SI单位制的度量名词和计量单位
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质量:物理学、工程学、生活中的重要概念质量是指物体所含物质的多少,通常用重量、体积或面积等度量单位来表示。
在物理学中,质量是物体惯性和引力的度量,也是物体运动状态变化难易程度的量度。
在工程和日常生活中,质量通常指产品或服务的优劣程度,以及由此带来的满足用户需求的能力。
以下是对质量的更深入的解析:1.质量的定义:质量是物体中物质的总量,它等于物体的体积乘以物体的密度。
这是对质量的最基本的物理学定义。
在地球上,物体的质量可以用国际单位制(SI)中的千克(kg)来衡量。
2.质量与重量:质量和重量是不同的概念。
质量是物体的固有属性,与物体的位置无关;而重量则是在特定引力场下物体受到的力,例如在地球上物体的重量随着地理位置的变化而变化。
3.质量的测量:质量的测量通常使用天平或秤等工具。
实验室中的精密测量通常使用更精确的质量测量仪器,例如微量天平或绝对质量测量仪。
4.质量在物理学中的应用:在物理学中,质量是许多公式和定律的关键参数。
例如,在牛顿第二定律(F=ma)中,质量是决定物体受到相同力作用时加速度大小的系数。
在万有引力定律(F=Gm1m2/r²)中,质量是决定物体之间引力大小的参数。
5.质量的重要性:质量在许多科学领域中都非常重要。
在工程学中,高质量的产品或服务可以提供更好的性能和更长的使用寿命。
在医学中,对药品和医疗设备的质量控制至关重要,因为它直接影响到患者的健康和安全。
在环境科学中,对废物和污染物的质量控制可以帮助保护自然环境和人体健康。
6.质量的单位:质量的单位有千克、克、毫克、吨等。
在国际单位制中,质量的基本单位是千克。
7.质量的符号:在物理学中,质量的符号通常用m表示。
8.质量的性质:质量是标量,没有方向性。
它是一个惯性量,即它抵抗加速度的原因。
在国际单位制中,质量的单位是千克(kg)。
9.质量的标准:国际标准化组织(ISO)制定了许多与质量相关的标准,包括产品质量、过程质量和质量管理等方面的标准。
牛顿的si单位牛顿的SI单位牛顿(N)是国际单位制(SI)中力的单位,以物理学家艾萨克·牛顿(Isaac Newton)的名字命名。
牛顿是衡量物体运动状态的重要单位,它不仅在物理学中有广泛应用,也在日常生活中发挥着重要作用。
牛顿的定义非常简单,即单位质量物体所受到的加速度为1米/秒²时所施加的力。
这个定义可以用公式F = ma来表示,其中F代表力,m代表质量,a代表加速度。
牛顿的SI单位是国际通用的,可以用于任何国家和地区。
牛顿的单位是基本单位之一,它在力学和运动学中起着重要作用。
例如,在描述物体运动的过程中,我们需要计算物体所受到的力,以及力对物体运动状态的影响。
牛顿的单位使得我们能够准确地量化物体所受到的力,并进行相关的计算和研究。
牛顿的单位还与其他单位有着紧密的联系。
例如,牛顿和千克(kg)之间存在着明确的关系,即1牛顿等于1千克乘以1米/秒²。
这个关系可以用来计算物体的质量,或者根据物体的质量计算所施加的力。
牛顿也与其他单位如米(m)、秒(s)等密切相关,通过这些单位的组合,我们可以得到更多关于力和运动的信息。
牛顿的单位在日常生活中也有广泛的应用。
例如,我们经常使用测力计来测量物体所受到的力,这个力的单位就是牛顿。
在工程和建筑领域,牛顿的单位可以用来描述和计算各种材料的强度和稳定性。
在运动和运动训练中,我们可以使用牛顿的单位来衡量和评估人体所施加的力量。
牛顿的SI单位的引入,使得我们能够更准确地描述和计量力的概念,为物理学和其他相关学科的发展做出了重要贡献。
牛顿的单位不仅是科学研究的基础,也是我们日常生活中不可或缺的一部分。
总结:牛顿的SI单位是力的单位,以物理学家牛顿的名字命名。
牛顿的单位可以用于描述物体所受到的力,并进行相关的计算和研究。
牛顿的单位与其他单位如千克、米、秒等密切相关,通过这些单位的组合,我们可以得到更多关于力和运动的信息。
牛顿的单位在科学研究和日常生活中都有广泛的应用,它不仅是物理学的基础,也是我们生活中不可或缺的一部分。
