Fizikte konsollar ve anlamları. Sayısal değerlerin kısaltılması

Uzunluk Dönüştürücü Uzunluğu Dönüştürücü Kütle Dönüştürücü Hacim Özgeçmiş Ürünleri ve Gıda Dönüştürücü Kare Dönüştürücü Hacim ve Birimler Mutfak Tariflerinde Ölçümü Sıcaklık Dönüştürücü Dönüştürücü Basıncı, Mekanik Gerilim, Modülü Jung Dönüştürücü Enerji ve Operasyon Dönüştürücü Güç Dönüştürücü Güç Dönüştürücü Zaman Dönüştürücü Doğrusal Hız Düz Açılı Dönüştürücü Doğrusal Hız Düz Açılı Dönüştürücü Verimlilik ve Yakıt Mühendisliği Dönüştürücü Numaraları Farklı Sistemlerde Sistemler Dönüştürücü Birimleri Ölçüm Miktarı Para Birimi Boyutlar Bayan Giyim Boyutları Erkek Giyim ve Ayakkabı Köşe Hız Dönüştürücü ve Rotasyon Dönüştürücü Hız Dönüştürücü Köşe Hızlandırma Dönüştürücü Yoğunluk Dönüştürücü Belirli Özellikler Dönüştürücü Moment Inertia Moment Moment Dönüştürücü Döner Dönüştürücü Dönüştürücü Spesifik ısı yanması (ağırlıkça) Enerji yoğunluğu dönüştürücüsü ve spesifik ısı yanması (hacimce) Sıcaklık Dönüştürücü Dönüştürücü Katsayısı Isı genleşme dönüştürücü termal direnç dönüştürücü spesifik termal iletkenlik dönüştürücü spesifik ısı dönüştürücü enerji maruz kalma ve termal radyasyon güç dönüştürücü ısı akı Viskozite Dönüştürücü Yüzey Germe Dönüştürücü Parry Geçirgenlik Dönüştürücü Parry Geçirgenlik Dönüştürücü ve Buhar Transferi Hız Ses Seviyesi Dönüştürücü Mikrofon Hassasiyet Dönüştürücü ses basıncı (SPL) Ses Basınç Seviyesi Dönüştürücü Bir Referans Basınç Dönüştürücü Parlaklık Dönüştürücü Işık Dönüştürücü Aydınlatma Dönüştürücü Çözünürlüğü bilgisayar grafiği Diyopterlerde Frekans Dönüştürücü ve Dalga Boyu Optik Gücü ve Odak Uzak Uzunluğu Diyopterlerde Optik Gücü ve Lens (×) Dönüştürücüde Bir Artış elektrik şarjı Şarj Yoğunluğu Dönüştürücü Yüzey Yoğunluğu Kontrol Dönüştürücü Şarj Yoğunluğu Dönüştürücü Dönüştürücü Dönüştürücü elektrik akımı Mevcut Lineer Yoğunluk Dönüştürücü Yüzey Yoğunluğu Akım Dönüştürücü Elektrik Alanı Güç Dönüştürücü Elektrostatik Potansiyel ve Gerilim Elektrik Direnç Dönüştürücü Elektrik Direnç Dönüştürücü Elektrik İletkenlik Dönüştürücü Elektrik İletkenlik Dönüştürücü Elektrik Kapasitesi Dönüştürücü İnduckivity Dönüştürücü Amerikan Tel Kablolama Kalibreli DBV (DBM veya DBMW), DBV (DBV DBV) , Watt, vb. Birimler Dönüştürücü Magnetotorware Manyetik Alan Dönüştürücü Manyetik Akış Dönüştürücü Dönüştürücü Manyetik İndüksiyon Radyasyonu. Güç dönüştürücü iyonlaştırıcı radyasyon radyoaktivitesi dozunu emer. Radyoaktif çürüme dönüştürücü radyasyonu. Dönüştürücü maruz kalma doz radyasyonu. Dönüştürücü Emilen Doz Dönüştürücü Ondalık Konsollar Veri Şanzıman Dönüştürücü Üniteleri Tipografi ve Görüntü İşleme Dönüştürücü Birim Ölçüm Birimleri Kereste kütlesinin hacmi hesaplaması Periyodik sistem kimyasal elementler D. I. Mendeleev

1 kilo [k] \u003d 0.001 mega [m]

Kaynak değeri

Dönüştürülmüş değer

iOTT konsolu olmadan, Zetta Exca Petra Giga Mega Kilo Gekto Deca Deci Santi Mills mikro nano Pico femto att ... Zepto Yoco

Metrik Sistem ve Uluslararası Birimler Sistemi (SI)

Giriş

Bu yazıda metrik sistem ve tarihi hakkında konuşacağız. Nasıl ve neden başladığını ve bugün sahip olduğumuz şeye nasıl başladıklarını göreceğiz. Ayrıca, bir metrik ölçüm sistemi temelinde geliştirilen SI sistemini de dikkate alacağız.

Dünyanın tam tehlikelerinde yaşayan atalarımız için, doğal habitatteki çeşitli değerleri ölçme yeteneği, doğa fenomeninin özündeki anlaşılmasına, çevrenin bilgisi ve en azından bir şekilde etkilenme ihtimalinin anlaşılmasına izin verilmesine izin verme yeteneği onların çevrildikleri gerçeği. Bu nedenle insanlar çeşitli ölçüm sistemlerini icat etmeye ve geliştirmeye çalıştı. İnsani gelişmenin şafağında, bir ölçüm sistemine sahip olmak için daha az önemli değildi. Muhafaza, farklı boyutlarda dikiş kıyafetleri, yemek pişirme ve elbette, ticaret ve değişim ölçüm olmadan yapamayarak çeşitli ölçümler yapmak gerekiyordu! Birçoğu, uluslararası sistem sisteminin yaratılmasının ve kabul edilmesinin, yalnızca bilim ve teknolojinin değil, aynı zamanda genel olarak insanlığın gelişmesine de en ciddi başarı olduğuna inanmaktadır.

Erken Ölçüm Sistemleri

İÇİNDE erken SistemleraH Ölçür ve sayı sistemleri, geleneksel nesneleri ölçmek ve karşılaştırmak için kullanılan insanlar. Örneğin, buna inanılıyor ondalık sistem Ellerinizde ve bacaklarınızda on parmağımız olduğumuzdan dolayı ortaya çıktı. Ellerimiz her zaman bizimle - bu nedenle, eski zamanlardan beri, insanlar için kullanılan insanlar (ve şimdi kullanırlar). Yine de, sistemi her zaman taban 10 ile birlikte kullanmadık ve metrik sistem nispeten yeni bir buluş. Her bölgede, her bölgede birimler ortaya çıktı ve bu sistemler çok yaygın olmasına rağmen, sistemlerin çoğu hala çok farklıdır, bu nedenle ölçüm birimlerinin bir sistemden diğerine çevirisinin her zaman bir problem olmamasıdır. Bu sorun, farklı halklar arasındaki ticaret gelişimi olarak giderek daha ciddi hale geldi.

İlk önlem ve ağırlık ölçütlerinin doğruluğu doğrudan bu sistemleri geliştiren insanları çevreleyen eşyaların boyutuna bağlıdır. Ölçümlerin yanlış olduğu açıktır, " Ölçüm cihazları»Onlar doğru boyutları yoktu. Örneğin, uzunluk ölçüsü olarak, vücudun bir kısmı genellikle kullanıldı; Ağırlık ve hacim, tohumların ve diğer küçük nesnelerin hacmi ve kütlesi kullanılarak ölçüldü, bunların boyutları az ya da çok aynı. Aşağıda böyle birimleri düşüneceğiz.

Uzunluk ölçütleri

Eski Mısır'da, uzunluk ilk önce sadece ölçüldü dirseklerVe sonra kraliyet dirsekleri. Dirsek uzunluğu, gerilmiş orta parmağın sonuna doğru bükülen dirsekden bir segment olarak tanımlandı. Böylece, kraliyet dirsek, hüküm süren firavunun dirseği olarak tanımlandı. Herkesin uzunluklarını yapabilmesi için, genel halka açık olan örnek bir dirsek oluşturuldu. Bu, tabii ki, yeni hüküm süren özelliği tahtı işgal ettiğinde değişen keyfi bir birimdi. Antik Babylon'da, benzer bir sistem kullanıldı, ancak küçük farklılıklarla.

Dirsek daha küçük birimlere ayrıldı: avuç içi, el, metern (ayak) ve tebrik (parmak), avuç içi genişliği ile temsil edilen, eller (parmağınızla), ayaklar ve parmak. Aynı zamanda, avuç içinde (4), el (5) ve dirsek (Mısır'da 28 ve Babylon'da 28) kaç parmak üzerinde anlaşmaya karar verdi. Her seferinde her zaman daha uygun ve daha doğru.

Kütle ve Ağırlık Önlemleri

Ağırlık önlemleri de çeşitli eşyaların parametrelerine dayandırıldı. Tohumlar, taneler, fasulye ve ağırlık olarak gerçekleştirilen benzeri nesneler. Hala kullanılan bir kütle biriminin klasik bir örneği karat. Şimdi karatlar, değerli taşların ve incilerin kütlesini ölçer ve bir kere bir kez korna ağacının tohumunun ağırlığını belirledi, aksi takdirde COBR olarak adlandırılır. Ağaç Akdeniz'de yetiştirilir ve tohumları kütlenin tutarlılığı ile ayırt edilir, bu yüzden rahatlıkla ağırlık ve kütle olarak kullanılırlar. İÇİNDE farklı yerler Küçük ağırlık birimleri olarak farklı tohumlar kullanıldı ve daha fazla birim genellikle çok daha küçük birimdi. Arkeologlar genellikle benzer büyük ağırlıkları bulur, genellikle taştan yapılmıştır. 60, 100 ve başka bir sayıda küçük birimden oluşuyorlardı. Küçük birimler açısından tek bir standarttan bu yana ve ağırlıkları sayesinde, satıcılar ve alıcıların farklı yerlerde yaşadıklarında çatışmalara neden oldu.

Hacmi ölçer

Başlangıçta, hacim de küçük ürünler kullanılarak ölçüldü. Örneğin, pot veya sürahi hacmi, standart hacme benzeri tohumlara göre küçük nesnelerin tepesine doldurulmasıyla belirlendi. Bununla birlikte, standardizasyonun yokluğu, kütleyi ölçerken hacmi ölçerken aynı sorunlara yol açar.

