كل قياس هو مقارنة الكمية المقاسة مع كمية أخرى متجانسة، والتي تعتبر وحدوية. من الناحية النظرية، يمكن اختيار وحدات جميع الكميات في الفيزياء لتكون مستقلة عن بعضها البعض. ولكن هذا غير مريح للغاية، لأنه لكل قيمة يجب إدخال معيارها الخاص. بالإضافة إلى ذلك، في جميع المعادلات الفيزيائية التي تعكس العلاقة بين الكميات المختلفة، تنشأ معاملات عددية.

السمة الرئيسية لأنظمة الوحدات المستخدمة حاليًا هي وجود علاقات معينة بين الوحدات ذات الكميات المختلفة. يتم إنشاء هذه العلاقات من خلال القوانين (التعاريف) الفيزيائية التي تربط الكميات المقاسة ببعضها البعض. وبالتالي، يتم اختيار وحدة السرعة بحيث يتم التعبير عنها بوحدات المسافة والزمن. عند اختيار وحدات السرعة، يتم استخدام تعريف السرعة. وحدة القوة، على سبيل المثال، يتم تحديدها باستخدام قانون نيوتن الثاني.

عند بناء نظام محدد من الوحدات، يتم اختيار العديد من الكميات الفيزيائية، والتي يتم تعيين وحداتها بشكل مستقل عن بعضها البعض. تسمى وحدات هذه الكميات الأساسية. ويتم التعبير عن وحدات الكميات الأخرى بدلالة الوحدات الأساسية، وتسمى المشتقات.

جدول وحدات القياس "المكان والزمان"

الكمية المادية

رمز

وحدة يتغير بدني قاد

وصف

ملحوظات

ل، ق، د

مدى كائن في بعد واحد.

س

متر مربع

مدى كائن في بعدين.

الحجم والقدرة

الخامس

متر مكعب

مدى كائن في ثلاثة أبعاد.

كمية واسعة النطاق

ر

مدة الحدث.

زاوية مسطحة

α , φ

مقدار التغيير في الاتجاه.

زاوية صلبة

α , β , γ

ستراديان

جزء من الفضاء

السرعة الخطية

الخامس

متر في الثانية

سرعة تغيير إحداثيات الجسم.

التسارع الخطي

أ، ث

متر في الثانية المربعة

معدل التغير في سرعة الجسم.

السرعة الزاوية

ω

راديان في الثانية

راد/ث =

معدل تغيير الزاوية.

التسارع الزاوي

ε

راديان في الثانية المربعة

راديان/ث 2 =

معدل تغير السرعة الزاوية

جدول وحدات القياس "الميكانيكا"

الكمية المادية

رمز

وحدة قياس الكمية الفيزيائية

وحدة يتغير بدني قاد

وصف

ملحوظات

م

كيلوغرام

الكمية التي تحدد خصائص القصور الذاتي والجاذبية للأجسام.

كمية واسعة النطاق

كثافة

ρ

كيلوغرام لكل متر مكعب

كجم/م3

الكتلة لكل وحدة حجم.

كمية مكثفة

الكثافة السطحية

ρA

الكتلة لكل وحدة مساحة.

كجم/م2

نسبة كتلة الجسم إلى مساحة السطح

الكثافة الخطي

ρl

الكتلة لكل وحدة الطول

نسبة كتلة الجسم إلى معلمتها الخطية

حجم معين

الخامس

متر مكعب لكل كيلوغرام

م3/كجم

الحجم الذي تشغله وحدة الكتلة من المادة

تدفق شامل

كم

كيلوغرام في الثانية

كتلة المادة التي تمر عبر مساحة مقطعية معينة من التدفق لكل وحدة زمنية

تدفق الحجم

QV

متر مكعب في الثانية

م 3 / ث

تدفق حجم السائل أو الغاز

ص

كيلو متر في الثانية

كجم م/ث

حاصل ضرب كتلة الجسم وسرعته.

دَفعَة

ل

كيلوجرام متر مربع في الثانية

كجم م 2 / ث

قياس دوران جسم ما.

الكمية المحفوظة

ج

كيلو متر مربع

كجم م2

قياس القصور الذاتي لجسم ما أثناء الدوران.

كمية الموتر

القوة والوزن

ف، س

سبب خارجي لتسارع التأثير على جسم ما.

لحظة القوة

م

نيوتن متر

(كجم م 2 / ث 2)

حاصل ضرب القوة في طول العمودي المرسوم من نقطة على خط عمل القوة.

القوة الدافعة

أنا

نيوتن الثاني

منتج القوة ومدة عملها

الضغط والإجهاد الميكانيكي

ص , σ

باسكال = (كجم/(م ث 2))

القوة لكل وحدة مساحة

كمية مكثفة

أ

ج= (كجم م 2 / ث 2)

المنتج النقطي للقوة والإزاحة.

الاتحاد الأوروبي

ي =(كجم م 2 / ث 2)

قدرة الجسم أو النظام على القيام بالعمل.

واسعة النطاق، الكمية المحفوظة، العددية

قوة

ن

ث =(كجم م 2 / ث 3)

معدل تغير الطاقة.

جدول وحدات القياس "الظواهر الدورية والذبذبات والأمواج"

الكمية المادية

رمز

وحدة قياس الكمية الفيزيائية

وحدة يتغير بدني قاد

وصف

ملحوظات

ت

الفترة الزمنية التي يقوم خلالها النظام بإجراء اهتزاز كامل

تردد الدفعة

الخامس، و

عدد مرات تكرار الحدث في وحدة الزمن.

التردد الدوري (الدائري).

ω

راديان في الثانية

راد / ث

التردد الدوري للتذبذبات الكهرومغناطيسية في الدائرة التذبذبية.

تردد الدوران

ن

الثانية إلى القوة الأولى ناقص

عملية دورية تساوي عدد الدورات الكاملة المكتملة لكل وحدة زمنية.

الطول الموجي

λ

المسافة بين نقطتين في الفضاء الأقرب إلى بعضهما البعض والتي تحدث عندها الاهتزازات في نفس الطور.

رقم الموجة

ك

متر إلى ناقص القوة الأولى

تردد الموجة المكانية

جدول الوحدات " الظواهر الحرارية"

الكمية المادية

رمز

وحدة قياس الكمية الفيزيائية

وحدة يتغير بدني قاد

وصف

ملحوظات

درجة حرارة

ت

متوسط ​​الطاقة الحركية لجزيئات الجسم.

قيمة مكثفة

معامل درجة الحرارة

α

كلفن إلى القوة الأولى ناقص

اعتماد المقاومة الكهربائية على درجة الحرارة

تدرج درجة الحراره

جراد تي

كلفن لكل متر

التغير في درجة الحرارة لكل وحدة طول في اتجاه انتشار الحرارة.

الحرارة (كمية الحرارة)

س

ي =(كجم م 2 / ث 2)

تنتقل الطاقة من جسم إلى آخر بوسائل غير ميكانيكية

حرارة نوعية

س

جول لكل كيلوغرام

ي/كجم

كمية الحرارة التي يجب توفيرها للمادة المأخوذة عند درجة انصهارها حتى تذوب.

السعة الحرارية

ج

جول لكل كلفن

كمية الحرارة التي يمتصها (يطلقها) الجسم أثناء عملية التسخين.

حرارة نوعية

ج

جول لكل كيلوغرام كلفن

ي/(كجم ك)

السعة الحرارية لوحدة كتلة المادة.

إنتروبيا

س

جول لكل كيلوغرام

ي/كجم

مقياس لتبديد الطاقة بشكل لا رجعة فيه أو عدم جدوى الطاقة.

جدول الوحدات " الفيزياء الجزيئية"

الكمية المادية

رمز

وحدة قياس الكمية الفيزيائية

وحدة يتغير بدني قاد

وصف

ملحوظات

كمية المادة

الخامس، ن

خلد

عدد الوحدات البنائية المتشابهة التي تشكل المادة .

قيمة واسعة النطاق

الكتلة المولية

م , μ

كيلوغرام لكل مول

كجم / مول

النسبة بين كتلة المادة إلى عدد مولات تلك المادة.

الطاقة المولية

ح الرصيف

جول لكل مول

ي / مول

طاقة النظام الديناميكي الحراري.

السعة الحرارية المولية

مع الرصيف

جول لكل مول كلفن

ي/(مول ك)

السعة الحرارية لمول واحد من المادة.

التركيز الجزيئي

ج، ن

متر إلى القوة الثالثة ناقص

عدد الجزيئات الموجودة في وحدة الحجم.

تركيز الكتلة

ρ

كيلوغرام لكل متر مكعب

كجم/م3

نسبة كتلة المكون الموجود في الخليط إلى حجم الخليط.

التركيز المولي

مع الرصيف

مول لكل متر مكعب

مول / م 3

التنقل الأيوني

في , μ

متر مربع لكل فولت ثانية

م2/(الخامس ق)

معامل التناسب بين سرعة انجراف الموجات الحاملة والمجال الكهربائي الخارجي المطبق.

جدول الوحدات " الكهرباء والمغناطيسية"

الكمية المادية

رمز

وحدة قياس الكمية الفيزيائية

وحدة يتغير بدني قاد

وصف

ملحوظات

القوة الحالية

أنا

الشحنة المتدفقة لكل وحدة زمنية.

كثافة التيار

ي

أمبير لكل متر مربع

قوة التيار الكهربائي الذي يمر عبر عنصر سطحي لوحدة المساحة.

