| Kubikmeter pro Sekunde (m³/s) | Kubikzentimeter pro Sekunde (cm³/s) |
|---|---|
| 1 Kubikmeter pro Sekunde | 1000000 cm³/s |
| 2 Kubikmeter pro Sekunde | 2000000 cm³/s |
| 3 Kubikmeter pro Sekunde | 3000000 cm³/s |
| 4 Kubikmeter pro Sekunde | 4000000 cm³/s |
| 5 Kubikmeter pro Sekunde | 5000000 cm³/s |
| 10 Kubikmeter pro Sekunde | 10000000 cm³/s |
| 20 Kubikmeter pro Sekunde | 20000000 cm³/s |
| 25 Kubikmeter pro Sekunde | 25000000 cm³/s |
| 50 Kubikmeter pro Sekunde | 50000000 cm³/s |
| 100 Kubikmeter pro Sekunde | 100000000 cm³/s |
| Referenz | Kubikmeter pro Sekunde (m³/s) | Kubikzentimeter pro Sekunde (cm³/s) |
|---|---|---|
| A domestic shower | 0.00015 m³/s | 150 cm³/s |
| A kitchen tap | 0.000166667 m³/s | 166.667 cm³/s |
| A garden hose | 0.00025 m³/s | 250 cm³/s |
| The Amazon river | 209000 m³/s | 2.09 × 1011 cm³/s |
Der Kubikmeter je Sekunde ist die SI-Einheit des Volumenstroms und entspricht einem Kubikmeter, der in jeder Sekunde eine Stelle passiert. Sein Zeichen ist m³/s, und Gewässerkundler nennen ihn Kumek. Als kohärente SI-Einheit braucht er keinen Umrechnungsfaktor: eine Geschwindigkeit in Metern je Sekunde mal einer Fläche in Quadratmetern ergibt unmittelbar einen Strom in Kubikmetern je Sekunde.
Flüsse sind sein natürlicher Gegenstand. Ein kleiner Bach führt einen Bruchteil davon, der Rhein bei Köln im Mittel etwa 2 100, die Donau bei Wien rund 1 900, und der Amazonas etwa 209 000 — ein Fünftel allen Süßwassers, das die Weltmeere erreicht. Hochwasserwarnungen, Entnahmerechte und Betriebsregeln für Talsperren sind allesamt in diesen Zahlen geschrieben.
Die Wasserkraft folgt aus derselben Zahl. Die verfügbare Leistung ist der Strom mal der Fallhöhe, mal der Dichte des Wassers und mal der Schwere: 10 Kubikmeter je Sekunde, die 50 Meter fallen, ergeben also etwa 4,9 Megawatt vor Verlusten. Die Nennleistung einer Turbine und die Dauerlinie eines Flusses bestimmen zusammen, welchen Teil des Jahres ein Werk mit voller Leistung laufen kann.
Auch große Lüftungs- und Verfahrensanlagen werden hier bemessen. Ein Straßentunnelgebläse bewegt Dutzende Kubikmeter je Sekunde, eine Kühlwasserpumpe eines Kraftwerks einige mehr, und ein Hochofen zieht Hunderte Kubikmeter Luft je Sekunde. Sobald die Zahlen diesen Maßstab erreichen, liest sich der Kubikmeter je Sekunde besser als jede kleinere Einheit.
Bequem ist die Einheit auch, weil ein Kubikmeter Wasser eine Tonne wiegt. Ein Kubikmeter je Sekunde ist also eine Tonne Wasser je Sekunde, was einen Strom ohne weitere Rechnung in eine Kraft und eine Massenlast verwandelt — nützlich beim Bemessen einer Hochwasserentlastung, eines Rechens oder eines Brückenpfeilers.
Gebäudetechnik und Gewässerkunde stehen unbequem zu beiden Seiten davon. Lüftungsfachleute rechnen in Litern je Sekunde, weil ihre Ströme ein Tausendstel eines Kumeks betragen, während Flussbauer sechs Stellen bräuchten, um die ihren in Litern auszudrücken. Der Faktor tausend zwischen beiden Einheiten hält beide Fächer bei angenehmen Zahlen.
Ein Kubikmeter je Sekunde entspricht 1000 Litern je Sekunde, 60 Kubikmetern je Minute oder etwa 35,31 Kubikfuß je Sekunde.
Der Kubikzentimeter je Sekunde ist eine Einheit des Volumenstroms von einem Kubikzentimeter, der in jeder Sekunde eine Stelle passiert. Sein Zeichen ist cm³/s, und da ein Kubikzentimeter genau ein Milliliter ist, wird derselbe Strom oft mL/s geschrieben. Er liegt in der Lücke zwischen Labor und Werkstatt: klein genug, um ihn mit einer Spritze zu messen, groß genug, um ihn zu sehen.
Die Körperlehre gebraucht ihn beständig. Ein Herzzeitvolumen in Ruhe von fünf Litern je Minute sind etwa 83 Kubikzentimeter je Sekunde, die Harnbildung rund 0,017, und ein ruhiger Atemzug bewegt an die 500 Kubikzentimeter in zwei Sekunden. Da der menschliche Leib mit Mengen dieser Größenordnung umgeht, werden Medizingeräte vom Beatmungsgerät bis zur Infusionspumpe darin geeicht.
Die Gasstrommessung übernahm ihn früh. Ein Schwebekörpermesser — das kegelige Glasrohr mit Schwimmer, das auf jedem Labortisch steht — ist in Kubikzentimetern je Sekunde oder je Minute geteilt, und die Lage des Schwimmers gibt den Strom unmittelbar an. Da ein Gas sich ausdehnt, sind solche Ablesungen nur mit angegebener Temperatur und angegebenem Druck sinnvoll; darum stehen genormte Bedingungen daneben.
Motoren geben ein lehrreiches Beispiel. Ein Viertaktmotor von 2000 Kubikzentimetern bei 3000 Umdrehungen je Minute saugt durch seinen Einlass 1500 Kubikzentimeter je Umdrehung an, also 75 000 Kubikzentimeter je Sekunde bei hundert Prozent Liefergrad. Der Luftmassenmesser im Einlass misst eine damit eng verwandte Größe, und die Einspritzrechnung hängt davon ab.
Auch Chromatographie und Laboranalyse werden hier angegeben. Die Säule eines Gaschromatographen führt Trägergas mit ein bis zwei Kubikzentimetern je Minute, während der Zusatzstrom eines Nachweisers zwanzig oder dreißig betragen kann, und das Verhältnis beider bestimmt die Gestalt der Ausschläge, die das Gerät meldet.
Die Bequemlichkeit der Einheit rührt von der Größe des Kubikzentimeters selbst her. Tausend davon ergeben einen Liter, also sind tausend Kubikzentimeter je Sekunde ein Liter je Sekunde — eine Wanne, die in etwa zwei Minuten voll ist. Alles, was ein Mensch von Hand gießen kann, liegt innerhalb eines Faktors hundert um diesen Strom.
Ein Kubikzentimeter je Sekunde entspricht einem Milliliter je Sekunde, 0,001 Litern je Sekunde oder 60 Kubikzentimetern je Minute.