Çeşitli önlemlerin evrimi

Eski Yunan önlemleri sistemi eski Mısır ve Babil'de kuruldu ve Romalılar, eski Yunanlılara göre kendi sistemlerini yarattı. Sonra yangın ve kılıçla ve elbette, ticaretin bir sonucu olarak, bu sistemler Avrupa genelinde uygulanır. Burada sadece en yaygın sistemler hakkında konuştuğumuza dikkat edilmelidir. Ancak, diğer birçok önlem ve ölçek sistemleri vardı, çünkü değişim ve ticaret kesinlikle herkese ihtiyaç duyuldu. Bu bölgede bir yazı yoksa veya borsaların sonuçlarını kaydetmek alışılmadık değildi, o zaman bu kişilerin hacim ve ağırlık nasıl ölçüldüğünü tahmin edebiliriz.

Önlem ve ağırlık sistemlerinin birçok bölgesel değişimi vardır. Bu, bağımsız gelişme ve diğer sistemlerin ticaret ve fetih sonucu onlar üzerindeki etkilerinden kaynaklanmaktadır. Çeşitli sistemler Sadece farklı ülkelerde değillerdi, ancak aynı ülkede, aynı ülkede, her bir ticaret kentinde kendileri oldukları, çünkü yerel yöneticiler güçlerini güçlerini korumak istemedikleri için. Seyahat, ticaret, sanayi ve bilim geliştikçe, birçok ülke, en azından ülkelerinin bölgelerinde önlem ve ölçek ölçütlerini birleştirmeye çalıştı.

Zaten XIII yüzyılda ve belki daha önce, bilim adamları ve filozoflar yaratılışı tartıştı birleşik sistem Ölçümler. Bununla birlikte, yalnızca Fransız Devrimi'nde ve daha sonra Dünya Fransa'nın çeşitli bölgelerinin ve daha sonra önlemleri ve ölçeklerinin bulunduğu diğer Avrupa ülkelerinin daha sonra sömürgeleştirilmesi, dünyanın çoğu ülkesinde kabul edilmiş yeni bir sistem geliştirilmiştir. Bu yeni sistem idi ondalık metrik sistem. 10, yani herhangi bir fiziksel değer için, içinde bir ana değer vardı ve diğer tüm birimler ondalık konsollarla standart bir şekilde oluşturulabilir. Her bir kesirli veya çoklu ünite on daha küçük birime ayrılabilir ve bu daha küçük birimler, sırayla 10 bile daha küçük birimlere ve benzeri bir şekilde ayrılabilir.

Bildiğimiz gibi, erken ölçüm sistemlerinin çoğu 10 temeline dayanmıyordu. Sistemin taban 10 ile kolaylığı, aynı nedenin aynı sebebin, hızlı ve rahatça yapmanızı sağlayan normal numaralandırma sistemine sahip olması gerçeğinde yatıyordu. Büyük ve tam tersi olan küçük birimlerden transfer etmek için basit ve tanıdık kurallar. Birçok bilim insanı, sayı sisteminin kurucu olarak on seçiminin keyfi olduğuna ve sadece on parmağımız olduğumuzu ve farklı sayıda parmağımız varsa, kesinlikle başka bir sayı sistemi kullanacağımıza inanıyor.

Metrik sistemi

Metrik sistemin geliştirilmesinin şafağında, insan prototipleri tarafından üretilen prototipler önceki sistemlerde olduğu gibi önceki sistemlerde olduğu gibi kullanılmıştır. Metrik sistem, gerçek standartlara dayanan bir sistemden ve doğal fenomenlere ve temel fiziksel sabitlere dayanan bir sistemin doğruluğuna bağlı olarak evrimdir. Örneğin, ikinci kez birim ilk önce Tropikal 1900'ün bir parçası olarak belirlendi. Bu tanımın dezavantajı, sonraki yıllarda bu sabitin deneysel doğrulamasının imkansızlığıydı. Bu nedenle, saniye, 0 K'lık mesafe ünitesinde bir kez olan, sezyum-133 radyoaktif atomunun ana halinin iki ultra ince seviyesi arasındaki geçişe karşılık gelen belirli sayıda radyasyon periyodu olarak aşınmıştır. , Crypton-86'nın radyasyon spektrumunun dalga boyu çizgisi ile ilişkiliydi, ancak daha sonra metre daha sonra, 1/299 792 458 saniyeye eşit, vakumla ışıklar ışığı yanan bir mesafe olarak geçersiz kılındı.

Metrik sistem temelinde, uluslararası bir birim (c) sistemi oluşturuldu. Geleneksel olarak metrik sistemin kütle, uzunluk ve zaman birimleri içerdiği, ancak sistemin sisteminde temel birimlerin sayısının yedi olarak genişletildiği belirtilmelidir. Onları aşağıda tartışacağız.

Uluslararası Birim Sistemi (SI)

Uluslararası birim sistemi (C), ana değerleri (kütle, zaman, uzunluk, ışık kuvvetleri, madde miktarı, elektrik akımı, termodinamik sıcaklık) ölçmek için yedi temel birim vardır. o kilogram (kg) kütle ölçümü için, ikinci (c) zaman ölçmek için metre (m) Mesafeyi ölçmek için, kandela (CD) Işığın gücünü ölçmek için, köstebek (azaltma köstebeği) madde miktarını ölçmek için, amper (A) elektrik akımının gücünü ölçmek ve kelvin (K) sıcaklığı ölçmek için.

Şu anda, sadece bir kilogram hala bir kişi tarafından yapılan bir referansa sahipken, kalan birimler evrensel fiziksel sabitlere veya doğal fenomenlere dayanır. Uygundur, çünkü ölçüm birimlerinin dayandığı fiziksel sabitler veya doğal fenomenler, herhangi bir zamanda kontrol edilmesi kolaydır; Ek olarak, standartlara zarar veya zarar tehlikesi yoktur. Farklı noktaları gezegendeki kullanılabilirliklerini sağlamak için standartların kopyaları oluşturmanıza gerek yoktur. Bu, fiziksel nesnelerin kopyalarının doğruluğu ile ilgili hatalardan kurtulmanızı ve böylece daha fazla doğruluk sağlar.

Ondalık konsollar

SI sisteminin temel birimlerinden belirli bir tamsayı olan birden fazla ve dolap birimlerinin oluşumu için, onun derecesine bağlı olarak, temel birimin adına bağlı konsollar kullanılır. Aşağıda, şu anda kullanılan tüm konsolların ve belirledikleri ondalık çarpanların bir listesi var:

KonsolSembolSayısal değer; Burada taahhüt buraya ayrılmıştır ve ondalık ayırıcı nokta.Üstel Kayıt
yottaJ.1 000 000 000 000 000 000 000 000 10 24
zettaZ.1 000 000 000 000 000 000 000 10 21
eskiE.1 000 000 000 000 000 000 10 18
petaP1 000 000 000 000 000 10 15
teraT.1 000 000 000 000 10 12
gigaG.1 000 000 000 10 9
megaM.1 000 000 10 6
kiloiçin1 000 10 3
hektog.100 10 2
yuvaevet10 10 1
konsol olmadan 1 10 0
decid.0,1 10 -1
santidan0,01 10 -2
milim.0,001 10 -3
mikromk0,000001 10 -6
naneln.0,000000001 10 -9
picop0,000000000001 10 -12
femtof.0,000000000000001 10 -15
attofakat0,000000000000000001 10 -18
zeptoz.0,000000000000000000001 10 -21
yoctove0,000000000000000000000001 10 -24

Örneğin, 5 gigameter 5.000.000.000 metreye eşittir, iken 3 mikroklad 0,000003 KANDELA'ya eşittir. Kilogram biriminde bir konsolun varlığına rağmen, bir SI'nin temel bir birimi olduğuna dikkat etmek ilginçtir. Bu nedenle, yukarıdaki konsollar, temel bir birimmiş gibi Gram ile uygulanır.

Bu makaleyi yazarken, SI sistemini kabul etmeyen sadece üç ülke vardı: ABD, Liberya ve Myanmar. Kanada'da ve İngiltere'de, geleneksel birimler, bu ülkelerdeki SI sisteminin birimlerin resmi sistemi olmasına rağmen hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Mağazaya gitmek ve bir kilo mal için fiyat etiketlerini görmek yeterlidir (bu yüzden daha ucuz olur!) Veya metre ve kilogram cinsinden ölçülen yapı malzemeleri satın almaya çalışın. Çalışmayacak! Her şeyin Gram, Kilogram ve Litre'de imzalandığı, ancak tamsayısında olmadığı ve Liralık, Oz, Pint ve Quart'a çevrilmiş malların ambalajından bahsetmiyorum. Buzdolaplarında süt için bir yer ayrıca yayla veya galonda ve litre süt ambalajında \u200b\u200bdeğil.

Ölçü birimlerini bir dilden diğerine çevirmenin zorunu buluyor musunuz? Meslektaşları size yardımcı olmaya hazır. Tcterms'de bir soru yayınla Ve birkaç dakika içinde bir cevap alacaksınız.

Converter birimlerin çevirisi için hesaplamalar " Dönüştürücü Ondalık Konsollar»UnitConversion.org işlevleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Çoklu birim- Bir tamsayı için birimler zaman zaman bazı fiziksel miktarın ana ölçüm birimini aşıyor. Uluslararası birim sistemi (C), birden fazla birimin atamaları için aşağıdaki ondalık konsolları önermektedir:

Çokluk

Konsol

Belirleme

Misal

rusça

uluslararası

rusça

uluslararası

10 1

yuva

verdi - devalitra

10 2

hekto

gPA - hektopaskal

10 3

kilo

kn - kilonuteton

10 6

mega

MPA - megapaskal

10 9

giga

GHz - gigaghertz

10 12

tera

TELEVİZYON - teravolt.

10 15

peta

Pfloft - petaflop

10 18

eski

Eb - exabath

10 21

zetta

Zve - zettaelektronvolt

10 24

yotta

IB - yottabayt

İkili sayıdaki ölçüm birimlerine ondalık konsolların uygulanması

Ana makale: İkili Konsollar

Bilgisayarlarla ilişkili programlama ve endüstrilerde, değerlere uygulanan durumlarda, birden fazla derecede değere uygulanan kilo-, mega-, giga-, teraya vb. bayt) Çarpışma 1000, 1024 \u003d 2 10 olmayabilir. Hangi sistemin kullanıldığı, bağlamdan açık olmalıdır (örneğin, hacme göre) rasgele erişim belleği Çarpışma 1024 kullanılır ve disk belleğinin diskiyle ilgili olarak, sabit sürücü üreticileri çokluk 1000).

1 kilobayt

1 megabayt

1 048 576 bayt

1 gigabayt.