كمية المتجهات

الشحنة الكهربائية

س, س

الكلور =(مثل)

قدرة الأجسام على أن تكون مصدرا للمجالات الكهرومغناطيسية وأن تشارك في التفاعل الكهرومغناطيسي.

كمية واسعة ومحفوظة

عزم ثنائي القطب الكهربائي

ص

متر كولوم

الخواص الكهربائية لنظام الجسيمات المشحونة بمعنى المجال الذي تخلقه وتأثير المجالات الخارجية عليه.

الاستقطاب

ص

قلادة لكل متر مربع

ج/م2

العمليات والحالات المرتبطة بفصل أي كائنات، خاصة في الفضاء.

الجهد االكهربى

ش

التغير في الطاقة الكامنة لكل وحدة شحنة.

المحتملة، EMF

φ, σ

عمل قوى خارجية (غير كولوم) على تحريك الشحنة.

ه

فولت لكل متر

نسبة القوة F المؤثرة على شحنة نقطة ثابتة موضوعة عند نقطة معينة في المجال إلى مقدار هذه الشحنة q

القدرة الكهربائية

ج

مقياس لقدرة الموصل على تخزين الشحنات الكهربائية

المقاومة الكهربائية

ر، ص

أوم =(م 2 كجم/(ق 3 أ 2))

مقاومة الجسم لمرور التيار الكهربائي

المقاومة الكهربائية

ρ

قدرة المادة على منع مرور التيار الكهربائي

التوصيل الكهربائي

ز

قدرة الجسم (الوسط) على توصيل التيار الكهربائي

الحث المغناطيسي

ب

الكمية المتجهة، وهي القوة المميزة للمجال المغناطيسي

كمية المتجهات

الفيض المغناطيسي

F

(كجم/(ث 2 أ))

قيمة تأخذ في الاعتبار شدة المجال المغناطيسي والمساحة التي يشغلها.

قوة المجال المغناطيسي

ح

أمبير لكل متر

الفرق بين ناقل الحث المغناطيسي B ومتجه المغنطة M

كمية المتجهات

لحظة جاذبة

مساءً

أمبير متر مربع

كمية تميز الخواص المغناطيسية للمادة

مغنطة

ج

أمبير لكل متر

كمية تميز الحالة المغناطيسية لجسم مادي مجهري.

كمية ناقلات

الحث

ل

معامل التناسب بين التيار الكهربائي المتدفق في أي دائرة مغلقة والتدفق المغناطيسي الكلي

الطاقة الكهرومغناطيسية

ن

ي =(كجم م 2 / ث 2)

الطاقة الموجودة في المجال الكهرومغناطيسي

كثافة الطاقة الحجمية

ث

جول لكل متر مكعب

ي/م 3

طاقة المجال الكهربائي للمكثف

الطاقة النشطة

ص

تيار مستمر

قوة رد الفعل

س

كمية تميز الأحمال الناشئة في الأجهزة الكهربائية عن طريق التقلبات في طاقة المجال الكهرومغناطيسي في دائرة التيار المتردد

القوة الكاملة

س

واط أمبير

القدرة الكلية، مع الأخذ في الاعتبار مكوناتها النشطة والمتفاعلة، وكذلك انحرافات أشكال موجة التيار والجهد عن التوافقيات


جدول الوحدات " البصريات والإشعاع الكهرومغناطيسي"


الكمية المادية

رمز

وحدة قياس الكمية الفيزيائية

وحدة يتغير بدني قاد

وصف

ملحوظات

قوة الضوء

ي، أنا

كمية الطاقة الضوئية المنبعثة في اتجاه معين لكل وحدة زمنية.

قيمة مضيئة وواسعة النطاق

تدفق الضوء

F

الكمية الفيزيائية التي تميز مقدار الطاقة "الخفيفة" في التدفق الإشعاعي المقابل

الطاقة الضوئية

س

التجويف الثانية

تميز الكمية الفيزيائية قدرة الطاقة المنقولة عن طريق الضوء على إحداث أحاسيس بصرية لدى الشخص

إضاءة

ه

نسبة التدفق الضوئي الساقط على مساحة صغيرة من السطح إلى مساحته.

لمعان

م

لومن لكل متر مربع

م / م 2

كمية مضيئة تمثل التدفق الضوئي

رطل

كانديلا لكل متر مربع

قرص مضغوط/م2

شدة الإضاءة المنبعثة لكل وحدة مساحة سطحية في اتجاه محدد

الطاقة الإشعاعية

إي، دبليو

ي =(كجم م 2 / ث 2)

الطاقة المنقولة عن طريق الإشعاع البصري

جدول وحدات القياس "الصوتيات"

الكمية المادية

رمز

وحدة قياس الكمية الفيزيائية

وحدة يتغير بدني قاد

وصف

ملحوظات

ضغط الصوت

ص

الضغط الزائد المتغير الذي ينشأ في وسط مرن عندما تمر موجة صوتية من خلاله

سرعة الحجم

السيرة الذاتية

متر مكعب في الثانية

م 3 / ث

نسبة حجم المواد الخام الموردة للمفاعل في الساعة إلى حجم المحفز

سرعة الصوت

الخامس، ش

متر في الثانية

سرعة انتشار الموجات المرنة في الوسط

شدة الصوت

ل

وات لكل متر مربع

ث/م2

كمية تميز القدرة المنقولة بواسطة موجة صوتية في اتجاه الانتشار

الكمية الفيزيائية العددية

مقاومة الصوتية

زارا

باسكال ثانية لكل متر مكعب

باسكال ق/م 3

نسبة سعة ضغط الصوت في وسط ما إلى السرعة الاهتزازية لجزيئاته عند مرور موجة صوتية في الوسط

المقاومة الميكانيكية

ر م

نيوتن ثانية لكل متر

ن ق / م

يشير إلى القوة المطلوبة لتحريك الجسم عند كل تردد

جدول الوحدات " الفيزياء الذرية والنووية. النشاط الإشعاعي"

الكمية المادية

رمز

وحدة قياس الكمية الفيزيائية

وحدة يتغير بدني قاد

وصف

ملحوظات

الكتلة (كتلة الراحة)

م

كيلوغرام

كتلة الجسم في حالة السكون.

خلل جماعي

Δ

كيلوغرام

كمية تعبر عن تأثير التفاعلات الداخلية على كتلة الجسيم المركب

الشحنة الكهربائية الأولية

ه

الحد الأدنى من الجزء (الكم) من الشحنة الكهربائية الذي يتم ملاحظته في الطبيعة في الجسيمات الحرة طويلة العمر

طاقة الاتصالات

EST

ي =(كجم م 2 / ث 2)

الفرق بين طاقة الحالة التي تكون فيها الأجزاء المكونة للنظام بعيدة بشكل لا نهائي

نصف العمر، متوسط ​​العمر

تي، ص

الوقت الذي يتحلل فيه النظام بنسبة تقريبية 1/2

المقطع العرضي الفعال

σ

متر مربع

كمية تميز احتمال تفاعل جسيم أولي مع نواة ذرية أو جسيم آخر

نشاط النيوكليدات

بيكريل

قيمة تساوي نسبة إجمالي عدد اضمحلال نوى النويدات المشعة في المصدر إلى زمن الاضمحلال

طاقة الإشعاع المؤين

إي، دبليو

ي =(كجم م 2 / ث 2)

نوع الطاقة التي تطلقها الذرات على شكل موجات كهرومغناطيسية (أشعة جاما أو أشعة سينية) أو جسيمات

الجرعة الممتصة من الإشعاع المؤين

د

الجرعة التي يتم بها نقل 1 جول من طاقة الإشعاع المؤين إلى كتلة 1 كجم

الجرعة المكافئة من الإشعاع المؤين

ح , د مكافئ

الجرعة الممتصة من أي إشعاع مؤين تساوي 100 إرج لكل 1 جرام من المادة المشععة

جرعة التعرض للأشعة السينية وأشعة جاما

X

قلادة لكل كيلوغرام

ج/كجم

نسبة الشحنة الكهربائية الكلية للأيونات التي لها نفس الإشارة من إشعاع جاما الخارجي

تدوين الفيزياء بأحرف متعددة

لتعيين بعض الكميات، يتم أحيانًا استخدام عدة أحرف أو كلمات فردية أو اختصارات. وبالتالي، غالبًا ما يُشار إلى القيمة الثابتة في الصيغة على أنها

يشار إلى الفرق بحرف صغير

قبل اسم الكمية مثلا .

رموز خاصة

لسهولة الكتابة والقراءة، من المعتاد بين الفيزيائيين استخدام رموز خاصة تميز ظواهر وخصائص معينة.


في الفيزياء، من المعتاد استخدام ليس فقط الصيغ المستخدمة في الرياضيات، ولكن أيضًا الأقواس المتخصصة.

علامات التشكيل

تتم إضافة علامات التشكيل إلى رمز الكمية الفيزيائية للإشارة إلى اختلافات معينة. أدناه، تمت إضافة علامات التشكيل إلى الحرف x كمثال.



ما هو تقييمك لهذه المقالة؟

نظام أمن الدولة
وحدات القياس

وحدات الكميات الفيزيائية

غوست 8.417-81

(ST SEV 1052-78)

لجنة الدولة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية للمعايير

موسكو

متطورلجنة الدولة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية للمعايير فناني الأداءيو.في. تاربييف، دكتور تك. علوم؛ ك.ب. شيروكوف، دكتور تك. علوم؛ ب.ن. سيليفانوفدكتوراه. تقنية. علوم؛ على ال. إريوخيناقدَّمعضو لجنة الدولة للمعايير في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في Gosstandart نعم. إيزيفتمت الموافقة عليها ووضعها موضع التنفيذقرار لجنة الدولة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشأن المعايير بتاريخ 19 مارس 1981 رقم 1449

معيار الدولة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

نظام الدولة لضمان توحيد القياسات

الوحداتبدنيمقاس

نظام الدولة لضمان توحيد القياسات.

