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Einheitenverordnung

941.202 · Systematische Sammlung des Bundesrechts

Version of Jan 1, 2013

https://lexipedia.io/en/docs/ch/sr-rs-rs/941-202/de/einheitenverordnung

Retrieved on Sep 5, 2026

  1. Documents
  2. Confederation
  3. Systematic Compilation of Federal Legislation
Source

This version has not been in force since May 20, 2019.

941.202

Einheitenverordnung

vom 23. November 1994 (Stand am 1. Januar 2013)

Der Schweizerische Bundesrat, gestützt auf die Artikel 2 Absatz 2 und 3 Absatz 2 des Messgesetzes vom17. Juni 20112,3 verordnet:

Footnotes

  1. [17] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7193).
  2. [2] SR 941.20
  3. [3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7193).

1. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand

Diese Verordnung regelt:

  1. die Benennungen und Definitionen der gesetzlichen Masseinheiten (Einheiten) und ihrer Vielfachen und Teile;

  2. die Verwendung dieser Benennungen;

  3. …4

Art. 2 Benennung von Einheiten

Einheiten sowie deren Vielfache und Teile sind mit den in dieser Verordnung dafür vorgesehenen Namen und Zeichen zu benennen.

Physikalische Grössen, denen diese Verordnung keine spezielle Einheit zuordnet, sind durch Potenzprodukte aus Einheiten, welche diese Verordnung vorsieht, darzustellen. Für diese Potenzprodukte gilt ihr algebraischer Ausdruck als Benennung.

Soweit vorgeschriebene Zeichen für Einheiten fehlen, dürfen diese Einheiten nach der Norm DIN 66030:2002-055 dargestellt werden.6

…7 AS 1994 3109

Deutsche Norm DIN 66030:2002-05, Informationstechnik – Darstellung von Einheitenamen in Systemen mit beschränktem Schriftzeichenvorrat. Die Norm kann bei der Schweizerischen Normenvereinigung (SNV), 8400 Winterthur, www.snv.ch bezogen oder beim Eidg. Institut für Metrologie, 3003 Bern-Wabern kostenlos eingesehen werden.

Footnotes

  1. [6] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7193).

2. Abschnitt Die Basiseinheiten des Internationalen Einheitensystems (SI)

Art. 3 Länge

Der Meter (m) ist die Länge der Strecke, die Licht im Vakuum während der Dauer 1/299 792 458 Sekunde zurücklegt.

Art. 4 Masse

Das Kilogramm (kg) ist gleich der Masse des Internationalen Kilogrammprototyps.

Art. 5 Zeit

Die Sekunde (s) ist das 9 192 631 770fache der Periodendauer der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Atomen des Nuklids 133Cs entsprechenden Strahlung.

Art. 6 Elektrische Stromstärke

Das Ampere (A) ist die Stärke eines zeitlich unveränderlichen elektrischen Stromes, der, durch zwei im Vakuum parallel im Abstand 1 Meter voneinander angeordnete, geradlinige, unendlich lange Leiter von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigem Querschnitt fliessend, zwischen diesen Leitern je 1 Meter Leiterlänge die Kraft

· 10–7 Newton hervorrufen würde.

Art. 78 Thermodynamische Temperatur

Das Kelvin (K) ist der 273,16te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunktes des Wassers.

Die Isotopenzusammensetzung von Wasser im Sinn von Absatz 1 ist durch folgende Stoffmengenverhältnisse definiert: 0,00015576 Mol 2H pro Mol 1H, 0,0003799

Die Celsius-Temperatur t ist gleich der Differenz t = T – T0 zwischen zwei thermodynamischen Temperaturen T und T0 mit T0 = 273,15 K. Ein Temperaturintervall oder eine Temperaturdifferenz kann entweder in Kelvin oder in Grad Celsius (°C) ausgedrückt werden. Die Abstufung bei Angaben in Grad Celsius ist gleich der Abstufung in Kelvin.

Footnotes

  1. [8] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7193).

Art. 8 Stoffmenge

Das Mol (mol) ist die Stoffmenge eines Systems, das aus ebenso vielen Einzelteilchen besteht, wie Atome in 0,012 Kilogramm des Nuklids 12C enthalten sind.

Bei Benutzung des Mols müssen die Einzelteilchen spezifiziert sein als Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen oder andere Teilchen oder Gruppen solcher Teilchen genau angegebener Zusammensetzung.9

Footnotes

  1. [9] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7193).

Art. 9 Lichtstärke

Die Candela (cd) ist die Lichtstärke einer Strahlungsquelle, welche monochromatische Strahlung der Frequenz 540 · 1012 Hertz in eine bestimmte Richtung aussendet, in der die Strahlstärke l/683 Watt pro Steradiant beträgt.

