Раздел недели: Скоропись физического, математического, химического и, в целом, научного текста, математические обозначения. Математический, Физический алфавит, Научный алфавит. | ||||||||||||||
| Поиск на сайте DPVA Поставщики оборудования Полезные ссылки О проекте Обратная связь Ответы на вопросы. Оглавление Таблицы DPVA.ru – Инженерный Справочник | Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация/ / Алфавиты, номиналы, единицы / / Принятые обозначения физических величин (Время, вес…) Поделиться:
Введите свой запрос: | |||||||||||||
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста. | ||||||||||||||
| Коды баннеров проекта DPVA.ru Начинка: KJR Publisiers Консультации и техническая | Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator | |||||||||||||
какие основные в физике, определение, обозначения и формулы, характеристики
Физические величины — что под этим понимаетсяОпределение 1Физические величины — это понятие в физике описывает характеристики тел или процессов, которые могут быть измерены на опыте с использованием измерительных методов и приборов.
Физическая величина — это одно из свойств материальных объектов (физической системы, явления или процесса), общее в качественном отношении для многих физических объектов, но по количественной характеристике индивидуальное для каждого из них.
Значение физической величины выражается одним или несколькими числами, характеризующими необходимую физическую величину, у которой обязательно должна быть указана размерность.
Размер физической величины — это значения чисел, указанные в значении физической величины.
Описание основных физических величин в системе СИ, единицы их измерения, обозначения и формулыОсновными физическими величинами в Международной системе единиц (СИ) являются: длина, масса, время, сила электрического тока, термодинамическая температура, количество вещества, сила света.
Единицы измерения основных физических величин в системе СИ
Время в системе СИ измеряется в секундах (с).
Расчет величины секунды основан на фиксировании численного значения частоты сверхтонкого расщепления основного состояния атома цезия-133 при температуре 0 °К, равной в точности 9 192 631 770 Гц.
Солнечные сутки разбираются на 24 часа, каждый час разбирается на 60 минут, а каждая минута состоит из 60 секунд.
Единица длины по системе СИ — это метр (м). Величина метра определяется фиксацией численного значения скорости света в вакууме, равной 299 792 458 м/с.
Масса в системных единицах измеряется в килограммах (кг).
Единицей измерения термодинамической температуры является Кельвин (K). В 1967-2019 годах Кельвин определялся как 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды. Шкала Кельвина использует тот же шаг, что и шкала Цельсия. 0 °K — это температура абсолютного нуля, а не температура плавления льда. Согласно современному определению что такое Кельвин, 0 °C установлены таким образом, что температура тройной точки воды на фазовой диаграмме равна 0,01 °C.
В итоге шкалы Цельсия и Кельвина сдвинуты на 273,15 °.
| Основная физическая величина | Обозначение | Единица измерения в системе СИ |
| Длина | l | метр (м) |
| Масса | m | килограмм (кг) |
| Время | t | секунда (с) |
| Сила электрического тока | I | Ампер (А) |
| Термодинамическая температура | T | Кельвин (К) |
| Количество вещества | n | моль |
| Сила света | I_c | Кандела (кд) |
Табл.1. Основные физические величины, их обозначения и единицы измерения.
Производные единицы СИ, имеющие собственные наименованияОпределение 3Производные единицы СИ — это единицы измерения, которые исходят от семи основных единиц, определенных Международной системой единиц (СИ).
Такие единицы либо безразмерные, либо могут быть выражены с помощью различных математических операций из основных единиц СИ.
Пространство и время
Единиц измерения, входящих в систему СИ и имеющих собственные названия, которые относятся к пространству и времени — нет.
Периодические явления, колебания и волны, акустика
Частота — это число колебаний совершаемых за одну секунду. Единица измерения названа в честь физика Генриха Герца и обозначается Гц.
Тепловые явления
Температура по Цельсию. Абсолютный ноль по шкале Кельвинов (0 °K) соответствует -273,15 °C, поэтому для перевода температура из Кельвинов (T) в Цельсии (t), нужно совершить арифметическое действие t = T-273,15.
Энергия — это физическая величина, показывающая какую работу может совершить тело. Измеряется в джоулях (Дж).
Механика
Плоский угол — это часть плоскости, ограниченная двумя лучами, выходящими из одной точки. В системе СИ измеряется в радианах (рад).
Телесный угол — часть пространства, ограниченная некоторой конической поверхностью.
Измеряется в системе СИ в стерадианах (ср).
Молекулярная физика
Давление — это скалярная физическая величина равная отношению силы давления, приложенной к данной поверхности, к площади этой поверхности. Единицей измерения в системе СИ является паскаль (Па).
Активность катализатора — характеристика, показывающая насколько катализатор активен в процессе своей работы.
Электричество и магнетизм
Сила — физическая величина, которая характеризует действие на тело других тел, в результате чего у тела изменяется скорость или оно деформируется. Измеряется в ньютонах (Н).
Мощность — это физическая величина, равная отношению работы к промежутку времени, за который совершенна эта работа. В Международной системе (СИ) единицей измерения мощности является ватт (Вт).
Электрический заряд — это физическая величина, характеризующая свойство тел или частиц входить в электромагнитные взаимодействия и определяющая значение сил и энергий этих взаимодействий.
Единица измерения в системе СИ — это кулон (Кл).
Разность потенциалов (напряжение) между двумя точками равна отношению работы поля при перемещении положительного заряда из начальной точки в конечную к величине этого заряда. Измеряется в вольтах (В).