1 073 741 824 Bayt

1 terabayt

1 099 511 627 776 Bayt

1 petabayt

1 125 899 906 842 624 Bayt

1 exabath

1 152 921 504 606 846 976 Bayt

1 zettabayt

1 180 591 620 717 411 303 424 Bayt

1 yottabayt

1 208 925 819 614 629 174 706 176 Bayt

Nisan ayında karışıklığı önlemek için 1999. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu tanıtıldı yeni standart İkili sayılar adına (bkz. İkili Konsollar).

Dolly birimleri için konsollar

Dolly birimleri, belirli bir miktarın belirlenmiş biriminden belirli bir orantılı (bölüm) oluşturur. Uluslararası birim sistemi (SI), Dolly Birimlerinin tanımları için aşağıdaki konsolları önermektedir:

Dolly

Konsol

Belirleme

Misal

rusça

uluslararası

rusça

uluslararası

10 −1

deci

dM - Ondalık

10 −2

santi

santimetre - santimetre

10 −3

mili

mH - Millinitone

10 −6

mikro

μm - mikrometre, mikron

10 −9

nanel

nM - Nanometre

10 −12

pico

pf - picofrad

10 −15

femto

fS - Femtosecond

10 −18

atto

aS - Attosecunda

10 −21

zepto

cCC - Zeppulylon

10 −24

yocto

iG - Yoktogram

Konsolların kökeni

Çoğu konsol oluşur yunan. kelimeler. Güverte kelimeden geliyor deca. veya deka. (Δέκα) - "on", Hekto - dan hekaton. (ἑκατόν) - "STO", Kilo - dan chiloi. (ίίλιοι) - "Bin", Mega - dan megas. (μέγα), yani, "büyük", giga gigantos. (Γίγας) - "Dev" ve Tera - dan teratos. (τέρας), bu da "canavar" anlamına gelir. PET (έέντε) ve Ex (ἕξ), binde beş ve altı deşarjlara, sırasıyla "beş" ve "altı" olarak çevrilmiştir. Dolly mikro (dan micros., μικρός) ve nano (dan nanos., νᾶνος) "küçük" ve "cüce" \u200b\u200bolarak çevrilir. Bir kelimeden ὀκτώ ( októ), "Sekiz" anlamına gelir, Yott (1000 8) ve Yokto (1/1000 8) konsolunu oluşturdu.

"Bin" olarak, önek Milli'yi artan, lat. kilo. Latin kökleri ayrıca Santi Konsolları var - centum. ("STO") ve DEZI - dan dekimus. ("Onuncu"), Zetta - dan septem. ("Yedi"). Zepto ("yedi") geliyor lat. sözler septem. ya da fr. eylül..

Atto'nun ön ekinden oluşur tarih. naber. ("on sekiz"). Femto geri tarihleri tarih. ve ne de. femten. ya da dr.-ne de. fimtān. Ve "onbeş" anlamına gelir.

Seçici seçici ya da fr. pico. ("Gaga" veya "küçük miktar") veya İtalyan. piccolo., yani, "küçük".

Konsolları kullanma kuralları

    Ön ekler, bir birim adı veya buna göre, belirlemesi ile yazılmalıdır.

    Üst üste iki veya daha fazla konsolun kullanılması (örneğin, mikrodalonikarad) izin verilmez.

    Kaynak birimin çoklu ve dolap birimlerinin birden fazla ve dolap birimlerinin, bir dereceye kadar olan göstergeyi, kaynak birimin birden fazla veya dolly biriminin ( önek). Örnek: 1 km² \u003d (10³ m) ² \u003d 10 6 m² (ve 10³ m² değil). Bu tür birimlerin isimleri, ön eki kaynak birimin adına takın: bir kilometrekare (ve bir kilo metrekare).

    Ünite bir ürün veya birimlerin bir ürünü veya ilişkisi, konsol veya atama, bir kural olarak, birinci birimin adına veya belirlenmesi için ekleyin: KPA · S / M (metre başına kilopascal-saniye). Ön eki, işin ikinci faktörüne veya paydaya yalnızca önemli durumlarda izin verilir.

Konsolların uygulanabilirliği

Toplu birimin isminin olduğu gerçeğinden dolayı S. - Kilogram - birden fazla ve dolly kütle birimlerinin oluşumu için bir "Kilo" öneki içerir, bir Dolly kütle birimi - Gram (0.001 kg).

Konsollar zamanın süresi ile sınırlıdır: Çoklu konsollar hiç birleştirilmez - hiç kimse "silindiri" kullanmaz, ancak resmi olarak yasaklanmamasına rağmen, bu kural bir istisna: kozmoloji Kullanılmış birim " gigagod"(Milyar yıl); Dolly Konsolları sadece katılıyor ikinci (milisaniye, mikroskond vb.). Uyarınca GOST 8.417-2002Aşağıdaki C birimlerinin adı ve atamaları konsollarla uygulanmasına izin verilmez: bir dakika, saat, gün (zaman birimleri), derece, dakika, ikinci (Düz köşe üniteleri), astronomik birimi, diopter ve kütle Atom Ünitesi.

Dan metre Uygulamadaki birden fazla konsoldan, sadece kilolar kullanılır: Megameters (mm), gigameterler (GM), vb. Yerine "Binlerce kilometre", "milyon kilometre", vb. Yazar; Kare megameterler yerine (mm²), "Milyonlarca kilometrekare" yazılmıştır.

Kapasite kondansatörler Geleneksel olarak, mikrofrades ve picofarades ile ölçülen, ancak milfaras veya nanoforades değildir [ kaynak 221 gün belirtilmedi ] (60.000 pf, 60 nf; 2000 μf ve 2 MF değil) yazıyorlar. Ancak, Nanoforad ünitesinin radyo mühendisliğinde izin verilir.

3 (Hekto, Dese, Dearing, Santi) bölünmeyen göstergelere karşılık gelen konsollar önerilmez. Yaygın olarak kullanılan santimetre (sistemdeki ana ünite olan GHS.) BEN. desibeldaha az ölçüde - bir ondalık ve hektopaskal (içinde meteorolojik Raporlar), Hem de hektar. Bazı ülkelerde, hacim Şaraplar Dekalitörleri ölçün.

Uzunluk Dönüştürücü Uzunluğu Dönüştürücü Kütle Dönüştürücü Hacim Özgeçmiş Ürünleri ve Gıda Dönüştürücü Kare Dönüştürücü Hacim ve Birimler Mutfak Tariflerinde Ölçümü Sıcaklık Dönüştürücü Dönüştürücü Basıncı, Mekanik Gerilim, Modülü Jung Dönüştürücü Enerji ve Operasyon Dönüştürücü Güç Dönüştürücü Güç Dönüştürücü Zaman Dönüştürücü Doğrusal Hız Düz Açılı Dönüştürücü Doğrusal Hız Düz Açılı Dönüştürücü Verimlilik ve Yakıt Mühendisliği Dönüştürücü Numaraları Farklı Sistemlerde Sistemler Dönüştürücü Birimleri Ölçüm Miktarı Para Birimi Boyutlar Bayan Giyim Boyutları Erkek Giyim ve Ayakkabı Köşe Hız Dönüştürücü ve Rotasyon Dönüştürücü Hız Dönüştürücü Köşe Hızlandırma Dönüştürücü Yoğunluk Dönüştürücü Belirli Özellikler Dönüştürücü Moment Inertia Moment Moment Dönüştürücü Döner Dönüştürücü Dönüştürücü Spesifik ısı yanması (ağırlıkça) Enerji yoğunluğu dönüştürücüsü ve spesifik ısı yanması (hacimce) Sıcaklık Dönüştürücü Dönüştürücü Katsayısı Isı genleşme dönüştürücü termal direnç dönüştürücü spesifik termal iletkenlik dönüştürücü spesifik ısı dönüştürücü enerji maruz kalma ve termal radyasyon güç dönüştürücü ısı akı Viskozite Dönüştürücü Yüzey Germe Dönüştürücü Parry Geçirgenlik Dönüştürücü Parry Geçirgenlik Dönüştürücü ve Çifti Transfer Hız Dönüştürücü Mikrofon Hassasiyet Dönüştürücü Ses Basınç Seviyesi Dönüştürücü (SPL) Ses Basınç Dönüştürücü Işık Dönüştürücü Işık Dönüştürücü Çözünürlük Dönüştürücü Grafik Frekans Dönüştürücü ve Dalga Boyu Diyoptri X ve Odak Uzaklığı Optik Güç Diyoptrihir ve Yakınlaştırma Lensleri (×) Elektrik Şarj Dönüştürücü Doğrusal Yoğunluk Şarj Dönüştürücü Yüzey Yoğunluğu Şarj Toplu Yoğunluk Şarj Güç Dönüştürücü Elektrik Akım Dönüştürücü Akım Yüzey Yoğunluğu Dönüştürücü Elektrik Alan Dönüştürücü Elektrostatik Potansiyel ve Gerilim Dönüştürücü Elektrik Direnci Spesifik Elektrik Direnç Dönüştürücü Elektriksel İletim Dönüştürücü Elektrik İletkenlik Dönüştürücü Elektrik Kapasitesi Endüktans Dönüştürücü Dönüştürücü Amerikan Kablolama DBM (DBM veya DBMW), DBV (DBV), Watt, vb. Birimler Magnetotorware Dönüştürücü Manyetik Alan Dönüştürücü Manyetik Akış Dönüştürücü Manyetik Akış Dönüştürücü Manyetik Indüksiyon Radyasyonu. Güç dönüştürücü iyonlaştırıcı radyasyon radyoaktivitesi dozunu emer. Radyoaktif çürüme dönüştürücü radyasyonu. Dönüştürücü maruz kalma doz radyasyonu. Dönüştürücü Emilen Doz Dönüştürücü Ondalık Konsollar Veri Şanzıman Dönüştürücü Üniteleri Tipografi ve Görüntü İşleme Dönüştürücü Kimyasal elementlerin Molar kütle periyodik sisteminin kereste hacminin ölçümleri D. I. Mendeleev

1 mikro [mk] \u003d 1000 nano [n]

Kaynak değeri

Dönüştürülmüş değer

yOTT ZETTA EX PETA TERA GIG MEGA Kilo Hekto Güverte Dezi Santi Milli Mikro Nano Pico Femto Att ... Zepto Yoco

Termal Verimlilik ve Yakıt Verimliliği

Metrik Sistem ve Uluslararası Birimler Sistemi (SI)

Giriş

Bu yazıda metrik sistem ve tarihi hakkında konuşacağız. Nasıl ve neden başladığını ve bugün sahip olduğumuz şeye nasıl başladıklarını göreceğiz. Ayrıca, bir metrik ölçüm sistemi temelinde geliştirilen SI sistemini de dikkate alacağız.