长度:米(m)1. 1790年5月由法国科学家组成的特别委员会,建议以通过巴黎的地球子午线全长的四千万分之一作为长度单位——米2. 1960年第十一届国际计量大会:“米的长度等于氪-86原子的2p10和5d1能级之间跃迁的辐射在真空中波长的1650763.73倍”。
3. 1983年10月在巴黎召开的第十七届国际计量大会:“米是1/299792458秒的时间间隔内光在真空中行程的长度”质量:千克(kg)1000立方厘米的纯水在4℃时的质量,时间:秒(s)1967年的第13届国际度量衡会议上通过了一项决议,采纳以下定义代替秒的天文定义:一秒为铯-133原子基态两个超精细能级间跃迁辐射9,192,631,770周所持续的时间。
国际原子时是根据以上秒的定义的一种国际参照时标,属国际单位制(si)。
电流:安培(a)安培是一恒定电流,若保持在处于真空中相距1米的两无限长,而圆截面可忽略的平行直导线内,则两导线之间产生的力在每米长度上等于2×10-7牛顿。
该定义在1948年第九届国际计量大会上得到批准,1960年第十一届国际计量大会上,安培被正式采用为国际单位制的基本单位之一。
安培是为纪念法国物理学家a.-m.安培而命名的。
热力学温度:开尔文(k)开尔文英文是kelvin 简称开,国际代号k,热力学温度的单位。
开尔文是国际单位制(si)中7个基本单位之一,以绝对零度(0k)为最低温度,规定水的三相点的温度为273.16k,1k等于水三相点温度的1/273.16。
热力学温度t与人们惯用的摄氏温度t的关系是t=t+273.15,因为水的冰点温度近似等于273.15k,并规定热力学温度的单位开(k)与摄氏温度的单位摄氏度(℃)完全相同。
开尔文是为了纪念英国物理学家lord kelvin而命名的。
发光强度:坎德拉(cd)坎德拉是一光源在给定方向上的发光强度,该光源发出频率为540×1012赫兹的单色辐射,而且在此方向上的辐射强度为1/683瓦特每球面度.定义中的540×1012赫兹辐射波长约为555nm,它是人眼感觉最灵敏的波长./forum/thread/view/175_21054971_.html 物质的量——表示组成物质微粒数目多少的物理量(物质的量是一个专用名词,不可分割和省略)摩尔——是物理量物质的量的单位(mol)根据科学测定,12克12c所含的c原子数为6.0220943×1023 用符号na 表示,称阿伏加德罗常数阿伏加德罗常数(na )近似值 6.02×1023 定义:凡是含有阿伏加德罗常数个结构微粒(约6.02×1023)的物质,其物质的量为1摩。
四组名词一、物质的量与摩尔:1、物质的量我们知道,物质都是由分子、原子、离子等微观粒子组成的。
这些微粒非常小,质量很轻,难于称量。
但是物质之间的反应,既是按照一定的微粒个数进行,又是以可称量的物质来进行反应的。
这就需要一个物理量把微粒的多少与可称量的物质的质量联系起来,这个物理量就是“物质的量”,为了帮助同学尽快理解掌握这一概念,分析如下几点:(1)物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一。
七个基本物理量的名称、单位(SI单位)及单位符号(2)“物质的量”是表示物质所含粒子(分子、原子、离子、电子、质子、中子等)多少的物理量。
如同长度、质量等物理量一样,“物质的量”这四个字不得简化,也不得增添任何字,不能多一个字,也不能少一个字,更不能把它当作表示物质数量或质量多少的量。
它是表示微观粒子集体的一个物理量。
它有量纲,有明确的物理含义,是一个科学专有名词。
2、摩尔(1)摩尔的概念摩尔是物质的量的单位。
同其它物理量都有度量各自的单位一样,“物质的量”也有计量单位。
正如米是长度的单位一样,摩尔是物质的量的单位。
摩尔可简称为“摩”,其符号是“mol”。
使用摩尔做物质的量的单位时,要注意:A、摩尔只使用于微观粒子,不适用于宏观物质。
B、应用符号表明微观粒子的种类或其特定组合(如分子、原子、离子、电子、质子、中子及其他有化学意义的特定组合),强调“用符号”而非“用汉字”,这和以前的有所不同。
