ความแตกต่างระหว่างปริมาณพื้นฐานและปริมาณที่ได้รับ ปริมาณมูลฐานและปริมาณที่ได้รับ

Anonim

> การทดลองเป็นลักษณะหลักของฟิสิกส์และศาสตร์ทางกายภาพอื่น ๆ ทฤษฎีและสมมติฐานอื่น ๆ ได้รับการยืนยันและตั้งเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์โดยการทดลองที่ดำเนินการ การวัดเป็นส่วนสำคัญของการทดลองซึ่งมีการวัดขนาดและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางกายภาพต่างๆเพื่อยืนยันความจริงของทฤษฎีหรือสมมติฐานที่ทดสอบ

มีชุดของปริมาณทางกายภาพที่พบโดยทั่วไปซึ่งมักวัดได้ในฟิสิกส์ ปริมาณเหล่านี้ถือเป็นปริมาณพื้นฐานตามอนุสัญญา การใช้ปริมาณสำหรับปริมาณเหล่านี้และความสัมพันธ์ระหว่างหมู่พวกเขาสามารถหาปริมาณทางกายภาพอื่น ๆ ได้ ปริมาณเหล่านี้เรียกว่าปริมาณทางกายภาพที่ได้มา

ปริมาณพื้นฐาน

ชุดหน่วยพื้นฐานที่กำหนดไว้ในทุกหน่วยงานและปริมาณทางกายภาพที่เหมือนกันจะเรียกว่าปริมาณพื้นฐาน หน่วยพื้นฐานมีการกำหนดอย่างเป็นอิสระและมักมีการวัดผลโดยตรงในระบบทางกายภาพ

โดยทั่วไประบบของหน่วยต้องมีหน่วยกลสามตัว (มวลความยาวและเวลา) ต้องมีอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 เครื่อง ถึงแม้ว่าชุดข้างต้นอาจเพียงพอสำหรับความสะดวกอื่น ๆ ไม่กี่หน่วยทางกายภาพถือว่าเป็นพื้นฐาน ค ก. s (เซนติเมตร - กรัม - วินาที) m k วินาที (วินาทีกิโลกรัม) และ f. พี s (feet-pound-second) เป็นระบบเดิมที่ใช้กับหน่วยพื้นฐาน

ระบบหน่วย SI ได้เปลี่ยนระบบหน่วยเก่าให้มากขึ้น ในระบบ SI ของหน่วยตามคำจำกัดความต่อไปนี้เจ็ดปริมาณทางกายภาพถือว่าเป็นปริมาณทางกายภาพขั้นพื้นฐานและหน่วยของพวกเขาเป็นหน่วยทางกายภาพขั้นพื้นฐาน

จำนวน

หน่วย

สัญลักษณ์

ขนาด

ความยาว

Meter

L

มวล

กิโลกรัม

กก.

M

เวลา

วินาที

s

T

กระแสไฟฟ้า

Ampère

A

อุณหภูมิอุณหพลศาสตร์

Kelvin

K

ปริมาณสาร

โมล

โมล

ความเข้มของการส่องสว่าง

Candela

cd

ปริมาณที่ได้มา

ปริมาณที่เกิดขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์ อำนาจของหน่วยพื้นฐาน กล่าวอีกนัยหนึ่งปริมาณเหล่านี้สามารถหาได้โดยใช้หน่วยพื้นฐาน หน่วยงานเหล่านี้ไม่ได้กำหนดอย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับความหมายของหน่วยงานอื่น ๆ ปริมาณที่แนบมากับหน่วยที่ได้รับเรียกว่าปริมาณที่ได้รับ

ตัวอย่างเช่นพิจารณาปริมาณเวกเตอร์ของความเร็ว โดยการวัดระยะทางที่เดินทางโดยวัตถุและเวลาที่ใช้ความเร็วเฉลี่ยของวัตถุสามารถกำหนดได้ดังนั้นความเร็วเป็นปริมาณที่ได้รับ ค่าไฟฟ้าเป็นปริมาณที่ได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าและเวลาที่ใช้ แต่ละปริมาณที่ได้รับมาหน่วย ปริมาณที่เกิดขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้

จำนวนทางกายภาพ

หน่วย

รูประนาบ

radian

(a) rad

-

m

= 1 (b) มุมทึบ Steradian

(a)

sr (c)

- m

2

-2 = 1 (b) ความถี่ เฮิรตซ์

Hz

-

-1

แรง Newton < N

-

m

-2

ความดัน

Pascal Pa

N / m

2

m -1

กิโลกรัม -2

พลังงานการทำงานปริมาณความร้อน Joule J N

2

<กิโลกรัม>

-2

กำลังไฟฟลักซ์การแผ่รังสี วัตต์

J / s m 2

·กิโลกรัม

-3

ศักย์ไฟฟ้า

ศักย์ไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า V

ค่าไฟฟ้า, ปริมาณไฟฟ้า

Coulomb

C

-

W / A

2

·กก· s

-3

·เป็น

-1 ความจุ Farad F C /

-2

<กิโลกรัม

-1

999

2 ความต้านทานไฟฟ้า Ohm V / A m 2 กิโลกรัม

-3

-2

การนำไฟฟ้า ซีเมนส์ S A / V -2 ·กก.

-1

· s

3

·เป็น

2 ฟลักซ์แม่เหล็ก Weber Wb V 2 · kg -1 < ความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก

Tesla

T

Wb / m

2

กิโลกรัม· s -2 ความเหนี่ยวนำ -1 H

Wb / A

m

2

·กิโลกรัม -2

-2 อุณหภูมิเซลเซียส องศาเซลเซียส

° C

-

K

ฟลักซ์ส่องสว่าง

lumen lm cd · sr (c) m 2 · m -2

cd = cd

illuminance

Lux

lx

lm / m

2

m

2

· m -4

cd = m -2 กิจกรรมของ cd ของ radionuclide Becquerel Bq

-

s

-1

ปริมาณที่ดูดซึม, พลังงานเฉพาะ (ที่ให้), kerma

Gray Gy J / kg m 2 · s -2

ปริมาณที่เทียบเท่า

(d)

Sievert

Sv

J / kg m

2

กิจกรรมที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา Katal

kat

s

-1 · mol อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Quant พื้นฐานและ Derived ities? •ปริมาณพื้นฐานคือจำนวนฐานของระบบหน่วยและกำหนดให้เป็นอิสระจากปริมาณอื่น ๆ

•ปริมาณที่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นฐานและสามารถให้ปริมาณพื้นฐานได้ •ในหน่วย SI หน่วยที่ได้รับมักได้รับชื่อของบุคคลเช่น Newton และ Joule