Сопротивление — физическая величина, характеризующая способность проводника препятствовать прохождению тока. Единица измерения — Ом. Источник электрической энергии является проводником и всегда имеет некоторое сопротивление, поэтому ток выделяет в нем тепло. Такое сопротивление называется внутренним. Если оно очень мало, то ток короткого замыкания будет большим, что может вывести источник тока из строя.
Емкость — это физическая величина, которая характеризует способность накапливать электрический заряд на одной из металлических обкладок конденсатора, равная отношению заряда к напряжению и измеряется в фарадах (Ф).
Конденсатор — это совокупность двух проводников, находящихся на малом расстоянии друг от друга и разделенных слоем диэлектрика. На значение емкости влияют геометрические размеры и среда. Материал, из которого сделаны обкладки конденсатора, может быть разным.
Электрическая проводимость (электропроводность) — это способность веществ пропускать электрический ток под действием электрического напряжения. Электрическая проводимость — величина, обратная сопротивлению. Измеряется в сименсах (См).
Характер электропроводности может быть разный, поэтому вещества делятся на электролиты (вещества, растворы и расплавы, проводящие электрический ток) и неэлектролиты (вещества, растворы и расплавы, которые не проводят электрический ток).
Оптика, электромагнитное излучение
Световой поток — величина, измеряемая количеством энергии, которую излучает источник света за единицу времени. В системе СИ единицей измерения светового потока является люмен (лм).
Освещенность — это величина светового потока, приходящаяся на единицу площади освещаемой поверхности. Освещенность измеряется в люксах.
Магнитный поток — физическая величина, численно равная произведению модуля магнитной индукции на площадь контура и на косинус угла между нормалью к контуру и вектором магнитной индукции. Единицей измерения магнитного потока в системе СИ является вебер (Вб).
Магнитная индукция — это векторная физическая величина, модуль которой численно равен максимальной силе, действующей со стороны магнитного поля на единичный элемент тока. Единичный элемент тока — это проводник длиной 1 м и силой тока в нем 1 А. Единицей измерения магнитной индукции в системе СИ является тесла (Тл).
Индуктивность — это физическая величина, характеризующая способность проводника с током создавать магнитное поле. Единица измерения — генри (Гн).
Атомная и ядерная физика. Радиоактивность
Радиоактивность — это способность некоторых атомных ядер самопроизвольно превращаться в другие ядра с испусканием различных видов радиоактивных излучений и элементарных частиц. Различают радиоактивность естественную – для существующих в природе неустойчивых изотопов, а также искусственную — для изотопов, полученных с использованием ядерных реакций. Единицей измерения радиоактивности является беккерель (Бк).
Поглощенная доза ионизирующего излучения — величина энергии ионизирующего излучения, переданная веществу. В единицах СИ поглощенная доза измеряется в джоулях, деленных на килограмм, и имеет специальное название — грей (Гр).
Эффективная доза ионизирующего излучения — величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего человека и отдельных его органов и тканей с учетом их радиочувствительности. Единицей эквивалентной дозы является зиверт (Зв).
Собственные наименования имеют 22 производные единицы измерения, которые представлены в таблице 2.
| Величина | Единица измерения | Обозначение |
| Частота | герц | Гц |
| Температура по шкале Цельсия | градус Цельсия | |
| Энергия | джоуль | Дж |
| Плоский угол | радиан | рад |
| Телесный угол | стерадиан | ср |
| Давление | паскаль | Па |
| Активность катализатора | катал | кат |
| Сила | ньютон | Н |
| Мощность | ватт | Вт |
| Электрический заряд | кулон | Кл |
| Разность потенциалов | вольт | В |
| Сопротивление | ом | Ом |
| Ёмкость | фарад | Ф |
| Магнитный поток | вебер | Вб |
| Магнитная индукция | тесла | Тл |
| Индуктивность | генри | Гн |
| Электрическая проводимость | сименс | См |
| Световой поток | люмен | лм |
| Освещенность | люкс | лк |
| Радиоактивность | беккерель | Бк |
| Поглощенная доза ионизирующего излучения | грэй | Гр |
| Эффективная доза ионизирующего излучения | зиверт | Зв |
Таблица 2.
Таблица с произвольными единицами измерения в системе СИ, которые имеют собственные названия.
Преобразование единиц измерения
Рассмотрим в этом пункте только способы преобразования основных единиц измерения в системе СИ, а именно длины (м), массы (кг), времени (с), силы электрического тока (А), термодинамической температуры (К), количества вещества (моль).
Длина:
1 м = 0,001 км = 10 дм =100 см = 1000 мм
Масса:
1 кг = 0,001 т = 0,01 ц = 1000 г = 1000000 мг
Время:
1 неделя = 7 суток
1 сутки = 24 часа
1 час = 60 мин
1 мин = 60 с
Силы электрического тока:
1 А = 1000 мА = 1000000 мкА = 0,001 кА
Термодинамической температуры:
Количество вещества:
1 моль = 1000 ммоль = 0,001 кмоль
Научное обозначение и метрическая система
Научное обозначение и метрическая система| Физика 11 – Единицы науки |
Введение
Когда вы путешествуете, всегда полезно попытаться выучить несколько
слов местного языка.
Итак, когда вы приступили к исследованию физического
мире, позвольте мне представить вам несколько слов, единиц и «валюты», которые
вы встретите в поездке.
Научное обозначение
Важные числа в физике охватывают размер почти 40 порядков. Рассмотрим массу Солнца:
| Мягко говоря, неудобно выписывать все эти нули.
Даже замена единиц измерения на метрические тонны (убрать 3 нуля) не помогает.
помочь много. Кроме того, мы действительно не знаем массы Солнца за
точность четвертого разряда. Все эти нули – просто заполнители,
не несет никакой полезной информации.