(2)摩尔的确定按规定,科学上应用0.012kg(即12g)碳 12(指原子核内含6个质子和6个中子的一种碳原子,通12C)所含碳原子数目就是1摩尔。
也就是说,摩尔这个单位是以0.012kg12C所含的原子常表示为12C或6个数为标准,来衡量其它物质中所含微粒数目的多少。
二、阿佛加德罗常数与6.02×1023 mol-10.012kg12C中所含有的碳原子数就是阿佛加德罗常数,常用N A表示,N A是一个准确数字。
螺距的名词解释螺距(screw distance)是用来度量一对相互垂直的平面或曲面在旋转一周内彼此相交的次数。
通常用螺纹升角来表示。
1、螺距screw,是圆柱螺纹、螺旋槽螺纹和特殊形状螺纹中用以确定相对圆柱轴线运动位移的参数。
由于螺纹是渐开线,螺纹升角也是渐开线的渐开角,因此,螺距具有确定相对圆柱轴线运动位移的作用。
螺距可按下式计算: screw=cos(θr/360)1/r螺距是一个度量,单位是米制的英寸。
2。
螺距公称直径(nomenclature)指的是螺纹旋合长度与其相配的圆柱体或圆锥体横截面直径之间的关系,它可以用尺寸规格来标注。
螺距螺纹尺寸标准化就是在制定标准时,根据螺纹尺寸所确定的基本尺寸和变形系数两项基本参数,通过查表或计算等方法,确定各种螺纹及其规格尺寸。
螺距尺寸规格标准化,即标准件制造。
螺纹标准件主要包括螺栓、螺钉和螺母三种。
2。
几何参数name,是决定物体外形或表面特性的一些固定的量,如长度、宽度、厚度、容积、密度、重力、电阻、电感等,习惯上也把这些量叫做“几何量”。
不同的物理现象或物质的各部分之间,有着复杂的相互作用和影响。
例如,热现象的温度和热流量就是用某些物理量,如热力学温度、热量、热功等来描述的。
物理量的单位必须采用基本单位,常用的单位还有厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm)、皮米(pico)等。
在国际单位制(SI)中,基本单位有千米(km)、米(m)、秒(s)、安培(A)、开尔文(Kelvin)、摩尔(mol)、坎德拉(cd)、牛顿(N)、帕斯卡(Pa)、拍米(p)等;在非国际单位制(NNU)中,基本单位有厘米(cm)、微米(μm)、纳米(nm)、阿伏加德罗常数(Avogron constant, NA)、普朗克常数(Planck constant, h)、尔格(L)、玻尔兹曼常数(Boltzmann constant, G)等。
还有常用的导出单位:国际千克原器(IC)单位、国际分米原器(IC)单位、国际厘米原器(IC)单位、国际英寸原器(IC)单位、国际太米原器(IC)单位、国际秒原器(IC)单位等。
基本单位物理量名称单位名称单位符长度米m质量千克(公斤)kg时间秒s电流安【培】A热力学温度开【尔文】K发光强度坎【德拉】cd物质的量摩【尔】mol注:1,人民生活和贸易中,质量习惯称为重量2,单位符号一栏,前为中文符号,后为国际符号3,“安培”可简称“安”,也作为中文符号使用。
4,圆括号内的字,为前者的同义语。
例:“千克”也可成为“公斤辅助单位物理量的名称单位名称单位符号平面角弧度rad立体角球面度sr常用单位物理量名称物理量符号单位名称单位符号备注面积A,(S)平方米m²;体积V立方米m³;速度v米每秒m/s加速度a米每二次方秒m/s²角速度ω弧度每秒rad/s频率f,ν赫【兹】Hz 1 Hz=1s^-1【质量】密度ρ千克每立方米kg/m&sup 3;;力F牛【顿】N1N=1kg ·m/s²;力矩M牛【顿】米N ·m动量p千克米每秒kg ·m/s压强p 帕【斯卡】Pa1Pa=1N/m²;功W,(A)焦【耳】J 1 J=1 N ·m能【量】E焦【耳】J功率P瓦【特】W 1 W=1 J/s电荷【量】Q库【仑】C 1 C=1 A ·s电场强度E伏【特】每米V/m电位、电压、电势U,(V)伏【特】V 1 V=1 W/A差电容C法【拉】F 1 F=1 C/V电阻R欧【姆】Ω 1 Ω=1 V/A电阻率ρ欧【姆】米Ω·m磁感应强度B特【斯拉】T1T=1Wb/m²;磁通【量】Φ韦【伯】Wb 1 Wb=1 V ·s电感L亨【利】H 1 H= 1Wb/A电导西【门子】S 1 S=A/V光通量流【明】lm 1 lm=1 cd ·sr光照度勒【克斯】lx1lx=1lm/m²;放射性活度贝可【勒尔】Bq 1 Bq=1 s^-1吸收剂量戈【瑞】Gy 1 Gy=1 J/kg注:1、圆括号中的名称和符号,是它前面的名称和符号的同义词。
