Μετάφραση των κονσολών της Mega Giga Micro Nano. Συμμημένη ηχογράφηση αριθμητικών τιμών

(Γ), ωστόσο, η χρήση τους δεν περιορίζεται στα SI και πολλοί από αυτούς αυξάνονται κατά τη στιγμή που εμφανίζεται το μετρικό σύστημα (1790s).

Απαιτήσεις για μονάδες μεγέθους που χρησιμοποιούνται στη Ρωσική Ομοσπονδία καθορίζονται από τον ομοσπονδιακό νόμο της 26ης Ιουνίου 2008 N 102-FZ "στην παροχή ενότητας μετρήσεων". Ο νόμος ειδικότερα καθορίζει ότι τα ονόματα των μονάδων των μεγεθών επιτρέπονται για χρήση στη Ρωσική Ομοσπονδία, οι ονομασίες τους, οι κανόνες γραφής, καθώς και οι κανόνες εφαρμογής τους καθορίζονται από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Στην ανάπτυξη αυτού του κανονισμού στις 31 Οκτωβρίου 2009, η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας υιοθέτησε τους "κανονισμούς σχετικά με τις μονάδες μεγέθυνσης που επιτρέπονται για χρήση στη Ρωσική Ομοσπονδία", στο προσάρτημα Ν 5 έως το οποίο τα δεκαδικά ελαττώματα, οι κονσόλες και οι ονομασίες κονσολών Για το σχηματισμό πολλαπλών και Dolly μονάδες τιμών δίνονται. Η ίδια εφαρμογή παρέχει κανόνες για κονσόλες και τις ονομασίες τους. Επιπλέον, η χρήση του SI στη Ρωσία ρυθμίζεται από το πρότυπο GOST 8.417-2002.

Με εξαίρεση τις ειδικές συμφωνημένες περιπτώσεις, οι "κανονισμοί για τις μονάδες που επιτρέπεται στη χρήση της Ρωσικής Ομοσπονδίας" επιτρέπει τη χρήση τόσο των Ρώσων όσο και των διεθνών ονομασιών μονάδων, αλλά απαγορεύει, ωστόσο, την ταυτόχρονη χρήση τους.

Κονσόλες για πολλαπλές μονάδες

Πολλαπλές μονάδες - Μονάδες που για έναν ακέραιο χρόνο (10 σε οποιοδήποτε βαθμό) υπερβαίνουν την κύρια μονάδα μέτρησης κάποιου φυσικού μεγέθους. Το διεθνές σύστημα μονάδων (γ) συνιστά τις ακόλουθες δεκαδικές κονσόλες για τις ονομασίες πολλαπλών μονάδων:

Δεκαδικό πολλαπλασιαστή Κονσόλα Ονομασία Παράδειγμα
Ρωσική Διεθνές Ρωσική Διεθνές
10 1 δρομολόγιο deca. Ναί Μου dAL - DEVALITRA
10 2 ύψος hecto. ΣΟΛ. Η. gPA - hectopascal
10 3 κιλό Κιλό. προς την Κ. kn - kilonutyton
10 6 mega mega. Μ. Μ. Mpa - megapascal
10 9 Γίγα giga. ΣΟΛ. ΣΟΛ. GHz - Gigaghertz
10 12 Τέρα tera. Τ. Τ. TV - Teravolt.
10 15 ΠΕΤΑ ΠΕΤΑ Π Π. Pflpls - Petaflops.
10 18 πρώην Εξα ΜΙ. ΜΙ. Em - εξωδρικό
10 21 zETTA zETTA. Z. Z. ZVE - ZETTAELEKTRONEVOLT
10 24 Ιουττά yotta. ΚΑΙ Y. IG - Iottagram

Εφαρμογή δεκαδικών κονσολωμάτων σε μονάδες του αριθμού των πληροφοριών

Στους κανονισμούς σχετικά με τις μονάδες μεγέθους που επιτρέπονται για χρήση στη Ρωσική Ομοσπονδία, διαπιστώθηκε ότι το όνομα και ο χαρακτηρισμός της μονάδας πληροφοριών "byte" (1 byte \u003d 8 bits) χρησιμοποιούνται με δυαδικές κλιπ "κιλό", "mega" "," Giga ", η οποία αντιστοιχεί σε πολλαπλάσια 2 10, 2 20 και 2 30 (1 kb \u003d 1024 bytes, 1 MB \u003d 1024 kb, 1 gb \u003d 1024 MB).

Η ίδια θέση επιτρέπει την εφαρμογή και τη διεθνή ονομασία μιας μονάδας πληροφοριών με τα προθέματα "k" "m" "g" (kb, mb, gb, kbyte, mbyte, gbyte).

Στον προγραμματισμό και τη βιομηχανία που σχετίζεται με τους υπολογιστές, τις ίδιες κλιβίδες "κιλό", "mega", "giga", "tera", κλπ. Στην περίπτωση εφαρμογών σε αξίες, πολλαπλές ανιχνεύσεις από δύο (π.χ. bytes), μπορεί να σημαίνει Τόσο η πολλαπλότητα των 1000 και 1024 \u003d 2 10. Ποιο σύστημα χρησιμοποιείται, μερικές φορές σαφές από το πλαίσιο (π.χ., σε σχέση με τον όγκο μνήμη τυχαίας προσπέλασης Χρησιμοποιείται η πολλαπλότητα του 1024 και σε σχέση με τον πλήρη όγκο μνήμη δίσκου Σκληροί δίσκοι - πολλαπλότητα 1000).

1 kilobyte = 1024 1 = 2 10 \u003d 1024 bytes
1 megabyte = 1024 2 = 2 20 \u003d 1 048 576 byte
1 gigabyte = 1024 3 = 2 30 \u003d 1 073 741 824 Byte
1 terabyte = 1024 4 = 2 40 \u003d 1 099 511 627 776 Byte
1 petabyte = 1024 5 = 2 50 \u003d 1 125 899 906 842 624 Byte
1 exabyte = 1024 6 = 2 60 \u003d 1 152 921 504 606 846 976 Byte
1 zettabyte = 1024 7 = 2 70 \u003d 1 180 591 620 717 411 303 424 Byte
1 iotable = 1024 8 = 2 80 \u003d 1 208 925 819 614 629 174 706 176 Byte

Προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση τον Απρίλιο του 1999, η διεθνής ηλεκτροτεχνική προμήθεια εισήγαγε Νέο πρότυπο Ονομα Δυαδικός αριθμός (Βλ. Δυαδικές κονσόλες).

Κονσόλες για μονάδες Dolly

Μονάδες Dolly Συνθέτουν ένα ορισμένο ποσοστό (μέρος) από την καθιερωμένη μονάδα μέτρησης ενός ορισμένου ποσού. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) συνιστά τις ακόλουθες κονσόλες για τις ονομασίες των μονάδων Dolly:

Δεκαδικό πολλαπλασιαστή Κονσόλα Ονομασία Παράδειγμα
Ρωσική Διεθνές Ρωσική Διεθνές
10 −1 διαθέτω Διαθέτω ΡΕ. ΡΕ. dM - Διευθύνετε
10 −2 Σάντι centi. από ΝΤΟ. cm - εκατοστόμετρο
10 −3 milli milli. Μ. Μ. mH - Millinitone
10 −6 μικρο Μικρο. mk ΜΜ - μικρόμετρο
10 −9 Νανώνω Νανο. Ν. Ν. nm - nanometer
10 −12 πικνίκ pico. Π Π. pF - Picofrad
10 −15 femto femto. ΦΑ. ΦΑ. fl - femtoliter
10 −18 toto toto αλλά ΕΝΑ. aS - ATTOSECUNDA
10 −21 ογκόπος Ογκόπος z. z. cCC - Zeppulylon
10 −24 iok yocto. και y. ig - Yoktogram

Την προέλευση των κονσολών

Οι κονσόλες εισήχθησαν σταδιακά στο XI. Το 1960, η Γενική Διάσκεψη XI για τα μέτρα και τα βάρη (GKMV) υιοθέτησε ορισμένα προσαρτήματα κονσόλων και αντίστοιχων χαρακτήρων για τους πολλαπλασιαστές στην περιοχή από 10 -12 έως 10 12. Οι κονσόλες για 10-15 και 10-18 προστέθηκαν από το XII GKMV το 1964 και για 10 15 και 10 18 - XV GKMV το 1975. Τελευταία φορά η προσθήκη του καταλόγου των κονσολών πραγματοποιήθηκε στο XIX GKMV το 1991, Όταν λήφθηκαν κονσόλες για τους πολλαπλασιαστές 10 -24, 10-21, 10 21 και 10 24.

Οι περισσότερες κονσόλες σχηματίζονται από τα λόγια μιας αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Deca - από τον Δρ Ελληνικά. δέκα "Δέκα", hecto, από άλλη φήμη. ἑκατόν "Εκατό", κιλό, από τον Δρ-Ελληνικό. χίλιοι "Χιλιάδες", mega-από τον Δρ-Ελληνικό. μέγας , δηλαδή, "μεγάλο", giga-is dr. Ελληνικά. γίγας - "Giant" και Tera- από άλλα Ruch. τέρας Ποιο είναι το "τέρας". Peta- (Δρ Ελληνικά. πέντε ) και ex- (Δρ Ελληνικά. ἕξ ) Πέντε και έξι απορρίψεις είναι σε χίλιες και μεταφράζονται, αντίστοιχα, ως "πέντε" και "έξι". Dolly Micro (από το Dr.-Greek. μικρός ) και νανο- (από τον Δρ Ελληνικό. νᾶνος ) Μεταφράζεται ως "μικρό" και "νάνος". Από μια λέξη Δρ-Ελληνική. ὀκτώ (ΟΚΤ), που σημαίνει "οκτώ", σχηματίζονται η κονσόλα ITT (1000 8) και iocrat (1/1000 8).

Καθώς οι "χιλιάδες" μεταφράζουν το πρόθεμα Milli, ανερχόμενη στο Lat. Μίλλη. Οι λατινικές ρίζες έχουν επίσης κονσόλες Santi - από Κέντρο. ("Sto") και dezi - από decimus. ("Δέκατο"), Zetta - από Σεπτέμματα. ("επτά"). Zepto ("επτά") προέρχεται από το lat. Σεπτέμβρη ή fr. Σεπτέμβριος.