По этой причине ученые используют сокращенное название научное обозначение для выражения очень больших или очень маленьких чисел. В научных обозначениях масса Солнца становится: |
Число больше десяти, называемое степенью числа десяти или показателем степени ,
обозначает количество знаков после запятой.
Если она положительна, как в массе
Солнце, десятичные разряды стоят перед запятой. Так,
10 30 означает
“переместите запятую на 30 знаков вправо и заполните пустое
места с нулями» (или, более математически, умножить на десять 30 раз).
Для очень малых чисел, таких как масса протона, мы используем отрицательные степени из 10.
В научных обозначениях масса протона становится
Для отрицательных показателей степень 10 указана после запятой; 10 -27 означает “переместите запятую на 27 знаков влево и заполните нулями” (или разделить на десять 27 раз).
Есть несколько хороших веб-страниц о научной нотации. Если вы
хотел бы прочитать немного больше, попробуйте Университет Мэриленда Сайт астрономических программ с
Научная нотация
Упражнение и
Калькулятор астрономических расстояний.
Арифметика с экспоненциальной записью — это всего два простых шага, как показано на рис. таблицы ниже.
| Умножение |
|---|
| Шаг 1: Умножьте числа |
| Шаг 2: Добавьте показатели |
Итак:
Для сложения или вычитания вы должны быть осторожны, чтобы преобразовать в одно и то же экспонента.
| Сложение/вычитание |
|---|
| Шаг 1: Преобразование в общий показатель степени |
Шаг 2: Добавьте или вычтите.![]() |
2,5 x 10 -2 добавить к 3,1 x 10 -3 = 0,025 + 0,0031 = 0,0281 (или 2,81 х 10 -2 = 28,1 х 10 -3 )
Давайте рассмотрим пример. Предположим, вы хотите оценить массу нашей Галактики,
Млечный путь.
Галактика Млечный Путь – посчитайте звезды, если у вас есть немного свободного времени.
Масса Солнца, типичной звезды составляет около 2 х 10 30 килограммы. ( Ваш весит около 70 кг!)
Тогда масса Млечного Пути равна количеству звезд, умноженному на массу Типичная звезда:
Так что:

Это, конечно, грубая оценка, особенно потому, что теперь мы знаем что в массе Млечного Пути преобладает невидимая материя.
Деление в научной нотации — это как раз обратный процесс:
| Отдел |
|---|
| Шаг 2: Вычтите показатели степени |
Другой пример покажет, как это делается. Предположим, вы хотели оценить количество атомов водорода на Солнце. Одна оценка будет разделить массу Солнца на массу атома водорода. (Это предполагает что Солнце полностью состоит из атомы водорода. Это , в основном водород, с небольшим количеством гелия и других веществ. добавлены более тяжелые элементы.)
Теперь мы разделим 2 и 1,67 (опять же, это грубая оценка, поэтому мы можем взять m
10 -27 кг) и вычесть показатель степени делителя (-27) из
показатель степени делимого (30).Если вы очень осторожны вы можете проверить эти расчеты от руки. Прежде чем люди смогут обмениваться информацией о физическом мире, им необходимо общий язык и стандартные единицы измерения. Поскольку наука является международное человеческое усилие, ученые всего мира согласились использовать один набор единиц, когда они говорят друг с другом о своей работе. Этот всемирный стандарт называется метрической системой . . Так когда Ученый А из Катманду говорит, что расстояние до Солнца составляет 150 000 000 километров, Ученый Б в Хельсинки точно знает что это значит. Для хорошего ознакомления с единицами измерения см. сайт.
Вот список основных единиц Национального института стандартов и Технология (NIST), ранее Национальное бюро стандартов.
Метрическая система имеет стандартные префиксы для обозначения
относительные размеры.
Как мы отмечали выше, ученый А сообщил, что расстояние
до Солнца было 150 000 000 километров. Префикс
«килограмм» означает 1000, поэтому килограмм
метр составляет 1000 метров. В таблице ниже приведены названия некоторых метрик, используемых в
эти страницы и их определения.
| Метрические префиксы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕФИКС | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | НАУЧНЫЙ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ПРЕФИКС | ОПРЕДЕЛЕНИЕ | НАУЧНЫЙ ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| тера | 1 000 000 000 000 | 10 12 | санти | . 01 | 10 -2 |
| гига | 1 000 000 000 | 10 9 | милли | .001 | 10 -3 |
| мега | 1 000 000 | 10 6 | микро | .000001 | 10 -6 |
| кг | 1000 | 10 3 | нано | . 000000001 | 10 -9 |
| дека | 10 | 10 1 | пико | .000000000001 | 10 -12 |
| деци | .1 | 10 -1 | фемто | .000000000000001 | 10 -15 |
Вот список префиксов от Национального института стандартов и Технологии (NIST).
Несколько примеров использования метрических префиксов:
10 -3 vanillis = 1 милливанилли
10 -12 боос = 1 пикобу
10 -15 бисмол = 1 фемтобисмол
Даже метрическая система «мирового стандарта» имеет разные версии.
Астрономы используют версию
из cgs (сантиметр-грамм-секунда).
система,
модифицированный для огромных расстояний во Вселенной и огромных масс
астрономические объекты. Большинство физиков сходятся во мнении об использовании МКС.
(метр-килограмм-секунда) версия или Systeme Internationale (SI).
- Длина
Для описания расстояний и размеров мы определяем стандарт длины . Единицей длины СИ является метров , сокращенно “м”. Метр немного длиннее ярда (39,37 дюйма)
Астрономы используют три специальные единицы измерения расстояния. Эти астрономических единиц (а.е.) , световых лет и парсек. Астрономическая единица – это среднее расстояние от Земли. от Солнца, показанного выше.