Dünyanın tam tehlikelerinde yaşayan atalarımız için, doğal habitatteki çeşitli değerleri ölçme yeteneği, doğa fenomeninin özündeki anlaşılmasına, çevrenin bilgisi ve en azından bir şekilde etkilenme ihtimalinin anlaşılmasına izin verilmesine izin verme yeteneği onların çevrildikleri gerçeği. Bu nedenle insanlar çeşitli ölçüm sistemlerini icat etmeye ve geliştirmeye çalıştı. İnsani gelişmenin şafağında, bir ölçüm sistemine sahip olmak için daha az önemli değildi. Muhafaza, farklı boyutlarda dikiş kıyafetleri, yemek pişirme ve elbette, ticaret ve değişim ölçüm olmadan yapamayarak çeşitli ölçümler yapmak gerekiyordu! Birçoğu, uluslararası sistem sisteminin yaratılmasının ve kabul edilmesinin, yalnızca bilim ve teknolojinin değil, aynı zamanda genel olarak insanlığın gelişmesine de en ciddi başarı olduğuna inanmaktadır.

Erken Ölçüm Sistemleri

Önceden ölçüm ve cerrahi sistem sistemlerinde, geleneksel nesneler ölçmek ve karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin, ondalık sistemin, ellerinizde ve bacaklarınızda on parmak olduğumuzdan dolayı göründüğüne inanılmaktadır. Ellerimiz her zaman bizimle - bu nedenle, eski zamanlardan beri, insanlar için kullanılan insanlar (ve şimdi kullanırlar). Yine de, sistemi her zaman taban 10 ile birlikte kullanmadık ve metrik sistem nispeten yeni bir buluş. Her bölgede, her bölgede birimler ortaya çıktı ve bu sistemler çok yaygın olmasına rağmen, sistemlerin çoğu hala çok farklıdır, bu nedenle ölçüm birimlerinin bir sistemden diğerine çevirisinin her zaman bir problem olmamasıdır. Bu sorun, farklı halklar arasındaki ticaret gelişimi olarak giderek daha ciddi hale geldi.

İlk önlem ve ağırlık ölçütlerinin doğruluğu doğrudan bu sistemleri geliştiren insanları çevreleyen eşyaların boyutuna bağlıdır. "Ölçüm cihazlarının" doğru boyutları olmadığı için, ölçümlerin yanlış olduğu açıktır. Örneğin, uzunluk ölçüsü olarak, vücudun bir kısmı genellikle kullanıldı; Ağırlık ve hacim, tohumların ve diğer küçük nesnelerin hacmi ve kütlesi kullanılarak ölçüldü, bunların boyutları az ya da çok aynı. Aşağıda böyle birimleri düşüneceğiz.

Uzunluk ölçütleri

Eski Mısır'da, uzunluk ilk önce sadece ölçüldü dirseklerVe sonra kraliyet dirsekleri. Dirsek uzunluğu, gerilmiş orta parmağın sonuna doğru bükülen dirsekden bir segment olarak tanımlandı. Böylece, kraliyet dirsek, hüküm süren firavunun dirseği olarak tanımlandı. Herkesin uzunluklarını yapabilmesi için, genel halka açık olan örnek bir dirsek oluşturuldu. Bu, tabii ki, yeni hüküm süren özelliği tahtı işgal ettiğinde değişen keyfi bir birimdi. Antik Babylon'da, benzer bir sistem kullanıldı, ancak küçük farklılıklarla.

Dirsek daha küçük birimlere ayrıldı: avuç içi, el, metern (ayak) ve tebrik (parmak), avuç içi genişliği ile temsil edilen, eller (parmağınızla), ayaklar ve parmak. Aynı zamanda, avuç içinde (4), el (5) ve dirsek (Mısır'da 28 ve Babylon'da 28) kaç parmak üzerinde anlaşmaya karar verdi. Her seferinde her zaman daha uygun ve daha doğru.

Kütle ve Ağırlık Önlemleri

Ağırlık önlemleri de çeşitli eşyaların parametrelerine dayandırıldı. Tohumlar, taneler, fasulye ve ağırlık olarak gerçekleştirilen benzeri nesneler. Hala kullanılan bir kütle biriminin klasik bir örneği karat. Şimdi karatlar, değerli taşların ve incilerin kütlesini ölçer ve bir kere bir kez korna ağacının tohumunun ağırlığını belirledi, aksi takdirde COBR olarak adlandırılır. Ağaç Akdeniz'de yetiştirilir ve tohumları kütlenin tutarlılığı ile ayırt edilir, bu yüzden rahatlıkla ağırlık ve kütle olarak kullanılırlar. Farklı yerlerde, küçük ağırlık birimleri olarak çeşitli tohumlar kullanıldı ve daha fazla birim genellikle çok daha küçük birimdi. Arkeologlar genellikle benzer büyük ağırlıkları bulur, genellikle taştan yapılmıştır. 60, 100 ve başka bir sayıda küçük birimden oluşuyorlardı. Küçük birimler açısından tek bir standarttan bu yana ve ağırlıkları sayesinde, satıcılar ve alıcıların farklı yerlerde yaşadıklarında çatışmalara neden oldu.

Hacmi ölçer

Başlangıçta, hacim de küçük ürünler kullanılarak ölçüldü. Örneğin, pot veya sürahi hacmi, standart hacme benzeri tohumlara göre küçük nesnelerin tepesine doldurulmasıyla belirlendi. Bununla birlikte, standardizasyonun yokluğu, kütleyi ölçerken hacmi ölçerken aynı sorunlara yol açar.

Çeşitli önlemlerin evrimi

Eski Yunan önlemleri sistemi eski Mısır ve Babil'de kuruldu ve Romalılar, eski Yunanlılara göre kendi sistemlerini yarattı. Sonra yangın ve kılıçla ve elbette, ticaretin bir sonucu olarak, bu sistemler Avrupa genelinde uygulanır. Burada sadece en yaygın sistemler hakkında konuştuğumuza dikkat edilmelidir. Ancak, diğer birçok önlem ve ölçek sistemleri vardı, çünkü değişim ve ticaret kesinlikle herkese ihtiyaç duyuldu. Bu bölgede bir yazı yoksa veya borsaların sonuçlarını kaydetmek alışılmadık değildi, o zaman bu kişilerin hacim ve ağırlık nasıl ölçüldüğünü tahmin edebiliriz.

Önlem ve ağırlık sistemlerinin birçok bölgesel değişimi vardır. Bu, bağımsız gelişme ve diğer sistemlerin ticaret ve fetih sonucu onlar üzerindeki etkilerinden kaynaklanmaktadır. Çeşitli sistemler sadece farklı ülkelerde değil, genellikle bir ülkede, her bir ticaret kentinde kendileri içindeydi, çünkü yerel yöneticiler güçlerini güçlerini korumak istemedikleri için. Seyahat, ticaret, sanayi ve bilim geliştikçe, birçok ülke, en azından ülkelerinin bölgelerinde önlem ve ölçek ölçütlerini birleştirmeye çalıştı.

Zaten XIII yüzyılda ve belki daha önce, bilim adamları ve filozoflar, birleşik bir ölçüm sisteminin oluşturulmasını tartıştılar. Bununla birlikte, yalnızca Fransız Devrimi'nde ve daha sonra Dünya Fransa'nın çeşitli bölgelerinin ve daha sonra önlemleri ve ölçeklerinin bulunduğu diğer Avrupa ülkelerinin daha sonra sömürgeleştirilmesi, dünyanın çoğu ülkesinde kabul edilmiş yeni bir sistem geliştirilmiştir. Bu yeni sistem ondalık metrik sistem. 10, yani herhangi bir fiziksel değer için, içinde bir ana değer vardı ve diğer tüm birimler ondalık konsollarla standart bir şekilde oluşturulabilir. Her bir kesirli veya çoklu ünite on daha küçük birime ayrılabilir ve bu daha küçük birimler, sırayla 10 bile daha küçük birimlere ve benzeri bir şekilde ayrılabilir.

Bildiğimiz gibi, erken ölçüm sistemlerinin çoğu 10 temeline dayanmıyordu. Sistemin taban 10 ile kolaylığı, aynı nedenin aynı sebebin, hızlı ve rahatça yapmanızı sağlayan normal numaralandırma sistemine sahip olması gerçeğinde yatıyordu. Büyük ve tam tersi olan küçük birimlerden transfer etmek için basit ve tanıdık kurallar. Birçok bilim insanı, sayı sisteminin kurucu olarak on seçiminin keyfi olduğuna ve sadece on parmağımız olduğumuzu ve farklı sayıda parmağımız varsa, kesinlikle başka bir sayı sistemi kullanacağımıza inanıyor.

Metrik sistemi

Metrik sistemin geliştirilmesinin şafağında, insan prototipleri tarafından üretilen prototipler önceki sistemlerde olduğu gibi önceki sistemlerde olduğu gibi kullanılmıştır. Metrik sistem, gerçek standartlara dayanan bir sistemden ve doğal fenomenlere ve temel fiziksel sabitlere dayanan bir sistemin doğruluğuna bağlı olarak evrimdir. Örneğin, ikinci kez birim ilk önce Tropikal 1900'ün bir parçası olarak belirlendi. Bu tanımın dezavantajı, sonraki yıllarda bu sabitin deneysel doğrulamasının imkansızlığıydı. Bu nedenle, saniye, 0 K'lık mesafe ünitesinde bir kez olan, sezyum-133 radyoaktif atomunun ana halinin iki ultra ince seviyesi arasındaki geçişe karşılık gelen belirli sayıda radyasyon periyodu olarak aşınmıştır. , Crypton-86'nın radyasyon spektrumunun dalga boyu çizgisi ile ilişkiliydi, ancak daha sonra metre daha sonra, 1/299 792 458 saniyeye eşit, vakumla ışıklar ışığı yanan bir mesafe olarak geçersiz kılındı.

Metrik sistem temelinde, uluslararası bir birim (c) sistemi oluşturuldu. Geleneksel olarak metrik sistemin kütle, uzunluk ve zaman birimleri içerdiği, ancak sistemin sisteminde temel birimlerin sayısının yedi olarak genişletildiği belirtilmelidir. Onları aşağıda tartışacağız.

Uluslararası Birim Sistemi (SI)

Uluslararası birim sistemi (C), ana değerleri (kütle, zaman, uzunluk, ışık kuvvetleri, madde miktarı, elektrik akımı, termodinamik sıcaklık) ölçmek için yedi temel birim vardır. o kilogram (kg) kütle ölçümü için, ikinci (c) zaman ölçmek için metre (m) Mesafeyi ölçmek için, kandela (CD) Işığın gücünü ölçmek için, köstebek (azaltma köstebeği) madde miktarını ölçmek için, amper (A) elektrik akımının gücünü ölçmek ve kelvin (K) sıcaklığı ölçmek için.

