Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Порядок времени, как правило, десятичный префикс или десятичный порядок величины из-количества вместе с базовым блоком времени, как микросекунды или через миллион лет . В некоторых случаях может подразумеваться порядок величины (обычно 1), например, «второй» или «год». В других случаях название величины подразумевает базовую единицу , например «век». В большинстве случаев базовая единица измерения - секунды или годы.

Префиксы обычно не используются с базовой единицей года. Поэтому говорят «миллион лет» вместо «мегагода». Часы и календарное время имеют двенадцатеричный или шестидесятеричный порядок величины, а не десятичный, то есть год равен 12 месяцам, а минута - 60 секундам.

Наименьшее значимое приращение времени - это планковское время ì время, которое требуется свету, чтобы пройти планковское расстояние , на много десятичных порядков меньше секунды.

Наибольшее осознанное время, основанное на известных научных данных, - это возраст Вселенной , около 13,8 миллиарда лет - время, прошедшее после Большого взрыва, измеренное в системе отсчета космического микроволнового фона . Эти количества времени вместе составляют 60 десятичных порядков. Метрические префиксы определены в диапазоне от 10 -24 до 10 24 , 48 десятичных порядков величины, которые могут использоваться вместе с метрической базовой единицей измерения секунды.

Метрические единицы времени, превышающие секунду, чаще всего встречаются только в некоторых научных контекстах, таких как наблюдательная астрономия и материаловедение, хотя это зависит от автора. Для повседневного использования и в большинстве других научных контекстов обычно используются единицы измерения: минуты, часы (3600 с или 3,6 тыс. С), дни (86 400 с), недели, месяцы и годы (из которых существует ряд вариаций). Недели, месяцы и годы - это значительно изменяющиеся единицы, продолжительность которых зависит от выбора календаря и часто не является регулярной даже для календаря, например, високосные годы по сравнению с обычными годами в григорианском календаре . Это делает их проблематичными для использования с линейной и регулярной шкалой времени, такой как определенная SI , поскольку неясно, какая версия используется.

По этой причине в приведенной ниже таблице не указаны недели, месяцы и годы. Вместо этого в таблице используется год или астрономический юлианский год (365,25 дня по 86400 секунд), обозначенный символом a. Его определение основано на средней продолжительности года по юлианскому календарю , который имеет один високосный год каждые четыре года. Согласно соглашению геологической науки, это используется для формирования более крупных единиц времени путем применения к ним префиксов SI ; по крайней мере, до гига-года или Ga, равных 1 000 000 000 a (короткая шкала: один миллиард лет, большая шкала: один миллиард лет).

Менее одной секунды [ править ]

Одна секунда и дольше [ править ]

В этой таблице большие интервалы времени, превышающие одну секунду, каталогизированы в порядке кратности секунды в системе СИ, а также их эквивалентов в общих единицах времени, таких как минуты, часы, дни и юлианские годы.

См. Также [ править ]

  • Порядки величины (частоты)
  • Annum
  • Геологическая шкала времени
  • Логарифмическая шкала времени
  • Планковские единицы
  • Единица СИ
  • Временное разрешение
  • Масштаб (аналитический инструмент)

Ссылки [ править ]