وحدات الكميات الفيزيائية

غوست

8.417-81

(ST SEV 1052-78)

بموجب مرسوم صادر عن لجنة الدولة للمعايير في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بتاريخ 19 مارس 1981 رقم 1449، تم تحديد تاريخ التقديم

من 01/01/1982

يحدد هذا المعيار وحدات الكميات الفيزيائية (المشار إليها فيما يلي بالوحدات) المستخدمة في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وأسمائها وتسمياتها وقواعد استخدام هذه الوحدات. ولا ينطبق المعيار على الوحدات المستخدمة في البحث العلمي وفي نشر نتائجها. ، إذا لم يأخذوا في الاعتبار ويستخدموا نتائج قياسات الكميات الفيزيائية المحددة، وكذلك وحدات الكميات المقدرة على المقاييس التقليدية*. *المقاييس التقليدية تعني على سبيل المثال مقياس روكويل وفيكرز للصلابة والحساسية الضوئية للمواد الفوتوغرافية. يتوافق المعيار مع ST SEV 1052-78 من حيث الأحكام العامة ووحدات النظام الدولي والوحدات غير المدرجة في SI وقواعد تكوين المضاعفات العشرية والمضاعفات الفرعية وكذلك أسمائها وتسمياتها وقواعد كتابة الوحدة التسميات وقواعد تكوين وحدات SI المشتقة المتماسكة (انظر الملحق المرجعي 4).

1. أحكام عامة

1.1. تخضع وحدات النظام الدولي للوحدات*، بالإضافة إلى المضاعفات العشرية والمضاعفات الفرعية منها، للاستخدام الإلزامي (انظر القسم 2 من هذا المعيار). * النظام الدولي للوحدات (الاسم الدولي المختصر - SI، في النسخ الروسي - SI)، الذي اعتمده المؤتمر العام الحادي عشر للأوزان والمقاييس (GCPM) في عام 1960 وتم تنقيحه في CGPM اللاحق. 1.2. يُسمح باستخدام الوحدات غير المدرجة في SI، جنبًا إلى جنب مع الوحدات وفقًا للفقرة 1.1، وفقًا للبنود. 3.1 و3.2، مجموعاتهما مع وحدات النظام الدولي للوحدات (SI)، بالإضافة إلى بعض المضاعفات العشرية والمضاعفات الفرعية للوحدات المذكورة أعلاه والتي يتم استخدامها على نطاق واسع في الممارسة العملية. 1.3. يُسمح مؤقتًا باستخدام الوحدات غير المدرجة في SI، جنبًا إلى جنب مع الوحدات بموجب البند 1.1، وفقًا للفقرة 3.3، بالإضافة إلى بعض مضاعفاتها ومضاعفاتها الفرعية التي أصبحت منتشرة على نطاق واسع في الممارسة العملية، ومجموعات من هذه الوحدات مع وحدات SI ومضاعفاتها العشرية ومضاعفاتها الفرعية ومع الوحدات وفقًا للفقرة 3.1. 1.4. في الوثائق المطورة أو المنقحة حديثًا، وكذلك المنشورات، يجب التعبير عن قيم الكميات بوحدات النظام الدولي (SI) والمضاعفات العشرية والكسور منها و (أو) في الوحدات المسموح باستخدامها وفقًا للفقرة 1.2. يُسمح أيضًا في الوثائق المحددة باستخدام الوحدات وفقًا للفقرة 3.3، والتي سيتم تحديد فترة الانسحاب وفقًا للاتفاقيات الدولية. 1.5. يجب أن تنص الوثائق المعيارية والتقنية المعتمدة حديثًا لأدوات القياس على معايرتها بوحدات النظام الدولي (SI)، والمضاعفات العشرية والكسور منها، أو في الوحدات المسموح باستخدامها وفقًا للفقرة 1.2. 1.6. يجب أن تنص الوثائق التنظيمية والتقنية التي تم تطويرها حديثًا بشأن طرق ووسائل التحقق على التحقق من أدوات القياس التي تمت معايرتها في الوحدات المدخلة حديثًا. 1.7. وحدات SI المنشأة بموجب هذا المعيار والوحدات المسموح باستخدامها في الفقرات. يجب استخدام 3.1 و 3.2 في العمليات التعليمية لجميع المؤسسات التعليمية في الكتب المدرسية والوسائل التعليمية. 1.8. مراجعة الوثائق التنظيمية والتقنية والتصميمية والتكنولوجية وغيرها من الوثائق الفنية التي يتم فيها استخدام الوحدات غير المنصوص عليها في هذا المعيار، فضلاً عن الامتثال للفقرات. يتم تنفيذ 1.1 و 1.2 من هذا المعيار لأجهزة القياس المتدرجة في الوحدات الخاضعة للسحب وفقًا للفقرة 3.4 من هذا المعيار. 1.9. في العلاقات التعاقدية القانونية للتعاون مع الدول الأجنبية، مع المشاركة في أنشطة المنظمات الدولية، وكذلك في الوثائق الفنية وغيرها من الوثائق المقدمة في الخارج إلى جانب منتجات التصدير (بما في ذلك النقل والتعبئة الاستهلاكية)، يتم استخدام التسميات الدولية للوحدات. في وثائق منتجات التصدير، إذا لم يتم إرسال هذه الوثائق إلى الخارج، فيُسمح باستخدام تسميات الوحدات الروسية. (طبعة جديدة، تعديل رقم 1). 1.10. في التصميم التنظيمي والفني، والوثائق التكنولوجية وغيرها من الوثائق الفنية لأنواع مختلفة من المنتجات والمنتجات المستخدمة فقط في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، يفضل استخدام تسميات الوحدات الروسية. في الوقت نفسه، بغض النظر عن تسميات الوحدات المستخدمة في وثائق أدوات القياس، عند الإشارة إلى وحدات الكميات الفيزيائية على اللوحات والمقاييس والدروع الخاصة بأدوات القياس هذه، يتم استخدام تسميات الوحدات الدولية. (طبعة جديدة، تعديل رقم 2). 1.11. يُسمح في المنشورات المطبوعة باستخدام تسميات الوحدات الدولية أو الروسية. لا يُسمح بالاستخدام المتزامن لكلا النوعين من الرموز في نفس المنشور، باستثناء المنشورات الخاصة بوحدات الكميات الفيزيائية.

2. وحدات النظام الدولي

2.1. وترد وحدات SI الرئيسية في الجدول. 1.

الجدول 1

ضخامة

اسم

البعد

اسم

تعيين

تعريف

دولي

طول المتر هو طول المسار الذي يقطعه الضوء في الفراغ خلال فترة زمنية قدرها 1/299792458 S [XVII CGPM (1983)، القرار 1].
وزن

كيلوغرام

الكيلوجرام هو وحدة كتلة تساوي كتلة النموذج الدولي للكيلوجرام [I CGPM (1889) وIII CGPM (1901)]
وقت الثانية هي وقت يساوي 9192631770 فترة من الإشعاع الموافق للانتقال بين مستويين فائقي الدقة للحالة الأرضية لذرة السيزيوم 133 [XIII CGPM (1967)، القرار 1]
قوة التيار الكهربائي الأمبير هو قوة تساوي قوة تيار ثابت، والذي، عند المرور عبر موصلين مستقيمين متوازيين بطول لا نهائي ومساحة مقطع عرضي دائرية صغيرة جدًا، يقعان في فراغ على مسافة 1 متر من بعضهما البعض، سوف يسبب في كل قسم من الموصل بطول 1 متر قوة تفاعل تساوي 2 × 10 -7 N [CIPM (1946)، القرار 2، المعتمد من IX CGPM (1948)]
درجة الحرارة الديناميكية الحرارية كلفن هي وحدة لدرجة الحرارة الديناميكية الحرارية تساوي 1/273.16 من درجة الحرارة الديناميكية الحرارية للنقطة الثلاثية للماء [XIII CGPM (1967)، القرار 4]
كمية المادة المول هو كمية المادة الموجودة في نظام يحتوي على نفس عدد العناصر الهيكلية الموجودة في ذرات الكربون 12 التي يبلغ وزنها 0.012 كجم. عند استخدام المول، يجب تحديد العناصر الهيكلية وقد تكون ذرات وجزيئات وأيونات وإلكترونات وجسيمات أخرى أو مجموعات محددة من الجسيمات [XIV CGPM (1971)، القرار 3]
قوة الضوء الشمعة هي الشدة المساوية لشدة الإضاءة في اتجاه معين لمصدر ينبعث منه إشعاع أحادي اللون بتردد 540 × 10 12 هرتز، وتكون شدة الإضاءة النشطة في هذا الاتجاه 1/683 واط/sr [XVI CGPM (1979) )، القرار 3]
ملاحظات: 1. بالإضافة إلى درجة حرارة كلفن (الرمز ت) من الممكن أيضًا استخدام درجة الحرارة المئوية (التعيين ر) ، يحددها التعبير ر = ت - ت 0، حيث ت 0 = 273.15 ك، حسب التعريف. يتم التعبير عن درجة حرارة كلفن بالكلفن، درجة الحرارة المئوية - بالدرجات المئوية (التسمية الدولية والروسية درجة مئوية). حجم الدرجة المئوية يساوي كلفن. 2. يتم التعبير عن الفاصل الزمني أو الفرق في درجة حرارة كلفن بالكلفن. يمكن التعبير عن الفاصل الزمني أو الفرق في درجة الحرارة المئوية بالكلفن والدرجات المئوية. 3. يتم تشكيل تسمية درجة الحرارة العملية الدولية في مقياس درجة الحرارة العملي الدولي لعام 1968، إذا كان من الضروري تمييزها عن درجة الحرارة الديناميكية الحرارية، عن طريق إضافة المؤشر "68" إلى تسمية درجة الحرارة الديناميكية الحرارية (على سبيل المثال، ت 68 أو ر 68). 4. يتم ضمان توحيد قياسات الضوء وفقًا لـ GOST 8.023-83.
(طبعة منقحة، تعديل رقم 2، 3). 2.2. وترد وحدات SI إضافية في الجدول. 2.