Şu anda, sadece bir kilogram hala bir kişi tarafından yapılan bir referansa sahipken, kalan birimler evrensel fiziksel sabitlere veya doğal fenomenlere dayanır. Uygundur, çünkü ölçüm birimlerinin dayandığı fiziksel sabitler veya doğal fenomenler, herhangi bir zamanda kontrol edilmesi kolaydır; Ek olarak, standartlara zarar veya zarar tehlikesi yoktur. Farklı noktaları gezegendeki kullanılabilirliklerini sağlamak için standartların kopyaları oluşturmanıza gerek yoktur. Bu, fiziksel nesnelerin kopyalarının doğruluğu ile ilgili hatalardan kurtulmanızı ve böylece daha fazla doğruluk sağlar.

Ondalık konsollar

SI sisteminin temel birimlerinden belirli bir tamsayı olan birden fazla ve dolap birimlerinin oluşumu için, onun derecesine bağlı olarak, temel birimin adına bağlı konsollar kullanılır. Aşağıda, şu anda kullanılan tüm konsolların ve belirledikleri ondalık çarpanların bir listesi var:

KonsolSembolSayısal değer; Burada taahhüt buraya ayrılmıştır ve ondalık ayırıcı nokta.Üstel Kayıt
yottaJ.1 000 000 000 000 000 000 000 000 10 24
zettaZ.1 000 000 000 000 000 000 000 10 21
eskiE.1 000 000 000 000 000 000 10 18
petaP1 000 000 000 000 000 10 15
teraT.1 000 000 000 000 10 12
gigaG.1 000 000 000 10 9
megaM.1 000 000 10 6
kiloiçin1 000 10 3
hektog.100 10 2
yuvaevet10 10 1
konsol olmadan 1 10 0
decid.0,1 10 -1
santidan0,01 10 -2
milim.0,001 10 -3
mikromk0,000001 10 -6
naneln.0,000000001 10 -9
picop0,000000000001 10 -12
femtof.0,000000000000001 10 -15
attofakat0,000000000000000001 10 -18
zeptoz.0,000000000000000000001 10 -21
yoctove0,000000000000000000000001 10 -24

Örneğin, 5 gigameter 5.000.000.000 metreye eşittir, iken 3 mikroklad 0,000003 KANDELA'ya eşittir. Kilogram biriminde bir konsolun varlığına rağmen, bir SI'nin temel bir birimi olduğuna dikkat etmek ilginçtir. Bu nedenle, yukarıdaki konsollar, temel bir birimmiş gibi Gram ile uygulanır.

Bu makaleyi yazarken, SI sistemini kabul etmeyen sadece üç ülke vardı: ABD, Liberya ve Myanmar. Kanada'da ve İngiltere'de, geleneksel birimler, bu ülkelerdeki SI sisteminin birimlerin resmi sistemi olmasına rağmen hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Mağazaya gitmek ve bir kilo mal için fiyat etiketlerini görmek yeterlidir (bu yüzden daha ucuz olur!) Veya metre ve kilogram cinsinden ölçülen yapı malzemeleri satın almaya çalışın. Çalışmayacak! Her şeyin Gram, Kilogram ve Litre'de imzalandığı, ancak tamsayısında olmadığı ve Liralık, Oz, Pint ve Quart'a çevrilmiş malların ambalajından bahsetmiyorum. Buzdolaplarında süt için bir yer ayrıca yayla veya galonda ve litre süt ambalajında \u200b\u200bdeğil.

Ölçü birimlerini bir dilden diğerine çevirmenin zorunu buluyor musunuz? Meslektaşları size yardımcı olmaya hazır. Tcterms'de bir soru yayınla Ve birkaç dakika içinde bir cevap alacaksınız.

Converter birimlerin çevirisi için hesaplamalar " Dönüştürücü Ondalık Konsollar»UnitConversion.org işlevleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Uzunluk Dönüştürücü Uzunluğu Dönüştürücü Kütle Dönüştürücü Hacim Özgeçmiş Ürünleri ve Gıda Dönüştürücü Kare Dönüştürücü Hacim ve Birimler Mutfak Tariflerinde Ölçümü Sıcaklık Dönüştürücü Dönüştürücü Basıncı, Mekanik Gerilim, Modülü Jung Dönüştürücü Enerji ve Operasyon Dönüştürücü Güç Dönüştürücü Güç Dönüştürücü Zaman Dönüştürücü Doğrusal Hız Düz Açılı Dönüştürücü Doğrusal Hız Düz Açılı Dönüştürücü Verimlilik ve Yakıt Mühendisliği Dönüştürücü Numaraları Farklı Sistemlerde Sistemler Dönüştürücü Birimleri Ölçüm Miktarı Para Birimi Boyutlar Bayan Giyim Boyutları Erkek Giyim ve Ayakkabı Köşe Hız Dönüştürücü ve Rotasyon Dönüştürücü Hız Dönüştürücü Köşe Hızlandırma Dönüştürücü Yoğunluk Dönüştürücü Belirli Özellikler Dönüştürücü Moment Inertia Moment Moment Dönüştürücü Döner Dönüştürücü Dönüştürücü Spesifik ısı yanması (ağırlıkça) Enerji yoğunluğu dönüştürücüsü ve spesifik ısı yanması (hacimce) Sıcaklık Dönüştürücü Dönüştürücü Katsayısı Isı genleşme dönüştürücü termal direnç dönüştürücü spesifik termal iletkenlik dönüştürücü spesifik ısı dönüştürücü enerji maruz kalma ve termal radyasyon güç dönüştürücü ısı akı Viskozite Dönüştürücü Yüzey Germe Dönüştürücü Parry Geçirgenlik Dönüştürücü Parry Geçirgenlik Dönüştürücü ve Çifti Transfer Hız Dönüştürücü Mikrofon Hassasiyet Dönüştürücü Ses Basınç Seviyesi Dönüştürücü (SPL) Ses Basınç Dönüştürücü Işık Dönüştürücü Işık Dönüştürücü Çözünürlük Dönüştürücü Grafik Frekans Dönüştürücü ve Dalga Boyu Diyoptri X ve Odak Uzaklığı Optik Güç Diyoptrihir ve Yakınlaştırma Lensleri (×) Elektrik Şarj Dönüştürücü Doğrusal Yoğunluk Şarj Dönüştürücü Yüzey Yoğunluğu Şarj Toplu Yoğunluk Şarj Güç Dönüştürücü Elektrik Akım Dönüştürücü Akım Yüzey Yoğunluğu Dönüştürücü Elektrik Alan Dönüştürücü Elektrostatik Potansiyel ve Gerilim Dönüştürücü Elektrik Direnci Spesifik Elektrik Direnç Dönüştürücü Elektriksel İletim Dönüştürücü Elektrik İletkenlik Dönüştürücü Elektrik Kapasitesi Endüktans Dönüştürücü Dönüştürücü Amerikan Kablolama DBM (DBM veya DBMW), DBV (DBV), Watt, vb. Birimler Magnetotorware Dönüştürücü Manyetik Alan Dönüştürücü Manyetik Akış Dönüştürücü Manyetik Akış Dönüştürücü Manyetik Indüksiyon Radyasyonu. Güç dönüştürücü iyonlaştırıcı radyasyon radyoaktivitesi dozunu emer. Radyoaktif çürüme dönüştürücü radyasyonu. Dönüştürücü maruz kalma doz radyasyonu. Dönüştürücü Emilen Doz Dönüştürücü Ondalık Konsollar Veri Şanzıman Dönüştürücü Üniteleri Tipografi ve Görüntü İşleme Dönüştürücü Kimyasal elementlerin Molar kütle periyodik sisteminin kereste hacminin ölçümleri D. I. Mendeleev

1 kilo [k] \u003d 1E-06 giga [g]

Kaynak değeri

Dönüştürülmüş değer

yOTT ZETTA EX PETA TERA GIG MEGA Kilo Hekto Güverte Dezi Santi Milli Mikro Nano Pico Femto Att ... Zepto Yoco

Termal Verimlilik ve Yakıt Verimliliği

Metrik Sistem ve Uluslararası Birimler Sistemi (SI)

Giriş

Bu yazıda metrik sistem ve tarihi hakkında konuşacağız. Nasıl ve neden başladığını ve bugün sahip olduğumuz şeye nasıl başladıklarını göreceğiz. Ayrıca, bir metrik ölçüm sistemi temelinde geliştirilen SI sistemini de dikkate alacağız.

Dünyanın tam tehlikelerinde yaşayan atalarımız için, doğal habitatteki çeşitli değerleri ölçme yeteneği, doğa fenomeninin özündeki anlaşılmasına, çevrenin bilgisi ve en azından bir şekilde etkilenme ihtimalinin anlaşılmasına izin verilmesine izin verme yeteneği onların çevrildikleri gerçeği. Bu nedenle insanlar çeşitli ölçüm sistemlerini icat etmeye ve geliştirmeye çalıştı. İnsani gelişmenin şafağında, bir ölçüm sistemine sahip olmak için daha az önemli değildi. Muhafaza, farklı boyutlarda dikiş kıyafetleri, yemek pişirme ve elbette, ticaret ve değişim ölçüm olmadan yapamayarak çeşitli ölçümler yapmak gerekiyordu! Birçoğu, uluslararası sistem sisteminin yaratılmasının ve kabul edilmesinin, yalnızca bilim ve teknolojinin değil, aynı zamanda genel olarak insanlığın gelişmesine de en ciddi başarı olduğuna inanmaktadır.

Erken Ölçüm Sistemleri

Önceden ölçüm ve cerrahi sistem sistemlerinde, geleneksel nesneler ölçmek ve karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin, ondalık sistemin, ellerinizde ve bacaklarınızda on parmak olduğumuzdan dolayı göründüğüne inanılmaktadır. Ellerimiz her zaman bizimle - bu nedenle, eski zamanlardan beri, insanlar için kullanılan insanlar (ve şimdi kullanırlar). Yine de, sistemi her zaman taban 10 ile birlikte kullanmadık ve metrik sistem nispeten yeni bir buluş. Her bölgede, her bölgede birimler ortaya çıktı ve bu sistemler çok yaygın olmasına rağmen, sistemlerin çoğu hala çok farklıdır, bu nedenle ölçüm birimlerinin bir sistemden diğerine çevirisinin her zaman bir problem olmamasıdır. Bu sorun, farklı halklar arasındaki ticaret gelişimi olarak giderek daha ciddi hale geldi.