световых лет (световых лет) звучит как мера
времени, но это длина – расстояние, которое свет проходит за один год.
можно использовать световой год в качестве единицы измерения, потому что ВЕСЬ свет распространяется на
одинаковая скорость; это фундаментальная константа Вселенной. Подробнее об этом
позже…) Итак, за год свет проходит:
Название парсек происходит от метода измерения расстояния, называемого параллакс. Ближайшая звезда, Альфа Центавра, имеет размер около 1,3 пк или
4 световых года от нас.
В дополнение к этим единицам расстояния астрономы используют
Ангстрем (Å) как мера размера в атомном масштабе.
Ангстрем примерно равен размеру атома водорода. Оптические астрономы используйте Ангстрем для измерения длины волны света. нм (нм = 10 -9 м = 10Å) также используется в качестве мера длины волны оптического света и микрометр или мкм ( мкм = 10 -6 м = 10 3 нм = 10 000 Å) используется для описания длин волн в инфракрасном диапазоне.

- Масса
Всем известно, что космонавты весят на меньше, когда они ходить по Луне, чем когда они вернутся на Землю. Так как Луна менее массивна, чем Земля, ее гравитационное притяжение меньше. Очень важно иметь единицу измерения «количества вещей», которая быть одинаковым везде во Вселенной. Эта единица “материала” называется масса. Итак, вес космонавта на Луне меньше, но его масса точно так же. Собственно, вес и масса это разные вещи. Ваш вес гравитационное притяжение между вами и Землей. (Или что угодно планета, которую вы, возможно, посещаете.) Ваша масса является мерой вашего инерция, ваше сопротивление изменениям в движении. Здесь хорошее объяснение массы.
Единицей массы в системе СИ является килограмм . Это около 10% свыше двух фунтов:
Определяющим эталоном массы является 1-килограммовый платино-иридиевый
цилиндр находится в Международном бюро мер и весов в г.
Севр, Франция. Копия стандарта есть в
Национальный институт
Стандарты и технологии в Боулдере и других национальных лабораториях
во всем мире.
Следует ли пересмотреть международный стандарт килограмма? Читать
об этом здесь.
В очень большом (астрономическом) масштабе и очень малом (атомном) масштабе два используются другие единицы массы. Для измерения атомных масс Используется единиц атомной массы (а.е.м.) . в а.е.м. определяется как одна двенадцатая массы обычного атома углерода:
немного меньше массы протона. Для звезд, галактик и т. д. мы используем солнечная масса
где “” – стандартный астрономический символ солнца. Масса нашей Галактики Млечный Путь составляет около 10 12 М .
- Время
Единицей времени MKS является секунд . Стандарт времени поддерживается NIST с использованием цезиевых атомных часов, таких как
один вправо. |
- Энергия
Большая часть физики и астрофизики связана с пониманием производство энергии и выход энергии из объектов. Энергосбережение принципы являются одними из наиболее важных и полезных физических инструментов. Единицей энергии в СИ является джоулей . А джоулей количество энергии содержится в движении массы 1 кг, движущейся со скоростью 1 метр в секунду или около энергии, представленной кирпичом, движущимся со скоростью 2 миль в час . Выход энергии, производство или потребление объекта – это его Мощность , измеряется в джоулях/секунду или Вт . Лампа мощностью 100 Вт потребляет 100 Вт. электрической энергии. Возможно, более знакомая единица мощности, лошадиных сил связаны:
На атомно-ядерном уровне энергии часто даются в электрон-вольт (сокращенно «эВ»),
энергия электрона
ускорено через напряжение 1 вольт (1 эВ =
1,6 х 10 -19 Дж).
Энергетические уровни и энергии ионизации большинства атомов составляют несколько эВ .
Энергия рентгеновских фотонов часто указывается в килоэлектронвольт (КэВ). Гамма-лучи и ядерная энергия
чаще всего в МэВ .
Как указано в формуле Эйнштейна,
масса и энергия одинаковы; один может быть преобразован в другой. По этой причине массы субатомных частиц, таких как протоны и электроны иногда даются как эквивалентная энергия, обычно в МэВ. Его еще называют 9.0046 “энергия массы покоя” частиц. «Энергия массы покоя» электрона m e = 0,511 МэВ. протон «энергия массы покоя», m p = 938 МэВ. Ускорители или “атомщики” используемые физиками элементарных частиц, требуют этих огромных энергий для производства элементарных частиц.
- Сила
В природе сил являются «толчками», которые вызывают массы двигаться.
F = мА Второй закон Ньютона гласит, что сила равна массе, умноженной на ускорение.
Мы
ранее обсуждались единицы массы. Ускорение — это изменение
скорость, с которой движется объект, либо увеличивается, либо уменьшается. (Ускорение
положительно, если скорость объекта увеличивается на , а ускорение
отрицательно, если объект замедляет .) Таким образом, силы вызывают изменение в скорости объекта. Это означает, что объект в состоянии покоя (скорость = 0),
или объект, движущийся с постоянной (неизменной) скоростью, не подвергается воздействию
силами. Отсутствие изменения скорости означает отсутствие сил или баланса сил.
силы, которые компенсируют друг друга.Мы начали это обсуждение физических величин и их единиц измерения. измерение, потому что мы хотели иметь общую систему отсчета, которая была бы поняты и приняты учеными во всем мире. Теперь нам нужно немного единицы для описания сил и ускорений. Но, вдруг, нужны единицы которые отличаются от тех, которые мы использовали до сих пор. Если я хочу сказать тебе о скорости или ускорении ракеты, есть 2 части к описание.
