А в чем измеряется в физике: Таблица единиц измерения в физике

Физические величины и единицы их измерения / Блог / Справочник :: Бингоскул

добавить в закладки удалить из закладок

Понятие физической величины

Физическая величина – это это такая физическая величина, которой по соглашению присвоено числовое значение, равное единице.

В таблицах приведены основные и производные физические величины и их единицы, принятые в Международной системе единиц (СИ).

Основные величины

ВеличинаСимволЕдиница СИОписание
Длинаlметр (м)Протяжённость объекта в одном измерении.
Весmкилограмм (кг)Величина, определяющая инерционные и гравитационные свойства тел.
Времяtсекунда (с)Продолжительность события.
Сила электрического токаIампер (А)Протекающий в единицу времени заряд.

Термодинамическая

температура

Tкельвин (К)Средняя кинетическая энергия частиц объекта.
Сила света

Iv

кандела (кд)Количество световой энергии, излучаемой в заданном направлении в единицу времени.
Количество веществаνмоль (моль)Количество частиц, отнесенное к количеству атомов в 0,012 кг12C

Производные величины

ВеличинаСимволЕдиница СИОписание
ПлощадьSм2Протяженность объекта в двух измерениях.
ОбъёмVм3Протяжённость объекта в трёх измерениях.
Скоростьvм/сБыстрота изменения координат тела.
Ускорениеaм/с²Быстрота изменения скорости объекта.
Импульсpкг·м/сПроизведение массы и скорости тела.
Сила

F

кг·м/с2 (ньютон, Н)Действующая на объект внешняя причина ускорения.
Механическая работаAкг·м22 (джоуль, Дж)Скалярное произведение силы и перемещения.
ЭнергияEкг·м22 (джоуль, Дж)Способность тела или системы совершать работу.
МощностьPкг·м23 (ватт, Вт)Скорость изменения энергии.
Давлениеpкг/(м·с2) (паскаль, Па)Сила, приходящаяся на единицу площади.
Плотностьρкг/м3Масса на единицу объёма.
Поверхностная плотностьρAкг/м2Масса на единицу площади.
Линейная плотностьρlкг/мМасса на единицу длины.
Количество теплотыQкг·м22 (джоуль, Дж)Энергия, передаваемая от одного тела к другому немеханическим путём
Электрический зарядqА·с (кулон, Кл) 
НапряжениеUм2·кг/(с3·А) (вольт, В)Изменение потенциальной энергии, приходящееся на единицу заряда.
Электрическое сопротивлениеRм2·кг/(с3·А2) (ом, Ом)сопротивление объекта прохождению электрического тока
Магнитный потокΦкг/(с2·А) (вебер, Вб)Величина, учитывающая интенсивность магнитного поля и занимаемую им область.
Частотаνс−1 (герц, Гц)Число повторений события за единицу времени.
Уголαрадиан (рад)Величина изменения направления.
Угловая скоростьωс−1 (радиан в секунду)Скорость изменения угла.
Угловое ускорениеεс−2 (радиан на секунду в квадрате)Быстрота изменения угловой скорости
Момент инерцииIкг·м2Мера инертности объекта при вращении.
Момент импульсаLкг·м2/cМера вращения объекта.
Момент силыMкг·м22Произведение силы на длину перпендикуляра, опущенного из точки на линию действия силы.
Телесный уголΩстерадиан (ср) 

Смотри также:

  • Справочные материалы по физике
  • Закон Ома
  • Первый закон Ньютона
  • Второй закон Ньютона
  • Третий закон Ньютона
  • Формулы кинематики
  • Формулы МКТ

Поделитесь в социальных сетях:

3 октября 2018, 15:50

Could not load xLike class!



Список физических величин | это.

.. Что такое Список физических величин?

Размерности физических величин зависят от выбранной системы единиц либо от выбранной системы физических величин. В приведенной таблице показаны размерности физических величин, принятые в СИ.