Η κονσόλα atto σχηματίζεται από τις ημερομηνίες. Atten ("δεκαοκτώ"). Η FEMTO χρονολογείται από τις ημερομηνίες. και ούτε. Femen ή kd.-scand. fimmtān και σημαίνει "δεκαπέντε".

Το όνομα της κονσόλας Pico προέρχεται από το Ital. Piccolo - Μικρό

Πολλαπλές μονάδες- μονάδες που για έναν ακέραιο περιστασιακά υπερβαίνουν την κύρια μονάδα μέτρησης ορισμένης φυσικής ποσότητας. Το διεθνές σύστημα μονάδων (γ) συνιστά τις ακόλουθες δεκαδικές κονσόλες για τις ονομασίες πολλαπλών μονάδων:

Πολλαπλότητα

Κονσόλα

Ονομασία

Παράδειγμα

Ρωσική

Διεθνές

Ρωσική

Διεθνές

10 1

δρομολόγιο

έδωσε - devalitra

10 2

ύψος

ΣΔΣ - εκταξία

10 3

κιλό

kn - kilonuteton

10 6

mega

Mpa - megapascal

10 9

Γίγα

Ghz - gigaghertz

10 12

Τέρα

Τηλεόραση - teravolt.

10 15

ΠΕΤΑ

Pfloft - petaflop

10 18

πρώην

Eb - εξαγορά

10 21

zETTA

ZVE - zettaelectronvolt

10 24

yotta

Ib - yottabyte

Εφαρμογή δεκαδικών κονσόλων σε μονάδες μέτρησης σε δυαδικό αριθμό

Κύριο άρθρο: Δυαδικές κονσόλες

Στον προγραμματισμό και τις βιομηχανίες που σχετίζονται με τους υπολογιστές, τις ίδιες κονσόλες χιλιοστών, mega-, giga-, tera- κλπ. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται σε αξίες, πολλαπλούς βαθμούς δύο (π.χ., ψηφιόλεξη) Μπορεί να σημαίνει πολλαπλότητα όχι 1000 και 1024 \u003d 2 10. Το είδος του συστήματος χρησιμοποιείται, θα πρέπει να είναι σαφές από το πλαίσιο (π.χ., σε σχέση με το εύρος της μνήμης RAM, χρησιμοποιείται η πολλαπλότητα 1024 και σε σχέση με τον όγκο της μνήμης δίσκου από τους κατασκευαστές Σκληροι ΔΙΣΚΟΙ - πολλαπλότητα 1000).

1 κιλομπάιτ

1 megabyte

1 048 576 Byte

1 gigabyte.

1 073 741 824 Byte

1 torbyte

1 099 511 627 776 Byte

1 Πειράζω

1 125 899 906 842 624 Byte

1 εξαγορά

1 152 921 504 606 846 976 Byte

1 zettabyte

1 180 591 620 717 411 303 424 Byte

1 yottabyte

1 208 925 819 614 629 174 706 176 Byte

Για να αποφύγετε τη σύγχυση τον Απρίλιο 1999. Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή εισήγαγε ένα νέο πρότυπο για την ονομασία των δυαδικών αριθμών (βλ Δυαδικές κονσόλες).

Κονσόλες για μονάδες Dolly

Μονάδες Dolly, αποτελούν ένα ορισμένο ποσοστό (μέρος) από την καθιερωμένη μονάδα μέτρησης ενός ορισμένου ποσού. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) συνιστά τις ακόλουθες κονσόλες για τις ονομασίες των μονάδων Dolly:

Κουκλίτσα

Κονσόλα

Ονομασία

Παράδειγμα

Ρωσική

Διεθνές

Ρωσική

Διεθνές

10 −1

διαθέτω

dM - Διευθύνετε

10 −2

Σάντι

εκ - εκατοστόμετρο

10 −3

milli

mH - Millinitone

10 −6

μικρο

ΜΜ - μικρόμετρο, μικρο

10 −9

Νανώνω

nm - nanometer

10 −12

πικνίκ

pF - Picofrad

10 −15

femto

fS - Femtosecond

10 −18

toto

aS - ATTOSECUNDA

10 −21

ογκόπος

cCC - Zeppulylon

10 −24

yocto

ig - Yoktogram

Την προέλευση των κονσολών

Οι περισσότερες κονσόλες σχηματίζονται από Ελληνικά. λόγια. Το κατάστρωμα προέρχεται από τη λέξη deca. ή Δέκα. (ΔΕΚΑ) - "Δέκα", Hekto - Από hekaton. (ἑΚατό) - "Sto", κιλό - από Χιλόι. (Ιίγοι) - "Χιλιά", Mega - από megas. (Μαγα), δηλαδή, "Big", Giga είναι gigantos. (Γιάγγελος) - "Γίγαντας" και Tera - από Τερτός. (Τέρα), που σημαίνει "τερατώδες". Το PET (έπιε) και το ex (ἕξ) αντιστοιχούν σε πέντε και έξι απορρίψεις σε χίλια και μεταφρασμένα, αντίστοιχα, ως "πέντε" και "έξι". Dolly Micro (από micros., ΜΙΚΡΟΣ) και ΝΑΝΟ (από Νάνος., ο ΝᾶΝος) μεταφράζονται ως "μικρές" και "νάνος". Από μια λέξη ὀΚώλη ( ΟΚΤ), που σημαίνει "οκτώ", σχημάτισε την κονσόλα Yott (1000 8) και Yokto (1/1000 8).

Ως "χιλιάδες" μεταφράζουν το πρόθεμα milli, ανερχόμενη lat. Μίλλη.. Οι λατινικές ρίζες έχουν επίσης κονσόλες Santi - από Κέντρο. ("Sto") και dezi - από decimus. ("Δέκατο"), Zetta - από Σεπτέμματα. ("επτά"). Zepto ("επτά") προέρχεται από lat. οι λέξεις Σεπτέμματα. ή ot fr. Σεπτέμβριος..

Το πρόθεμα της ATTO σχηματίζεται από ημερομηνίες. Στις δέκα. ("δεκαοχτώ"). Femto χρονολογείται ημερομηνίες. και Ούτε. femten. ή Δρ-ούτε. fimmtān. Και σημαίνει "δεκαπέντε".

Το επιλεκτικό επιλεκτικό γίνεται είτε από fr. pico. ("Ράμφος" ή "μικρή ποσότητα") ή από Ιταλικός. Πίκολο., δηλαδή, "μικρό".

Κανόνες για τη χρήση κονσολών

    Τα προθέματα πρέπει να γράφονται με ένα όνομα μονάδας ή, κατά συνέπεια, με την ονομασία του.

    Η χρήση δύο ή περισσοτέρων κονσόλων στη σειρά (π.χ. Microwiellifarad) δεν επιτρέπεται.

    Οι ονομασίες πολλαπλών και δικτυακών μονάδων της μονάδας πηγής που ανεγέρθηκαν σε μια μορφή βαθμού για να προσθέσουν την αντίστοιχη ένδειξη στην ονομασία μιας μονάδας πολλαπλών ή Dolly της μονάδας πηγής και η ένδειξη σημαίνει την κατασκευή μιας μονάδας πολλαπλών ή δολαρίων (μαζί με το πρόθεμα). Παράδειγμα: 1 km² \u003d (103 m) ² \u003d 10 6 m² (και όχι 103 m²). Τα ονόματα τέτοιων μονάδων σχηματίζονται, συνδέοντας το πρόθεμα στο όνομα της μονάδας πηγής: ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο (και όχι ένα κιλό-τετραγωνικό μέτρο).

    Εάν η μονάδα είναι προϊόν ή σχέση μονάδων, την κονσόλα ή τον χαρακτηρισμό του, επισυνάπτεται, κατά κανόνα, στο όνομα ή την ονομασία της πρώτης μονάδας: kPa-S / m (kiloPascal-δευτερόλεπτο ανά μέτρο). Επισυνάψτε το πρόθεμα με τον δεύτερο παράγοντα της εργασίας ή στον παρονομαστή επιτρέπεται μόνο σε ουσιαστικές περιπτώσεις.

Εφαρμογή κονσολών

Λόγω του γεγονότος ότι το όνομα της μάζας ΜΙΚΡΟ. - Κλιμαίο - Περιέχει ένα πρόθεμα "κιλό", για το σχηματισμό πολλαπλών και Dolly μονάδες μάζας χρησιμοποιούν μια μονάδα Dolly μάζας - gram (0,001 kg).

Οι κονσόλες περιορίζονται στον χρόνο του χρόνου: οι πολλαπλές κονσόλες δεν συνδυάζονται καθόλου - κανείς δεν χρησιμοποιεί το "Κυλογόνο", αν και δεν απαγορεύεται τυπικά, ωστόσο, αυτός ο κανόνας είναι μια εξαίρεση: στο κοσμολογία Χρησιμοποιημένη μονάδα " Γιγαγκόδα"(Δισεκατομμύρια χρόνια); Dolly κονσόλες Ενώστε μόνο δεύτερος (Millisecond, MicroSecond κ.λπ.). Συμφωνώς προς Gost 8.417-2002Το όνομα και οι ονομασίες των ακόλουθων μονάδων C δεν επιτρέπεται να ισχύουν με κονσόλες: ένα λεπτό, ώρα, ημέρα (μονάδες χρόνου), βαθμός, λεπτό, δεύτερος (Επίπεδες μονάδες γωνίας), Αστρονομική μονάδα, διόπτρα και Ατομική μονάδα μάζας.

ΑΠΟ μετρητής Από πολλαπλές κονσόλες στην πράξη, χρησιμοποιούνται μόνο κιλά: αντί για megameters (mm), gigameters (gm) κ.λπ. γράφουν "χιλιάδες χιλιόμετρα", "εκατομμύρια χιλιόμετρα" κ.λπ. Αντί των τετραγωνικών μεγακετών (mm²), γράφονται "εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα".

