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人们为了计算各种物理量的需要,人为地选择一些物理量作为基本量。在不同的单位制中,这些基本物理量的数值、名称和符号都不相同。例如,1960年以前的国际公制是以长度、质量和时间作为三个基本物理量,分别以厘米、克、秒为计量单位,以cm、g、s作符号,所以叫cgs制。1960年第11届国际计量大会通过以七个基本物理量为基础的国际公认的计量制度,这叫国际单位制,简称SI单位制(法语:SystèmeInternational d'Unités,英语:International System of Units)。它统一了力学、热力学、电磁学、光学、声学和化学等领域的计量单位。1969~1975年间,国际标准化组织和国际计量大会通过修订、补充,正式推荐使用。
物理量是通过物理定律及其方程建立的相互之间的量的关系,其中包括标量(无方向性的物理量)、矢量(有方向性的物理量)和张量,存在量纲(见量纲分析);存在互相独立的基本量,从基本量可以推导导出量。其中普适性强的称基本物理常量。矢量有3个分量,张量有9个分量。直接描述物体和物质(包括场)的状态的物理量,如力学中描述机械运动状态的速度、加速度、动量、动能、势能等,热学中描述物体的状态是压强、体积、温度和熵等,电磁学中描述电磁场的电场强度、电势、磁感应强度等称状态量。
中国物理学界称直接描述状态变化过程的物理量如冲量、功、热量等为过程量。这些量只存在于过程中,体现为动量、机械能和内能的不断变化,过程完成后就不复存在。热学中将和质量成正比的状态量如体积、内能、热容等称广延量;而将它们对质量的比值,如比容、比内能、比热容,称强度量;其他的一些与质量无关的状态量,如温度、压强也称强度量。
在物理学中,为了区别物理量和单位的符号,物理量的符号,除标准大气压(atm)为正体外,其他为斜体,物理量的单位的符号一律为正体。
物理量,当用于定量描述物理现象或物理对象时,通常称为物理量。单位是用于同一物理量、不同数量之间的比较。每个物理量都由数值和单位组成。如果一个量保持不变,其表示的单位发生变化,那么它的数值则需做出相应的变化。物理量可以乘以或除以其他的物理量而产生一个新的物理量,产生的这些量称为导出量。因此,所有的物理量可以从一系列基本物理量得到。单位系统按照上述相同方式得到,首先定义基本物理量的单位,称为基本单位,然后形成导出单位。
(1)B--磁感应强度,单位-特斯拉(T)L--切割磁场线的导线长度,单位-米(m)V--导线垂直切割磁场线的速度(导线切割磁场线的速度在与B垂直方向的分量),单位-米每秒(m/s)E--感应...
钢结构采用的钢材应具有较好的强度,较好的塑性,较好的冷成型性能,此外还有较好的耐腐蚀性能,较好的抗低温冷脆性
不是,辐照度未考虑方向。
按定义通过基本物理量的相乘或相除,积分或微分,或由基本量的综合运算而得到的物理量叫导出物理量。比如密度、容积、速度、力、功和电量等。
每个量纲独立的基本量都有一个选定的单位,称为基本单位。所有导出物理量的单位都由基本单位相乘或相除构成,而且不引入数值因子。例如,“力”的SI导出单位名称叫“牛顿”,用“N”表示,1 N=1 kg·m/s2。
国际单位制(SI)基本单位 |
|||
物理量 |
单位名称 |
符号 |
单位定义 |
长度 |
米 |
m |
1米是光在真空中在1/299792458秒的时间间隔内的行程 |
质量 |
千克 |
kg |
1千克是普朗克常量为6.62607015×10⁻³⁴J·s(6.62607015×10⁻³⁴kg·m²·s⁻¹)时的质量 |
时间 |
秒 |
s |
1秒是铯-133原子基态两个超精细能级之间跃迁所对应辐射的9192631770个周期的时间 |
电流 |
安培 |
A |
1安培是1s内通过(1.602176634)⁻¹×10^19个元电荷所对应的电流,即1安培是某点处1s内通过1库伦电荷的电流, 1A = 1C/s. |
热力学温度 |
开尔文 |
K |