Основные величиныСимволОписаниеЕдиница измерения в СИПримечания
ДлинаlПротяжённость объекта в одном измерении.метр (м)
МассаmВеличина, определяющая инерционные и гравитационные свойства тел.килограмм (кг)Экстенсивная величина
ВремяtПродолжительность события.секунда (с)
Сила токаIПротекающий в единицу времени заряд.ампер (А)
ТемператураTСредняя кинетическая энергия частиц объекта.
кельвин (К)Интенсивная величина
Количество веществаνКоличество частиц, отнесенное к количеству атомов в 0,012 кг 12C.моль (моль)Экстенсивная величина
Сила светаJКоличество световой энергии, излучаемой в заданном направлении в единицу времени.кандела (кд)Световая, экстенсивная величина
Производные величиныСимволОписаниеЕдиница СИПримечания
ПлощадьSПротяженность объекта в двух измерениях.м2
ОбъёмVПротяжённость объекта в трёх измерениях.м3экстенсивная величина
СкоростьvБыстрота изменения координат тела.м/свектор
УскорениеaБыстрота изменения скорости объекта.м/с²вектор
Импульсp
Произведение массы и скорости тела.
кг·м/сэкстенсивная, сохраняющаяся величина
СилаFДействующая на объект внешняя причина ускорения.кг·м/с2 (ньютон, Н)вектор
Механическая работаAСкалярное произведение силы и перемещения.кг·м22 (джоуль, Дж)скаляр
ЭнергияEСпособность тела или системы совершать работу.кг·м22 (джоуль, Дж)экстенсивная, сохраняющаяся величина, скаляр
МощностьP
Скорость изменения энергии.
кг·м23 (ватт, Вт)
ДавлениеpСила, приходящаяся на единицу площади.кг/(м·с2) (паскаль, Па)интенсивная величина
ПлотностьρМасса на единицу объёма.кг/м3интенсивная величина
Поверхностная плотностьρAМасса на единицу площади.кг/м2
Линейная плотностьρl
Масса на единицу длины.кг/м
Количество теплотыQЭнергия, передаваемая от одного тела к другому немеханическим путёмкг·м22 (джоуль, Дж)скаляр
Электрический зарядqА·с (кулон, Кл)экстенсивная, сохраняющаяся величина
НапряжениеUИзменение потенциальной энергии, приходящееся на единицу заряда.м2·кг/(с3·А) (вольт, В)скаляр
Электрическое сопротивлениеRсопротивление объекта прохождению электрического токам2·кг/(с
3
·А2) (ом, Ом)
скаляр
Магнитный потокΦВеличина, учитывающая интенсивность магнитного поля и занимаемую им область.кг/(с2·А) (вебер, Вб)
ЧастотаνЧисло повторений события за единицу времени.с−1 (герц, Гц)
УголαВеличина изменения направления.радиан (рад)
Угловая скоростьωСкорость изменения угла.с−1 (радиан в секунду)
Угловое ускорениеεБыстрота изменения угловой скоростис−2 (радиан на секунду в квадрате)
Момент инерцииIМера инертности объекта при вращении.кг·м2тензорная величина
Момент импульсаLМера вращения объекта.кг·м2/cсохраняющаяся величина
Момент силыMПроизведение силы на длину перпендикуляра, опущенного из точки на линию действия силы.кг·м
2
2
вектор
Телесный уголΩстерадиан (ср)

Измерение и единицы измерения в физике

В этой статье мы узнаем о различных единицах измерения, доступных для измерения физической величины.

Начнем с определения измерения в физике.


Что такое измерение?

Измерение – это процесс вычисления количества неизвестной физической величины с использованием стандартной известной величины. Например, если мы хотим измерить длину книги, мы используем весы.

Здесь

  • длина книги неизвестная физическая величина
  • шкала – известное стандартное количество

Использование стандартного количества для измерения имеет решающее значение в наши дни, потому что раньше люди использовали свои части тела, такие как руки и ладони, для выполнения измерений. Однако части тела каждого человека различны, что приводит к неправильным результатам во время измерения.

Шкала является стандартной мерой для измерения длины

Результатом измерения физических величин является числовое значение и эталон измерения. Например, предположим, что мы измеряем длину книги как 22 см. Здесь

  • 22 — числовое значение, называемое величиной
  • .
  • см — эталон, известный как единица измерения.

Единица измерения в физике

Как упоминалось ранее, единицы измерения служат эталоном для определения измерения физической величины.

Они придают особое значение величине вещества. Например, если мы скажем, что объем книги равен 32, у нас не будет реального смысла в этом. Это потому, что объем может быть 32 мм 3 или 32 см 3 или 32 м 3 .

Однако, если мы используем такие единицы, как см 3 , мы получаем фактическое значение объема книги 32 см 3 .


