Список физических величин - List of physical quantities

Это таблица физических величин .

В первой таблице перечислены базовые величины, используемые в Международной системе единиц для определения физического измерения физических величин для анализа размерностей . Во второй таблице перечислены производные физические величины . Производные количества могут быть указаны в терминах базовых количеств .

Обратите внимание, что ни названия, ни символы, используемые для физических величин, не являются международными стандартами. Некоторые величины известны под разными названиями, например, магнитное B-поле, известное как плотность магнитного потока , магнитная индукция или просто как магнитное поле, в зависимости от контекста. Аналогичным образом , поверхностное натяжение может обозначать либо сг , Г или Т . В таблице обычно указывается только одно имя и символ.

В последнем столбце перечислены некоторые особые свойства, которыми обладают некоторые из величин, такие как их поведение при масштабировании (то есть интенсивность или экстенсивность количества ), их свойства преобразования (то есть, является ли величина скаляром , вектором или тензором ) и количество сохраняется .

Базовое количество Условное обозначение Описание Базовая единица СИ Измерение Комментарии
Длина л Одномерный экстент объекта метр (м) L обширный
Масса м Мера сопротивления ускорению килограмм (кг) M обширный , скалярный
Время т Продолжительность мероприятия секунда (ы) Т скаляр
Электрический ток я Скорость потока электрического заряда в единицу времени ампер (А) я обширный
Температура Т Средняя кинетическая энергия на степень свободы системы кельвин (K) Θ интенсивный , скалярный
Количество вещества п Количество, пропорциональное количеству частиц в образце, с константой Авогадро в качестве константы пропорциональности. моль (моль) N обширный, скалярный
Интенсивность света Я в Взвешенная по длине волны мощность излучаемого света на единицу телесного угла кандела (cd) J скаляр
Полученное количество Условное обозначение Описание Производная единица СИ Измерение Комментарии
Absement А Мера устойчивого смещения: первый интеграл по времени смещения мес L T вектор
Мощность поглощенной дозы Поглощенная доза, полученная за единицу времени Гр / с L 2 Т −3
Ускорение а Скорость изменения скорости в единицу времени: вторая производная положения по времени м / с 2 L T −2 вектор
Угловое ускорение ω а Изменение угловой скорости в единицу времени рад / с 2 Т −2
Угловой момент L Измерение протяженности и направления объекта, вращающегося вокруг контрольной точки кг⋅м 2 / с M L 2 T −1 консервированный, бивектор
Угловая скорость ω Угол, увеличиваемый на плоскости отрезком, соединяющим объект и опорную точку в единицу времени. рад / с Т −1 бивектор
Площадь А Протяженность поверхности м 2 L 2 обширный, бивекторный или скалярный
Плотность площади ρ А Масса на единицу площади кг⋅м −2 M L −2 интенсивный
Емкость C Накопленный заряд на единицу электрического потенциала фарад (F = C / V) M −1 L −2 T 4 I 2 скаляр
Концентрация каталитической активности Изменение скорости реакции из-за наличия катализатора на единицу объема системы кат⋅м −3 L −3 T −1 N интенсивный
Центробежная сила F c Сила инерции, которая действует на все объекты, если смотреть во вращающейся системе отсчета. N⋅рад = кг⋅м⋅рад⋅с −2 M L T −2 бивектор
Химический потенциал μ Энергия на единицу изменения количества вещества Дж / моль M L 2 T −2 N −1 интенсивный
Треск c Изменение скачка в единицу времени: пятая производная позиции по времени м / с 5 L T −5 вектор
Плотность тока J Электрический ток на единицу площади поперечного сечения А / м 2 L −2 I консервированный, интенсивный, вектор
Эквивалент дозы ЧАС Полученное излучение с поправкой на воздействие на биологическую ткань. зиверт (Зв = м 2 / с 2 ) L 2 Т −2 интенсивный
Динамическая вязкость v Измерение устойчивости несжимаемой жидкости к напряжению Pa⋅s M L −1 T −1 интенсивный
Электрический заряд Q Сила на единицу напряженности электрического поля кулон (C = A⋅s) Т я обширный, консервированный
Плотность электрического заряда ρ Q Электрический заряд на единицу объема С / м 3 L −3 T I интенсивный