الجدول 2

اسم الكمية

اسم

تعيين

تعريف

دولي

زاوية مسطحة الراديان هو الزاوية المحصورة بين نصفي قطر للدائرة، وطول القوس بينهما يساوي نصف القطر
زاوية صلبة

ستراديان

الاستراديان هو زاوية مجسمة رأسها في مركز الكرة، تقطع على سطح الكرة مساحة تساوي مساحة مربع وضلع يساوي نصف قطر الكرة
(طبعة منقحة، تعديل رقم 3). 2.3. ينبغي تشكيل وحدات SI المشتقة من وحدات SI الأساسية والإضافية وفقًا لقواعد تكوين الوحدات المشتقة المتماسكة (انظر الملحق الإلزامي 1). يمكن أيضًا استخدام وحدات SI المشتقة التي لها أسماء خاصة لتكوين وحدات SI مشتقة أخرى. الوحدات المشتقة بأسماء خاصة وأمثلة للوحدات المشتقة الأخرى موضحة في الجدول. 3 - 5. ملاحظة. يجب تشكيل الوحدات الكهربائية والمغناطيسية SI وفقًا للشكل الرشيد لمعادلات المجال الكهرومغناطيسي.

الجدول 3

أمثلة على وحدات النظام الدولي المشتقة والتي تتكون أسماؤها من أسماء الوحدات الأساسية والإضافية

ضخامة

اسم

البعد

اسم

تعيين

دولي

مربع

متر مربع

الحجم والقدرة

متر مكعب

سرعة

متر في الثانية

السرعة الزاوية

راديان في الثانية

التسريع

متر في الثانية المربعة

التسارع الزاوي

راديان في الثانية المربعة

رقم الموجة

متر إلى ناقص القوة الأولى

كثافة

كيلوغرام لكل متر مكعب

حجم معين

متر مكعب لكل كيلوغرام

أمبير لكل متر مربع

أمبير لكل متر

التركيز المولي

مول لكل متر مكعب

تدفق الجزيئات المؤينة

الثانية إلى القوة الأولى ناقص

كثافة تدفق الجسيمات

الثانية أس ناقص القوة الأولى - متر أس ناقص القوة الثانية

سطوع

كانديلا لكل متر مربع

الجدول 4

وحدات SI المشتقة بأسماء خاصة

ضخامة

اسم

البعد

اسم

تعيين

التعبير من حيث وحدات SI الكبرى والصغرى

دولي

تكرار
القوة والوزن
الضغط، الإجهاد الميكانيكي، معامل المرونة
الطاقة، الشغل، كمية الحرارة

م 2 × كجم × ق -2

الطاقة، تدفق الطاقة

م 2 × كجم × ق -3

الشحنة الكهربائية (كمية الكهرباء)
الجهد الكهربائي، الجهد الكهربائي، فرق الجهد الكهربائي، القوة الدافعة الكهربائية

م 2 × كجم × ق -3 × أ -1

القدرة الكهربائية

ل -2 م -1 ت 4 ط 2

م -2 × كجم -1 × ق 4 × أ 2

م 2 × كجم × ق -3 × أ -2

التوصيل الكهربائي

ل -2 م -1 ت 3 ط 2

م -2 × كجم -1 × ق 3 × أ 2

التدفق الحث المغناطيسي، التدفق المغناطيسي

م 2 × كجم × ق -2 × أ -1

كثافة التدفق المغناطيسي، الحث المغناطيسي

كجم × ق -2 × أ -1

الحث، الحث المتبادل

م 2 × كجم × ق -2 × أ -2

تدفق الضوء
إضاءة

م -2 × قرص مضغوط × ريال

نشاط النويدة في مصدر مشع (نشاط النويدة المشعة)

بيكريل

الجرعة الممتصة من الإشعاع، كيرما، مؤشر الجرعة الممتصة (الجرعة الممتصة من الإشعاع المؤين)
الجرعة الإشعاعية المكافئة
(طبعة منقحة، تعديل رقم 3).

الجدول 5

أمثلة على وحدات النظام الدولي المشتقة، والتي يتم تكوين أسمائها باستخدام الأسماء الخاصة الواردة في الجدول. 4

ضخامة

اسم

البعد

اسم

تعيين

التعبير من حيث الوحدات الرئيسية والتكميلية SI

دولي

لحظة القوة

نيوتن متر

م 2 × كجم × ق -2

التوتر السطحي

نيوتن لكل متر

اللزوجة الديناميكية

باسكال ثانية

م -1 × كجم × ق -1

قلادة لكل متر مكعب

التحيز الكهربائي

قلادة لكل متر مربع

فولت لكل متر

م × كجم × ق -3 × أ -1

ثابت العزل الكهربائي المطلق

ل -3 م -1 × ت 4 ط 2

فاراد لكل متر

م -3 × كجم -1 × ق 4 × أ 2

النفاذية المغناطيسية المطلقة

هنري لكل متر

م × كجم × ق -2 × أ -2

محددة في مجال الطاقة

جول لكل كيلوغرام

السعة الحرارية للنظام، إنتروبيا النظام

جول لكل كلفن

م 2 × كجم × ق -2 × ك -1

سعة حرارية محددة، إنتروبيا محددة

جول لكل كيلوغرام كلفن

ي/(كجم × ك)

م 2 × ق -2 × ك -1

كثافة تدفق الطاقة السطحية

وات لكل متر مربع

توصيل حراري

واط لكل متر كلفن

م × كغ × ق -3 × ك -1

جول لكل مول

م 2 × كجم × ق -2 × مول -1

الإنتروبيا المولية، السعة الحرارية المولية

ل 2 طن -2 ف -1 ن -1

جول لكل مول كلفن

ي/(مول × ك)

م 2 × كجم × ق -2 × ك -1 × مول -1

واط لكل ستراديان

م 2 × كجم × ق -3 × ر -1

جرعة التعرض (الأشعة السينية وأشعة جاما)

قلادة لكل كيلوغرام

معدل الجرعة الممتصة

الرمادي في الثانية الواحدة

3. الوحدات غير المدرجة في SI

3.1. الوحدات المذكورة في الجدول 6 مسموح باستخدامها دون حد زمني، إلى جانب وحدات النظام الدولي للوحدات (SI). 3.2. بدون حد زمني، يُسمح باستخدام الوحدات النسبية واللوغاريتمية باستثناء وحدة النيبر (انظر البند 3.3). 3.3. الوحدات الواردة في الجدول ويجوز تطبيق المادة 7 بشكل مؤقت لحين اتخاذ القرارات الدولية ذات الصلة بشأنها. 3.4. يتم سحب الوحدات، التي ترد علاقاتها مع وحدات SI في الملحق المرجعي 2، من التداول خلال الحدود الزمنية المنصوص عليها في برامج تدابير الانتقال إلى وحدات SI، التي تم تطويرها وفقًا لـ RD 50-160-79. 3.5. في الحالات المبررة، يُسمح في قطاعات الاقتصاد الوطني باستخدام الوحدات غير المنصوص عليها في هذا المعيار عن طريق إدخالها في معايير الصناعة بالاتفاق مع Gosstandart.

الجدول 6

يُسمح باستخدام الوحدات غير النظامية مع وحدات النظام الدولي (SI).

اسم الكمية

ملحوظة

اسم

تعيين

العلاقة بوحدة SI

دولي

وزن

وحدة كتلة ذرية

1.66057 × 10 -27 × كجم (تقريبًا)

الوقت 1

86400 س

زاوية مسطحة

(ع/180) راد = 1.745329… × 10 -2 × راد

(ع /10800) راد = 2.908882… × 10 -4 راد

(ع /648000) راد = 4.848137…10 -6 راد

الحجم والقدرة
طول

وحدة فلكية

1.49598 × 10 11 م (تقريبًا)

سنة ضوئية

9.4605 × 10 15 م (تقريبًا)

3.0857 × 10 16 م (تقريبًا)

القوة البصرية

الديوبتر

مربع
طاقة

إلكترون فولت

1.60219 × 10 -19 ي (تقريبًا)

القوة الكاملة

فولت أمبير

قوة رد الفعل
الضغط الميكانيكى

نيوتن لكل مليمتر مربع

1 من الممكن أيضًا استخدام وحدات أخرى شائعة الاستخدام، على سبيل المثال، الأسبوع، الشهر، السنة، القرن، الألفية، إلخ. 2 يسمح باستخدام اسم "غون" 3 لا ينصح باستخدامه للقياسات الدقيقة. إذا كان من الممكن تحويل التعيين l بالرقم 1، فيُسمح بالتعيين L. ملحوظة. لا يجوز استخدام وحدات الوقت (دقيقة، ساعة، يوم)، الزاوية المستوية (درجة، دقيقة، ثانية)، الوحدة الفلكية، السنة الضوئية، الديوبتر ووحدة الكتلة الذرية مع البادئات
(طبعة منقحة، تعديل رقم 3).