常用国际单位1948年召开的第九届国际计量大会作出了决定,要求国际计量委员会创立一种简单而科学的、供所有米制公约组织成员国均能使用的实用单位制。
1954年第十届国际计量大会决定采用米(m)、千克(kg)、秒(s)、安培(A)、开尔文(K)和坎德拉(cd)作为基本单位。
1960年第十一届国际计量大会决定将以这六个单位为基本单位的实用计量单位制命名为“国际单位制”,并规定其符号为“SI”。
以后1974年的第十四届国际计量大会又决定增加将物质的量的单位摩尔(mol)作为基本单位。
1.国际单位制共有七个基本单位。
物理量名称物理量符号单位名称单位符号长度l 米m质量m 千克(公斤)kg时间t 秒s电流Ι安【培】 A热力学温度T 开【尔文】K物质的量n,(ν)摩【尔】mol发光强度I,(Iv)坎【德拉】cd2.基本单位的定义基本单位的定义长度:米(m)米是1/299792458秒的时间间隔内光在真空中行程的长度旧定义:1. 1790年5月由法国科学家组成的特别委员会,建议以通过巴黎的地球子午线全长的四万分之一作为长度单位——米2. 1960年第十一届国际计量大会:“米的长度等于氪-86原子的2P10和5d1能级之间跃迁的辐射在真空中波长的1650763.73倍”。
质量:千克(kg)新定义:佐治亚理工学院物理学分校的名誉退休教授罗纳德·福克斯提议从今以后克(一千分之一千克)将被严格地定义成18×14074481个碳-12原子的重量。
至少有两个重新定义千克的其他提议正在讨论中。
它们包括:1`用纯硅原子球体取代铂金和铱混合圆柱体;2`利用已知的“瓦特天平”装置,并利用电磁能定义千克[1]。
旧定义:1. 千克定义为国际千克原器的质量2. 1升的纯水在4摄氏度的质量为一千克时间:秒(s)1967年的第13届国际度量衡会议上通过了一项决议,采纳以下定义代替秒的天文定义:一秒为铯-133原子基态两个超精细能级间跃迁辐射9,192,631,770周所持续的时间。
SI基本单位和换算物理量的名称单位名称单位符号长度米m质量千克kg时间秒s电流安[培] A热力学温度开[尔文] K发光强度坎[德拉] cd物质的量摩[尔] mol[编辑本段]SI辅助单位物理量的名称单位名称单位符号平面角弧度rad立体角球面度sr[编辑本段]SI导出单位物理量的名称单位名称单位符号频率赫[兹] Hz力;重力牛[顿] N压强帕[斯卡] Pa能量;功;热焦[耳] J功率;辐射通量瓦[特] W电荷量库[仑] C电位;电压;电动势伏[特] V电容法[拉] F电阻欧[姆]Ω电导西[门子] S磁通量韦[伯] Wb磁通量密度、磁感应强度特[斯拉] T电感亨[利] H摄氏温度摄氏度℃光通量流[明] lm光照度勒[克斯] lx放射性活度贝可[勒尔] Bq吸收剂量戈[瑞] Gy剂量当量希[沃特] Sv[编辑本段]SI基本单位的定义长度:米(m)1. 1790年5月由法国科学家组成的特别委员会,建议以通过巴黎的地球子午线全长的四千万分之一作为长度单位——米2. 1960年第十一届国际计量大会:“米的长度等于氪-86原子的2P10和5d1能级之间跃迁的辐射在真空中波长的1650763.73倍”。
3. 1983年10月在巴黎召开的第十七届国际计量大会:“米是1/299792458秒的时间间隔内光在真空中行程的长度”质量:千克(kg)1.1升的纯水在4摄氏度的质量为一千克2.千克定义为国际千克原器的质量。
时间:秒(s)1967年的第13届国际度量衡会议上通过了一项决议,采纳以下定义代替秒的天文定义:一秒为铯-133原子基态两个超精细能级间跃迁辐射9,192,631,770周所持续的时间。
国际原子时是根据以上秒的定义的一种国际参照时标,属国际单位制(SI)。
电流:安[培](A)安培是一恒定电流,若保持在处于真空中相距1米的两无限长,而圆截面可忽略的平行直导线内,则两导线之间产生的力在每米长度上等于2×10-7牛顿。