Электрическое поле смещения D Сила электрического смещения С / м 2 L −2 T I векторное поле
Напряженность электрического поля E Напряженность электрического поля В / м M L T −3 I −1 векторное поле
Электрическая проводимость грамм Измерьте, насколько легко ток течет через материал сименс (S = Ω −1 ) M −1 L −2 Т 3 I 2 скаляр
Электрическая проводимость σ Мера способности материала проводить электрический ток См / м M −1 L −3 T 3 I 2 скаляр
Электрический потенциал φ Энергия, необходимая для перемещения единичного заряда через электрическое поле от контрольной точки вольт (V = J / C) M L 2 T −3 I −1 обширный, скалярный
Электрическое сопротивление р Электрический потенциал на единицу электрического тока Ом (Ом = В / А) M L 2 T −3 I −2 обширный, скалярный, предполагает линейность
Удельное электрическое сопротивление р е Объемный эквивалент электрического сопротивления Ом - метр (Ом⋅м) M L 3 T −3 I −2 обширный, скалярный, сохраняемый
Энергия E Энергия J M L 2 Т −2
Плотность энергии ρ E Энергия на единицу объема Дж⋅м −3 M L −1 T −2 интенсивный
Энтропия S Логарифмическая мера количества доступных состояний системы Дж / К M L 2 T −2 Θ −1 обширный, скалярный
Сила F Передача импульса в единицу времени ньютон (N = кг⋅ м⋅с −2 ) M L T −2 обширный, вектор
Частота ж Количество (периодических) появлений в единицу времени герц (Гц = с −1 ) Т −1 скаляр
Период полураспада т 1/2 Время, чтобы количество уменьшилось до половины своего первоначального значения s Т
Нагревать Q Термальная энергия джоуль (Дж) M L 2 Т −2
Теплоемкость C p Энергия на единицу изменения температуры Дж / К M L 2 T −2 Θ −1 обширный
Плотность теплового потока ϕ Q Тепловой поток в единицу времени на единицу площади поверхности Вт / м 2 М Т −3
Освещенность E v Световой поток на единицу площади поверхности люкс (лк = cd⋅sr / м 2 ) Л −2 Дж
Импеданс Z Сопротивление переменному току заданной частоты, в том числе влияние на фазу Ом (Ом) M L 2 T −3 I −2 комплексный скаляр
Импульс J Переданный импульс ньютон-секунда (N⋅s = кг⋅м / с) M L T −1 вектор
Индуктивность L Магнитный поток, генерируемый на единицу тока через цепь Генри (H) М L 2 Т −2 I −2 скаляр
Освещенность E Мощность электромагнитного излучения на единицу площади поверхности Вт / м 2 М Т −3 интенсивный
Интенсивность я Мощность на единицу площади поперечного сечения Вт / м 2 М Т −3 интенсивный
Придурок j Изменение ускорения в единицу времени: третья производная от положения по времени м / с 3 L T −3 вектор
Скачок (или щелчок ) s Изменение рывка в единицу времени: четвертая производная положения по времени м / с 4 L T −4 вектор
Линейная плотность ρ l Масса на единицу длины кг⋅м −1 M L −1
Световой поток (или сила света ) F Воспринимаемая мощность источника света люмен (lm = cd⋅sr) J
Число Маха (или Маха ) M Отношение скорости потока к местной скорости звука безразмерный 1
Напряженность магнитного поля ЧАС Сила магнитного поля Являюсь L −1 I векторное поле
Магнитный поток Φ Измерение магнетизма с учетом силы и степени магнитного поля Вебер (Wb) M L 2 T −2 I −1 скаляр
Плотность магнитного потока B Мера силы магнитного поля тесла (Т = Вт / м 2 ) M T −2 I −1 псевдовекторное поле
Намагничивание M Величина магнитного момента на единицу объема Являюсь L −1 I векторное поле
Массовая доля Икс Масса вещества как доля от общей массы кг / кг 1 интенсивный
(Масса) Плотность (или объемная плотность ) ρ Масса на единицу объема кг / м 3 M L −3 интенсивный
Средняя продолжительность жизни τ Среднее время распада частицы вещества s Т интенсивный
Молярная концентрация C Количество вещества на единицу объема моль⋅м −3 L −3 Н интенсивный
Молярная энергия Количество энергии, присутствующей в системе на единицу количества вещества. Дж / моль M L 2 T −2 N −1 интенсивный
Молярная энтропия Энтропия на единицу количества вещества Дж / (Комоль) M L 2 T −2 Θ −1 N −1 интенсивный
Молярная теплоемкость c Теплоемкость материала на единицу количества вещества Дж / (Комоль) M L 2 T −2 Θ −1 N −1 интенсивный
Момент инерции я Инерция объекта относительно углового ускорения кг⋅м 2 M L 2 экстенсивный, тензорный, скалярный
Импульс p Произведение массы и скорости объекта кг⋅м / с M L T −1 вектор, обширный