الجدول 7

الوحدات المعتمدة مؤقتا للاستخدام

اسم الكمية

ملحوظة

اسم

تعيين

العلاقة بوحدة SI

دولي

طول

ميل بحري

1852 م (بالضبط)

في الملاحة البحرية

التسريع

في الجاذبية

وزن

2 × 10 -4 كجم (بالضبط)

للأحجار الكريمة واللؤلؤ

الكثافة الخطي

10 -6 كجم/م (بالضبط)

في صناعة النسيج

سرعة

في الملاحة البحرية

تردد الدوران

الثورات في الثانية الواحدة

ثورة كل دقيقة

1/60 ث -1 = 0.016(6) ث -1

ضغط
اللوغاريتم الطبيعي للنسبة بدون أبعاد لكمية فيزيائية إلى الكمية الفيزيائية التي تحمل الاسم نفسه، والتي تعتبر الأصل

1 نيوتن = 0.8686…V = = 8.686… ديسيبل

(طبعة منقحة، تعديل رقم 3).

4. قواعد تكوين المضاعفات العشرية والوحدات المتعددة وأسمائها ومسمياتها

4.1. ينبغي تكوين المضاعفات العشرية والمضاعفات الفرعية، بالإضافة إلى أسمائها وتسمياتها، باستخدام العوامل والبادئات الواردة في الجدول. 8.

الجدول 8

العوامل والبادئات الخاصة بتكوين المضاعفات العشرية والمضاعفات الفرعية وأسمائها

عامل

وحدة التحكم

تسمية البادئة

عامل

وحدة التحكم

تسمية البادئة

دولي

دولي

4.2. لا يُسمح بإرفاق بادئتين أو أكثر على التوالي باسم الوحدة. على سبيل المثال، بدلاً من اسم الوحدة ميكروميكروفاراد، يجب أن تكتب بيكوفاراد. ملاحظات: 1 نظرًا لأن اسم الوحدة الأساسية - كيلوجرام - يحتوي على البادئة "كيلو"، لتكوين وحدات كتلة متعددة وشبه متعددة، يتم استخدام الوحدة الفرعية المتعددة للجرام (0.001 كجم، كجم) ، ويجب أن تكون البادئات مرفقة بكلمة "جرام"، على سبيل المثال مليجرام (mg، mg) بدلاً من ميكروكيلوجرام (mkg، μkg). 2. يمكن استخدام وحدة الكتلة المتعددة - "جرام" دون إضافة بادئة. 4.3. يجب كتابة البادئة أو تسميتها مع اسم الوحدة المرتبطة بها، أو، وفقًا لذلك، مع تسميتها. 4.4. إذا تم تشكيل وحدة كمنتج أو علاقة وحدات، فيجب إرفاق البادئة باسم الوحدة الأولى المضمنة في المنتج أو العلاقة. لا يجوز استخدام البادئة في العامل الثاني للمنتج أو في المقام إلا في الحالات المبررة، عندما تكون هذه الوحدات منتشرة على نطاق واسع ويكون الانتقال إلى الوحدات المتكونة وفقًا للجزء الأول من الفقرة مرتبطًا بصعوبات كبيرة، مثال: طن كيلومتر (t × km; t × km)، وات لكل سنتيمتر مربع (W / cm 2; W/cm 2)، فولت لكل سنتيمتر (V / cm; V/cm)، أمبير لكل مليمتر مربع (A) / مم 2؛ أ/مم 2). 4.5. يجب تكوين أسماء المضاعفات والمضاعفات الجزئية لوحدة مرفوعة إلى قوة من خلال إضافة بادئة إلى اسم الوحدة الأصلية، على سبيل المثال لتكوين أسماء وحدة متعددة أو جزئية لوحدة المساحة - متر مربع ، وهي القوة الثانية لوحدة الطول - المتر، ويجب أن تضاف البادئة إلى اسم هذه الوحدة الأخيرة: كيلومتر مربع، سنتيمتر مربع، إلخ. 4.6. ينبغي تشكيل تسميات المضاعفات والمضاعفات الفرعية للوحدة المرفوعة إلى قوة عن طريق إضافة الأس المناسب لتسمية المضاعف أو المضاعف الفرعي لتلك الوحدة، ويعني الأس الأس للوحدة المتعددة أو الفرعية (مع البادئة). أمثلة: 1. 5 كم 2 = 5(3 10 م) 2 = 5 × 10 6 م 2. 2. 250 سم3 /ث = 250(10 -2 م) 3 /(1 ث) = 250 × 10 -6 م3 /ث. 3. 0.002 سم -1 = 0.002(10 -2 م) -1 = 0.002 × 100 م -1 = 0.2 م -1. 4.7. وترد توصيات لاختيار المضاعفات العشرية والمضاعفات الفرعية في الملحق المرجعي 3.

5. قواعد كتابة تسميات الوحدات

5.1. لكتابة قيم الكميات يجب تسمية الوحدات بالحروف أو العلامات الخاصة (...°,... ¢,... ¢ ¢)، ويتم إنشاء نوعين من تسميات الحروف: دولية (باستخدام حروف من الأبجدية اللاتينية أو اليونانية) والروسية (باستخدام حروف الأبجدية الروسية). وترد في الجدول تسميات الوحدات التي حددها المعيار. 1 - 7. التسميات الدولية والروسية للوحدات النسبية واللوغاريتمية هي كما يلي: النسبة المئوية (٪)، جزء في المليون (o/oo)، جزء في المليون (pp م، جزء في المليون)، بيل (V، B)، ديسيبل (ديسيبل، ديسيبل)، أوكتاف (- ، أكتوبر)، العقد (-، ديسمبر)، الخلفية (فون، الخلفية). 5.2. يجب طباعة تسميات الحروف للوحدات بالخط الروماني. في تسميات الوحدات، لا يتم استخدام النقطة كعلامة اختصار. 5.3. يجب استخدام تسميات الوحدات بعد القيم العددية للكميات ووضعها على السطر معها (دون الانتقال إلى السطر التالي). بين الرقم الأخير من الرقم وتعيين الوحدة، يجب ترك مسافة تساوي الحد الأدنى للمسافة بين الكلمات، والتي يتم تحديدها لكل نوع وحجم الخط وفقًا لـ GOST 2.304-81. الاستثناءات هي تسميات على شكل علامة مرفوعة فوق السطر (البند 5.1)، والتي لا يتم ترك مسافة قبلها. (طبعة منقحة، تعديل رقم 3). 5.4. إذا كان هناك كسر عشري في القيمة العددية لكمية ما، فيجب وضع رمز الوحدة بعد جميع الأرقام. 5.5. عند الإشارة إلى قيم الكميات ذات أقصى الانحرافات يجب وضع القيم العددية ذات أقصى الانحرافات بين قوسين ووضع تسميات الوحدات بعد الأقواس أو وضع تسميات الوحدات بعد القيمة العددية للكمية وبعد أقصى انحراف لها. 5.6. يُسمح باستخدام تسميات الوحدات في عناوين الأعمدة وفي أسماء الصفوف (الأشرطة الجانبية) للجداول. أمثلة:

التدفق الاسمي. م3/ساعة

الحد الأعلى للقراءات م3

قيمة قسمة الأسطوانة الموجودة في أقصى اليمين، م 3، لا أكثر

100، 160، 250، 400، 600 و 1000

2500، 4000، 6000 و 10000

قوة الجر، كيلوواط
الأبعاد الكلية، مم:
طول
عرض
ارتفاع
المسار، مم
التخليص، مم
5.7. يُسمح باستخدام تسميات الوحدات في شرح تسميات الكميات للصيغ. لا يُسمح بوضع رموز الوحدات على نفس السطر مع الصيغ التي تعبر عن التبعيات بين الكميات أو بين قيمها العددية المقدمة على شكل حرف. 5.8. يجب أن تكون تسميات حروف الوحدات الموجودة في المنتج مفصولة بنقاط على الخط الأوسط، مثل علامات الضرب*. * في النصوص المكتوبة يجوز عدم رفع المدة. يُسمح بفصل تسميات حروف الوحدات المتضمنة في العمل بمسافات، إذا كان ذلك لا يؤدي إلى سوء الفهم. 5.9. في تسميات الحروف لنسب الوحدات، يجب استخدام سطر واحد فقط كعلامة تقسيم: مائل أو أفقي. يُسمح باستخدام تسميات الوحدات على شكل منتج لتسميات الوحدات مرفوعة إلى القوى (الموجبة والسالبة)**. ** إذا كان لإحدى الوحدات المتضمنة في العلاقة، يتم تعيين التسمية على شكل درجة سالبة (على سبيل المثال، s -1، m -1، K -1؛ c -1، m -1، K - 1) غير مسموح باستخدام خط مائل أو أفقي. 5.10. عند استخدام الشرطة المائلة، يجب وضع رموز الوحدة في البسط والمقام على خط، ويجب وضع حاصل ضرب رموز الوحدة في المقام بين قوسين. 5.11. عند الإشارة إلى وحدة مشتقة تتكون من وحدتين أو أكثر، لا يجوز الجمع بين تسميات الحروف وأسماء الوحدات، أي: بالنسبة لبعض الوحدات، أعط تسميات، وبالنسبة للبعض الآخر، أسماء. ملحوظة. يُسمح باستخدام مجموعات من الأحرف الخاصة...°،... ¢،... ¢ ¢، % وo / oo مع تسميات أحرف الوحدات، على سبيل المثال...°/ s، إلخ.