Я должен сказать вам как быстро скорость меняется, И в в чем
направление движения . Единицы массы и энергии, с которыми мы столкнулись
раньше была только одна часть. Даже единицы времени имеют только одну часть, потому что,
для нас время течет только в одном направлении. Но физические объекты могут двигаться
в любом направлении и может ускоряться или замедляться. Итак, единицы
сила, скорость и ускорение должны указывать на «величину изменения» и
«направление движения». Величины, имеющие как величину, так и направление, называются векторов . Физические величины, имеющие только
величины, как масса или энергия, называются скаляров. - Хороший знакомство с векторами.
- Подробнее о векторах с самопроверкой.
В системе SI единицей силы является Ньютон. .
1 Ньютон = 1 килограмм-м/сек 2
- Подробнее Метрические вещи.
- Полный
словарь единиц.
(Что за сомнения? Сколько м/с в фарлонге
за две недели? …зерна в камне?)
Масштаб Вселенной Физика 11 лекций Физика 11 Дом
Дирижёр Джин Смит, CASS/UCSD.
Комментарии? Вы можете отправить электронное письмо по адресу [email protected]
Prof. H. E. (Gene) Smith
CASS 0424 UCSD
9500 Gilman Drive
La Jolla, CA
Последнее обновление: 25 сентября 2003 г.
| [латекс]\overline{\text{любой символ}}[/латекс] 9{\circ} \text{F}[/латекс] | градусов по Фаренгейту |
| [латекс]//[/латекс] | параллельно |
| [латекс]\bot[/латекс] | перпендикулярно |
| [латекс]\пропто[/латекс] | пропорционально |
| [латекс]\pm[/латекс] | плюс-минус |
| [латекс]_0[/латекс] | ноль в качестве нижнего индекса обозначает начальное значение |
| [латекс]\альфа[/латекс] 92}[/латекс] | константа, используемая в теории относительности |
| [латекс]\Дельта[/латекс] | изменение любого количества, следующего за |
| [латекс]\дельта[/латекс] | неопределенность в любой величине, следующей за |
| [латекс]\mathit\Delta E[/латекс] | изменение энергии между начальной и конечной орбитами электрона в атоме |
| [латекс]\mathit\Delta E[/латекс] | неопределенность в энергии |
| [латекс]\mathit\Delta m[/латекс] | разница в массе между исходным и конечным продуктами |
| [латекс]\mathit\Delta N[/латекс] | количество распадов |
| [латекс]\mathit\Delta p[/латекс] | изменение импульса |
| [латекс]\mathit\Delta p[/латекс] | неопределенность импульса |
| [латекс]\mathit\Delta \text{PE}_{\text{g}}[/latex] | изменение потенциальной энергии гравитации |
| [латекс]\mathit\Delta\theta[/латекс] | угол поворота |
| [латекс]\mathit\Delta s[/латекс] | расстояние, пройденное по круговой траектории |
| [латекс]\mathit\Delta t[/латекс] | неопределенность во времени |
| [латекс]\mathit\Delta t_0[/латекс] | собственное время, измеренное неподвижным наблюдателем относительно процесса |
| [латекс]\mathit\Delta V[/латекс] | разность потенциалов |
| [латекс]\mathit\Delta x[/латекс] | неопределенность в положении |
| [латекс]\эпсилон _0[/латекс] | диэлектрическая проницаемость свободного пространства |
| [латекс]\эта[/латекс] | вязкость|
| [латекс]\тета[/латекс] | угол между вектором силы и вектором смещения |
| [латекс]\тета[/латекс] | угол между двумя линиями |
| [латекс]\тета[/латекс] | Угол контакта |
| [латекс]\тета[/латекс] | направление результирующего |
| [латекс]\тета _b[/латекс] | Угол Брюстера |
| [латекс]\тета _c[/латекс] | критический угол |
| [латекс]\каппа[/латекс] | диэлектрическая проницаемость |
| [латекс]\лямбда[/латекс] | постоянная распада нуклида |
| [латекс]\лямбда[/латекс] | длина волны |
| [латекс]\лямбда _n[/латекс] | длина волны в среде |
| [латекс]\mu _0[/латекс] | проницаемость свободного пространства |
| [латекс]\mu _k[/латекс] | коэффициент кинетического трения |
| [латекс]\mu_s[/латекс] | коэффициент статического трения | нейтральный пион |
| [латекс]\ро[/латекс] | плотность |
| [латекс]\ро _{\текст{с}}[/латекс] | критическая плотность, плотность, необходимая только для того, чтобы остановить универсальное расширение |
| [латекс]\ро _{\text{fl}}[/латекс] | плотность жидкости |
| [латекс]\overline{\rho} _{\text{obj}}[/латекс] | средняя плотность объекта |