Χωρητικότητα συμπυκνωτές Παραδοσιακά, μετρούμενη με microfrades και picofarades, αλλά δεν millifaras ή nanoforades [ Η πηγή δεν καθορίζεται 221 ημέρες ] (Γράφουν 60.000 pf και όχι 60 nf, 2000 μf, και όχι 2 mf). Ωστόσο, η μονάδα Nanoforad επιτρέπεται σε ραδιόφωνο μηχανικής.

Οι κονσόλες που αντιστοιχούν στους δείκτες που δεν διαιρούνται με 3 (εκατοστά- dese, dequing, santi), δεν συνιστώνται. Χρησιμοποιείται ευρέως μόνο εκατοστόμετρο (Ποια είναι η κύρια μονάδα στο σύστημα GHS.) ΕΓΩ. ηχόμετροσε μικρότερο βαθμό - ένα διαμέτρημα και το εκατόπασσα (στο Μετεωρολογικές αναφορές), καθώς εκτάριο. Σε ορισμένες χώρες, ο όγκος Κρασιά Μετρητές μέτρησης.

Πολλαπλές μονάδες- μονάδες που για έναν ακέραιο περιστασιακά υπερβαίνουν την κύρια μονάδα μέτρησης ορισμένης φυσικής ποσότητας. Το διεθνές σύστημα μονάδων (γ) συνιστά τις ακόλουθες δεκαδικές κονσόλες για τις ονομασίες πολλαπλών μονάδων:

Πολλαπλότητα

Κονσόλα

Ονομασία

Παράδειγμα

Ρωσική

Διεθνές

Ρωσική

Διεθνές

10 1

δρομολόγιο

έδωσε - devalitra

10 2

ύψος

ΣΔΣ - εκταξία

10 3

κιλό

kn - kilonuteton

10 6

mega

Mpa - megapascal

10 9

Γίγα

Ghz - gigaghertz

10 12

Τέρα

Τηλεόραση - teravolt.

10 15

ΠΕΤΑ

Pfloft - petaflop

10 18

πρώην

Eb - εξαγορά

10 21

zETTA

ZVE - zettaelectronvolt

10 24

yotta

Ib - yottabyte

Εφαρμογή δεκαδικών κονσόλων σε μονάδες μέτρησης σε δυαδικό αριθμό

Κύριο άρθρο: Δυαδικές κονσόλες

Στον προγραμματισμό και τις βιομηχανίες που σχετίζονται με τους υπολογιστές, τις ίδιες κονσόλες χιλιοστών, mega-, giga-, tera- κλπ. Στην περίπτωση που εφαρμόζονται σε αξίες, πολλαπλούς βαθμούς δύο (π.χ., ψηφιόλεξη) Μπορεί να σημαίνει πολλαπλότητα όχι 1000 και 1024 \u003d 2 10. Αυτό το είδος συστήματος χρησιμοποιείται, θα πρέπει να είναι σαφές από το πλαίσιο (για παράδειγμα, σε σχέση με το εύρος της μνήμης RAM, χρησιμοποιείται πολλαπλότητα 1024 και σε σχέση με τον όγκο της μνήμης δίσκου, οι κατασκευαστές άκαμπτων δίσκων είναι πολλαπλές 1000).

1 κιλομπάιτ

1 megabyte

1 048 576 Byte

1 gigabyte.

1 073 741 824 Byte

1 torbyte

1 099 511 627 776 Byte

1 Πειράζω

1 125 899 906 842 624 Byte

1 εξαγορά

1 152 921 504 606 846 976 Byte

1 zettabyte

1 180 591 620 717 411 303 424 Byte

1 yottabyte

1 208 925 819 614 629 174 706 176 Byte

Για να αποφύγετε τη σύγχυση τον Απρίλιο 1999. Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή εισήγαγε ένα νέο πρότυπο για την ονομασία των δυαδικών αριθμών (βλ Δυαδικές κονσόλες).

Κονσόλες για μονάδες Dolly

Μονάδες Dolly, αποτελούν ένα ορισμένο ποσοστό (μέρος) από την καθιερωμένη μονάδα μέτρησης ενός ορισμένου ποσού. Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) συνιστά τις ακόλουθες κονσόλες για τις ονομασίες των μονάδων Dolly:

Κουκλίτσα

Κονσόλα

Ονομασία

Παράδειγμα

Ρωσική

Διεθνές

Ρωσική

Διεθνές

10 −1

διαθέτω

dM - Διευθύνετε

10 −2

Σάντι

εκ - εκατοστόμετρο

10 −3

milli

mH - Millinitone

10 −6

μικρο

ΜΜ - μικρόμετρο, μικρο

10 −9

Νανώνω

nm - nanometer

10 −12

πικνίκ

pF - Picofrad

10 −15

femto

fS - Femtosecond

10 −18

toto

aS - ATTOSECUNDA

10 −21

ογκόπος

cCC - Zeppulylon

10 −24

yocto

ig - Yoktogram

Την προέλευση των κονσολών

Οι περισσότερες κονσόλες σχηματίζονται από Ελληνικά. λόγια. Το κατάστρωμα προέρχεται από τη λέξη deca. ή Δέκα. (ΔΕΚΑ) - "Δέκα", Hekto - Από hekaton. (ἑΚατό) - "Sto", κιλό - από Χιλόι. (Ιίγοι) - "Χιλιά", Mega - από megas. (Μαγα), δηλαδή, "Big", Giga είναι gigantos. (Γιάγγελος) - "Γίγαντας" και Tera - από Τερτός. (Τέρα), που σημαίνει "τερατώδες". Το PET (έπιε) και το ex (ἕξ) αντιστοιχούν σε πέντε και έξι απορρίψεις σε χίλια και μεταφρασμένα, αντίστοιχα, ως "πέντε" και "έξι". Dolly Micro (από micros., ΜΙΚΡΟΣ) και ΝΑΝΟ (από Νάνος., ο ΝᾶΝος) μεταφράζονται ως "μικρές" και "νάνος". Από μια λέξη ὀΚώλη ( ΟΚΤ), που σημαίνει "οκτώ", σχημάτισε την κονσόλα Yott (1000 8) και Yokto (1/1000 8).

Ως "χιλιάδες" μεταφράζουν το πρόθεμα milli, ανερχόμενη lat. Μίλλη.. Οι λατινικές ρίζες έχουν επίσης κονσόλες Santi - από Κέντρο. ("Sto") και dezi - από decimus. ("Δέκατο"), Zetta - από Σεπτέμματα. ("επτά"). Zepto ("επτά") προέρχεται από lat. οι λέξεις Σεπτέμματα. ή ot fr. Σεπτέμβριος..

Το πρόθεμα της ATTO σχηματίζεται από ημερομηνίες. Στις δέκα. ("δεκαοχτώ"). Femto χρονολογείται ημερομηνίες. και Ούτε. femten. ή Δρ-ούτε. fimmtān. Και σημαίνει "δεκαπέντε".

Το επιλεκτικό επιλεκτικό γίνεται είτε από fr. pico. ("Ράμφος" ή "μικρή ποσότητα") ή από Ιταλικός. Πίκολο., δηλαδή, "μικρό".

Κανόνες για τη χρήση κονσολών

    Τα προθέματα πρέπει να γράφονται με ένα όνομα μονάδας ή, κατά συνέπεια, με την ονομασία του.

    Η χρήση δύο ή περισσοτέρων κονσόλων στη σειρά (π.χ. Microwiellifarad) δεν επιτρέπεται.

    Οι ονομασίες πολλαπλών και δικτυακών μονάδων της μονάδας πηγής που ανεγέρθηκαν σε μια μορφή βαθμού για να προσθέσουν την αντίστοιχη ένδειξη στην ονομασία μιας μονάδας πολλαπλών ή Dolly της μονάδας πηγής και η ένδειξη σημαίνει την κατασκευή μιας μονάδας πολλαπλών ή δολαρίων (μαζί με το πρόθεμα). Παράδειγμα: 1 km² \u003d (103 m) ² \u003d 10 6 m² (και όχι 103 m²). Τα ονόματα τέτοιων μονάδων σχηματίζονται, συνδέοντας το πρόθεμα στο όνομα της μονάδας πηγής: ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο (και όχι ένα κιλό-τετραγωνικό μέτρο).

    Εάν η μονάδα είναι προϊόν ή σχέση μονάδων, την κονσόλα ή τον χαρακτηρισμό του, επισυνάπτεται, κατά κανόνα, στο όνομα ή την ονομασία της πρώτης μονάδας: kPa-S / m (kiloPascal-δευτερόλεπτο ανά μέτρο). Επισυνάψτε το πρόθεμα με τον δεύτερο παράγοντα της εργασίας ή στον παρονομαστή επιτρέπεται μόνο σε ουσιαστικές περιπτώσεις.

Εφαρμογή κονσολών

Λόγω του γεγονότος ότι το όνομα της μάζας ΜΙΚΡΟ. - Κλιμαίο - Περιέχει ένα πρόθεμα "κιλό", για το σχηματισμό πολλαπλών και Dolly μονάδες μάζας χρησιμοποιούν μια μονάδα Dolly μάζας - gram (0,001 kg).

Οι κονσόλες περιορίζονται στον χρόνο του χρόνου: οι πολλαπλές κονσόλες δεν συνδυάζονται καθόλου - κανείς δεν χρησιμοποιεί το "Κυλογόνο", αν και δεν απαγορεύεται τυπικά, ωστόσο, αυτός ο κανόνας είναι μια εξαίρεση: στο κοσμολογία Χρησιμοποιημένη μονάδα " Γιγαγκόδα"(Δισεκατομμύρια χρόνια); Dolly κονσόλες Ενώστε μόνο δεύτερος (Millisecond, MicroSecond κ.λπ.). Συμφωνώς προς Gost 8.417-2002Το όνομα και οι ονομασίες των ακόλουθων μονάδων C δεν επιτρέπεται να ισχύουν με κονσόλες: ένα λεπτό, ώρα, ημέρα (μονάδες χρόνου), βαθμός, λεπτό, δεύτερος (Επίπεδες μονάδες γωνίας), Αστρονομική μονάδα, διόπτρα και Ατομική μονάδα μάζας.