İlk önlem ve ağırlık ölçütlerinin doğruluğu doğrudan bu sistemleri geliştiren insanları çevreleyen eşyaların boyutuna bağlıdır. "Ölçüm cihazlarının" doğru boyutları olmadığı için, ölçümlerin yanlış olduğu açıktır. Örneğin, uzunluk ölçüsü olarak, vücudun bir kısmı genellikle kullanıldı; Ağırlık ve hacim, tohumların ve diğer küçük nesnelerin hacmi ve kütlesi kullanılarak ölçüldü, bunların boyutları az ya da çok aynı. Aşağıda böyle birimleri düşüneceğiz.

Uzunluk ölçütleri

Eski Mısır'da, uzunluk ilk önce sadece ölçüldü dirseklerVe sonra kraliyet dirsekleri. Dirsek uzunluğu, gerilmiş orta parmağın sonuna doğru bükülen dirsekden bir segment olarak tanımlandı. Böylece, kraliyet dirsek, hüküm süren firavunun dirseği olarak tanımlandı. Herkesin uzunluklarını yapabilmesi için, genel halka açık olan örnek bir dirsek oluşturuldu. Bu, tabii ki, yeni hüküm süren özelliği tahtı işgal ettiğinde değişen keyfi bir birimdi. Antik Babylon'da, benzer bir sistem kullanıldı, ancak küçük farklılıklarla.

Dirsek daha küçük birimlere ayrıldı: avuç içi, el, metern (ayak) ve tebrik (parmak), avuç içi genişliği ile temsil edilen, eller (parmağınızla), ayaklar ve parmak. Aynı zamanda, avuç içinde (4), el (5) ve dirsek (Mısır'da 28 ve Babylon'da 28) kaç parmak üzerinde anlaşmaya karar verdi. Her seferinde her zaman daha uygun ve daha doğru.

Kütle ve Ağırlık Önlemleri

Ağırlık önlemleri de çeşitli eşyaların parametrelerine dayandırıldı. Tohumlar, taneler, fasulye ve ağırlık olarak gerçekleştirilen benzeri nesneler. Hala kullanılan bir kütle biriminin klasik bir örneği karat. Şimdi karatlar, değerli taşların ve incilerin kütlesini ölçer ve bir kere bir kez korna ağacının tohumunun ağırlığını belirledi, aksi takdirde COBR olarak adlandırılır. Ağaç Akdeniz'de yetiştirilir ve tohumları kütlenin tutarlılığı ile ayırt edilir, bu yüzden rahatlıkla ağırlık ve kütle olarak kullanılırlar. Farklı yerlerde, küçük ağırlık birimleri olarak çeşitli tohumlar kullanıldı ve daha fazla birim genellikle çok daha küçük birimdi. Arkeologlar genellikle benzer büyük ağırlıkları bulur, genellikle taştan yapılmıştır. 60, 100 ve başka bir sayıda küçük birimden oluşuyorlardı. Küçük birimler açısından tek bir standarttan bu yana ve ağırlıkları sayesinde, satıcılar ve alıcıların farklı yerlerde yaşadıklarında çatışmalara neden oldu.

Hacmi ölçer

Başlangıçta, hacim de küçük ürünler kullanılarak ölçüldü. Örneğin, pot veya sürahi hacmi, standart hacme benzeri tohumlara göre küçük nesnelerin tepesine doldurulmasıyla belirlendi. Bununla birlikte, standardizasyonun yokluğu, kütleyi ölçerken hacmi ölçerken aynı sorunlara yol açar.

Çeşitli önlemlerin evrimi

Eski Yunan önlemleri sistemi eski Mısır ve Babil'de kuruldu ve Romalılar, eski Yunanlılara göre kendi sistemlerini yarattı. Sonra yangın ve kılıçla ve elbette, ticaretin bir sonucu olarak, bu sistemler Avrupa genelinde uygulanır. Burada sadece en yaygın sistemler hakkında konuştuğumuza dikkat edilmelidir. Ancak, diğer birçok önlem ve ölçek sistemleri vardı, çünkü değişim ve ticaret kesinlikle herkese ihtiyaç duyuldu. Bu bölgede bir yazı yoksa veya borsaların sonuçlarını kaydetmek alışılmadık değildi, o zaman bu kişilerin hacim ve ağırlık nasıl ölçüldüğünü tahmin edebiliriz.

Önlem ve ağırlık sistemlerinin birçok bölgesel değişimi vardır. Bu, bağımsız gelişme ve diğer sistemlerin ticaret ve fetih sonucu onlar üzerindeki etkilerinden kaynaklanmaktadır. Çeşitli sistemler sadece farklı ülkelerde değil, genellikle bir ülkede, her bir ticaret kentinde kendileri içindeydi, çünkü yerel yöneticiler güçlerini güçlerini korumak istemedikleri için. Seyahat, ticaret, sanayi ve bilim geliştikçe, birçok ülke, en azından ülkelerinin bölgelerinde önlem ve ölçek ölçütlerini birleştirmeye çalıştı.

Zaten XIII yüzyılda ve belki daha önce, bilim adamları ve filozoflar, birleşik bir ölçüm sisteminin oluşturulmasını tartıştılar. Bununla birlikte, yalnızca Fransız Devrimi'nde ve daha sonra Dünya Fransa'nın çeşitli bölgelerinin ve daha sonra önlemleri ve ölçeklerinin bulunduğu diğer Avrupa ülkelerinin daha sonra sömürgeleştirilmesi, dünyanın çoğu ülkesinde kabul edilmiş yeni bir sistem geliştirilmiştir. Bu yeni sistem ondalık metrik sistem. 10, yani herhangi bir fiziksel değer için, içinde bir ana değer vardı ve diğer tüm birimler ondalık konsollarla standart bir şekilde oluşturulabilir. Her bir kesirli veya çoklu ünite on daha küçük birime ayrılabilir ve bu daha küçük birimler, sırayla 10 bile daha küçük birimlere ve benzeri bir şekilde ayrılabilir.

Bildiğimiz gibi, erken ölçüm sistemlerinin çoğu 10 temeline dayanmıyordu. Sistemin taban 10 ile kolaylığı, aynı nedenin aynı sebebin, hızlı ve rahatça yapmanızı sağlayan normal numaralandırma sistemine sahip olması gerçeğinde yatıyordu. Büyük ve tam tersi olan küçük birimlerden transfer etmek için basit ve tanıdık kurallar. Birçok bilim insanı, sayı sisteminin kurucu olarak on seçiminin keyfi olduğuna ve sadece on parmağımız olduğumuzu ve farklı sayıda parmağımız varsa, kesinlikle başka bir sayı sistemi kullanacağımıza inanıyor.

Metrik sistemi

Metrik sistemin geliştirilmesinin şafağında, insan prototipleri tarafından üretilen prototipler önceki sistemlerde olduğu gibi önceki sistemlerde olduğu gibi kullanılmıştır. Metrik sistem, gerçek standartlara dayanan bir sistemden ve doğal fenomenlere ve temel fiziksel sabitlere dayanan bir sistemin doğruluğuna bağlı olarak evrimdir. Örneğin, ikinci kez birim ilk önce Tropikal 1900'ün bir parçası olarak belirlendi. Bu tanımın dezavantajı, sonraki yıllarda bu sabitin deneysel doğrulamasının imkansızlığıydı. Bu nedenle, saniye, 0 K'lık mesafe ünitesinde bir kez olan, sezyum-133 radyoaktif atomunun ana halinin iki ultra ince seviyesi arasındaki geçişe karşılık gelen belirli sayıda radyasyon periyodu olarak aşınmıştır. , Crypton-86'nın radyasyon spektrumunun dalga boyu çizgisi ile ilişkiliydi, ancak daha sonra metre daha sonra, 1/299 792 458 saniyeye eşit, vakumla ışıklar ışığı yanan bir mesafe olarak geçersiz kılındı.

Metrik sistem temelinde, uluslararası bir birim (c) sistemi oluşturuldu. Geleneksel olarak metrik sistemin kütle, uzunluk ve zaman birimleri içerdiği, ancak sistemin sisteminde temel birimlerin sayısının yedi olarak genişletildiği belirtilmelidir. Onları aşağıda tartışacağız.

Uluslararası Birim Sistemi (SI)

Uluslararası birim sistemi (C), ana değerleri (kütle, zaman, uzunluk, ışık kuvvetleri, madde miktarı, elektrik akımı, termodinamik sıcaklık) ölçmek için yedi temel birim vardır. o kilogram (kg) kütle ölçümü için, ikinci (c) zaman ölçmek için metre (m) Mesafeyi ölçmek için, kandela (CD) Işığın gücünü ölçmek için, köstebek (azaltma köstebeği) madde miktarını ölçmek için, amper (A) elektrik akımının gücünü ölçmek ve kelvin (K) sıcaklığı ölçmek için.

Şu anda, sadece bir kilogram hala bir kişi tarafından yapılan bir referansa sahipken, kalan birimler evrensel fiziksel sabitlere veya doğal fenomenlere dayanır. Uygundur, çünkü ölçüm birimlerinin dayandığı fiziksel sabitler veya doğal fenomenler, herhangi bir zamanda kontrol edilmesi kolaydır; Ek olarak, standartlara zarar veya zarar tehlikesi yoktur. Farklı noktaları gezegendeki kullanılabilirliklerini sağlamak için standartların kopyaları oluşturmanıza gerek yoktur. Bu, fiziksel nesnelerin kopyalarının doğruluğu ile ilgili hatalardan kurtulmanızı ve böylece daha fazla doğruluk sağlar.

Ondalık konsollar

SI sisteminin temel birimlerinden belirli bir tamsayı olan birden fazla ve dolap birimlerinin oluşumu için, onun derecesine bağlı olarak, temel birimin adına bağlı konsollar kullanılır. Aşağıda, şu anda kullanılan tüm konsolların ve belirledikleri ondalık çarpanların bir listesi var:

KonsolSembolSayısal değer; Burada taahhüt buraya ayrılmıştır ve ondalık ayırıcı nokta.Üstel Kayıt
yottaJ.1 000 000 000 000 000 000 000 000 10 24
zettaZ.1 000 000 000 000 000 000 000 10 21
eskiE.1 000 000 000 000 000 000 10 18
petaP1 000 000 000 000 000 10 15
teraT.1 000 000 000 000 10 12
gigaG.1 000 000 000 10 9
megaM.1 000 000 10 6
kiloiçin1 000 10 3
hektog.100 10 2
yuvaevet10 10 1
konsol olmadan 1 10 0
decid.0,1 10 -1
santidan0,01 10 -2
milim.0,001 10 -3
mikromk0,000001 10 -6
naneln.0,000000001 10 -9
picop0,000000000001 10 -12
femtof.0,000000000000001 10 -15
attofakat0,000000000000000001 10 -18
zeptoz.0,000000000000000000001 10 -21
yoctove0,000000000000000000000001 10 -24

Örneğin, 5 gigameter 5.000.000.000 metreye eşittir, iken 3 mikroklad 0,000003 KANDELA'ya eşittir. Kilogram biriminde bir konsolun varlığına rağmen, bir SI'nin temel bir birimi olduğuna dikkat etmek ilginçtir. Bu nedenle, yukarıdaki konsollar, temel bir birimmiş gibi Gram ile uygulanır.