| [латекс]\ро / \ро _{\текст{ш}}[/латекс] | удельный вес |
| [латекс]\тау[/латекс] | характеристическая постоянная времени для цепи сопротивления и индуктивности ([латекс]RL[/латекс]) или сопротивления и емкости ([латекс]RC[/латекс]) |
| [латекс]\тау[/латекс] | характеристическое время для цепи резистора и конденсатора ([латекс]RC[/латекс]) |
| [латекс]\тау[/латекс] | крутящий момент |
| [латекс]\Ипсилон[/латекс] | ипсилон-мезон |
| [латекс]\Phi[/латекс] | магнитный поток |
| [латекс]\фи[/латекс] | фазовый угол |
| [латекс]\Омега[/латекс] | Ом (единица измерения) |
| [латекс]\омега[/латекс] | угловая скорость |
| [латекс]\текст{А}[/латекс] | ампер (текущая единица измерения) |
| [латекс]А[/латекс] | район |
| [латекс]А[/латекс] | площадь поперечного сечения |
| [латекс]А[/латекс] | общее число нуклонов |
| [латекс]а[/латекс] | ускорение |
| [латекс] а _ {\ текст {B}} [/ латекс] | Боровский радиус |
| [латекс] а _ {\ текст {с}} [/ латекс] | центростремительное ускорение |
| [латекс] а _ {\ текст {т}} [/ латекс] | тангенциальное ускорение |
| [латекс]\текст{АС}[/латекс] | переменный ток |
| [латекс]\текст{AM}[/латекс] | амплитудная модуляция |
| [латекс]\текст{атм}[/латекс] | атмосфера |
| [латекс]В[/латекс] | барионное число |
| [латекс]В[/латекс] | синий кварк цвет |
| [латекс]\overline{B}[/латекс] | антисиний (желтый) антикварковый цвет |
| [латекс]b[/латекс] | творожный ароматизатор дно или красота |
| [латекс]В[/латекс] | объемный модуль |
| [латекс]В[/латекс] | напряженность магнитного поля |
| [латекс] B _ {\ text {int}} [/ латекс] | собственное магнитное поле электрона |
| [латекс] B _ {\ text {шар}} [/ латекс] | орбитальное магнитное поле |
| [латекс]\текст{BE}[/латекс] | энергия связи ядра — это энергия, необходимая для его полной разборки на отдельные протоны и нейтроны |
| [латекс]\текст{BE/A}[/латекс] | энергия связи на нуклон |
| [латекс]\текст{Бк}[/латекс] | беккерелей — один распад в секунду |
| [латекс]C[/латекс] | емкость (количество заряда на вольт) |
| [латекс]C[/латекс] | кулон (основная единица заряда в системе СИ) |
| [латекс] C _ {\ text {p}} [/ латекс] | общая емкость при параллельном подключении |
| [латекс] C _ {\ text {s}} [/ латекс] | общая емкость в серии |
| [латекс]\текст{CG}[/латекс] | центр тяжести |
| [латекс]\текст{СМ}[/латекс] | центр масс |
| [латекс]с[/латекс] | Шарм со вкусом творога |
| [латекс]с[/латекс] | удельная теплоемкость |
| [латекс]с[/латекс] | скорость света |
| [латекс]\текст{кал}[/латекс] | килокалорий |
| [латекс]\текст{кал}[/латекс] | калорий |
| [латекс]\textit{\text{COP}}_{\text{hp}}[/латекс] | КПД теплового насоса |
| [латекс]\textit{\text{COP}}_{\text{ref}}[/латекс] | коэффициент полезного действия для холодильников и кондиционеров |
| [латекс]\текст{кос} \тета[/латекс] | косинус |
| [латекс]\текст{кроватка} \тета[/латекс] | котангенс |
| [латекс]\текст{csc}\тета[/латекс] | косеканс |
| [латекс]D[/латекс] | константа диффузии |
| [латекс]d[/латекс] | рабочий объем |
| [латекс]d[/латекс] | вкус творога вниз |
| [латекс]\текст{дБ}[/латекс] | децибел |
| [латекс]d_i[/латекс] | расстояние изображения от центра объектива |
| [латекс]д_о[/латекс] | расстояние объекта от центра линзы |
| [латекс]\текст{DC}[/латекс] | постоянный ток |
| [латекс]Е[/латекс] | напряженность электрического поля |
| [латекс]\эпсилон[/латекс] | ЭДС (напряжение) или электродвижущая сила Холла |
| [латекс]\текст{ЭМП}[/латекс] | электродвижущая сила |
| [латекс]Е[/латекс] | энергия одного фотона |
| [латекс]Е[/латекс] | энергия ядерной реакции |
| [латекс]Е[/латекс] | релятивистская полная энергия |
| [латекс]Е[/латекс] | общая энергия |
| [латекс]E_0[/латекс] | энергия основного состояния для водорода |
| [латекс]E_0[/латекс] | энергия покоя |
| [латекс]\текст{ЕС}[/латекс] | электронный захват |
| [латекс] E _ {\ text {крышка}} [/латекс] | энергия, запасенная в конденсаторе |
| [латекс]\textit{\text{Eff}}[/латекс] | КПД — количество полезной работы, деленное на подводимую энергию | .