ΑΠΟ μετρητής Από πολλαπλές κονσόλες στην πράξη, χρησιμοποιούνται μόνο κιλά: αντί για megameters (mm), gigameters (gm) κ.λπ. γράφουν "χιλιάδες χιλιόμετρα", "εκατομμύρια χιλιόμετρα" κ.λπ. Αντί των τετραγωνικών μεγακετών (mm²), γράφονται "εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα".

Χωρητικότητα συμπυκνωτές Παραδοσιακά, μετρούμενη με microfrades και picofarades, αλλά δεν millifaras ή nanoforades [ Η πηγή δεν καθορίζεται 221 ημέρες ] (Γράφουν 60.000 pf και όχι 60 nf, 2000 μf, και όχι 2 mf). Ωστόσο, η μονάδα Nanoforad επιτρέπεται σε ραδιόφωνο μηχανικής.

Οι κονσόλες που αντιστοιχούν στους δείκτες που δεν διαιρούνται με 3 (εκατοστά- dese, dequing, santi), δεν συνιστώνται. Χρησιμοποιείται ευρέως μόνο εκατοστόμετρο (Ποια είναι η κύρια μονάδα στο σύστημα GHS.) ΕΓΩ. ηχόμετροσε μικρότερο βαθμό - ένα διαμέτρημα και το εκατόπασσα (στο Μετεωρολογικές αναφορές), καθώς εκτάριο. Σε ορισμένες χώρες, ο όγκος Κρασιά Μετρητές μέτρησης.

Μετατροπέας μήκους μετατροπέα μήκους Μετατροπέας μετατροπέα Μάζας Μετατροπέας Ανύψωσης και μετατροπέα τροφίμων Ο όγκος και μονάδες τροφίμων Μέτρηση σε γαστρονομικές συνταγές Μετατροπέας μετατροπέα μετατροπέα θερμοκρασίας, μηχανική τάση, μονάδα Module, Module Jung Converter Energy και μετατροπέας λειτουργίας Μετατροπέας μετατροπέας ισχύος Μετατροπέας ρυθμιστής ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Νόμισμα Διαστάσεις Γυναικεία ενδύματα γυναικεία ενδύματα Ανδρικά ενδύματα και παπουτσιών Γωνιακός μετατροπέας ταχύτητας Μετατροπέας περιστροφής Μετατροπέας ταχύτητας Μετατροπέας μετατροπέας Μετατροπέας Μετατροπέας μετατροπέας Μετατροπέας Περιστροφικός μετατροπέας Περιστρεφόμενος Μετατροπέας μετατροπέα Ειδική καύση θερμότητας (κατά βάρος) Μετατροπέας ενεργειακής πυκνότητας και ειδική καύση θερμότητας (κατ 'όγκο) Συντελεστής μετατροπέα μετατροπέας θερμοκρασίας Θερμική διαστολή Converter θερμική αντίσταση Converter ειδική θερμική αγωγιμότητα Converter θερμότητας ειδικό μετατροπέα έκθεσης Ενέργεια και ισχύς θερμική ακτινοβολία μετατροπέα ροή θερμότητας πυκνότητα μετατροπέα Masse μετατροπέα κατανάλωση Converter ροής μάζας μετατροπέα πυκνότητα μάζας Μετατροπέας Μάζα Μετατροπέας Μάζα Μετατροπέας Μάζα μετατροπέα συγκέντρωση Converter Μάζας μετατροπέα Dynamic Μετατροπέας Απόλυτη) ιξώδους κινηματικού Μετατροπέας επιφάνειας του μετατροπέα ιξώδους Μετατροπέας Parry Διαπερατότητα Μετατροπέας Parry Διαπερατότητα Μετατροπέας διαπερατότητας και ταχύτητα μεταφοράς ατμού Μέτρηση μετατροπέα ευαισθησίας Μικρόφωνο μετατροπέα Ηχητική πίεση (SPL) Μετατροπέας στάθμης ηχητικής πίεσης με τη δυνατότητα να επιλέξετε ένα ελαφρύ μετατροπέα μετατροπέα πίεσης αναφοράς Μετατροπέας φωτεινότητα ανάλυσης μετατροπέας φωτισμού στην Γράφημα υπολογιστή Μετατροπέας συχνότητας και οπτική ισχύς μήκους κύματος σε διόπτρες και οπτική ισχύς εστιακού μήκους σε διοπτίες και αύξηση του μετατροπέα φακό (×) Ηλεκτρικό φορτίο Μετατροπέας πυκνότητας πυκνότητας πυκνότητας μετατροπέας πυκνότητας πυκνότητας Ηλεκτρικό ρεύμα Τρέχουσα γραμμικό μετατροπέα πυκνότητα επιφανειακή πυκνότητα Τρέχουσα Converter Ηλεκτρική ισχύς πεδίου μετατροπέα Ηλεκτροστατικό δυναμικό και τάσης ηλεκτρικού μετατροπέα αντίστασης Ηλεκτρικές μετατροπέα αντίστασης Ηλεκτρική αγωγιμότητα Converter Ηλεκτρική αγωγιμότητα Converter Ηλεκτρικές ικανότητα Converter επαγωγικότητα Converter American καλωδίωση σύρμα διαμετρήματος σε DBV (DBM ή dBmW), DBV (DBV DBV) , watts, κλπ μονάδες μετατροπέα Magnetotorware μαγνητικού πεδίου Converter μαγνητικής ροής Μετατροπέας Converter Μαγνητική Επαγωγή Ακτινοβολίας. Μετατροπέας ισχύος απορροφηθεί δόση ραδιενέργειας ιονίζουσας ακτινοβολίας. Ακτινοβολία μετατροπέα ραδιενεργών αποσυντίσεων. Ακτινοβολία δόσης έκθεσης του μετατροπέα. Μετατροπέας μετατροπέα Απορροφητή Δόση Μετατροπέας δεκαδικών κονσόλων Μετατροπές δεδομένων Μετατροπείς Μονάδες Τυπογραφίας και εικόνας Μετατροπέας επεξεργασίας εικόνας Μέτρηση του όγκου ξυλείας Υπολογισμός γραμμομοριακής μάζας Περιοδικό σύστημα Χημικά στοιχεία Δ. Ι. Mendeleev

1 κιλό [k] \u003d 1e-06 giga [g]

Τιμή πηγής

Μετασχηματισμένη τιμή

Χωρίς την κονσόλα του IOTT, ZETTA Exca Petra Giga Mega Kilo Gekto Deca Deci Santi Mills micro nano Pico femto att ... zepto yoco

Θερμική απόδοση και απόδοση καυσίμου

Σύστημα μετρικού και διεθνούς μονάδων (SI)

Εισαγωγή

Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για το μετρικό σύστημα και την ιστορία της. Θα δούμε πώς και γιατί ξεκίνησε και πώς σταδιακά να μετατραπεί σε αυτό που έχουμε σήμερα. Θα εξετάσουμε επίσης το σύστημα SI που αναπτύχθηκε βάσει ενός μετρικού συστήματος μέτρων.

Για τους προγόνους μας, οι οποίοι ζούσαν σε πλήρη κινδύνους του κόσμου, η ικανότητα να μετρήσει διάφορες τιμές στο φυσικό του περιβάλλον επέτρεψε να προσεγγίσει την κατανόηση της ουσίας της φύσης των φαινομένων, η γνώση του περιβάλλοντος και η δυνατότητα τουλάχιστον να επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο το γεγονός ότι περιβάλλεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι προσπάθησαν να εφεύρουν και να βελτιώσουν διάφορα συστήματα μέτρησης. Στην αυγή της ανθρώπινης ανάπτυξης, δεν υπήρξε λιγότερο σημαντικό να έχουμε ένα σύστημα μέτρησης από ό, τι τώρα. Ήταν απαραίτητο να εκτελέσετε διάφορες μετρήσεις κατά την οικοδόμηση στέγασης, ράψιμο ρούχων διαφορετικών μεγεθών, μαγειρέματος και, φυσικά, εμπόριο και ανταλλαγή δεν θα μπορούσε να κάνει χωρίς μέτρηση! Πολλοί πιστεύουν ότι η δημιουργία και υιοθέτηση του Διεθνούς Συστήματος σύστημα είναι το πιο σοβαρό επίτευγμα όχι μόνο την επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά και γενικότερα η ανάπτυξη της ανθρωπότητας.

Συστήματα πρόωρης μέτρησης

ΣΕ Πρώιμα συστήματαaH Μέτρα και Αριθμητικά Συστήματα, άτομα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και τη σύγκριση των παραδοσιακών αντικειμένων. Για παράδειγμα, πιστεύεται ότι Μετρικό σύστημα Εμφανίστηκε λόγω του γεγονότος ότι έχουμε δέκα δάχτυλα στα χέρια και τα πόδια σας. Τα χέρια μας είναι πάντα μαζί μας - επομένως, από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούνται (και τώρα χρησιμοποιούν) τα δάχτυλα για το λογαριασμό. Και όμως δεν χρησιμοποιήσαμε πάντα το σύστημα για το λογαριασμό με τη βάση 10 και το μετρικό σύστημα είναι μια σχετικά νέα εφεύρεση. Σε κάθε περιοχή, οι μονάδες εμφανίστηκαν σε κάθε περιοχή και, αν και αυτά τα συστήματα έχουν πολλά κοινά, τα περισσότερα από τα συστήματα εξακολουθούν να είναι τόσο διαφορετικά ώστε η μετάφραση των μονάδων μέτρησης από ένα σύστημα σε άλλο ήταν πάντα ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό έχει γίνει όλο και πιο σοβαρή ως εμπορική ανάπτυξη μεταξύ διαφορετικών λαών.

Η ακρίβεια των πρώτων μέτρων μέτρων και βάρη εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος των αντικειμένων που περιβάλλεται από ανθρώπους που έχουν αναπτύξει αυτά τα συστήματα. Είναι σαφές ότι οι μετρήσεις ήταν ανακριβείς, αφού " Συσκευές μέτρησης»Δεν είχαν ακριβή μεγέθη. Για παράδειγμα, ως μέτρο μήκους, το μέρος του σώματος χρησιμοποιήθηκε συνήθως. Το βάρος και ο όγκος μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας τον όγκο και τη μάζα των σπόρων και άλλων μικρών αντικειμένων, οι διαστάσεις των οποίων ήταν περισσότερο ή λιγότερο οι ίδιες. Παρακάτω θα εξετάσουμε αυτές τις μονάδες.