  1. ^ «CODATA Value: Planck time» . Справочник NIST по константам, единицам и неопределенности . NIST . Проверено 1 октября 2011 года .
  2. ^ Словарь американского наследия английского языка: четвертое издание. 2000. Доступно по адресу: http://www.bartleby.com/61/21/Y0022100.html. Архивировано 10 марта 2008 г. в Wayback Machine . По состоянию на 19 декабря 2007 г. Примечание : сокр. ys или ysec
  3. ^ Grundmann, Свен; Траберт, Дэниел; и другие. (16 октября 2020 г.). «Зептосекундная задержка рождения в молекулярной фотоионизации» . Наука . 370 (6514): 339–341. arXiv : 2010.08298 . DOI : 10.1126 / science.abb9318 . Проверено 17 октября 2020 года .
  4. ^ «12 аттосекунд - мировой рекорд по кратчайшему контролируемому времени» . Phys.org .
  5. ^ "Полоса 43-аттосекундных импульсов мягкого рентгеновского излучения, генерируемых пассивно CEP-стабильным драйвером среднего инфракрасного диапазона" .
  6. ^ Ли, Вэнь; и другие. (23 ноября 2010 г.). «Визуализация перестройки электронов в пространстве и времени при переходе от молекулы к атомам» . PNAS . 107 (47): 20219–20222. Bibcode : 2010PNAS..10720219L . DOI : 10.1073 / pnas.1014723107 . PMC 2996685 . PMID 21059945 . Дата обращения 12 июля 2015 .  
  7. ^ Chiappetta, Marco (23 сентября 2011). «AMD побила 8 ГГц разгон с будущим процессором FX, установила мировой рекорд. Рекорд был побит с разгоном 8794 МГц с AMD FX 8350» . HotHardware. Архивировано из оригинального 10 -го марта 2015 года . Проверено 28 апреля 2012 года .
  8. ^ «Блокнот» . www.noteaccess.com .
  9. ^ Эрик Х. Чудлер. «Факты и цифры о мозге: сенсорный аппарат: зрение» . Проверено 10 октября 2011 года .
  10. ^ «Статистика YouTube и продолжительность вашего лучшего видео для разных видео» . Производство видео Вашингтон, округ Колумбия - MiniMatters . 11 марта 2014 г.
  11. ^ Альфа-сотрудничество; Андресен, Великобритания; Ашкезари, доктор медицины; Baquero-Ruiz, M .; Bertsche, W .; Bowe, PD; Батлер, Э .; Cesar, CL; Charlton, M .; Deller, A .; Eriksson, S .; Fajans, J .; Friesen, T .; Fujiwara, MC; Гилл, Д.Р .; Gutierrez, A .; Hangst, JS; Харди, WN; Хаяно, РС; Хайден, Мэн; Хамфрис, AJ; Hydomako, R .; Jonsell, S .; Кемп, С.Л .; Курчанинов, Л .; Madsen, N .; Menary, S .; Nolan, P .; Ольчанский, К .; и другие. (5 июня 2011 г.). «Удержание антиводорода на 1000 секунд». Физика природы . 7 (7): 558–564. arXiv : 1104.4982 . Bibcode : 2011NatPh ... 7..558A . DOI : 10.1038 / nphys2025 .
  12. Перейти ↑ Falk, Dan (2013). В поисках времени наука любопытного измерения . Нью-Йорк: Пресса Св. Мартина. ISBN 978-1429987868.
  13. ^ Г. Джеффри Макдональд "Предсказывает ли календарь майя апокалипсис 2012 года?" USA Today 27 марта 2007 г.
  14. ^ Нишино, Х. и др. ( Сотрудничество Super-K ) (2009). "Искать распад протона через
    п+

    е+

    π0
    и
    п+

    μ+

    π0
    в большом водяном черенковском детекторе ». Physical Review Letters . 102 (14): 141801. arXiv : 0903.0676 . Bibcode : 2009PhRvL.102n1801N . doi : 10.1103 / PhysRevLett.102.141801 . PMID  19392425 .
  15. ^ Умирающая Вселенная: долгосрочная судьба и эволюция астрофизических объектов, Адамс, Фред С. и Лафлин, Грегори, Обзоры современной физики 69 , № 2 (апрель 1997 г.), стр. 337–372. Bibcode : 1997RvMP ... 69..337A . DOI : 10.1103 / RevModPhys.69.337 .
  16. ^ a b Темпы эмиссии частиц из черной дыры: безмассовые частицы из незаряженной невращающейся дыры, Дон Н. Пейдж, Physical Review D 13 (1976), стр. 198–206. DOI : 10.1103 / PhysRevD.13.198 . См., В частности, уравнение (27).
  17. ^ a b c Пейдж, Дон Н. (1995). «Потеря информации в черных дырах и / или сознательных существах?». В Фуллинге, С.А. (ред.). Методы теплового ядра и квантовая гравитация . Дискурсы по математике и ее приложениям. Техасский университет A&M. п. 461. arXiv : hep-th / 9411193 . Bibcode : 1994hep.th ... 11193P . ISBN 978-0-9630728-3-2.

Внешние ссылки [ править ]

  • Изучение времени от планковского времени до продолжительности жизни Вселенной