ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН - К ЕДИНИЦЫ ТЕПЛОТЫ - ορισμός. Τι είναι το ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН - К ЕДИНИЦЫ ТЕПЛОТЫ
Diclib.com
Λεξικό ChatGPT
Εισάγετε μια λέξη ή φράση σε οποιαδήποτε γλώσσα 👆
Γλώσσα:

Μετάφραση και ανάλυση λέξεων από την τεχνητή νοημοσύνη ChatGPT

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να λάβετε μια λεπτομερή ανάλυση μιας λέξης ή μιας φράσης, η οποία δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το ChatGPT, την καλύτερη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα:

  • πώς χρησιμοποιείται η λέξη
  • συχνότητα χρήσης
  • χρησιμοποιείται πιο συχνά στον προφορικό ή γραπτό λόγο
  • επιλογές μετάφρασης λέξεων
  • παραδείγματα χρήσης (πολλές φράσεις με μετάφραση)
  • ετυμολογία

Τι (ποιος) είναι ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН - К ЕДИНИЦЫ ТЕПЛОТЫ - ορισμός

Римские единицы измерения

ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН         
ЭТАЛОН, С КОТОРЫМ СРАВНИВАЮТ ИЗМЕРЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ
Единица измерения; Единицы величин; Система единиц; Единица физической величины; Системы единиц; Система единиц измерения; Единицы измерения; Единицы мер; Системы единиц измерений; Система мер
конкретные физические величины, которым по определению присвоены числовые значения, равные 1. Ряд единиц физических величин воспроизводится мерами, применяемыми для измерений (напр., метр, килограмм). Единицы физических величин делятся на системные, входящие в какую-либо систему единиц, и внесистемные единицы. Для удобства выражения величин, во много раз больших или меньших единиц физических величин, применяют кратные единицы и дольные единицы. В метрических системах единиц кратные и дольные единицы физических величин образуются умножением системной единицы на 10n, где n - целое положительное или отрицательное число.
Система единиц         
ЭТАЛОН, С КОТОРЫМ СРАВНИВАЮТ ИЗМЕРЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ
Единица измерения; Единицы величин; Система единиц; Единица физической величины; Системы единиц; Система единиц измерения; Единицы измерения; Единицы мер; Системы единиц измерений; Система мер

совокупность основных и производных единиц, относящаяся к некоторой системе величин и образованная в соответствии с принятыми принципами. С. е. строится на основе физических теорий, отражающих существующую в природе взаимосвязь физических величин. При определении единиц системы подбирается такая последовательность физических соотношений, в которой каждое следующее выражение содержит только одну новую физическую величину. Это позволяет определить единицу физической величины через совокупность ранее определённых единиц, а в конечном счёте - через основные (независимые) единицы системы (см. Единицы физических величин).

В первых С. е. в качестве основных были выбраны единицы длины и массы, например в Великобритании Фут и английский Фунт, в России - Аршин и русский фунт. В эти системы входили кратные и дольные единицы, имевшие собственные наименования (ярд и дюйм - в первой системе, сажень, вершок, фут и другие - во второй), благодаря чему образовалась сложная совокупность производных единиц. Неудобства в сфере торговли и промышленного производства, связанные с различием национальных систем единиц, натолкнули на идею разработки метрической системы мер (См. Метрическая система мер) (18 в., Франция), послужившей основой для международной унификации единиц длины (метр) и массы (килограмм), а также важнейших производных единиц (площади, объёма, плотности).

В 19 в. К. Гаусс и В. Э. Вебер предложили С. е. для электрических и магнитных величин, названную Гауссом абсолютной.

В ней в качестве основных единиц были приняты миллиметр, миллиграмм и секунда, а производные единицы образовывались по уравнениям связи между величинами в простейшем их виде, т. е. с числовыми коэффициентами, равными единице (такие системы позднее получили название когерентных). Во 2-й половине 19 в. Британская ассоциация по развитию наук приняла две системы единиц: СГСЭ (электростатическую) и СГСМ (электромагнитную) (см. СГС система единиц). Этим было положено начало образованию и др. С. е., в частности симметричной системы СГС (которую называли также системой Гаусса), технической системы (м, кгс, сек, см. МКГСС система единиц), МТС системы единиц (См. МТС система единиц) и др. В 1901 итальянский физик Дж. Джорджи предложил С. е., основанную на метре, килограмме, секунде и одной электрической единице (позднее был выбран ампер; см. МКСА система единиц). Система включала получившие распространение на практике единицы: ампер, вольт, ом, ватт, джоуль, фараду, генри. Эта идея была положена в основу принятой в 1960 11-й Генеральной конференцией по мерам и весам Международной системы единиц (См. Международная система единиц) (СИ). Система имеет семь основных единиц: Метр, Килограмм, Секунда, Ампер, Кельвин, Моль, Кандела. Создание СИ открыло перспективу всеобщей унификации единиц и имело следствием принятие многими странами решения о переходе к этой системе или о её преимущественном применении.

Наряду с практическими С. е. в физике пользуются системами, в основу которых положены универсальные физические постоянные, например скорость распространения света в вакууме, заряд электрона, постоянная Планка и др. (см. Естественные системы единиц).

Лит.: Бурдун Г. Д., Единицы физических величин, 4 изд., М., 1967; его же, Справочник по Международной системе единиц, М., 1971; Бурдун Г. Д., Марков Б. Н., Основы метрологии, М., 1972.

К. П. Широков.

Единицы физических величин         
ЭТАЛОН, С КОТОРЫМ СРАВНИВАЮТ ИЗМЕРЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ
Единица измерения; Единицы величин; Система единиц; Единица физической величины; Системы единиц; Система единиц измерения; Единицы измерения; Единицы мер; Системы единиц измерений; Система мер
Едини́ца физи́ческой величи́ны (едини́ца величи́ны, едини́ца, едини́ца измере́ния) (; ) — физическая величина фиксированного размера, которой условно по соглашению присвоено числовое значение, равное 1. С единицей физической величины можно сравнить любую другую величину того же рода и выразить их отношение в виде числа.

Βικιπαίδεια

Список древнеримских единиц

Древнеримская система единиц не являлась когерентной, то есть в ней отсутствовали рациональные соотношения между единицами разных размерностей; например, возводя в квадрат или куб значения единиц длины, не получались соответственно целочисленные значения единиц площади или объёма. Другой особенностью этой системы являлось то, что в ней, за редкими исключениями, кратность единиц составляла дюжину (12), полудюжину (6) или пару дюжин (24).

Ниже приведена сводная таблица древнеримских единиц, в неё не вошли единицы, заимствованные в Греции, а также очень редко применявшиеся единицы. Следует заметить, что номинальные значения этих единиц установлены современной наукой приблизительно, кроме того, на протяжении многовековой истории древнего Рима (сначала республики, потом империи) значения единиц могли меняться.

Τι είναι ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН - ορισμός