1开尔文是玻尔兹曼常数为1.380649×10⁻²³J·K⁻¹ (1.380649×10⁻²³kg·m²·s⁻²·K⁻¹)时的热力学温度 |
物质的量 |
摩尔 |
mol |
1摩尔是精确包含6.02214076×10²³个原子或分子等基本单元的系统的物质的量 |
发光强度 |
坎德拉 |
cd |
坎为一光源在给定方向的发光强度,光源发出频率为540×10¹²赫的单色辐射,且在此方向上的辐射强度为1/683瓦每球面度 |
主要物理量的SI制单位名称及符号 |
||||
物 理 量 |
SI导出单位 |
导出单位定义 |
||
名称 |
符号 |
|||
面积 |
平方米 |
m² |
边长为1米的正方形的面积。 |
|
体积 |
立方米 |
m³ |
边长为1米的正方体的体积。 |
|
摩尔体积 |
立方米每摩尔 |
m³/mol |
||
比容 |
立方米每千克 |
m³/Kg |
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频率 |
赫兹 |
Hz (即 1/s) |
周期为1秒的周期现象的频率。 |
|
密度 |
千克每立方米 |
kg/m³ |
||
摩尔质量 |
千克每摩尔 |
kg/mol |
||
速度 |
米每秒 |
m/s |
||
角速度 |
弧度每秒 |
rad/s |
||
力 |
牛顿 |
N(即 kg·m/s²) |
使1千克质量产生1米/秒²加速度的力。 |
|
压强 |
帕斯卡 |
Pa(即 N/m²) |
每平方米面积上1牛的压力。 |
|
表面张力 |
牛顿每米 |
N/m |
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冲量、动量 |
牛顿秒 |
N·s |
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功、能量、热量 |
焦耳 |
J(即 N·m) |
1牛力的作用点在力的方向上移动1米距离所做的功。 |
|
摩尔内能、摩尔焓 |
焦耳每摩尔 |
J/mol |
||
功率 |
瓦特 |
W(即 J/s) |
1秒内给出1焦能量的功率。 |
|
热容、熵 |
焦耳每开尔文 |
J/K |
||
摩尔热容量、摩尔熵 |
焦耳每摩尔开尔文 |
J/(mol·K) |
||
比热容 |
焦耳每千克开尔文 |
J/(kg·K) |
||
粘滞系数 |
牛顿秒每平方米 |
N·s/m² |
||
导热系数 |
瓦特每米开尔文 |
W/(m·K) |
||
扩散系数 |
平方米每秒 |
m²/s |
||
电荷(量) |
库仑 |
C(即 A·s) |
1安电流在1秒内所运送的电量。 |
|
电压、电动势、电位 |
伏特 |
V(即 W/A) |
在流过1安恒定电流的导线内,二点之间所消耗的功率若为1瓦,则两点之间的电位差为1伏。 |
|
电阻 |
欧姆 |
Ω(即 V/A) |
在导体两点间加上1伏的恒定电位差,若导体内产生1安的恒定电流,且导体内不存在其他电动势,则两点之间的电阻为1欧。 |
木材纹理物理量的分析与定义
木材纹理物理量的分析与定义 作者: 董君伟, 于海鹏, 刘一星 作者单位: 东北林业大学生物质材料科学与技术教育部重点实验室,哈尔滨,150040 本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Conference_6169545.aspx
锚索测力计监测物理量的计算
锚索测力计监测物理量的计算 摘要:锚索测力计主要用来监测各种锚杆、锚索、岩石螺栓、支柱、隧道与 地下洞室中的支架以及大型预应力钢筋混凝土结构中的荷载及预应力的损失情 况。目前普遍应用的为多弦式锚索测力计, 在运行的过程中常常会出现部分测点 失效的情况,若部分测点失效, 只要找到合适的计算方法, 就可以准确计算出锚 固力,使得锚索测力计能发挥正常监测的作用。 关键词:锚索测力计;锚固力;线性回归;计算;误差 Abstract: The loss of anchor cable dynamometer is mainly used to load and prestressed frame to monitor all kinds of bolt and anchor, rock bolts, pillar, tunnel and underground cavern and the la