| [латекс]\textit{\text{Eff}}_{\textit{\text{C}}}[/латекс] | Эффективность Карно |
| [латекс] E _ {\ text {in}} [/ латекс] | 9+[/латекс]антиэлектрон или позитрон |
| [латекс]\текст{эВ}[/латекс] | электрон-вольт |
| [латекс]\текст{F}[/латекс] | фарад (единица измерения емкости, кулон на вольт) |
| [латекс]\текст{F}[/латекс] | фокус объектива |
| [латекс]\textbf{\text{F}}[/латекс] | сила |
| [латекс]F[/латекс] | величина силы |
| [латекс]F[/латекс] | восстанавливающая сила |
| [латекс] F_{\text{B}}[/латекс] | выталкивающая сила |
| [латекс] F_{\text{c}}[/латекс] | центростремительная сила |
| [латекс] F_{\text{i}}[/латекс] | силовой ввод |
| [латекс]\textbf{F}_{\text{net}}[/латекс] | чистая сила |
| [латекс] F_{\text{o}}[/латекс] | силовой выход |
| [латекс]\текст{FM}[/латекс] | частотная модуляция |
| [латекс]f[/латекс] | фокусное расстояние |
| [латекс]f[/латекс] | частота |
| [латекс]f_0[/латекс] | резонансная частота сопротивления, индуктивности и емкости ([латекс]RLC[/латекс]) последовательной цепи |
| [латекс]f_0[/латекс] | пороговая частота для конкретного материала (фотоэффект) |
| [латекс]f_1[/латекс] | основной |
| [латекс]f_2[/латекс] | первый обертон |
| [латекс]f_3[/латекс] | второй обертон |
| [латекс]f_{\text{B}}[/латекс] | частота ударов |
| [латекс]f_{\text{k}}[/латекс] | величина кинетического трения |
| [латекс]f_{\text{s}}[/латекс] | величина статического трения |
| [латекс]G[/латекс] | гравитационная постоянная |
| [латекс]G[/латекс] | зеленый цвет кварка |
| [латекс]\overline{G}[/латекс] | антизеленый (пурпурный) антикварковый цвет |
| [латекс]г[/латекс] | ускорение свободного падения |
| [латекс]г[/латекс] | глюоны (частицы-носители сильного ядерного взаимодействия) |
| [латекс]ч[/латекс] | изменение вертикального положения |
| [латекс]ч[/латекс] | высота над некоторой точкой отсчета |
| [латекс]ч[/латекс] | максимальная высота снаряда |
| [латекс]ч[/латекс] | постоянная Планка |
| [латекс]hf[/латекс] | энергия фотона |
| [латекс]h_i[/латекс] | высота изображения |
| [латекс]h_o[/латекс] | высота объекта |
| [латекс]I[/латекс] | электрический ток |
| [латекс]I[/латекс] | интенсивность |
| [латекс]I[/латекс] | интенсивность прошедшей волны |
| [латекс]I[/латекс] | момент инерции (также называемый вращательной инерцией) |
| [латекс]I_0[/латекс] | интенсивность поляризованной волны перед прохождением через фильтр |
| [латекс] I _ {\ text {аве}} [/латекс] | средняя интенсивность непрерывной синусоидальной электромагнитной волны |
| [латекс] I _ {\ text {rms}} [/ латекс] | средний ток |
| [латекс]J[/латекс] | джоулей |
| [латекс]J / \psi[/латекс] | Джоулей/пси-мезон |
| [латекс]\текст{К}[/латекс] | Кельвин |
| [латекс]к[/латекс] | постоянная Больцмана |
| [латекс]к[/латекс] | силовая постоянная пружины |
| [латекс]K_{\alpha}[/латекс] | рентгеновских лучей, возникающих при падении электрона в вакансию оболочки [латекс]n = 1[/латекс] из оболочки [латекс]n = 3[/латекс] |
| [латекс] K _ {\ бета} [/латекс] | рентгеновских лучей, возникающих при падении электрона в вакансию оболочки [латекс]n = 2[/латекс] из оболочки [латекс]n = 3[/латекс] |
| [латекс]\текст{ккал}[/латекс] | килокалорий |
| [латекс]\текст{КЕ}[/латекс] | поступательная кинетическая энергия |
| [латекс]\текст{КЕ} + \текст{ПЭ}[/латекс] | механическая энергия |
| [латекс]\текст{KE}_e[/латекс] | кинетическая энергия выбитого электрона |
| [латекс]\text{KE}_{\text{rel}}[/латекс] | релятивистская кинетическая энергия |
| [латекс]\text{KE}_{\text{гниль}}[/латекс] | вращательная кинетическая энергия |
| [латекс]\overline{\text{KE}}[/латекс] | тепловая энергия |
| [латекс]\текст{кг}[/латекс] | килограмм (основная единица массы в системе СИ) |
| [латекс]L[/латекс] | угловой момент |
| [латекс]\текст{L}[/латекс] | литр |
| [латекс]L[/латекс] | величина углового момента |
| [латекс]L[/латекс] | самоиндукция |
| [латекс]\ell[/латекс] | угловой момент квантовое число |
| [латекс]L_{\альфа}[/латекс] | рентгеновских лучей, возникающих при падении электрона в оболочку [латекс]n = 2[/латекс] из оболочки [латекс]n = 3[/латекс] |
| [латекс]L_e[/латекс] | электрон общее число семьи |
| [латекс]L_{\mu}[/латекс] | семейство мюонов общее количество |
| [латекс]L_{\тау}[/латекс] | тау семейство общее количество |
| [латекс] L _ {\ text {f}} [/ латекс] | теплота плавления |
| [латекс] L_{\text{f}}[/латекс] и [латекс]L_{\текст{v}}[/латекс] | коэффициенты скрытой теплоты |
| [латекс] L _ {\ text {шар}} [/латекс] | орбитальный угловой момент |
| [латекс] L _ {\ text {s}} [/ латекс] | теплота сублимации |
| [латекс] L _ {\ text {v}} [/ латекс] | теплота парообразования |
| [латекс]L_z[/латекс] | z – составляющая углового момента |
| [латекс]М[/латекс] | угловое увеличение |
| [латекс]М[/латекс] | взаимная индуктивность |
| [латекс]\текст{м}[/латекс] | указывает на метастабильное состояние |
| [латекс]м[/латекс] | увеличение |
| [латекс]м[/латекс] 9AX)[/латекс] | атомная масса нуклида |