Μέτρα μήκους

Στην αρχαία Αίγυπτο, το μήκος μετρήθηκε για πρώτη φορά απλά αγκώνες, Και αργότερα οι βασιλικοί αγκώνες. Το μήκος του αγκώνα ορίστηκε ως τμήμα από τον κάμψη του αγκώνα στο άκρο του τεντωμένου μέσου δακτύλου. Έτσι, ο βασιλικός αγκώνας ορίστηκε ως ο αγκώνας της βασιλεύοντας Φαραώ. Δημιουργήθηκε ένας παραδειγματικός αγκώνας, ο οποίος ήταν διαθέσιμος στο ευρύ κοινό, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να κάνουν τα μήκη τους. Αυτό, φυσικά, ήταν μια αυθαίρετη μονάδα που άλλαξε όταν το νέο χαρακτηριστικό που κατέγραψε το θρόνο. Στην αρχαία Βαβυλώνα χρησιμοποιήθηκε παρόμοιο σύστημα, αλλά με μικρές διαφορές.

Ο αγκώνας χωρίστηκε σε μικρότερες μονάδες: παλάμη, χέρι, Μεταλλικός (πόδι), και και γέφυρα (δάκτυλο), οι οποίες εκπροσωπούνταν από το πλάτος της παλάμης, τα χέρια (με έναν αντίχειρα), τα πόδια και το δάχτυλο. Ταυτόχρονα, αποφάσισε να συμφωνήσει για το πόσα δάχτυλα στην παλάμη (4), στο χέρι (5) και τον αγκώνα (28 στην Αίγυπτο και 30 στη Βαβυλώνα). Ήταν πιο βολικό και ακριβέστερο από κάθε φορά που οι σχέσεις.

Μέτρα μαζικής και βάρους

Τα μέτρα βάρους βασίστηκαν επίσης σε παραμέτρους διαφόρων αντικειμένων. Σπόροι, σπόροι, φασόλια και παρόμοια αντικείμενα που εκτελούνται ως βάρη. Ένα κλασικό παράδειγμα μιας μονάδας μάζας που χρησιμοποιείται ακόμα είναι καράτι. Τώρα τα καράτια μετρούν τη μάζα των πολύτιμων λίθων και των μαργαριταριών, και μία φορά, καθώς ένα καράτι καθορίστηκε το βάρος του σπόρου του δέντρου κέρατος, που κάλεσε αλλιώς το Cobr. Το δέντρο καλλιεργείται στη Μεσόγειο και οι σπόροι της διακρίνονται από τη συνοχή της μάζας, έτσι χρησιμοποιήθηκαν εύκολα ως βάρος και μάζα. ΣΕ διαφορετικούς τόπους Διαφορετικοί σπόροι χρησιμοποιήθηκαν ως μικρές μονάδες βάρους και περισσότερες μονάδες ήταν συνήθως πολλαπλές μικρότερες μονάδες. Οι αρχαιολόγοι συχνά βρίσκουν παρόμοια μεγάλα βάρη, συνήθως κατασκευασμένα από πέτρα. Αποτελούσαν από 60, 100 και έναν άλλο αριθμό μικρών μονάδων. Από ένα μόνο πρότυπο όσον αφορά τις μικρές μονάδες και απουσιάζει από το βάρος τους, οδήγησε σε συγκρούσεις όταν οι πωλητές και οι αγοραστές ζούσαν σε διαφορετικά μέρη.

Μέτρα έντασης

Αρχικά, ο όγκος μετρήθηκε επίσης χρησιμοποιώντας μικρά αντικείμενα. Για παράδειγμα, ο όγκος του δοχείου ή της κανάτας προσδιορίστηκε γεμίζοντας την προς τα πάνω των μικρών αντικειμένων σε σχέση με τους τυποποιημένους σπόρους όγκου. Ωστόσο, η απουσία τυποποίησης οδήγησε στα ίδια προβλήματα κατά τη μέτρηση του όγκου όπως κατά τη μέτρηση της μάζας.

Εξέλιξη διαφόρων μέτρων

Το αρχαίο ελληνικό σύστημα μέτρων ιδρύθηκε στον αρχαίο αιγυπτιακό και τη Βαβυλώνα και οι Ρωμαίοι δημιούργησαν το δικό τους σύστημα βάσει της αρχαίας ελληνικής. Στη συνέχεια, με τη φωτιά και το σπαθί και, φυσικά, ως αποτέλεσμα του εμπορίου, τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να σημειωθεί ότι εδώ μιλάμε μόνο για τα πιο συνηθισμένα συστήματα. Αλλά υπήρχαν πολλά άλλα συστήματα μέτρων και ζυγών, επειδή η ανταλλαγή και το εμπόριο ήταν απαραίτητες για την απολύτως όλους. Εάν δεν υπήρχε γραφή σε αυτή την τοποθεσία ή δεν ήταν συνηθισμένο να καταγράφει τα αποτελέσματα της ανταλλαγής, τότε μπορούμε μόνο να μαντέψουμε πώς αυτά τα άτομα μετρήθηκαν όγκο και βάρος.

Υπάρχουν πολλές περιφερειακές παραλλαγές μέτρων και συστημάτων βάρους. Αυτό οφείλεται στην ανεξάρτητη ανάπτυξή τους και την επίδραση άλλων συστημάτων σε αυτά ως αποτέλεσμα του εμπορίου και της κατάκτησης. Διάφορα συστήματα Δεν υπήρχαν μόνο σε διάφορες χώρες, αλλά συχνά στην ίδια χώρα, όπου ήταν δικές τους σε κάθε εμπορική πόλη, επειδή οι τοπικοί ηγέτες δεν θέλουν ενοποίηση να διατηρήσουν τη δύναμή τους. Όπως αναπτύσσεται η ταξίδια, το εμπόριο, η βιομηχανία και η επιστήμη, πολλές χώρες προσπάθησαν να ενοποιήσουν μέτρα μέτρων και κλίμακες, τουλάχιστον στα εδάφη των χωρών τους.

Ήδη στο XIII αιώνα, και ίσως νωρίτερα, οι επιστήμονες και οι φιλόσοφοι συζήτησαν τη δημιουργία Ενοποιημένο σύστημα Μετρήσεις. Ωστόσο, μόνο στη Γαλλική Επανάσταση και ο μεταγενέστερος αποικισμός διαφόρων περιοχών της Παγκόσμιας Γαλλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες υπήρχαν ήδη τα μέτρα και τις κλίμακες τους, αναπτύχθηκε ένα νέο σύστημα, υιοθετήθηκε στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Αυτό νέο σύστημα ήταν Δεκαδικό μετρικό σύστημα. Βασιζόταν σε βάση 10, δηλαδή, για οποιαδήποτε φυσική αξία υπήρχε μια σημαντική μονάδα σε αυτήν, και όλες οι άλλες μονάδες θα μπορούσαν να σχηματιστούν με έναν τυποποιημένο τρόπο με δεκαδικές κονσόλες. Κάθε τέτοια κλασματική ή πολλαπλή μονάδα θα μπορούσε να χωριστεί σε δέκα μικρότερες μονάδες και αυτές οι μικρότερες μονάδες, με τη σειρά τους, θα μπορούσαν να χωριστούν σε 10 ακόμη μικρότερες μονάδες και ούτω καθεξής.

Όπως γνωρίζουμε, τα περισσότερα από τα συστήματα πρώιμης μέτρησης δεν βασίστηκαν με βάση το 10. Η ευκολία του συστήματος με τη βάση 10 έγκειται στο γεγονός ότι ο ίδιος λόγος έχει το συνηθισμένο σύστημα αρίθμησης, το οποίο σας επιτρέπει να γρήγορα και βολικά Απλοί και γνωστοί κανόνες μεταφοράς από μικρότερες μονάδες σε μεγάλο και αντίστροφα. Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η επιλογή των δέκα ως ίδρυσης του συστήματος αριθμών είναι αυθαίρετα και συνδέεται μόνο με το γεγονός ότι έχουμε δέκα δάχτυλα και αν είχαμε διαφορετικό αριθμό δακτύλων, θα χρησιμοποιούσαμε σίγουρα ένα άλλο σύστημα αριθμών.

Μετρικό σύστημα

Κατά την αυγή της ανάπτυξης του μετρικού συστήματος, τα πρωτότυπα που κατασκευάστηκαν από τα ανθρώπινα πρωτότυπα χρησιμοποιήθηκαν όπως στα προηγούμενα συστήματα όπως στα προηγούμενα συστήματα. Το μετρικό σύστημα ήταν εξέλιξη από ένα σύστημα βασισμένο σε πραγματικά πρότυπα και ανάλογα με την ακρίβειά τους σε ένα σύστημα βασισμένο σε φυσικά φαινόμενα και θεμελιώδεις σωματικές σταθερές. Για παράδειγμα, η δεύτερη φορά η μονάδα προσδιορίστηκε για πρώτη φορά ως μέρος του τροπικού 1900. Το μειονέκτημα αυτού του ορισμού ήταν η αδυναμία πειραματικής επαλήθευσης αυτής της σταθεράς στα επόμενα έτη. Επομένως, τα δευτερόλεπτα υπερέχουν ως ορισμένος αριθμός περιόδων ακτινοβολίας, που αντιστοιχούν στη μετάβαση μεταξύ δύο εξαιρετικά λεπτών επιπέδων της κύριας κατάστασης του ραδιενεργού ατόμου Cesium-133, η οποία είναι ταυτόχρονα στις 0 Κ. Η μονάδα απόστασης, ο μετρητής , συσχετίστηκε με τη γραμμή κύματος του φάσματος ακτινοβολίας του Crypton-86, αλλά αργότερα ο μετρητής αντικαταστάθηκε ως απόσταση που φωτίζει το φως υπό κενό κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, ίση με 1/299 792 458 δευτερόλεπτα.

Με βάση το μετρικό σύστημα, δημιουργήθηκε ένα διεθνές σύστημα μονάδων (γ). Πρέπει να σημειωθεί ότι το παραδοσιακά μετρικό σύστημα περιλαμβάνει μονάδες μάζας, μήκους και χρόνου, αλλά στο σύστημα του συστήματος ο αριθμός των βασικών μονάδων έχει επεκταθεί σε επτά. Θα τους συζητήσουμε παρακάτω.