单位 |
符号 |
物理量 |
注 |
安培 |
A |
电流 |
=q/t |
伏特 |
V |
电势,电势差,电动势 |
= W/A |
欧姆 |
Ω |
电阻,电抗,阻抗 |
= V/A |
法拉 |
F |
电容 |
=Q/U |
亨利 |
H |
电感 |
|
西门子 |
S |
电导,导纳,磁化率 |
= Ω |
库仑 |
C |
电荷量 |
= A·s |
欧姆·米 |
Ω·m |
电阻率 |
ρ |
西门子/每米 |
S/m |
电导率 |
|
法拉/每米 |
F/m |
电容率;介电常数 |
ε |
反法拉 |
F |
电弹性 |
= F |
伏安 |
VA |
交流电功率,视在功率 |
|
无功伏安 |
var |
无功功率,虚功 |
|
瓦特 |
W |
电功率,有功功率,实功 |
= J/s |
千瓦时 |
kW·h |
电能 |
= 3.6 MJ |
在物理学中,为了区别物理量和单位的符号,物理量的符号,除标准大气压atm为正体外,其他为斜体,物理量的单位的符号一律为正体。
物理量与物理量的单位的区别
物理量是量度物理属性或描述物体运动状态及其变化过程的量。而物理量的单位是用来衡量物理量的标准。物理量的描述要同时用数字和单位来描述,否则不能产生任何物理意义。
国际单位制物理量单位
国际单位制(SI)基本单位 |
||
物 理 量 |
名 称 |
代 号 |
长度 |
米 |
m |
质量 |
千克 |
kg |
时间 |
秒 |
s |
电流强度 |
安培 |
A |
热力学温度 |
开尔文 |
K |
物质的量 |
摩尔 |
mol |
发光强度 |
坎德拉 |
cd |
主要物理量的SI制单位名称及代号 |
||
物 理 量 |
名 称 |
代 号 |
面积 |
平方米 |
m^2 |
体积 |
立方米 |
m^3 |
摩尔体积 |
立方米每摩尔 |
m^3/mol |
比容 |
立方米每千克 |
m^3/kg |
频率 |
赫兹 |
Hz(1/s) |
密度 |
千克每立方米 |
kg/m^3 |
摩尔质量 |
克每摩尔 |
g/mol |
速度 |
米每秒 |
m/s |
角速度 |
弧度每秒 |
rad/s |
力 |
牛顿 |
N |
压强 |
帕斯卡 |
Pa(N/m^2) |
表面张力 |
牛顿每米 |
N/m |
冲量、动量 |
牛顿秒 |
N·s |
功、能量、热量、焓 |
焦耳 |
J(N·m) |
摩尔内能、摩尔焓 |
焦耳每摩尔 |
J/mol |
功率 |
瓦特 |
W(J/s) |
热容量、熵 |
焦耳每开尔文 |
J/K |
摩尔热容量、摩尔熵 |
焦耳每摩尔开尔文 |
J/(mol·K) |
比热 |
焦耳每千克开尔文 |
J/(kg·K) |
粘滞系数 |
牛顿秒每平方米 |
N·s/m^2 |
导热系数 |
瓦特每米开尔文 |
W/(m·K) |
扩散系数 |
平方米每秒 |
m^2/s |
电量 |
库仑 |
C(A·s) |
电压、电动势 |
伏特 |
V(W/A) |
电阻 |
欧姆 |
Ω(V/A) |
电路的作用是进行电能与其它形式的能量之间的相互转换。因此,用一些物理量来表示电路的状态及各部分之间能量转换的相互关系。
电流在实用上有两个含义:第一,电流表示一种物理现象,即电荷有规则的运动就形成电流。第二,本来,电流的大小用电流强度来表示,而电流强度是指在单位时间内通过导体截面积的电荷量,其单位是安培(库/秒),简称安,用大写字母A表示。但电流强度平时人们多简称电流。所以电流又代表一个物理量,这是电流的第二个含义。
电流的真实方向和正方向是两个不同的概念,不能混淆。