3. Abschnitt …

Art. 10 und 1110

4. Abschnitt Abgeleitete SI-Einheiten

Art. 12 Definition und Darstellung abgeleiteter SI-Einheiten

Abgeleitete SI-Einheiten sind aus den SI-Basiseinheiten und den ergänzenden SI- Einheiten kohärent abgeleitete Einheiten.

Sie werden in der Form von Potenzprodukten aus den SI-Basiseinheiten und den ergänzenden SI-Einheiten mit dem Zahlenfaktor1 dargestellt.

Footnotes

  1. [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7193).

Art. 1311 Besondere Benennungen für abgeleitete SI-Einheiten

Folgende abgeleitete SI-Einheiten tragen besondere Namen und Zeichen:

Grösse Einheitenname Einheiten- in anderen in SI-Basiseinheiten zeichen SI-Einheiten Ebener Winkel Radiant rad m · m–1 Räumlicher Winkel Steradiant sr m2 · m–2 Frequenz Hertz Hz s–1 Kraft Newton N m · kg · s–2 Druck, mechanische Spannung Pascal Pa N · m–2 m–1 · kg · s–2 Energie, Arbeit, Wärmemenge Joule J N·m m2 · kg · s–2 Leistung, Energiefluss Watt W J · s–1 m2 · kg · s–3 Grösse Einheitenname Einheiten- in anderen in SI-Basiseinheiten zeichen SI-Einheiten Elektrizitätsmenge, elektrische Ladung Coulomb C s·A Elektrische Spannung, elektrische Potenzialdifferenz, elektromotorische Kraft Volt V W · A–1 m2 · kg · s–3 · A–1 Elektrischer Widerstand Ohm Ω V · A–1 m2 · kg · s–3 · A–2 Leitwert Siemens S A · V–1 m–2 · kg–1 · s3 · A2 Kapazität Farad F C · V–1 m–2 · kg–1 · s4 · A2 Magnetischer Fluss Weber Wb V·s m2 · kg · s–2 · A–1 Magnetische Flussdichte Tesla T Wb · m–2 kg · s–2 · A–1 Induktivität Henry H Wb · A–1 m2 · kg · s–2 · A–2 Lichtstrom Lumen lm cd · sr cd Beleuchtungsstärke Lux lx lm · m–2 m–2 · cd Aktivität (ionisierende Becquerel Bq s–1 Strahlung) Energiedosis Gray Gy J · kg–1 m2 · s–2 Äquivalentdosis Sievert Sv J · kg–1 m2 · s–2 Katalytische Aktivität Katal kat s–1 · mol

Footnotes

  1. [11] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7193).
  2. [4] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7193).

5. Abschnitt Vielfache und Teile von SI-Einheiten als selbständige Einheiten

mit besonderen Benennungen

Art. 14 Einheiten in Form von dezimalen Vielfachen oder Teilen von SI- Einheiten

Folgende dezimale Vielfache und Teile von SI-Einheiten können mit besonderen Namen und Zeichen als selbständige Einheiten verwendet werden: Grösse Einheitenname Einheitenzeichen Beziehung zu SI-Einheiten Masse Tonne t 1 t = 1 Mg = 103 kg Druck, mechanische Spannung Bar bar 1 bar = 105 Pa

Art. 15 Einheiten in Form von nichtdezimalen Vielfachen oder Teilen von SI-Einheiten

Folgende nichtdezimale Vielfache und Teile von SI-Einheiten können mit besonderen Namen und Zeichen als selbständige Einheiten verwendet werden: Grösse Einheitenname Einheitenzeichen Beziehung zu SI-Einheiten Winkel Vollwinkel 1 Vollwinkel = 2π rad Neugrad, Gon gon 1 gon = (π/200) rad (Winkel-) Minute ′ 1′ = (π/10 800) rad (Winkel-) Sekunde ″ 1″ = (π/648 000) rad Zeit Minute min 1 min = 60 s Stunde h 1 h = 3600 s

6. Abschnitt Einheiten, die unabhängig von den SI-Basiseinheiten definiert sind

Art. 1612 Atomare Masseneinheit

Die atomare Masseneinheit (u) ist der zwölfte Teil der Masse eines Atoms des Nuk-

Footnotes

  1. [12] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7193).

Art. 1713 Elektronvolt

Das Elektronvolt (eV) ist die Energie, die ein Elektron beim Durchlaufen einer Potenzialdifferenz von einem Volt im Vakuum gewinnt.

Footnotes

  1. [13] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7193).