طلب 1

إلزامي

قواعد تشكيل وحدات SI المشتقة المتماسكة

يتم تشكيل الوحدات المشتقة المتماسكة (المشار إليها فيما بعد بالوحدات المشتقة) للنظام الدولي، كقاعدة عامة، باستخدام أبسط معادلات الروابط بين الكميات (تحديد المعادلات)، حيث تكون المعاملات العددية تساوي 1. ولتكوين الوحدات المشتقة، تؤخذ الكميات في معادلات الاتصال مساوية لوحدات النظام الدولي (SI). مثال. يتم تشكيل وحدة السرعة باستخدام معادلة تحدد سرعة نقطة متحركة بشكل مستقيم وموحد

الخامس = شارع,

أين الخامس- سرعة؛ س- طول المسار المقطوع؛ ر- زمن حركة النقطة . الاستبدال بدلا من ذلك سو روحدات SI الخاصة بهم تعطي

[الخامس] = [س]/[ر] = 1 م/ث.

ولذلك فإن وحدة السرعة في النظام الدولي للوحدات هي متر في الثانية. وهي تساوي سرعة نقطة متحركة بشكل مستقيم ومنتظم، تتحرك عندها هذه النقطة مسافة متر واحد في زمن قدره ثانية واحدة. إذا كانت معادلة الاتصال تحتوي على معامل عددي يختلف عن 1، فعندئذ لتشكيل مشتق متماسك لوحدة SI، يتم استبدال القيم ذات القيم بوحدات SI في الجانب الأيمن، مما يعطي، بعد الضرب في المعامل، قيمة عددية إجمالية تساوي الرقم 1. مثال. إذا تم استخدام المعادلة لتكوين وحدة للطاقة

أين ه- الطاقة الحركية؛ م هي كتلة النقطة المادية؛ الخامسهي سرعة حركة نقطة ما، فتتكون وحدة الطاقة المتماسكة في النظام الدولي للوحدات، على سبيل المثال، على النحو التالي:

ولذلك، فإن وحدة الطاقة في النظام الدولي للوحدات هي الجول (تساوي نيوتن متر). وفي الأمثلة المذكورة، تساوي الطاقة الحركية لجسم وزنه 2 كجم يتحرك بسرعة 1 م/ث، أو جسم وزنه 1 كجم يتحرك بسرعة

طلب 2

معلومة

ارتباط بعض الوحدات غير النظامية بوحدات النظام الدولي

اسم الكمية

ملحوظة

اسم

تعيين

العلاقة بوحدة SI

دولي

طول

أنجستروم

وحدة س

1.00206 × 10 -13 م (تقريبًا)

مربع
وزن
زاوية صلبة

درجة مربعة

3.0462... × 10 -4 ريال

القوة والوزن

قوة كيلوغرام

9.80665 ن (بالضبط)

كيلوبوند

قوة جرام

9.83665 × 10 -3 ن (بالضبط)

طن القوة

9806.65 ن (بالضبط)

ضغط

كيلوجرام قوة لكل سنتيمتر مربع

98066.5 را (بالضبط)

كيلوبوند لكل سنتيمتر مربع

ملليمتر من عمود الماء

ملم ماء فن.

9.80665 را (بالضبط)

ملليمتر من الزئبق

ملم زئبق فن.

التوتر (الميكانيكية)

كيلوجرام قوة لكل مليمتر مربع

9.80665 × 10 6 را (تمامًا)

كيلوبوند لكل مليمتر مربع

9.80665 × 10 6 را (تمامًا)

العمل والطاقة
قوة

قوة حصان

اللزوجة الديناميكية
اللزوجة الحركية

أوم - مليمتر مربع لكل متر

أوم × مم 2 /م

الفيض المغناطيسي

ماكسويل

الحث المغناطيسي

com.gplbert

(10/4 ع) أ = 0.795775…أ

قوة المجال المغناطيسي

(103/ع) أ/م = 79.5775…أ/م

كمية الحرارة، الإمكانات الديناميكية الحرارية (الطاقة الداخلية، المحتوى الحراري، الإمكانات متساوية الحرارة)، حرارة تحول الطور، حرارة التفاعل الكيميائي

السعرات الحرارية (كثافة العمليات)

4.1858 ي (بالضبط)

السعرات الحرارية الكيميائية

4.1840 جول (تقريبًا)

السعرات الحرارية 15 درجة

4.1855 جول (تقريبًا)

الجرعة الإشعاعية الممتصة
الجرعة المكافئة للإشعاع، مؤشر الجرعة المكافئة
جرعة التعرض لإشعاع الفوتون (جرعة التعرض لأشعة جاما والأشعة السينية)

2.58 × 10 -4 سم/كجم (تمامًا)

نشاط النويدة في مصدر مشع

3,700 × 10 10 بيكريل (بالضبط)

طول
زاوية الدوران

2 ع راد = 6.28... راد

القوة الدافعة المغناطيسية، فرق الجهد المغناطيسي

أمبير

سطوع
مربع
الطبعة المعدلة، القس. رقم 3.

طلب 3

معلومة

1. يتم اختيار الوحدة العشرية المتعددة أو الكسرية لوحدة النظام الدولي للوحدات (SI) في المقام الأول من خلال سهولة استخدامها. من بين مجموعة الوحدات المتعددة والفرعية التي يمكن تكوينها باستخدام البادئات، يتم اختيار وحدة تؤدي إلى قيم عددية للكمية المقبولة عمليًا. من حيث المبدأ، يتم اختيار المضاعفات والمضاعفات الفرعية بحيث تكون القيم العددية للكمية في حدود 0.1 إلى 1000. 1.1. في بعض الحالات يكون من المناسب استخدام نفس الوحدة المتعددة أو الفرعية حتى لو كانت القيم العددية تقع خارج نطاق 0.1 إلى 1000، على سبيل المثال، في جداول القيم العددية لنفس الكمية أو عند مقارنة هذه القيم في نفس النص. 1.2. في بعض المناطق يتم دائمًا استخدام نفس الوحدة المتعددة أو الفرعية. على سبيل المثال، في الرسومات المستخدمة في الهندسة الميكانيكية، يتم دائمًا التعبير عن الأبعاد الخطية بالملليمتر. 2. في الجدول. يوضح 1 من هذا الملحق المضاعفات والمضاعفات الفرعية الموصى بها لوحدات النظام الدولي (SI) للاستخدام. المقدمة في الجدول. 1 لا ينبغي اعتبار مضاعفات ومضاعفات وحدات النظام الدولي لكمية فيزيائية معينة شاملة، لأنها قد لا تغطي نطاقات الكميات الفيزيائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا النامية والناشئة. ومع ذلك، فإن المضاعفات والمضاعفات الفرعية الموصى بها لوحدات النظام الدولي تساهم في توحيد عرض قيم الكميات الفيزيائية المتعلقة بمختلف مجالات التكنولوجيا. يحتوي نفس الجدول أيضًا على مضاعفات ومضاعفات فرعية للوحدات المستخدمة على نطاق واسع في الممارسة العملية وتستخدم مع وحدات النظام الدولي للوحدات. 3. بالنسبة للكميات غير المدرجة في الجدول. 1، يجب عليك استخدام وحدات متعددة وفرعية مختارة وفقًا للفقرة 1 من هذا الملحق. 4. لتقليل احتمالية حدوث أخطاء في الحسابات، يوصى باستبدال المضاعفات العشرية والمضاعفات الفرعية فقط في النتيجة النهائية، وأثناء عملية الحساب، يتم التعبير عن جميع الكميات بوحدات النظام الدولي (SI)، مع استبدال البادئات بقوى 10. 5. في الجدول . ويبين الشكل 2 من هذا الملحق الوحدات الشائعة لبعض الكميات اللوغاريتمية.

الجدول 1

اسم الكمية

التسميات

وحدات SI

الوحدات غير المدرجة في SI

مضاعفات ومضاعفات الوحدات غير SI

الجزء الأول. المكان والزمان

زاوية مسطحة

راد ؛ راد (راديان)

م راد ؛ مكراد

...° (درجة)... (دقيقة)..." (الثانية)

زاوية صلبة

ريال سعودى ؛ الحزب الشيوعي (ستيراديان)

طول

م؛ م (متر)

…° (درجة)

… ¢ (دقيقة)

… ² (الثانية)

مربع
الحجم والقدرة

ل (ل)؛ لتر (لتر)

وقت

س ؛ س (الثانية)

د ؛ يوم (يوم)

دقيقة؛ دقيقة (دقيقة)

سرعة
التسريع

م/ث2؛ م/ث 2

الجزء الثاني. الظواهر الدورية والمرتبطة

هرتز؛ هرتز (هيرتز)

تردد الدوران

دقيقة -1؛ دقيقة -1

الجزء الثالث. علم الميكانيكا

وزن

كلغ ؛ كجم (كيلوجرام)

ر؛ ر (طن)