Различные типы единиц измерения

В физике мы можем разделить единицы измерения на 3 основных типа:

1.

Основные единицы

Это единицы, используемые для измерения основных величин. Например, килограмм для массы, метр для длины, секунда для времени и т. д.

Основные единицы могут выражаться без помощи каких-либо других единиц. Например, Килограмм (кг) является основной единицей, поскольку она выражается независимо и не может быть разбита на несколько единиц.

2. Производные единицы

Это единицы измерения производных величин. Например, ньютон для силы, джоуль для энергии, ватт для мощности и т. д.

Производные единицы не могут быть выражены при отсутствии основных единиц. Например, Ньютон (Н) является производной единицей, поскольку ее нельзя выразить в отсутствие основной единицы ( метр ), и мы можем разбить ее на несколько единиц (Ньютон равен кг м/с 2 ).

3. Дополнительные единицы

Это единицы, объединенные с основными единицами для образования производных единиц. Например, радиан (единица плоского угла) и стерадиан (единица телесного угла).


Системы единиц измерения

В мире существует 4 системы стандартных единиц, используемых для измерения физической величины:

1. Система СГС

В этой системе мы используем сантиметры, граммы и секунды для измерения длина, масса и время соответственно. Отсюда и название CGS (сантиметр, грамм, секунда).

111111113.

2. Система единиц FPS

В этой системе мы измеряем длину в футах, массу в фунтах и ​​время в секундах. Отсюда и название FPS (Foot, Pound, Second).

Физическая величина СГС Единица измерения
Длина Санат (CM)
Масса Грамм (г)
Время Второе (седл)
Физическое количествоСистема FPS
Длина Foot (FT)
MASS Фунт (LB)
Время ВОМНАЯ ДЕЛИЯ
. Система FPS

3. Система MKS

В этой системе мы измеряем длину, массу и время физических величин в метрах, килограммах и секундах соответственно. Отсюда и название МКС (Масса, Килограмм, Секунда).

Physical Quantity MKS System
Length meter (m)
Mass kilogram (kg)
Time second (s)
Units of Length, Масса и время в системе MKS

4.

Единица измерения СИ

До 1960 года существовало несоответствие в единицах измерения, поскольку в разных странах использовались разные единицы измерения. В США для измерения массы обычно используются фунты. Но в Индии используется килограмм.

Чтобы устранить эти различия, в 1960 году была введена Внутренняя система единиц (известная как единицы СИ). Она стандартизирует единицы измерения во всем мире.

Система единиц СИ обеспечивает стандартную единицу для 7 основных величин и 2 дополнительных величин.

Fundamental Quantities SI Unit Symbol
Length Meter m
Mass Kilogram kg
Time Second s
Current Ampere A
Amount of Substance Mole mol
Temperature Kelvin K
Сила света Кандела Cd
СИ Единицы основных величин

Единицы дополнительных величин:

  • Плоский угол – радиан (рад)
  • Solid Angle – Стерадиан (старший)

Единицы измерения различных физических величин

Ниже вы можете найти справочную таблицу для единиц измерения различных физических величин, которые мы используем на регулярной основе:

Физические величины Единица измерения
Площадь м 2
Volume m 3
Density kg m -3
Velocity m s -1
Acceleration m s -2
Momentum кг M S -1
FIRCH NEWTON (N), KG M S -2
PASCAL (PA), KG M 444444444444444444444444444444444 гг. 0043 -2
Work Joule (J), kg m 2 s -2
Energy J, kg m 2 s -2
Power Watt (W), kg m 2 s -3
Angle Radian (rad)
Torque N m
Frequency Hz (s -1 )
Импульс N s
Gravitational Constant N m 2 kg -2
Surface Tension N m -1
Angular Momentum kg m 2 s -1
Момент инерции кг·м 2
Единицы измерения различных физических величин

Связанная статья: Размерное уравнение и формула


измерений: определение и типы | StudySmarter

Измерить — значит сравнить величину физического свойства объекта или системы с образцом или стандартом, который может сообщить нам его значение. Измерения в повседневной жизни включают:

  • Измерение ветра и метеорологических условий, позволяющих летать самолетам.
  • Измерение потребности региона в электроэнергии, обеспечивающее бесперебойную работу электросети.
  • Измерение спроса на продукты в супермаркете
  • Измерение волн и ветра, чтобы серферы и моряки могли безопасно выходить на улицу.
  • Измерение потребления энергии в вашем доме, чтобы энергетическая компания знала сумму, которую вам нужно заплатить.
  • Измерение температуры человека для проверки его здоровья.