7. Abschnitt Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen zugelassen sind

Art. 18

Folgende Einheiten dürfen nur für spezielle Grössen verwendet werden: Grösse Einheitenname Einheiten- Beziehung zu SI-Einheiten zeichen Brechkraft optischer Systeme Dioptrie 1 Dioptrie =1 m–1 Masse von Edelsteinen metrisches Karat ct 1 ct = 2 · 10–4 kg Grösse Einheitenname Einheiten- Beziehung zu SI-Einheiten zeichen Fläche von Grundstücken und Flurstücken Are a 1 a = 102 m2 Längenbezogene Masse von textilen Fasern und Garnen Tex tex 1 tex =1 g · km–1 Blutdruck und Druck anderer Körperflüssigkeiten Millimeter Quecksilbersäule Wirkungsquerschnitt in der Teilchen- und Kernphysik Barn b 1 b = 10–28 m2 Wechselstrom- Scheinleistung Voltampere VA 1 VA =1 m2 · kg · s–3 Wechselstrom- Blindleistung Var var 1 var =1 m2 · kg · s–3 Schalldruckpegel Dezibel dB Schalldruckpegel [dB] =

lg (Schalldruck [μPa] / 20 μPa)

8. Abschnitt Bildung von dezimalen Vielfachen und Teilen der Einheiten

Art. 19 SI-Vorsätze

Dezimale Vielfache und Teile einer Einheit können durch Vorsetzen von speziellen Ausdrücken, den SI-Vorsätzen (Vorsätze), vor die Benennung der Einheit gebildet werden.

Den Namen und Zeichen der Vorsätze sind folgende Vervielfachungs- beziehungsweise Teilfaktoren zugeordnet: Vorsatzname Vorsatzzeichen Faktor Vorsatzname Vorsatzzeichen Faktor Yotta Y 1024 Dezi d 10–1 Zetta Z 1021 Zenti c 10–2 Exa E 1018 Milli m 10–3 Peta P 1015 Mikro μ 10–6 Tera T 1012 Nano n 10–9 Giga G 109 Piko p 10–12 Mega M 106 Femto f 10–15 Kilo k 103 Atto a 10–18

Gerundeter Zahlenwert aus13,5951 ·9,80665 Vorsatzname Vorsatzzeichen Faktor Vorsatzname Vorsatzzeichen Faktor Hekto h 102 Zepto z 10–21 Deka da 101 Yokto y 10–24

Das Vorsetzen eines Vorsatzes vor eine Einheit entspricht der Multiplikation der Einheit mit dem zugeordneten Faktor.

Art. 20 Allgemeine Vorschriften für die Verwendung der Vorsätze

Vorsatznamen dürfen nur zusammen mit Einheitennamen, Vorsatzzeichen nur zusammen mit Einheitenzeichen verwendet werden.

Der Vorsatzname ist ohne Zwischenraum vor den Namen der Einheit und entsprechend das Vorsatzzeichen vor das Einheitenzeichen zu setzen.

Vorsätze dürfen nicht aneinandergereiht werden.

Beispiel: anstelle von «μμF» ist «pF» zu setzen.

Zur Bezeichnung von dezimalen Vielfachen und Teilen von abgeleiteten Einheiten, welche aus einem Quotienten bestehen, darf ein Vorsatz im Zähler, im Nenner oder auch in beiden Teilen des Quotienten verwendet werden.

Potenzexponenten beziehen sich auf die ganze Zeichenkombination.

Art. 21 Spezielle Vorschriften für die Verwendung der Vorsätze

Die Anwendung der Vorsätze ist nicht zulässig auf:

– die 360°-Winkelteilung (Art. 15); – die Minute, die Stunde und den Tag (Art. 15); – die Dioptrie (Art. 18); – das metrische Karat (Art. 18); – die Are und Hektare (Art. 18); – den Millimeter Quecksilbersäule (Art. 18); – das Dezibel (Art. 18).

Die Benennungen der dezimalen Vielfachen und Teile der Einheit Masse werden durch Hinzufügen der Vorsatznamen vor den Namen «gramm» oder der Vorsatzzeichen vor das Zeichen «g» gebildet. Beispiel: Milligramm, mg.

9. Abschnitt …

Art. 2215

Footnotes

  1. [15] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7193).

10. Abschnitt Schlussbestimmungen

Art. 23 Aufhebung bisherigen Rechts

Die Einheiten-Verordnung vom 23. November 197716 wird aufgehoben.

Art. 2417

Art. 25 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am1. Januar 1995 in Kraft.

[AS 1977 2405, 1981 634, 1984 1529] Anhang18

Footnotes

  1. [18] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7193).

Footnotes

  1. [7] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7193).
  2. [10] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 7. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 7193).