الكثافة الخطي

كجم / م؛ كجم/م

ملغم/م؛ ملغ / م

أو جم/كم؛ جم/كم

كثافة

كجم/م3؛ كجم/م3

ملغم/م3؛ ملغم / م 3

كجم/دم3؛ كجم / دسم 3

جم / سم 3؛ جم / سم 3

طن / م 3؛ ر / م 3

أو كجم/لتر؛ كجم/لتر

جم/مل؛ جم/مل

كمية الحركة

كجم×م/ث؛ كجم × م/ث

دَفعَة

كجم × م 2 / ث؛ كجم × م 2 / ث

لحظة القصور الذاتي (لحظة القصور الذاتي الديناميكية)

كجم × م 2، كجم × م 2

القوة والوزن

ن؛ ن (نيوتن)

لحظة القوة

ن × م؛ ن × م

من × م؛ من × م

كيلو نيوتن × م؛ كيلو نيوتن × م

م ن × م؛ مليون × م

م ن × م ; μN × م

ضغط

رع. باسكال (باسكال)

م رع؛ μPa

الجهد االكهربى
اللزوجة الديناميكية

رع × ق؛ باسكال × س

ميغا باسكال × ق؛ ميغاباسكال × ثانية

اللزوجة الحركية

م2/ث؛ م 2 / ث

مم 2 / ثانية؛ مم 2 / ثانية

التوتر السطحي

ملي نيوتن / م؛ ملي نيوتن / م

الطاقة والعمل

ي؛ ي (جول)

(إلكترون فولت)

جيف. جيف ميجا إلكترون فولت ; ميغا إلكترون فولت كيلو إلكترون فولت ; كيلو فولت

قوة

دبليو؛ ث (واط)

الجزء الرابع. حرارة

درجة حرارة

ل؛ ك (كلفن)

معامل درجة الحرارة
الحرارة، كمية الحرارة
تدفق الحرارة
توصيل حراري
معامل انتقال الحرارة

ث / (م 2 × ك)

السعة الحرارية

كيلوجول / ك؛ كيلوجول/ك

حرارة نوعية

ي/(كجم × ك)

كيلوجول / (كجم × ك)؛ كيلوجول / (كجم × ك)

إنتروبيا

كيلوجول / ك؛ كيلوجول/ك

الانتروبيا المحددة

ي/(كجم × ك)

كج / (كجم × ك)؛ كيلوجول / (كجم × ك)

حرارة نوعية

ي/كجم؛ ي/كجم

ميجا جول/كجم؛ ميجا جول/كجم كجول/كجم؛ كيلوجول/كجم

الحرارة النوعية لتحول الطور

ي/كجم؛ ي/كجم

ميجا جول/كجم؛ ميجا جول/كجم

كيلوجول/كجم؛ كيلوجول/كجم

الجزء الخامس. الكهرباء والمغناطيسية

التيار الكهربائي (قوة التيار الكهربائي)

أ؛ أ (أمبير)

الشحنة الكهربائية (كمية الكهرباء)

مع؛ كل (قلادة)

الكثافة المكانية للشحنة الكهربائية

ج/ م 3؛ ج/م 3

ج / مم 3؛ ج/مم 3

MS / م 3 ؛ مولودية/م 3

ق / ث م 3 ؛ ج/سم 3

كيلوC / م 3؛ كيلوC / م 3

م ج/ م 3؛ ميكرومتر / م 3

م ج/ م 3؛ ميكروك / م 3

كثافة الشحنة الكهربائية السطحية

ق/ م 2، ج/ م 2

MS/ م 2 ; مولودية/م2

ج/ مم 2؛ ج/مم 2

ق / ث م 2 ؛ ج/سم 2

كيلوC / م 2؛ كيلوC/م2

م ج/ م 2؛ ميكرومتر / م 2

م ج/ م 2؛ ميكروك / م 2

قوة المجال الكهربائي

مف / م؛ مف / م

كيلو فولت / م؛ كيلو فولت / م

الخامس / مم؛ الخامس / مم

الخامس/سم؛ الخامس / سم

بالسيارات / م؛ بالسيارات / م

بالسيارات / م؛ ميكروفولت/م

الجهد الكهربائي، الجهد الكهربائي، فرق الجهد الكهربائي، القوة الدافعة الكهربائية

الخامس، الخامس (فولت)

التحيز الكهربائي

ج/ م2؛ ج/م2

ق / ث م 2 ؛ ج/سم 2

كيلوC / سم 2؛ كيلوC / سم 2

م ج/ م 2؛ ميكرومتر / م 2

م C/ م 2، μC/ م 2

تدفق الإزاحة الكهربائية
القدرة الكهربائية

F، Ф (فاراد)

ثابت العزل الكهربائي المطلق

م F / م، μF/م

نف/م، نف/م

الجبهة الوطنية / م، الجبهة الوطنية / م

الاستقطاب

ق/ م 2، ج/ م 2

S/s م 2، C/سم 2

كيلوC / م 2؛ كيلوC/م2

م ج/ م 2، م ج/ م 2

م ج/ م 2؛ ميكروك / م 2

عزم ثنائي القطب الكهربائي

ق × م، الكلور × م

كثافة التيار الكهربائي

أ/م2، أ/م2

أماه / م 2، أماه / م 2

أ/مم 2، أ/مم 2

أ/س م 2، أ/سم 2

كا / م 2، كا / م 2،

كثافة التيار الكهربائي الخطي

كا / م؛ كا / م

أ/مم؛ أ/مم

مكيف الهواء م؛ أ/سم

قوة المجال المغناطيسي

كا / م؛ كا / م

أ/مم؛ أ/مم

أ/سم؛ أ/سم

القوة الدافعة المغناطيسية، فرق الجهد المغناطيسي
الحث المغناطيسي، كثافة التدفق المغناطيسي

تي؛ تل (تسلا)

الفيض المغناطيسي

ويب، ويب (ويبر)

إمكانات المتجهات المغناطيسية

تي × م؛ تي × م

كيلو طن × م؛ كيلو طن × م

الحث، الحث المتبادل

ن؛ جي إن (هنري)

النفاذية المغناطيسية المطلقة، الثابت المغناطيسي

م ن/ م؛ μH/م

نH / م؛ نH / م

لحظة جاذبة

أ × م 2؛ م2

مغنطة

كا / م؛ كا / م

أ/مم؛ أ/مم

الاستقطاب المغناطيسي
المقاومة الكهربائية
التوصيل الكهربائي

س؛ سم (سيمنز)

المقاومة الكهربائية

ث × م؛ أوم × م

غيغاواط × م؛ جي أوم × م

م ث × م؛ مΩ × م

كيلو واط × م؛ أوم × م

العرض × سم؛ أوم × سم

ميغاواط × م؛ أوم × م

ميغاواط × م؛ μ أوم × م

نو × م؛ نوم × م

التوصيل الكهربائي

مللي ثانية/م؛ م/م

كيلو ثانية/م؛ كيلو ثانية / م

التردد
الموصلية المغناطيسية
معاوقة
وحدة المعاوقة
مفاعلة
المقاومة النشطة
القبول
وحدة الموصلية
الموصلية التفاعلية
تصرف
الطاقة النشطة
قوة رد الفعل
القوة الكاملة

الخامس × أ، الخامس × أ

الجزء السادس. الضوء والإشعاع الكهرومغناطيسي المرتبط به

الطول الموجي
رقم الموجة
الطاقة الإشعاعية
تدفق الإشعاع، قوة الإشعاع
كثافة الطاقة المضيئة (الكثافة الإشعاعية)

ث / ريال؛ الثلاثاء / الأربعاء

سطوع الطاقة (الإشعاع)

ث /(سر × م2); ث / (متوسط ​​× م2)

إضاءة الطاقة (الإشعاع)

ث / م 2؛ ث/م2

اللمعان النشط (الإشعاع)

ث / م 2؛ ث/م2

قوة الضوء
تدفق الضوء

م ; ل م (التجويف)

الطاقة الضوئية

م×ث؛ ل م × ق

م × ح ؛ م × ح

سطوع

قرص مضغوط / م 2؛ قرص مضغوط/م2

لمعان

م/م2؛ م / م 2

إضاءة

ل س؛ لوكس (لوكس)

التعرض للضوء

lx×s; ل × × ق

المكافئ الضوئي لتدفق الإشعاع

م / ث؛ م/ث

الجزء السابع. الصوتيات

فترة
تردد الدفعة
الطول الموجي
ضغط الصوت

م رع؛ μPa

سرعة تذبذب الجسيمات

مم/ثانية؛ مم/ثانية

سرعة الحجم

م3/ث؛ م 3 / ث

سرعة الصوت
تدفق الطاقة الصوتية، قوة الصوت
شدة الصوت

ث / م 2؛ ث/م2

ميغاواط / م 2؛ ميغاواط/م2

ميغاواط / م 2؛ ميكروواط/م2

بو / م 2؛ بيكوواط/م2

مقاومة صوتية محددة

باسكال × ق / م؛ باسكال × ق / م

مقاومة الصوتية

باسكال × ق / م 3؛ باسكال × ق/م 3

المقاومة الميكانيكية

ن × ق / م؛ ن × ق / م

مساحة الامتصاص المكافئة لسطح أو جسم ما
وقت صدى

الجزء الثامن الكيمياء الفيزيائية والفيزياء الجزيئية

كمية المادة

مول؛ الخلد (مول)