Διεθνές σύστημα μονάδας (SI)

Το διεθνές σύστημα μονάδων (γ) έχει επτά βασικές μονάδες για τη μέτρηση των κύριων τιμών (μάζα, χρόνος, μήκος, ελαφρές δυνάμεις, την ποσότητα ουσίας, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμοδυναμική θερμοκρασία). το χιλιόγραμμο (kg) για μαζική μέτρηση, δεύτερος (γ) να μετρήσει το χρόνο μετρητής (m) για τη μέτρηση της απόστασης, Κάντηλα (CD) για τη μέτρηση της δύναμης του φωτός, ΕΛΙΑ δερματος (μείωση mole) για τη μέτρηση της ποσότητας της ουσίας, αμπέρ Α) να μετρήσει τη δύναμη του ηλεκτρικού ρεύματος και Κουβέρτα (Ια) για τη μέτρηση της θερμοκρασίας.

Επί του παρόντος, μόνο ένα κιλό εξακολουθεί να έχει μια αναφορά που έγινε από ένα άτομο, ενώ οι υπόλοιπες μονάδες βασίζονται σε καθολικές σωματικές σταθερές ή σε φυσικά φαινόμενα. Είναι βολικό επειδή οι φυσικές σταθερές ή τα φυσικά φαινόμενα στα οποία βασίζονται οι μονάδες μέτρησης, είναι εύκολο να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας ή ζημίας στα πρότυπα. Δεν υπάρχει επίσης ανάγκη δημιουργίας αντιγράφων προτύπων για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητά τους σε διαφορετικό πλανήτη σημείων. Αυτό σας επιτρέπει να απαλλαγείτε από σφάλματα που σχετίζονται με την ακρίβεια της δημιουργίας αντιγράφων φυσικών αντικειμένων και έτσι παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια.

Δεκαδικές κονσόλες

Για το σχηματισμό πολλαπλών μονάδων και μονάδων δολαρίων, που διαφέρουν από τις βασικές μονάδες του συστήματος SI σε ένα ορισμένο ακέραιο αριθμό, το βαθμό των δέκα, οι κονσόλες που συνδέονται με το όνομα της βασικής μονάδας χρησιμοποιούνται σε αυτό. Παρακάτω είναι μια λίστα με όλες τις χρησιμοποιούμενες κονσόλες και δεκαδικά πολλαπλασιαστές που ορίζουν:

ΚονσόλαΣύμβολοΑριθμητική αξία; Οι δεσμεύσεις εδώ χωρίζονται εδώ, και ο δεκαδικός διαχωριστής είναι το σημείο.Εκθετική εγγραφή
yottaΙ.1 000 000 000 000 000 000 000 000 10 24
zETTAZ.1 000 000 000 000 000 000 000 10 21
πρώηνΜΙ.1 000 000 000 000 000 000 10 18
ΠΕΤΑΠ1 000 000 000 000 000 10 15
ΤέραΤ.1 000 000 000 000 10 12
ΓίγαΣΟΛ.1 000 000 000 10 9
megaΜ.1 000 000 10 6
κιλόπρος την1 000 10 3
ύψοςΣΟΛ.100 10 2
δρομολόγιοΝαί10 10 1
χωρίς κονσόλα 1 10 0
διαθέτωΡΕ.0,1 10 -1
Σάντιαπό0,01 10 -2
milliΜ.0,001 10 -3
μικροmk0,000001 10 -6
ΝανώνωΝ.0,000000001 10 -9
πικνίκΠ0,000000000001 10 -12
femtoΦΑ.0,000000000000001 10 -15
totoαλλά0,000000000000000001 10 -18
ογκόποςz.0,000000000000000000001 10 -21
yoctoκαι0,000000000000000000000001 10 -24

Για παράδειγμα, 5 gigameters είναι ίσοι με 5.000.000.000 μέτρα, ενώ 3 μικροκκλάτες είναι ίσες με 0.000003 kandela. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι, παρά την παρουσία κονσόλας σε μια μονάδα χιλιογράμματος, είναι μια βασική μονάδα Si. Επομένως, οι παραπάνω κονσόλες εφαρμόζονται με γραμμάρια, σαν να είναι μια βασική μονάδα.

Τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου, υπήρχαν μόνο τρεις χώρες που δεν δέχθηκαν το σύστημα SI: ΗΠΑ, Λιβερία και Μυανμάρ. Στον Καναδά και τη Μεγάλη Βρετανία, οι παραδοσιακές μονάδες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως, παρά το γεγονός ότι το σύστημα SI στις χώρες αυτές είναι το επίσημο σύστημα μονάδων. Αρκεί να πάτε στο κατάστημα και να δείτε τις ετικέτες τιμών για μια λίβρα αγαθών (έτσι αποδείχνεται φθηνότερα!), Ή προσπαθήστε να αγοράσετε οικοδομικά υλικά που μετρούνται σε μέτρα και κιλά. Δεν θα δουλέψει! Για να μην αναφέρουμε τη συσκευασία των εμπορευμάτων, όπου όλα είναι υπογεγραμμένα σε γραμμάρια, χιλιογράμματα και λίτρα, αλλά όχι σε ακέραιο και μεταφράζονται από κιλά, oz, pint και quart. Ένας χώρος για το γάλα σε ψυγεία υπολογίζεται επίσης στον ορεινό ή το γαλόνι και όχι σε συσκευασία γάλακτος λίτρων.

Δυσκολεύεστε να μεταφράσετε μονάδες μέτρησης από τη μια γλώσσα στην άλλη; Οι συνάδελφοι είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν. Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο Tcterms Και μέσα σε λίγα λεπτά θα λάβετε μια απάντηση.

Υπολογισμοί για τη μετάφραση μονάδων στο μετατροπέα " Μετατροπείς δεκαδικές κονσόλες»Εκτελούνται χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του UnitConversion.org.

Μετατροπέας μήκους μετατροπέα μήκους Μετατροπέας μετατροπέα Μάζας Μετατροπέας Ανύψωσης και μετατροπέα τροφίμων Ο όγκος και μονάδες τροφίμων Μέτρηση σε γαστρονομικές συνταγές Μετατροπέας μετατροπέα μετατροπέα θερμοκρασίας, μηχανική τάση, μονάδα Module, Module Jung Converter Energy και μετατροπέας λειτουργίας Μετατροπέας μετατροπέας ισχύος Μετατροπέας ρυθμιστής ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Νόμισμα Διαστάσεις Γυναικεία ενδύματα γυναικεία ενδύματα Ανδρικά ενδύματα και παπουτσιών Γωνιακός μετατροπέας ταχύτητας Μετατροπέας περιστροφής Μετατροπέας ταχύτητας Μετατροπέας μετατροπέας Μετατροπέας Μετατροπέας μετατροπέας Μετατροπέας Περιστροφικός μετατροπέας Περιστρεφόμενος Μετατροπέας μετατροπέα Ειδική καύση θερμότητας (κατά βάρος) Μετατροπέας ενεργειακής πυκνότητας και ειδική καύση θερμότητας (κατ 'όγκο) Συντελεστής μετατροπέα μετατροπέας θερμοκρασίας Θερμική διαστολή Converter θερμική αντίσταση Converter ειδική θερμική αγωγιμότητα Converter θερμότητας ειδικό μετατροπέα έκθεσης Ενέργεια και ισχύς θερμική ακτινοβολία μετατροπέα ροή θερμότητας πυκνότητα μετατροπέα Masse μετατροπέα κατανάλωση Converter ροής μάζας μετατροπέα πυκνότητα μάζας Μετατροπέας Μάζα Μετατροπέας Μάζα Μετατροπέας Μάζα μετατροπέα συγκέντρωση Converter Μάζας μετατροπέα Dynamic Μετατροπέας Απόλυτη) ιξώδους κινηματικού Μετατροπέας ανύψωσης μετατροπέα μετατροπέα X και εστιακή απόσταση Οπτική ισχύ σε διοπτευθέντα και φακούς ζουμ (×) Ηλεκτρικός μετατροπέας φορτίου γραμμική πυκνότητα φορτιστή μετατροπέα επιφανειακής πυκνότητας φορτίο Χορδική πυκνότητα φόρτισης Μετατροπέας ηλεκτρικός ρεύμα Μετατροπέας ρεύματος Μετατροπέας ηλεκτρικού πεδίου Μετατροπέας ηλεκτροστατικού δυναμικού και μετατροπέα τάσης Ειδικός μετατροπέας ηλεκτρικής αντοχής Μετατροπέας ηλεκτρικής αγωγιμότητας Ηλεκτρική αγωγιμότητα Μετατροπικότητα μετατροπέα μετατροπέα μετατροπέα μετατροπέα American καλωδίωση σε DBM (DBM ή DBMW), DBV (DBV), Watts κλπ. Μονάδες Magnetototorware Μετατροπέας μετατροπέα μαγνητικού πεδίου Μετατροπέας μαγνητικής ροής Μετατροπέας μαγνητικής ροής Μετατροπέας μαγνητικής επαγωγής ακτινοβολίας. Μετατροπέας ισχύος απορροφηθεί δόση ραδιενέργειας ιονίζουσας ακτινοβολίας. Ακτινοβολία μετατροπέα ραδιενεργών αποσυντίσεων. Ακτινοβολία δόσης έκθεσης του μετατροπέα. Μετατροπέας Απορροφητή Δόση Μετατροπέας Δεδομένων δεκαδικών κονσόλων Μετατροπές δεδομένων Μετατροπές δεδομένων Τυπογραφία και μετατροπείς επεξεργασίας εικόνας Μετρητές του όγκου του υπολογισμού ξυλείας της γραμμομοριακής μάζας Περιοδικό σύστημα χημικών στοιχείων Δ. Ι. Mendeleev

1 mil [m] \u003d 1000 micro [mk]

Τιμή πηγής

Μετασχηματισμένη τιμή

Χωρίς τα προθέματα yott zetta ex peta tera gig mega kilo hecto deck dezi santi milli micro nano pico femto ... zepto yoco

Σύστημα μετρικού και διεθνούς μονάδων (SI)

Εισαγωγή

Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για το μετρικό σύστημα και την ιστορία της. Θα δούμε πώς και γιατί ξεκίνησε και πώς σταδιακά να μετατραπεί σε αυτό που έχουμε σήμερα. Θα εξετάσουμε επίσης το σύστημα SI που αναπτύχθηκε βάσει ενός μετρικού συστήματος μέτρων.