Bu makaleyi yazarken, SI sistemini kabul etmeyen sadece üç ülke vardı: ABD, Liberya ve Myanmar. Kanada'da ve İngiltere'de, geleneksel birimler, bu ülkelerdeki SI sisteminin birimlerin resmi sistemi olmasına rağmen hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Mağazaya gitmek ve bir kilo mal için fiyat etiketlerini görmek yeterlidir (bu yüzden daha ucuz olur!) Veya metre ve kilogram cinsinden ölçülen yapı malzemeleri satın almaya çalışın. Çalışmayacak! Her şeyin Gram, Kilogram ve Litre'de imzalandığı, ancak tamsayısında olmadığı ve Liralık, Oz, Pint ve Quart'a çevrilmiş malların ambalajından bahsetmiyorum. Buzdolaplarında süt için bir yer ayrıca yayla veya galonda ve litre süt ambalajında \u200b\u200bdeğil.

Ölçü birimlerini bir dilden diğerine çevirmenin zorunu buluyor musunuz? Meslektaşları size yardımcı olmaya hazır. Tcterms'de bir soru yayınla Ve birkaç dakika içinde bir cevap alacaksınız.

Converter birimlerin çevirisi için hesaplamalar " Dönüştürücü Ondalık Konsollar»UnitConversion.org işlevleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Uzunluk Dönüştürücü Uzunluğu Dönüştürücü Kütle Dönüştürücü Hacim Özgeçmiş Ürünleri ve Gıda Dönüştürücü Kare Dönüştürücü Hacim ve Birimler Mutfak Tariflerinde Ölçümü Sıcaklık Dönüştürücü Dönüştürücü Basıncı, Mekanik Gerilim, Modülü Jung Dönüştürücü Enerji ve Operasyon Dönüştürücü Güç Dönüştürücü Güç Dönüştürücü Zaman Dönüştürücü Doğrusal Hız Düz Açılı Dönüştürücü Doğrusal Hız Düz Açılı Dönüştürücü Verimlilik ve Yakıt Mühendisliği Dönüştürücü Numaraları Farklı Sistemlerde Sistemler Dönüştürücü Birimleri Ölçüm Miktarı Para Birimi Boyutlar Bayan Giyim Boyutları Erkek Giyim ve Ayakkabı Köşe Hız Dönüştürücü ve Rotasyon Dönüştürücü Hız Dönüştürücü Köşe Hızlandırma Dönüştürücü Yoğunluk Dönüştürücü Belirli Özellikler Dönüştürücü Moment Inertia Moment Moment Dönüştürücü Döner Dönüştürücü Dönüştürücü Spesifik ısı yanması (ağırlıkça) Enerji yoğunluğu dönüştürücüsü ve spesifik ısı yanması (hacimce) Sıcaklık Dönüştürücü Dönüştürücü Katsayısı Isı genleşme dönüştürücü termal direnç dönüştürücü spesifik termal iletkenlik dönüştürücü spesifik ısı dönüştürücü enerji maruz kalma ve termal radyasyon güç dönüştürücü ısı akı Viskozite Dönüştürücü Yüzey Germe Dönüştürücü Parry Geçirgenlik Dönüştürücü Parry Geçirgenlik Dönüştürücü ve Çifti Transfer Hız Dönüştürücü Mikrofon Hassasiyet Dönüştürücü Ses Basınç Seviyesi Dönüştürücü (SPL) Ses Basınç Dönüştürücü Işık Dönüştürücü Işık Dönüştürücü Çözünürlük Dönüştürücü Grafik Frekans Dönüştürücü ve Dalga Boyu Diyoptri X ve Odak Uzaklığı Optik Güç Diyoptrihir ve Yakınlaştırma Lensleri (×) Elektrik Şarj Dönüştürücü Doğrusal Yoğunluk Şarj Dönüştürücü Yüzey Yoğunluğu Şarj Toplu Yoğunluk Şarj Güç Dönüştürücü Elektrik Akım Dönüştürücü Akım Yüzey Yoğunluğu Dönüştürücü Elektrik Alan Dönüştürücü Elektrostatik Potansiyel ve Gerilim Dönüştürücü Elektrik Direnci Spesifik Elektrik Direnç Dönüştürücü Elektriksel İletim Dönüştürücü Elektrik İletkenlik Dönüştürücü Elektrik Kapasitesi Endüktans Dönüştürücü Dönüştürücü Amerikan Kablolama DBM (DBM veya DBMW), DBV (DBV), Watt, vb. Birimler Magnetotorware Dönüştürücü Manyetik Alan Dönüştürücü Manyetik Akış Dönüştürücü Manyetik Akış Dönüştürücü Manyetik Indüksiyon Radyasyonu. Güç dönüştürücü iyonlaştırıcı radyasyon radyoaktivitesi dozunu emer. Radyoaktif çürüme dönüştürücü radyasyonu. Dönüştürücü maruz kalma doz radyasyonu. Dönüştürücü Emilen Doz Dönüştürücü Ondalık Konsollar Veri Şanzıman Dönüştürücü Üniteleri Tipografi ve Görüntü İşleme Dönüştürücü Kimyasal elementlerin Molar kütle periyodik sisteminin kereste hacminin ölçümleri D. I. Mendeleev

1 mikro [mk] \u003d 1000 nano [n]

Kaynak değeri

Dönüştürülmüş değer

yOTT ZETTA EX PETA TERA GIG MEGA Kilo Hekto Güverte Dezi Santi Milli Mikro Nano Pico Femto Att ... Zepto Yoco

Metrik Sistem ve Uluslararası Birimler Sistemi (SI)

Giriş

Bu yazıda metrik sistem ve tarihi hakkında konuşacağız. Nasıl ve neden başladığını ve bugün sahip olduğumuz şeye nasıl başladıklarını göreceğiz. Ayrıca, bir metrik ölçüm sistemi temelinde geliştirilen SI sistemini de dikkate alacağız.

Dünyanın tam tehlikelerinde yaşayan atalarımız için, doğal habitatteki çeşitli değerleri ölçme yeteneği, doğa fenomeninin özündeki anlaşılmasına, çevrenin bilgisi ve en azından bir şekilde etkilenme ihtimalinin anlaşılmasına izin verilmesine izin verme yeteneği onların çevrildikleri gerçeği. Bu nedenle insanlar çeşitli ölçüm sistemlerini icat etmeye ve geliştirmeye çalıştı. İnsani gelişmenin şafağında, bir ölçüm sistemine sahip olmak için daha az önemli değildi. Muhafaza, farklı boyutlarda dikiş kıyafetleri, yemek pişirme ve elbette, ticaret ve değişim ölçüm olmadan yapamayarak çeşitli ölçümler yapmak gerekiyordu! Birçoğu, uluslararası sistem sisteminin yaratılmasının ve kabul edilmesinin, yalnızca bilim ve teknolojinin değil, aynı zamanda genel olarak insanlığın gelişmesine de en ciddi başarı olduğuna inanmaktadır.

Erken Ölçüm Sistemleri

Önceden ölçüm ve cerrahi sistem sistemlerinde, geleneksel nesneler ölçmek ve karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin, ondalık sistemin, ellerinizde ve bacaklarınızda on parmak olduğumuzdan dolayı göründüğüne inanılmaktadır. Ellerimiz her zaman bizimle - bu nedenle, eski zamanlardan beri, insanlar için kullanılan insanlar (ve şimdi kullanırlar). Yine de, sistemi her zaman taban 10 ile birlikte kullanmadık ve metrik sistem nispeten yeni bir buluş. Her bölgede, her bölgede birimler ortaya çıktı ve bu sistemler çok yaygın olmasına rağmen, sistemlerin çoğu hala çok farklıdır, bu nedenle ölçüm birimlerinin bir sistemden diğerine çevirisinin her zaman bir problem olmamasıdır. Bu sorun, farklı halklar arasındaki ticaret gelişimi olarak giderek daha ciddi hale geldi.

İlk önlem ve ağırlık ölçütlerinin doğruluğu doğrudan bu sistemleri geliştiren insanları çevreleyen eşyaların boyutuna bağlıdır. "Ölçüm cihazlarının" doğru boyutları olmadığı için, ölçümlerin yanlış olduğu açıktır. Örneğin, uzunluk ölçüsü olarak, vücudun bir kısmı genellikle kullanıldı; Ağırlık ve hacim, tohumların ve diğer küçük nesnelerin hacmi ve kütlesi kullanılarak ölçüldü, bunların boyutları az ya da çok aynı. Aşağıda böyle birimleri düşüneceğiz.

Uzunluk ölçütleri

Eski Mısır'da, uzunluk ilk önce sadece ölçüldü dirseklerVe sonra kraliyet dirsekleri. Dirsek uzunluğu, gerilmiş orta parmağın sonuna doğru bükülen dirsekden bir segment olarak tanımlandı. Böylece, kraliyet dirsek, hüküm süren firavunun dirseği olarak tanımlandı. Herkesin uzunluklarını yapabilmesi için, genel halka açık olan örnek bir dirsek oluşturuldu. Bu, tabii ki, yeni hüküm süren özelliği tahtı işgal ettiğinde değişen keyfi bir birimdi. Antik Babylon'da, benzer bir sistem kullanıldı, ancak küçük farklılıklarla.

Dirsek daha küçük birimlere ayrıldı: avuç içi, el, metern (ayak) ve tebrik (parmak), avuç içi genişliği ile temsil edilen, eller (parmağınızla), ayaklar ve parmak. Aynı zamanda, avuç içinde (4), el (5) ve dirsek (Mısır'da 28 ve Babylon'da 28) kaç parmak üzerinde anlaşmaya karar verdi. Her seferinde her zaman daha uygun ve daha doğru.