| [латекс]\текст{МА}[/латекс] | механическое преимущество |
| [латекс] м _ {\ текст {е}} [/ латекс] | увеличение окуляра |
| [латекс]м_е[/латекс] | масса электрона |
| [латекс] м _ {\ ell} [/латекс] | квантовое число проекции углового момента |
| [латекс]м_н[/латекс] | масса нейтрона |
| [латекс] м _ {\ текст {о}} [/ латекс] | увеличение объектива |
| [латекс]\текст{моль}[/латекс] | моль |
| [латекс]м_п[/латекс] | масса протона |
| [латекс] м _ {\ текст {s}} [/латекс] | квантовое число проекции спина |
| [латекс]N[/латекс] | величина нормальной силы |
| [латекс]\текст{N}[/латекс] | ньютон |
| [латекс]\textbf{\text{N}}[/латекс] | нормальное усилие |
| [латекс]N[/латекс] | количество нейтронов |
| [латекс]n[/латекс] | показатель преломления |
| [латекс]n[/латекс] | количество бесплатных сборов на единицу объема |
| [латекс]N_A[/латекс] | Номер Авогадро |
| [латекс] N _ {\ text {r}} [/ латекс] | число Рейнольдса |
| [латекс]\текст{N} \cdot \текст{м}[/латекс] | ньютон-метр (единица работы-энергии) |
| [латекс]\текст{N} \cdot \текст{м}[/латекс] | ньютонов на метр (единица крутящего момента в системе СИ) |
| [латекс]\текст{OE}[/латекс] | прочая энергия |
| [латекс]P[/латекс] | сила |
| [латекс]P[/латекс] | сила линзы |
| [латекс]P[/латекс] | 9{\prime}_{\text{tot}}[/latex]общий импульс некоторое время спустя |
| [латекс] р _ {\ текст {абс}} [/ латекс] | абсолютное давление |
| [латекс] p_{\text{атм}}[/латекс] | атмосферное давление |
| [латекс] p_{\text{атм}}[/латекс] | стандартное атмосферное давление |
| [латекс]\текст{PE}[/латекс] | потенциальная энергия |
| [латекс]\текст{PE}_{эл}[/латекс] | упругая потенциальная энергия |
| [латекс]\text{PE}_{\text{elec}}[/латекс] | электрическая потенциальная энергия |
| [латекс]\текст{PE}_s[/латекс] | потенциальная энергия пружины |
| [латекс]P_g[/латекс] | манометрическое давление |
| [латекс]P_{in}[/латекс] | потребляемая мощность или вход |
| [латекс]P_{out}[/латекс] | выходная полезная мощность, превращающаяся в полезную работу или желаемую форму энергии |
| [латекс]Q[/латекс] | скрытая теплота |
| [латекс]Q[/латекс] | чистая теплота, передаваемая в систему |
| [латекс]Q[/латекс] | расход — объем в единицу времени, протекающий через точку | .
| [латекс]+Q[/латекс] | положительный заряд |
| [латекс]-Q[/латекс] | отрицательный заряд |
| [латекс]q[/латекс] | заряд электрона |
| [латекс]q_p[/латекс] | заряд протона |
| [латекс]q[/латекс] | тестовый заряд |
| [латекс]\текст{QF}[/латекс] | добротность |
| [латекс]R[/латекс] | активность, скорость распада |
| [латекс]R[/латекс] | радиус кривизны сферического зеркала |
| [латекс]R[/латекс] | красный кварк цвет |
| [латекс]\overline{R}[/латекс] | антикрасный (голубой) кварковый цвет |
| [латекс]R[/латекс] | сопротивление |
| [латекс]\текст{R}[/латекс] | Результирующее или полное водоизмещение |
| [латекс]R[/латекс] | постоянная Ридберга |
| [латекс]R[/латекс] | универсальная газовая постоянная |
| [латекс]r[/латекс] | расстояние от точки вращения до точки приложения силы |
| [латекс]r[/латекс] | внутреннее сопротивление |
| [латекс]r_{\bot}[/латекс] | перпендикулярный рычаг |
| [латекс]r[/латекс] | радиус ядра |
| [латекс]r[/латекс] | радиус кривизны |
| [латекс]r[/латекс] | удельное сопротивление |
| [латекс]\текст{р или рад}[/латекс] | Единица дозы облучения |
| [латекс]\текст{рем}[/латекс] | рентген эквивалент человека |
| [латекс]\текст{рад}[/латекс] | радиан |
| [латекс]\текст{RBE}[/латекс] | относительная биологическая эффективность |
| [латекс]RC[/латекс] | резистор и конденсатор схема |
| [латекс]\текст{rms}[/латекс] | среднеквадратичное |
| [латекс]r_n[/латекс] | радиус n -й H-атомная орбита |
| [латекс]R_p[/латекс] | полное сопротивление параллельного соединения |
| [латекс]R_s[/латекс] | полное сопротивление последовательного соединения |
| [латекс]R_s[/латекс] | Радиус Шварцшильда |
| [латекс]S[/латекс] | энтропия |
| [латекс]\textbf{\text{S}}[/латекс] | собственный спин (собственный угловой момент) |
| [латекс]S[/латекс] | величина собственного (внутреннего) спинового углового момента |
| [латекс]S[/латекс] | модуль сдвига |
| [латекс]S[/латекс] | квантовое число странности |
| [латекс]с[/латекс] | вкус творога странный |
| [латекс]\текст{с}[/латекс] | секунд (основная единица времени СИ) |
| [латекс]с[/латекс] | спин квантовое число |
| [латекс]\textbf{\text{s}}[/латекс] | полное водоизмещение |
| [латекс]\текст{сек} \тета[/латекс] | секанс |
| [латекс]\текст{грех}\тета[/латекс] | синус |
| [латекс]s_z[/латекс] | z – составляющая спинового углового момента |
| [латекс]Т[/латекс] | период — время совершения одного колебания |
| [латекс]Т[/латекс] | температура |
| [латекс]T_c[/латекс] | критическая температура — температура, ниже которой материал становится сверхпроводником | .


Введите свой запрос:
01
000000001
Стандарт времени поддерживается NIST с использованием цезиевых атомных часов, таких как
один вправо. 