Για τους προγόνους μας, οι οποίοι ζούσαν σε πλήρη κινδύνους του κόσμου, η ικανότητα να μετρήσει διάφορες τιμές στο φυσικό του περιβάλλον επέτρεψε να προσεγγίσει την κατανόηση της ουσίας της φύσης των φαινομένων, η γνώση του περιβάλλοντος και η δυνατότητα τουλάχιστον να επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο το γεγονός ότι περιβάλλεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι προσπάθησαν να εφεύρουν και να βελτιώσουν διάφορα συστήματα μέτρησης. Στην αυγή της ανθρώπινης ανάπτυξης, δεν υπήρξε λιγότερο σημαντικό να έχουμε ένα σύστημα μέτρησης από ό, τι τώρα. Ήταν απαραίτητο να εκτελέσετε διάφορες μετρήσεις κατά την οικοδόμηση στέγασης, ράψιμο ρούχων διαφορετικών μεγεθών, μαγειρέματος και, φυσικά, εμπόριο και ανταλλαγή δεν θα μπορούσε να κάνει χωρίς μέτρηση! Πολλοί πιστεύουν ότι η δημιουργία και υιοθέτηση του Διεθνούς Συστήματος σύστημα είναι το πιο σοβαρό επίτευγμα όχι μόνο την επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά και γενικότερα η ανάπτυξη της ανθρωπότητας.

Συστήματα πρόωρης μέτρησης

Σε προηγούμενα συστήματα μέτρων και των χειρουργικών συστημάτων, τα παραδοσιακά αντικείμενα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και σύγκριση. Για παράδειγμα, πιστεύεται ότι το δεκαδικό σύστημα εμφανίστηκε λόγω του γεγονότος ότι έχουμε δέκα δάχτυλα στα χέρια και τα πόδια σας. Τα χέρια μας είναι πάντα μαζί μας - επομένως, από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούνται (και τώρα χρησιμοποιούν) τα δάχτυλα για το λογαριασμό. Και όμως δεν χρησιμοποιήσαμε πάντα το σύστημα για το λογαριασμό με τη βάση 10 και το μετρικό σύστημα είναι μια σχετικά νέα εφεύρεση. Σε κάθε περιοχή, οι μονάδες εμφανίστηκαν σε κάθε περιοχή και, αν και αυτά τα συστήματα έχουν πολλά κοινά, τα περισσότερα από τα συστήματα εξακολουθούν να είναι τόσο διαφορετικά ώστε η μετάφραση των μονάδων μέτρησης από ένα σύστημα σε άλλο ήταν πάντα ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό έχει γίνει όλο και πιο σοβαρή ως εμπορική ανάπτυξη μεταξύ διαφορετικών λαών.

Η ακρίβεια των πρώτων μέτρων μέτρων και βάρη εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος των αντικειμένων που περιβάλλεται από ανθρώπους που έχουν αναπτύξει αυτά τα συστήματα. Είναι σαφές ότι οι μετρήσεις ήταν ανακριβείς, καθώς οι "συσκευές μέτρησης" δεν είχαν ακριβή μεγέθη. Για παράδειγμα, ως μέτρο μήκους, το μέρος του σώματος χρησιμοποιήθηκε συνήθως. Το βάρος και ο όγκος μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας τον όγκο και τη μάζα των σπόρων και άλλων μικρών αντικειμένων, οι διαστάσεις των οποίων ήταν περισσότερο ή λιγότερο οι ίδιες. Παρακάτω θα εξετάσουμε αυτές τις μονάδες.

Μέτρα μήκους

Στην αρχαία Αίγυπτο, το μήκος μετρήθηκε για πρώτη φορά απλά αγκώνες, Και αργότερα οι βασιλικοί αγκώνες. Το μήκος του αγκώνα ορίστηκε ως τμήμα από τον κάμψη του αγκώνα στο άκρο του τεντωμένου μέσου δακτύλου. Έτσι, ο βασιλικός αγκώνας ορίστηκε ως ο αγκώνας της βασιλεύοντας Φαραώ. Δημιουργήθηκε ένας παραδειγματικός αγκώνας, ο οποίος ήταν διαθέσιμος στο ευρύ κοινό, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να κάνουν τα μήκη τους. Αυτό, φυσικά, ήταν μια αυθαίρετη μονάδα που άλλαξε όταν το νέο χαρακτηριστικό που κατέγραψε το θρόνο. Στην αρχαία Βαβυλώνα χρησιμοποιήθηκε παρόμοιο σύστημα, αλλά με μικρές διαφορές.

Ο αγκώνας χωρίστηκε σε μικρότερες μονάδες: παλάμη, χέρι, Μεταλλικός (πόδι), και και γέφυρα (δάκτυλο), οι οποίες εκπροσωπούνταν από το πλάτος της παλάμης, τα χέρια (με έναν αντίχειρα), τα πόδια και το δάχτυλο. Ταυτόχρονα, αποφάσισε να συμφωνήσει για το πόσα δάχτυλα στην παλάμη (4), στο χέρι (5) και τον αγκώνα (28 στην Αίγυπτο και 30 στη Βαβυλώνα). Ήταν πιο βολικό και ακριβέστερο από κάθε φορά που οι σχέσεις.

Μέτρα μαζικής και βάρους

Τα μέτρα βάρους βασίστηκαν επίσης σε παραμέτρους διαφόρων αντικειμένων. Σπόροι, σπόροι, φασόλια και παρόμοια αντικείμενα που εκτελούνται ως βάρη. Ένα κλασικό παράδειγμα μιας μονάδας μάζας που χρησιμοποιείται ακόμα είναι καράτι. Τώρα τα καράτια μετρούν τη μάζα των πολύτιμων λίθων και των μαργαριταριών, και μία φορά, καθώς ένα καράτι καθορίστηκε το βάρος του σπόρου του δέντρου κέρατος, που κάλεσε αλλιώς το Cobr. Το δέντρο καλλιεργείται στη Μεσόγειο και οι σπόροι της διακρίνονται από τη συνοχή της μάζας, έτσι χρησιμοποιήθηκαν εύκολα ως βάρος και μάζα. Σε διαφορετικά σημεία, χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι σπόροι ως μικρές μονάδες βάρους και περισσότερες μονάδες ήταν συνήθως πολλαπλές μικρότερες μονάδες. Οι αρχαιολόγοι συχνά βρίσκουν παρόμοια μεγάλα βάρη, συνήθως κατασκευασμένα από πέτρα. Αποτελούσαν από 60, 100 και έναν άλλο αριθμό μικρών μονάδων. Από ένα μόνο πρότυπο όσον αφορά τις μικρές μονάδες και απουσιάζει από το βάρος τους, οδήγησε σε συγκρούσεις όταν οι πωλητές και οι αγοραστές ζούσαν σε διαφορετικά μέρη.

Μέτρα έντασης

Αρχικά, ο όγκος μετρήθηκε επίσης χρησιμοποιώντας μικρά αντικείμενα. Για παράδειγμα, ο όγκος του δοχείου ή της κανάτας προσδιορίστηκε γεμίζοντας την προς τα πάνω των μικρών αντικειμένων σε σχέση με τους τυποποιημένους σπόρους όγκου. Ωστόσο, η απουσία τυποποίησης οδήγησε στα ίδια προβλήματα κατά τη μέτρηση του όγκου όπως κατά τη μέτρηση της μάζας.

Εξέλιξη διαφόρων μέτρων

Το αρχαίο ελληνικό σύστημα μέτρων ιδρύθηκε στον αρχαίο αιγυπτιακό και τη Βαβυλώνα και οι Ρωμαίοι δημιούργησαν το δικό τους σύστημα βάσει της αρχαίας ελληνικής. Στη συνέχεια, με τη φωτιά και το σπαθί και, φυσικά, ως αποτέλεσμα του εμπορίου, τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να σημειωθεί ότι εδώ μιλάμε μόνο για τα πιο συνηθισμένα συστήματα. Αλλά υπήρχαν πολλά άλλα συστήματα μέτρων και ζυγών, επειδή η ανταλλαγή και το εμπόριο ήταν απαραίτητες για την απολύτως όλους. Εάν δεν υπήρχε γραφή σε αυτή την τοποθεσία ή δεν ήταν συνηθισμένο να καταγράφει τα αποτελέσματα της ανταλλαγής, τότε μπορούμε μόνο να μαντέψουμε πώς αυτά τα άτομα μετρήθηκαν όγκο και βάρος.

Υπάρχουν πολλές περιφερειακές παραλλαγές μέτρων και συστημάτων βάρους. Αυτό οφείλεται στην ανεξάρτητη ανάπτυξή τους και την επίδραση άλλων συστημάτων σε αυτά ως αποτέλεσμα του εμπορίου και της κατάκτησης. Διάφορα συστήματα δεν ήταν μόνο σε διαφορετικές χώρες, αλλά συχνά σε μια χώρα, όπου σε κάθε πόλη συναλλαγών ήταν δικά τους δικά τους, επειδή οι τοπικοί ηγέτες δεν θέλουν ενοποίηση να διατηρήσουν τη δύναμή τους. Όπως αναπτύσσεται η ταξίδια, το εμπόριο, η βιομηχανία και η επιστήμη, πολλές χώρες προσπάθησαν να ενοποιήσουν μέτρα μέτρων και κλίμακες, τουλάχιστον στα εδάφη των χωρών τους.