Оптическая сила п Измерение эффективной кривизны линзы или изогнутого зеркала; инверсия фокусного расстояния диоптрия (dpt = m −1 ) L −1
Проницаемость μ s Измерьте влияние внешнего магнитного поля на намагниченность материала. H / м M L T −2 I −2 интенсивный
Разрешающая способность ε s Измерение того, как на поляризацию материала влияет приложение внешнего электрического поля. Ф / м M −1 L −3 T 4 I 2 интенсивный
Плоский угол θ Отношение длины дуги окружности к радиусу радиан (рад) 1
Власть п Скорость передачи энергии в единицу времени ватт (Вт) M L 2 Т −3 обширный, скалярный
Давление п Сила на единицу площади паскаль (Па = Н / м 2 ) M L −1 T −2 интенсивный, скалярный
Поп p Скорость изменения треска в единицу времени: шестая производная от положения по времени м / с 6 L T −6 вектор
(Радиоактивная) активность А Количество частиц, распадающихся в единицу времени беккерель (Бк = Гц) Т −1 обширный, скалярный
(Радиоактивная) Доза D Энергия ионизирующего излучения, поглощаемая биологической тканью на единицу массы серый (Гр = м 2 / с 2 ) L 2 Т −2
Сияние L Мощность испускаемого электромагнитного излучения на единицу телесного угла на площадь излучающего источника Вт / (м 2 ср) М Т −3
Сияющая интенсивность я Мощность испускаемого электромагнитного излучения на единицу телесного угла Вт / ср M L 2 Т −3 скаляр
Скорость реакции р Скорость химической реакции за единицу времени моль / (м 3 с) L −3 T −1 N интенсивный, скалярный
Показатель преломления п Фактор уменьшения фазовой скорости света в среде безразмерный 1 интенсивный, скалярный
Нежелание сопротивление потоку магнитного потока H −1 M −1 L −2 Т 2 I 2 скаляр
Телесный угол Ω Отношение площади сферы к квадрату ее радиуса. стерадиан (ср) 1
Удельная энергия Плотность энергии на единицу массы Дж⋅кг −1 L 2 Т −2 интенсивный
Удельная теплоемкость c Теплоемкость на единицу массы Дж / (Ккг) L 2 Тл −2 Θ −1 интенсивный
Удельный объем v Объем на единицу массы (величина, обратная плотности) м 3 ⋅кг −1 M −1 L 3 интенсивный
Вращаться S Квантовомеханически определенный угловой момент частицы кг⋅м 2 ⋅с −1 M L 2 T −1
Напряжение ε Расширение на единицу длины безразмерный 1
Стресс σ Сила на единицу ориентированной площади поверхности Па M L −1 T −2 тензор 2-го порядка
Поверхностное натяжение γ Изменение энергии на единицу изменения площади поверхности Н / м или Дж / м 2 М Т −2
Температурный градиент максимальная скорость изменения температуры в определенном месте К / м Θ L −1 вектор
Теплопроводность Измерьте легкость, с которой объект проводит тепло Вт / К M L 2 T −3 Θ −1 обширный
Теплопроводность λ Измерьте легкость, с которой материал проводит тепло. Вт / (м⋅K) M L T −3 Θ −1 интенсивный
Термическое сопротивление р Мера легкости, с которой объект сопротивляется теплопроводности. К / Вт M −1 L −2 T 3 Θ обширный
Термическое сопротивление R λ Измерьте легкость, с которой материал сопротивляется теплопроводности. Км / Вт M −1 L −1 T 3 Θ интенсивный
Крутящий момент τ Произведение силы на перпендикулярное расстояние силы от точки, к которой она приложена. ньютон-метр (Н · м) M L 2 Т −2 бивектор (или псевдовектор в 3D)
Скорость v Перенесенное расстояние в единицу времени: первая производная положения по времени РС L T −1 вектор
Объем V Трехмерный экстент объекта м 3 L 3 обширный, скалярный
Объемный расход Q Скорость изменения объема во времени м 3 ⋅с −1 L 3 T −1 обширный, скалярный
Длина волны λ Расстояние по перпендикуляру между повторяющимися частями волны м L
Волновое число k Повторяемость или пространственная частота: количество циклов на единицу расстояния. м −1 L −1 скаляр
Волновой вектор k Вектор повторяемости или пространственной частоты: количество циклов на единицу расстояния м −1 L −1 вектор
Масса ш Гравитационная сила на объекте ньютон (N = кг⋅м / с 2 ) M L T −2 вектор
Работа W Переданная энергия джоуль (Дж) M L 2 Т −2 скаляр
Модуль для младших E Отношение напряжения к деформации паскаль (Па = Н / м 2 ) M L −1 T −2 скалярный; предполагает изотропный линейный материал

Напряжение - это тензорная величина ............................................. .................................................. ..............

Смотрите также