Рисунок 1. Физическое свойство «длина» измеряется, а затем переводится в единицы с использованием стандарта.

Как измерения соотносятся с единицами измерения и физическими величинами?

Единиц сообщает нам значение физической величины, которую мы измеряем.

Действия по измерению объекта проводятся для изучения его свойств (или физической величины), а затем сравниваются с принятой нормой для получения значения (единицы измерения). См. пример ниже:

Вы хотите узнать вес посылки. Вес – это физическое количество посылки. Вам нужно сравнить это с единицей измерения, чтобы узнать ее значение. Единицы измерения различаются в зависимости от используемой системы единиц измерения.

Измерение с использованием различных систем единиц измерения

Существует несколько различных систем единиц измерения. Наиболее общепринятой системой единиц является Международная система единиц (СИ) . Другими системами единиц являются обычная система США и имперская система.

Измерения с использованием разных систем могут давать разные значения, поскольку они измеряют одни и те же физические величины, используя разные единицы измерения. Примером этого является определение температуры в имперской системе, в которой используется шкала Фаренгейта.

Температура замерзания воды составляет 273,15 Кельвина в системе СИ и 32 F в имперской системе.

Проведение измерений

Вообще говоря, существует два метода измерений: один основан на эталоне , а другой использует формальные единицы измерения.

Измерение по эталону

Принцип прост: вы берете объект и используете его в качестве эталона для измерения величины.

Повседневный пример — использование ложки для измерения сахара в кофе. Тем не менее, вы можете увидеть проблему с этим — ложки бывают разных размеров, и вы также можете добавить больше сахара в зависимости от того, насколько вы наполняете ложку.

Проведение измерений с использованием формальных единиц

Этот метод предполагает использование эталона, чтобы вы могли воспроизводить измерения каждый раз, когда они вам нужны.

Допустим, вам нужно 10 граммов сахара. Вам понадобятся весы, но теперь вы сможете каждый раз отмерять ровно 10 граммов сахара. Вы можете добавлять и удалять сахар, чтобы получить правильное измерение и воспроизвести его, когда захотите кофе.

Способность воспроизводить значения, используя инструмент в качестве эталона, — вот почему системы единиц важны при измерениях.

Проведение точных измерений

При проведении измерений важна точность. Чтобы достичь этого, вы должны следовать этим инструкциям:

  1. Установите ваши инструменты на ноль.
  2. Если у вас есть инструменты, которые используют метки для считывания результатов, всегда считывайте значение, глядя прямо на значения, а не сбоку. Если вы не будете осторожны при чтении значений, могут возникнуть ошибки параллакса . Рисунок 2. При использовании инструментов с метками убедитесь, что ваши глаза находятся прямо над меткой, чтобы избежать ошибок параллакса. Источник: Мануэль Р. Камачо, StudySmarter.
  3. При необходимости повторите измерения. Многие ошибки происходят из-за измерений, которые содержат незначительные ошибки. Вы можете уменьшить некоторые ошибки, измерив несколько раз, а затем усреднив результаты.

При измерении времени, необходимого маятнику для совершения полного колебания, если вы используете таймер, измеренное время будет зависеть от времени вашей реакции. В этом случае необходимо провести несколько измерений, чтобы можно было рассчитать более точное среднее значение.

Представление измерений в реальной жизни

Чтобы графически представить ваши измерения в реальной жизни, вы можете использовать график. Графики — это рисунки, в которых используются переменные «x» и «y», чтобы связать изменение одного значения с другим. Проще говоря, график — это графическое отношение двух или более переменных. Обычно x называют независимой переменной, а y — зависимой переменной.

См. пример графика ниже, показывающего, как движение маятника затухает с течением времени.

Рис. 3. Простой график, показывающий время, необходимое маятнику для раскачивания. Время сокращается с каждым измерением. Источник: Мануэль Р. Камачо, StudySmarter.

Переменная «x» представляет измерение. Первая точка — это первое измерение, где маятник приходит и уходит за 2 секунды. После первого измеренного значения x1 вы делаете второе измерение x2, затем x3, x4 и так далее.

Вторая точка – второе измерение x2. Маятник движется меньше, пока медленно не остановится.

Оставить комментарий

Меню