Ήδη στο XIII αιώνα και ίσως νωρίτερα, οι επιστήμονες και οι φιλόσοφοι συζήτησαν τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος μέτρησης. Ωστόσο, μόνο στη Γαλλική Επανάσταση και ο μεταγενέστερος αποικισμός διαφόρων περιοχών της Παγκόσμιας Γαλλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες υπήρχαν ήδη τα μέτρα και τις κλίμακες τους, αναπτύχθηκε ένα νέο σύστημα, υιοθετήθηκε στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Αυτό το νέο σύστημα ήταν Δεκαδικό μετρικό σύστημα. Βασιζόταν σε βάση 10, δηλαδή, για οποιαδήποτε φυσική αξία υπήρχε μια σημαντική μονάδα σε αυτήν, και όλες οι άλλες μονάδες θα μπορούσαν να σχηματιστούν με έναν τυποποιημένο τρόπο με δεκαδικές κονσόλες. Κάθε τέτοια κλασματική ή πολλαπλή μονάδα θα μπορούσε να χωριστεί σε δέκα μικρότερες μονάδες και αυτές οι μικρότερες μονάδες, με τη σειρά τους, θα μπορούσαν να χωριστούν σε 10 ακόμη μικρότερες μονάδες και ούτω καθεξής.

Όπως γνωρίζουμε, τα περισσότερα από τα συστήματα πρώιμης μέτρησης δεν βασίστηκαν με βάση το 10. Η ευκολία του συστήματος με τη βάση 10 έγκειται στο γεγονός ότι ο ίδιος λόγος έχει το συνηθισμένο σύστημα αρίθμησης, το οποίο σας επιτρέπει να γρήγορα και βολικά Απλοί και γνωστοί κανόνες μεταφοράς από μικρότερες μονάδες σε μεγάλο και αντίστροφα. Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η επιλογή των δέκα ως ίδρυσης του συστήματος αριθμών είναι αυθαίρετα και συνδέεται μόνο με το γεγονός ότι έχουμε δέκα δάχτυλα και αν είχαμε διαφορετικό αριθμό δακτύλων, θα χρησιμοποιούσαμε σίγουρα ένα άλλο σύστημα αριθμών.

Μετρικό σύστημα

Κατά την αυγή της ανάπτυξης του μετρικού συστήματος, τα πρωτότυπα που κατασκευάστηκαν από τα ανθρώπινα πρωτότυπα χρησιμοποιήθηκαν όπως στα προηγούμενα συστήματα όπως στα προηγούμενα συστήματα. Το μετρικό σύστημα ήταν εξέλιξη από ένα σύστημα βασισμένο σε πραγματικά πρότυπα και ανάλογα με την ακρίβειά τους σε ένα σύστημα βασισμένο σε φυσικά φαινόμενα και θεμελιώδεις σωματικές σταθερές. Για παράδειγμα, η δεύτερη φορά η μονάδα προσδιορίστηκε για πρώτη φορά ως μέρος του τροπικού 1900. Το μειονέκτημα αυτού του ορισμού ήταν η αδυναμία πειραματικής επαλήθευσης αυτής της σταθεράς στα επόμενα έτη. Επομένως, τα δευτερόλεπτα υπερέχουν ως ορισμένος αριθμός περιόδων ακτινοβολίας, που αντιστοιχούν στη μετάβαση μεταξύ δύο εξαιρετικά λεπτών επιπέδων της κύριας κατάστασης του ραδιενεργού ατόμου Cesium-133, η οποία είναι ταυτόχρονα στις 0 Κ. Η μονάδα απόστασης, ο μετρητής , συσχετίστηκε με τη γραμμή κύματος του φάσματος ακτινοβολίας του Crypton-86, αλλά αργότερα ο μετρητής αντικαταστάθηκε ως απόσταση που φωτίζει το φως υπό κενό κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου, ίση με 1/299 792 458 δευτερόλεπτα.

Με βάση το μετρικό σύστημα, δημιουργήθηκε ένα διεθνές σύστημα μονάδων (γ). Πρέπει να σημειωθεί ότι το παραδοσιακά μετρικό σύστημα περιλαμβάνει μονάδες μάζας, μήκους και χρόνου, αλλά στο σύστημα του συστήματος ο αριθμός των βασικών μονάδων έχει επεκταθεί σε επτά. Θα τους συζητήσουμε παρακάτω.

Διεθνές σύστημα μονάδας (SI)

Το διεθνές σύστημα μονάδων (γ) έχει επτά βασικές μονάδες για τη μέτρηση των κύριων τιμών (μάζα, χρόνος, μήκος, ελαφρές δυνάμεις, την ποσότητα ουσίας, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμοδυναμική θερμοκρασία). το χιλιόγραμμο (kg) για μαζική μέτρηση, δεύτερος (γ) να μετρήσει το χρόνο μετρητής (m) για τη μέτρηση της απόστασης, Κάντηλα (CD) για τη μέτρηση της δύναμης του φωτός, ΕΛΙΑ δερματος (μείωση mole) για τη μέτρηση της ποσότητας της ουσίας, αμπέρ Α) να μετρήσει τη δύναμη του ηλεκτρικού ρεύματος και Κουβέρτα (Ια) για τη μέτρηση της θερμοκρασίας.

Επί του παρόντος, μόνο ένα κιλό εξακολουθεί να έχει μια αναφορά που έγινε από ένα άτομο, ενώ οι υπόλοιπες μονάδες βασίζονται σε καθολικές σωματικές σταθερές ή σε φυσικά φαινόμενα. Είναι βολικό επειδή οι φυσικές σταθερές ή τα φυσικά φαινόμενα στα οποία βασίζονται οι μονάδες μέτρησης, είναι εύκολο να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας ή ζημίας στα πρότυπα. Δεν υπάρχει επίσης ανάγκη δημιουργίας αντιγράφων προτύπων για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητά τους σε διαφορετικό πλανήτη σημείων. Αυτό σας επιτρέπει να απαλλαγείτε από σφάλματα που σχετίζονται με την ακρίβεια της δημιουργίας αντιγράφων φυσικών αντικειμένων και έτσι παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια.

Δεκαδικές κονσόλες

Για το σχηματισμό πολλαπλών μονάδων και μονάδων δολαρίων, που διαφέρουν από τις βασικές μονάδες του συστήματος SI σε ένα ορισμένο ακέραιο αριθμό, το βαθμό των δέκα, οι κονσόλες που συνδέονται με το όνομα της βασικής μονάδας χρησιμοποιούνται σε αυτό. Παρακάτω είναι μια λίστα με όλες τις χρησιμοποιούμενες κονσόλες και δεκαδικά πολλαπλασιαστές που ορίζουν:

ΚονσόλαΣύμβολοΑριθμητική αξία; Οι δεσμεύσεις εδώ χωρίζονται εδώ, και ο δεκαδικός διαχωριστής είναι το σημείο.Εκθετική εγγραφή
yottaΙ.1 000 000 000 000 000 000 000 000 10 24
zETTAZ.1 000 000 000 000 000 000 000 10 21
πρώηνΜΙ.1 000 000 000 000 000 000 10 18
ΠΕΤΑΠ1 000 000 000 000 000 10 15
ΤέραΤ.1 000 000 000 000 10 12
ΓίγαΣΟΛ.1 000 000 000 10 9
megaΜ.1 000 000 10 6
κιλόπρος την1 000 10 3
ύψοςΣΟΛ.100 10 2
δρομολόγιοΝαί10 10 1
χωρίς κονσόλα 1 10 0
διαθέτωΡΕ.0,1 10 -1
Σάντιαπό0,01 10 -2
milliΜ.0,001 10 -3
μικροmk0,000001 10 -6
ΝανώνωΝ.0,000000001 10 -9
πικνίκΠ0,000000000001 10 -12
femtoΦΑ.0,000000000000001 10 -15
totoαλλά0,000000000000000001 10 -18
ογκόποςz.0,000000000000000000001 10 -21
yoctoκαι0,000000000000000000000001 10 -24

Για παράδειγμα, 5 gigameters είναι ίσοι με 5.000.000.000 μέτρα, ενώ 3 μικροκκλάτες είναι ίσες με 0.000003 kandela. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι, παρά την παρουσία κονσόλας σε μια μονάδα χιλιογράμματος, είναι μια βασική μονάδα Si. Επομένως, οι παραπάνω κονσόλες εφαρμόζονται με γραμμάρια, σαν να είναι μια βασική μονάδα.

Τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου, υπήρχαν μόνο τρεις χώρες που δεν δέχθηκαν το σύστημα SI: ΗΠΑ, Λιβερία και Μυανμάρ. Στον Καναδά και τη Μεγάλη Βρετανία, οι παραδοσιακές μονάδες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως, παρά το γεγονός ότι το σύστημα SI στις χώρες αυτές είναι το επίσημο σύστημα μονάδων. Αρκεί να πάτε στο κατάστημα και να δείτε τις ετικέτες τιμών για μια λίβρα αγαθών (έτσι αποδείχνεται φθηνότερα!), Ή προσπαθήστε να αγοράσετε οικοδομικά υλικά που μετρούνται σε μέτρα και κιλά. Δεν θα δουλέψει! Για να μην αναφέρουμε τη συσκευασία των εμπορευμάτων, όπου όλα είναι υπογεγραμμένα σε γραμμάρια, χιλιογράμματα και λίτρα, αλλά όχι σε ακέραιο και μεταφράζονται από κιλά, oz, pint και quart. Ένας χώρος για το γάλα σε ψυγεία υπολογίζεται επίσης στον ορεινό ή το γαλόνι και όχι σε συσκευασία γάλακτος λίτρων.

Δυσκολεύεστε να μεταφράσετε μονάδες μέτρησης από τη μια γλώσσα στην άλλη; Οι συνάδελφοι είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν. Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο Tcterms Και μέσα σε λίγα λεπτά θα λάβετε μια απάντηση.

Υπολογισμοί για τη μετάφραση μονάδων στο μετατροπέα " Μετατροπείς δεκαδικές κονσόλες»Εκτελούνται χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του UnitConversion.org.

Συνεχίζοντας το θέμα:
Μόντεμ

Έχετε κοιτάξει τη δορυφορική τηλεόραση Tricolor TV; Είναι καιρός να αλλάξετε τον παλιό δέκτη; Τώρα ο καλύτερος χρόνος για να ενσωματώσετε τα όνειρα στην πραγματικότητα. Ολοκλήρωση παραγγελίας ...