习惯上总是把正电荷运动的方向,作为电流的方向,这就是电流的实际方向或真实方向,它是客观存在,不能任意选择,在简单电路中,电流的实际方向能通过电源或电压的极性很容易地确定下来。
但是,在复杂直流电路中,某一段电路里的电流真实方向很难预先确定,在交流电路中,电流的大小和方向都是随时间变化的。这时,为了分析和计算电路的需要,引入了电流参考方向的概念,参考方向又叫假定正方向,简称正方向。
所谓正方向,就是在一段电路里,在电流两种可能的真实方向中,任意选择一个作为参考方向(即假定正方向)。当实际的电流方向与假定的正方向相同时,电流是正值;当实际的电流方向与假定正方向相反时,电流就是负值。
换一个角度看,对于同一电路,可以因选取的正方向不同而有不同的表示,它可能是正值或者是负值。要特别指出的是,电路中电流的正方向一经确定,在整个分析与计算的过程中必须以此为准,不允许再更改。
从数值上看,AB两点之间的电压是电场力把单位正电荷从A点移动到B点时所做的功;而电场中某点的电位等于电场力将单位正电荷自该点移动到参考点所做的功。比较电压和电位的概念可以看出,电场中某点的电位就是该点到参考点之间的电压,电位是电压的一个特殊形式。对于电位来说,参考点是至关重要的。在同一电路中,当选定不同的参考点,同一点的电位数值是不同的。
原则上说,参考点可以任意选定。在电工领域,通常选电路里的接地点为参考点,在电子电路里,常取机壳为参考点。
在实际应用时,仅知道两点间的电压往往不够,还要求知道这两点中哪一点电位高,哪一点电位低。例如,对于半导体二极管来说,还有其阳极电位高于阴极电位时才导通;对于直流电动机来说,绕组两端的电位高低不同,电动机的转动方向可能是不同的。由于实际使用的需要,要求我们引入电压的极性,即方向问题。
电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势。用字母E表示,单位是伏特。在电路中,电动势常用符号δ表示。
在物理学中,用电功率表示消耗电能的快慢.电功率用P表示,它的单位是瓦特,简称瓦,符号是W.电流在单位时间内做的功叫做电功率 以灯泡为例,电功率越大,灯泡越亮。灯泡的亮暗由实际电功率决定,不用所通过的电流、电压、电能、电阻决定!
在电路中:如果指定流过元件的电流参考方向是从标以电压的正极性的一端指向负极性的一端,即两者的参
(Ohm's Law):在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻阻值成反比,基本公式是I=U/R(电流=电压/电阻)
诺顿定理:任何由电压源与电阻构成的两端网络, 总可以等效为一个理想电流源与一个电阻的并联网络。
戴维宁定理:任何由电压源与电阻构成的两端网络, 总可以等效为一个理想电压源与一个电阻的串联网络。
分析包含非线性器件的电路,则需要一些更复杂的定律。实际电路设计中,电路分析更多的通过计算机分析模拟来完成。
它是线性元件的一个重要定理。在线性电阻中,某处电压或电流都是电路中各个独立电源单独作用时,在该处分别产生的电压或电流的叠加。
对于一个具有n个结点和b条支路的电路,假设各条支路电流和支路电压取关联参考方向,并令(i1,i2,···,ib)、(u1,u2,···,ub)分别为b条支路的电流和电压,则对于任何时间t,有i1*u1+i2*u2+···+ib*ub=0。
在对偶电路中,某些元素之间的关系(或方程)可以通过对偶元素的互换而相互转换。对偶的内容包括:电路的拓扑结构、电路变量、电路元件、一些电路的公式(或方程)甚至定理。
所有的电路在工作时,每一个元件或线路都会有能量的工作运用,即电能运用,而所有电路里的电能工作运用即称为电路功率。
电路或电路元件的功率定义为:【功率=电压*电流(P=I*V)】。
自然界里能量不会消灭,固有一定律【能量不灭定律】。
电路总功率=电路功率+各电路元件功率。例如:【电源(I*V)=电路(I*V)+ 各元件(I*V)】
在电路中的能量有时会变为热能或辐射能…等其他能量到空气中,这就是电路或电路元件会发热的原因,不会全部形成电能于电路中,根据【总能量=电能+热能+辐射能+其他能量】。