Kütle ve Ağırlık Önlemleri

Ağırlık önlemleri de çeşitli eşyaların parametrelerine dayandırıldı. Tohumlar, taneler, fasulye ve ağırlık olarak gerçekleştirilen benzeri nesneler. Hala kullanılan bir kütle biriminin klasik bir örneği karat. Şimdi karatlar, değerli taşların ve incilerin kütlesini ölçer ve bir kere bir kez korna ağacının tohumunun ağırlığını belirledi, aksi takdirde COBR olarak adlandırılır. Ağaç Akdeniz'de yetiştirilir ve tohumları kütlenin tutarlılığı ile ayırt edilir, bu yüzden rahatlıkla ağırlık ve kütle olarak kullanılırlar. Farklı yerlerde, küçük ağırlık birimleri olarak çeşitli tohumlar kullanıldı ve daha fazla birim genellikle çok daha küçük birimdi. Arkeologlar genellikle benzer büyük ağırlıkları bulur, genellikle taştan yapılmıştır. 60, 100 ve başka bir sayıda küçük birimden oluşuyorlardı. Küçük birimler açısından tek bir standarttan bu yana ve ağırlıkları sayesinde, satıcılar ve alıcıların farklı yerlerde yaşadıklarında çatışmalara neden oldu.

Hacmi ölçer

Başlangıçta, hacim de küçük ürünler kullanılarak ölçüldü. Örneğin, pot veya sürahi hacmi, standart hacme benzeri tohumlara göre küçük nesnelerin tepesine doldurulmasıyla belirlendi. Bununla birlikte, standardizasyonun yokluğu, kütleyi ölçerken hacmi ölçerken aynı sorunlara yol açar.

Çeşitli önlemlerin evrimi

Eski Yunan önlemleri sistemi eski Mısır ve Babil'de kuruldu ve Romalılar, eski Yunanlılara göre kendi sistemlerini yarattı. Sonra yangın ve kılıçla ve elbette, ticaretin bir sonucu olarak, bu sistemler Avrupa genelinde uygulanır. Burada sadece en yaygın sistemler hakkında konuştuğumuza dikkat edilmelidir. Ancak, diğer birçok önlem ve ölçek sistemleri vardı, çünkü değişim ve ticaret kesinlikle herkese ihtiyaç duyuldu. Bu bölgede bir yazı yoksa veya borsaların sonuçlarını kaydetmek alışılmadık değildi, o zaman bu kişilerin hacim ve ağırlık nasıl ölçüldüğünü tahmin edebiliriz.

Önlem ve ağırlık sistemlerinin birçok bölgesel değişimi vardır. Bu, bağımsız gelişme ve diğer sistemlerin ticaret ve fetih sonucu onlar üzerindeki etkilerinden kaynaklanmaktadır. Çeşitli sistemler sadece farklı ülkelerde değil, genellikle bir ülkede, her bir ticaret kentinde kendileri içindeydi, çünkü yerel yöneticiler güçlerini güçlerini korumak istemedikleri için. Seyahat, ticaret, sanayi ve bilim geliştikçe, birçok ülke, en azından ülkelerinin bölgelerinde önlem ve ölçek ölçütlerini birleştirmeye çalıştı.

Zaten XIII yüzyılda ve belki daha önce, bilim adamları ve filozoflar, birleşik bir ölçüm sisteminin oluşturulmasını tartıştılar. Bununla birlikte, yalnızca Fransız Devrimi'nde ve daha sonra Dünya Fransa'nın çeşitli bölgelerinin ve daha sonra önlemleri ve ölçeklerinin bulunduğu diğer Avrupa ülkelerinin daha sonra sömürgeleştirilmesi, dünyanın çoğu ülkesinde kabul edilmiş yeni bir sistem geliştirilmiştir. Bu yeni sistem ondalık metrik sistem. 10, yani herhangi bir fiziksel değer için, içinde bir ana değer vardı ve diğer tüm birimler ondalık konsollarla standart bir şekilde oluşturulabilir. Her bir kesirli veya çoklu ünite on daha küçük birime ayrılabilir ve bu daha küçük birimler, sırayla 10 bile daha küçük birimlere ve benzeri bir şekilde ayrılabilir.

Bildiğimiz gibi, erken ölçüm sistemlerinin çoğu 10 temeline dayanmıyordu. Sistemin taban 10 ile kolaylığı, aynı nedenin aynı sebebin, hızlı ve rahatça yapmanızı sağlayan normal numaralandırma sistemine sahip olması gerçeğinde yatıyordu. Büyük ve tam tersi olan küçük birimlerden transfer etmek için basit ve tanıdık kurallar. Birçok bilim insanı, sayı sisteminin kurucu olarak on seçiminin keyfi olduğuna ve sadece on parmağımız olduğumuzu ve farklı sayıda parmağımız varsa, kesinlikle başka bir sayı sistemi kullanacağımıza inanıyor.

Metrik sistemi

Metrik sistemin geliştirilmesinin şafağında, insan prototipleri tarafından üretilen prototipler önceki sistemlerde olduğu gibi önceki sistemlerde olduğu gibi kullanılmıştır. Metrik sistem, gerçek standartlara dayanan bir sistemden ve doğal fenomenlere ve temel fiziksel sabitlere dayanan bir sistemin doğruluğuna bağlı olarak evrimdir. Örneğin, ikinci kez birim ilk önce Tropikal 1900'ün bir parçası olarak belirlendi. Bu tanımın dezavantajı, sonraki yıllarda bu sabitin deneysel doğrulamasının imkansızlığıydı. Bu nedenle, saniye, 0 K'lık mesafe ünitesinde bir kez olan, sezyum-133 radyoaktif atomunun ana halinin iki ultra ince seviyesi arasındaki geçişe karşılık gelen belirli sayıda radyasyon periyodu olarak aşınmıştır. , Crypton-86'nın radyasyon spektrumunun dalga boyu çizgisi ile ilişkiliydi, ancak daha sonra metre daha sonra, 1/299 792 458 saniyeye eşit, vakumla ışıklar ışığı yanan bir mesafe olarak geçersiz kılındı.

Metrik sistem temelinde, uluslararası bir birim (c) sistemi oluşturuldu. Geleneksel olarak metrik sistemin kütle, uzunluk ve zaman birimleri içerdiği, ancak sistemin sisteminde temel birimlerin sayısının yedi olarak genişletildiği belirtilmelidir. Onları aşağıda tartışacağız.

Uluslararası Birim Sistemi (SI)

Uluslararası birim sistemi (C), ana değerleri (kütle, zaman, uzunluk, ışık kuvvetleri, madde miktarı, elektrik akımı, termodinamik sıcaklık) ölçmek için yedi temel birim vardır. o kilogram (kg) kütle ölçümü için, ikinci (c) zaman ölçmek için metre (m) Mesafeyi ölçmek için, kandela (CD) Işığın gücünü ölçmek için, köstebek (azaltma köstebeği) madde miktarını ölçmek için, amper (A) elektrik akımının gücünü ölçmek ve kelvin (K) sıcaklığı ölçmek için.

Şu anda, sadece bir kilogram hala bir kişi tarafından yapılan bir referansa sahipken, kalan birimler evrensel fiziksel sabitlere veya doğal fenomenlere dayanır. Uygundur, çünkü ölçüm birimlerinin dayandığı fiziksel sabitler veya doğal fenomenler, herhangi bir zamanda kontrol edilmesi kolaydır; Ek olarak, standartlara zarar veya zarar tehlikesi yoktur. Farklı noktaları gezegendeki kullanılabilirliklerini sağlamak için standartların kopyaları oluşturmanıza gerek yoktur. Bu, fiziksel nesnelerin kopyalarının doğruluğu ile ilgili hatalardan kurtulmanızı ve böylece daha fazla doğruluk sağlar.

Ondalık konsollar

SI sisteminin temel birimlerinden belirli bir tamsayı olan birden fazla ve dolap birimlerinin oluşumu için, onun derecesine bağlı olarak, temel birimin adına bağlı konsollar kullanılır. Aşağıda, şu anda kullanılan tüm konsolların ve belirledikleri ondalık çarpanların bir listesi var:

KonsolSembolSayısal değer; Burada taahhüt buraya ayrılmıştır ve ondalık ayırıcı nokta.Üstel Kayıt
yottaJ.1 000 000 000 000 000 000 000 000 10 24
zettaZ.1 000 000 000 000 000 000 000 10 21
eskiE.1 000 000 000 000 000 000 10 18
petaP1 000 000 000 000 000 10 15
teraT.1 000 000 000 000 10 12
gigaG.1 000 000 000 10 9
megaM.1 000 000 10 6
kiloiçin1 000 10 3
hektog.100 10 2
yuvaevet10 10 1
konsol olmadan 1 10 0
decid.0,1 10 -1
santidan0,01 10 -2
milim.0,001 10 -3
mikromk0,000001 10 -6
naneln.0,000000001 10 -9
picop0,000000000001 10 -12
femtof.0,000000000000001 10 -15
attofakat0,000000000000000001 10 -18
zeptoz.0,000000000000000000001 10 -21
yoctove0,000000000000000000000001 10 -24

Örneğin, 5 gigameter 5.000.000.000 metreye eşittir, iken 3 mikroklad 0,000003 KANDELA'ya eşittir. Kilogram biriminde bir konsolun varlığına rağmen, bir SI'nin temel bir birimi olduğuna dikkat etmek ilginçtir. Bu nedenle, yukarıdaki konsollar, temel bir birimmiş gibi Gram ile uygulanır.

Bu makaleyi yazarken, SI sistemini kabul etmeyen sadece üç ülke vardı: ABD, Liberya ve Myanmar. Kanada'da ve İngiltere'de, geleneksel birimler, bu ülkelerdeki SI sisteminin birimlerin resmi sistemi olmasına rağmen hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Mağazaya gitmek ve bir kilo mal için fiyat etiketlerini görmek yeterlidir (bu yüzden daha ucuz olur!) Veya metre ve kilogram cinsinden ölçülen yapı malzemeleri satın almaya çalışın. Çalışmayacak! Her şeyin Gram, Kilogram ve Litre'de imzalandığı, ancak tamsayısında olmadığı ve Liralık, Oz, Pint ve Quart'a çevrilmiş malların ambalajından bahsetmiyorum. Buzdolaplarında süt için bir yer ayrıca yayla veya galonda ve litre süt ambalajında \u200b\u200bdeğil.

Ölçü birimlerini bir dilden diğerine çevirmenin zorunu buluyor musunuz? Meslektaşları size yardımcı olmaya hazır. Tcterms'de bir soru yayınla Ve birkaç dakika içinde bir cevap alacaksınız.

Converter birimlerin çevirisi için hesaplamalar " Dönüştürücü Ondalık Konsollar»UnitConversion.org işlevleri kullanılarak gerçekleştirilir.

Konuya devam ediyor:
Akıllı telefon

Minitool Güç Veri Kurtarma Serbest Sürümü, verileri kurtarmak için tasarlanmış kullanımı kolay bir programdır. Minitool Güç Veri Kurtarma ile çalışmak için ...