationale meetstandaarden beheerd of verwezenlijkt van de volgende grootheden:
a. a. lengte; b. b. massa; c. c. tijd; d. d. elektrische spanning; e. e. elektrische weerstand; f. f. thermodynamische temperatuur; g. g. lichtsterkte.
Artikel 14
De verwezenlijking van de nationale meetstandaard van lengte vindt plaats met een methode, gebaseerd op een golflengte van een gestabiliseerde lichtbron die vastgelegd is in aanbeveling 1 uit 2002, aanbeveling 1 uit 2003 dan wel aanbeveling 3 uit 2005 van het Comité international des Poids et Mesures.
Artikel 15
Als nationale meetstandaard van massa geldt de massa vastgesteld door het Bureau international des Poids et Mesures van het platina-iridium massastuk nr. 53.
Artikel 16
De verwezenlijking van de nationale meetstandaard van tijd vindt plaats met een methode gebaseerd op de aanwijzing van drie cesiumatoomklokken.
Artikel 17
De verwezenlijking van de nationale meetstandaard van elektrische spanning vindt plaats met een methode gebaseerd op het Josephson effect conform aanbeveling 1 uit 1988 van het Comité international des Poids et Mesures.
Artikel 18
De verwezenlijking van de nationale meetstandaard van elektrische weerstand vindt plaats met een methode gebaseerd op het quantum Hall effect conform aanbeveling 2 uit 1988 van het Comité international des Poids et Mesures.
Artikel 19
De verwezenlijking van de nationale meetstandaard van thermodynamische temperatuur vindt plaats met een methode gebaseerd op de Internationale Temperatuurschaal van 1990 (ITS-90) conform aanbeveling 5 uit 1989 van het Comité international des Poids et Mesures.
Artikel 20
De verwezenlijking van de nationale meetstandaard voor lichtsterkte is gebaseerd op de meting van het stralingsvermogen met een Absolute Cryogene Radiometer.
Paragraaf 3a. Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Artikel 20a
Dit besluit, met uitzondering van artikel 9 alsmede paragraaf 3, is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en berust voor de toepassing in die openbare lichamen op artikel 2 van de IJkwet BES 2014.
Paragraaf 4. Slotbepalingen
Artikel 21
De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 22
Dit besluit wordt aangehaald als: Meeteenhedenbesluit 2006.