كمول kmol

مليمول ; مليمول

م مول ؛ ميكرومول

الكتلة المولية

كجم / مول؛ كجم / مول

جم / مول؛ جم / مول

الحجم المولي

م3/موي؛ م 3 /مول

مارك ألماني 3 / مول؛ مارك ألماني 3 / مول سم 3 / مول ؛ سم3/مول

لتر / مول؛ لتر / مول

الطاقة الداخلية المولية

ي / مول؛ ي / مول

كيلوجول / مول؛ كيلوجول / مول

المحتوى الحراري المولي

ي / مول؛ ي / مول

كيلوجول / مول؛ كيلوجول / مول

كمون كيميائي

ي / مول؛ ي / مول

كيلوجول / مول؛ كيلوجول / مول

تقارب كيميائي

ي / مول؛ ي / مول

كيلوجول / مول؛ كيلوجول / مول

السعة الحرارية المولية

J / (مول × ك)؛ ي/(مول × ك)

الانتروبيا المولية

J / (مول × ك)؛ ي/(مول × ك)

التركيز المولي

مول / م 3؛ مول / م 3

كمول/م3؛ كمول/م3

مول/دم 3؛ مول/دم 3

مول/1؛ مول/لتر

امتصاص محدد

مول / كغ؛ مول/كجم

مليمول / كغ؛ ملمول/كجم

الانتشار الحراري

م2/ث؛ م 2 / ث

الجزء التاسع. إشعاعات أيونية

الجرعة الممتصة من الإشعاع، كيرما، مؤشر الجرعة الممتصة (الجرعة الممتصة من الإشعاع المؤين)

غراي ; غرام (رمادي)

م جي ذ؛ μGy

نشاط النويدة في مصدر مشع (نشاط النويدة المشعة)

بكريل ; بيكريل (بيكريل)

(طبعة منقحة، تعديل رقم 3).

الجدول 2

اسم الكمية اللوغاريتمية

تسمية الوحدة

القيمة الأولية للكمية

مستوى ضغط الصوت
درجة قوة الصوت
مستوى شدة الصوت
اختلاف مستوى الطاقة
تقوية، إضعاف
معامل التوهين

طلب 4

معلومة

معلومات بيانات حول الامتثال لـ GOST 8.417-81 ST SEV 1052-78

1. الأقسام 1 - 3 (الفقرات 3.1 و3.2)؛ 4 و 5 والملحق الإلزامي 1 لـ GOST 8.417-81 يتوافق مع الأقسام 1 - 5 وملحق ST SEV 1052-78. 2. الملحق المرجعي 3 لـ GOST 8.417-81 يتوافق مع ملحق المعلومات لـ ST SEV 1052-78.

ليس سرا أن هناك علامات خاصة للكميات في أي علم. تثبت تسميات الحروف في الفيزياء أن هذا العلم ليس استثناءً من حيث تحديد الكميات باستخدام رموز خاصة. هناك الكثير من الكميات الأساسية، فضلا عن مشتقاتها، ولكل منها رمز خاص بها. لذلك، تمت مناقشة تسميات الحروف في الفيزياء بالتفصيل في هذه المقالة.

الفيزياء والكميات الفيزيائية الأساسية

بفضل أرسطو، بدأ استخدام كلمة الفيزياء، لأنه كان أول من استخدم هذا المصطلح، والذي كان يعتبر في ذلك الوقت مرادفا لمصطلح الفلسفة. ويرجع ذلك إلى القواسم المشتركة بين موضوع الدراسة - قوانين الكون، وبشكل أكثر تحديدًا - كيفية عمله. كما تعلمون، حدثت الثورة العلمية الأولى في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وبفضلها تم تمييز الفيزياء كعلم مستقل.

قدم ميخائيل فاسيليفيتش لومونوسوف كلمة الفيزياء إلى اللغة الروسية من خلال نشر كتاب مدرسي مترجم من الألمانية - أول كتاب مدرسي في الفيزياء في روسيا.

لذا فإن الفيزياء هي فرع من العلوم الطبيعية مخصص لدراسة القوانين العامة للطبيعة، وكذلك المادة وحركتها وبنيتها. لا يوجد عدد كبير من الكميات الفيزيائية الأساسية كما قد يبدو للوهلة الأولى - هناك 7 منها فقط:

  • طول،
  • وزن،
  • وقت،
  • القوة الحالية,
  • درجة حرارة،
  • كمية المادة
  • قوة الضوء.

وبطبيعة الحال، لديهم تسميات الحروف الخاصة بهم في الفيزياء. على سبيل المثال، الرمز المختار للكتلة هو m، وللدرجة الحرارة - T. كما أن جميع الكميات لها وحدة قياس خاصة بها: شدة الإضاءة هي كانديلا (cd)، ووحدة قياس كمية المادة هي المول.

الكميات الفيزيائية المشتقة

هناك كميات فيزيائية مشتقة أكثر بكثير من الكميات الأساسية. هناك 26 منهم، وغالبا ما يعزى بعضها إلى العناصر الرئيسية.

لذا، المساحة مشتقة من الطول، والحجم أيضًا مشتق من الطول، والسرعة مشتقة من الزمن، والطول، والتسارع بدوره يحدد معدل التغير في السرعة. يتم التعبير عن الزخم من خلال الكتلة والسرعة، والقوة هي نتاج الكتلة والتسارع، ويعتمد العمل الميكانيكي على القوة والطول، والطاقة تتناسب مع الكتلة. القدرة، الضغط، الكثافة، كثافة السطح، الكثافة الخطية، كمية الحرارة، الجهد، المقاومة الكهربائية، التدفق المغناطيسي، لحظة القصور الذاتي، لحظة الدفع، لحظة القوة - كلها تعتمد على الكتلة. التردد والسرعة الزاوية والتسارع الزاوي تتناسب عكسيا مع الزمن، والشحنة الكهربائية تعتمد بشكل مباشر على الزمن. يتم اشتقاق الزاوية والزاوية الصلبة من الطول.

ما الحرف الذي يمثل الجهد في الفيزياء؟ يُشار إلى الجهد، وهو كمية عددية، بالحرف U. بالنسبة للسرعة، يُشار إليه بالحرف v، وللعمل الميكانيكي - A، وللطاقة - E. يُشار إلى الشحنة الكهربائية عادةً بالحرف q، والتدفق المغناطيسي - F.

سي: معلومات عامة

النظام الدولي للوحدات (SI) هو نظام من الوحدات الفيزيائية يعتمد على النظام الدولي للوحدات، بما في ذلك أسماء وتسميات الكميات الفيزيائية. وقد اعتمده المؤتمر العام للأوزان والمقاييس. وهذا النظام هو الذي ينظم تسميات الحروف في الفيزياء وأبعادها ووحدات قياسها. تُستخدم حروف الأبجدية اللاتينية للتسمية، وفي بعض الحالات، للأبجدية اليونانية. من الممكن أيضًا استخدام أحرف خاصة كتسمية.

خاتمة

لذلك، في أي تخصص علمي هناك تسميات خاصة لأنواع مختلفة من الكميات. وبطبيعة الحال، الفيزياء ليست استثناء. هناك عدد لا بأس به من رموز الحروف: القوة، والمساحة، والكتلة، والتسارع، والجهد، وما إلى ذلك. ولكل منها رموزها الخاصة. ويوجد نظام خاص يسمى النظام الدولي للوحدات. ويعتقد أن الوحدات الأساسية لا يمكن اشتقاقها رياضيا من غيرها. يتم الحصول على الكميات المشتقة عن طريق الضرب والقسمة على الكميات الأساسية.

    في الرياضيات، تُستخدم الرموز في جميع أنحاء العالم لتبسيط النص وتقصيره. فيما يلي قائمة بالرموز الرياضية الأكثر شيوعًا والأوامر المقابلة لها في TeX وتفسيرات وأمثلة للاستخدام. بالإضافة إلى تلك المشار إليها... ... ويكيبيديا

    يمكن الاطلاع على قائمة الرموز المحددة المستخدمة في الرياضيات في المقالة جدول الرموز الرياضية التدوين الرياضي ("لغة الرياضيات") هو نظام تدوين رسومي معقد يستخدم لتقديم الملخص ... ... ويكيبيديا

    قائمة أنظمة الإشارة (أنظمة التدوين، إلخ) التي تستخدمها الحضارة الإنسانية، باستثناء أنظمة الكتابة، والتي توجد لها قائمة منفصلة. المحتويات 1 معايير الإدراج في القائمة 2 الرياضيات ... ويكيبيديا

    بول أدريان موريس ديراك بول أدريان موريس ديراك تاريخ الميلاد: 8& ... ويكيبيديا

    ديراك، بول أدريان موريس بول أدريان موريس ديراك تاريخ الميلاد: 8 أغسطس 1902 (... ويكيبيديا

    جوتفريد فيلهلم ليبنيز جوتفريد فيلهلم ليبنيز ... ويكيبيديا

    ولهذا المصطلح معاني أخرى، انظر ميسون (المعاني). الميزون (من اليونانية الأخرى μέσος الأوسط) بوزون ذو تفاعل قوي. في النموذج القياسي، الميزونات عبارة عن جسيمات مركبة (وليست أولية) تتكون من... ... ويكيبيديا

    الفيزياء النووية ويكيبيديا

    عادةً ما تسمى النظريات البديلة للجاذبية نظريات الجاذبية الموجودة كبدائل للنظرية النسبية العامة (GTR) أو تعديلها بشكل كبير (كميًا أو أساسيًا). نحو نظريات بديلة للجاذبية... ... ويكيبيديا

    عادة ما تسمى النظريات البديلة للجاذبية نظريات الجاذبية الموجودة كبدائل للنظرية النسبية العامة أو تعديلها بشكل كبير (كميًا أو أساسيًا). غالبًا ما تكون النظريات البديلة للجاذبية... ... ويكيبيديا


يغلق