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Деталі слова

電磁気量の単位系

単位が作られ出したころ、広く使用されていた単位系はCGS単位系であった。初期の電磁気量の単位はCGS単位系の上で構築された。 CGS電磁単位系(CGS-emu)は、3元の非対称な非有理系である。最初に構築された電磁気の単位系で、ウェーバーにより作られた。 電磁単位系は非対称な非有理系であり、γ

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乾量単位・液量単位

乾量単位(かんりょうたんい)・液量単位(えきりょうたんい)とは、体積の単位の分類である。液量単位は液体の体積の計量に用いられ、乾量単位はそれ以外の計量に用いられる。 現行の単位系ではヤード・ポンド法にのみ存在する。メートル法でも初期には存在したが、現在は乾量・液量の区別はない。尺貫法には当初から区別は存在しなかった。

単位系

単位系(たんいけい、system of units, en:system of measurement)とは、ある与えられた量体系において、一定の規則に従って定義される、それらの倍量・分量単位を含む、基本単位及び組立単位の集合である。 大部分の物象の状態の量(物理量、工業量、感覚量を併せた概念)にと

計量単位

ただし、1つだけ例外がある。歴史的な理由により、質量の単位キログラム(kg)はすでに単位名に接頭語を含んでおり、接頭語はキログラムではなくグラム(g)に対してつけることになっている。すなわち、キログラムの10−6倍は、マイクロキログラム(µkg)ではなくミリグラム(mg)となる。 ^ 計量法 第2条第1項 ^ 計量法

国際電気単位

International Electrical Unit)とは、国際オームと国際アンペア、および秒を基本単位とする単位系である。1908年にロンドンで開催された万国電気単本位会議において決議された単位系である。 この決議に基づいた国際オームと国際アンペアの定義は以下である。 国際オーム(International Ohm)

MKS単位系

centimetre G: gram S: second)、マイナーな単位系としてMTS単位系(M: metre T: ton S:second)があった。 厳密には、MKS単位系は力学の単位のみを含む。電磁気学を扱うには、電流の単位アンペア(ampere;

CGS単位系

CGS単位系(シージーエスたんいけい)は、長さの単位としてのセンチメートル (centimetre)、質量の単位としてのグラム (gram)、時間の単位としての秒(second)を基本単位とする、一貫性のあるメートル法系の単位系である。 "CGS" は基本単位

FPS単位系

FPS単位系(エフピーエスたんいけい、FPS system, foot–pound–second system)は、ヤード・ポンド法における単位系である。フィート(foot, feet)・(常用)ポンド((avoirdupois) pound)・秒(second)を基本単位とする。FPSは各単位の頭文字を取ったものである。

プランク単位系

プランク単位系(プランクたんいけい)は、マックス・プランクによって提唱された自然単位系である。 プランク単位系では以下の物理定数の値を 1 として定義している。 プランク単位系は物理学者によって「神の単位」と半ばユーモラスに言及される。自然単位系は「人間中心的な自由裁量が除かれた単位系」であり、ごく

ガウス単位系

が現れないが、非有理系では無理数の係数が現れる。一方で、 ISQ では逆二乗則であるクーロンの法則やビオ・サバールの法則の分母に係数 4π を現れるが、非有理系では現れない。 これらは同じく旧い単位系である電磁単位系(EMU)と静電単位系(ESU)でも同様である。 ガウス単位系は、静電気量の

MKSA単位系

MKSA単位系(エムケーエスエーたんいけい、MKSA system (of units))は、メートル (metre = M)・キログラム (kilogram = K)・秒 (second = S)・アンペア (ampere = A) の4つの単位を基本単位とする、一貫性のある単位系である。

輸送量の単位

通常、以下の2つが用いられる。 人キロ - 旅客の人数とその旅客を輸送した距離(km単位)を掛け合わせたもの。1人の旅客を1km輸送した輸送量が1人キロ。 例:3人の旅客を10km輸送した場合は3人×10km=30人キロである。 トンキロ - 貨物のトン数とその貨物を輸送した距離(k

磁気単極子

予想される大統一理論においては、クォークとレプトンは本来同じ粒子の異なった状態であり、インフレーションの際の相転移によって分化したとされ、相互に変換可能であるとされる。陽子内のクォークがレプトンに変化するとバリオン数を保持できなくなり陽子崩壊が発生する。しかし陽子の予想寿命

原子単位系

原子単位系(げんしたんいけい、英: atomic units)とは、原子物理学や量子化学において、物理定数を消去することで数式の表現を簡潔にするために用いられる単位系である。1927年にダグラス・ハートリーによって提案された。 原子単位系は電荷、質量、および作用を基本量とし、対応する基本単位をそれぞれ電気素量

国際単位系

れた値と直接結びつく基本単位、および、これらの積としての組立単位がある。 7つの定義された物理定数あるいは物質固有の特性値をもとにしたSIにおいては、これらの定義値を固定された値とみなして、7つのSI基本単位が定義されている。すなわち、秒 (s)、メートル (m)、キログラム (kg)、アンペア (A)、ケルビン

市制 (単位系)

1、3分の1など単純な換算になるようにしている。単位同士の関係は原則として十進法的だが、里(1500尺)・畝(6000平方尺)・斤(16両)は例外となる。また升は27立方寸にあたる。 中華人民共和国でも市制は使われ続けた。ただし本来の市制では1斤は16両であったが、中華人民共和国では1斤

重力単位系

重力単位系(じゅうりょくたんいけい、英: en:Gravitational metric system)とは、質量の代わりに重量(力)を基本単位として用いる、今日では非標準の単位系である。 国際単位系 (SI) やCGS単位系では、力の計量単位は質量の単位(kgやg)と長さの単位(mやcm)をかけたものを時間の単位(s)の

自然単位系

に加えて真空の誘電率 ε0 を1とする。物理量の単位は量子力学の場合と同様にエネルギーの冪によって表す。 c 2 = 1 ε 0 μ 0 {\textstyle c^{2}={\frac {1}{\varepsilon _{0}\mu _{0}}}} の関係式から、真空の透磁率 μ0も1であることがわかる。

電磁気学

「物理学における2番目の大きな統一」と呼ばれる。 本稿では学問としての電磁気学全般について述べるにとどめ、より詳細な理論については古典電磁気学、歴史については電磁気学の年表に譲る。 電磁気学は、電磁的現象を考察の対象とする。電磁的現象としては、 磁石が鉄を引き寄せる事 摩擦した琥珀が軽い物体を引き寄せる事

磁位

磁位(じい)とは、静磁場上にある点から強さ1の磁荷が無限遠点にまで移動する際に、磁場が磁荷にする仕事のことである。静電場の電位において電位を定めたのと同様に定められる。磁場が磁荷にした仕事の大きさを W {\displaystyle W} とすると、磁位は − g r a d W {\displaystyle