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단위와 치수


치수는 측정 할 수있는 물리적 값을 나타내지 만 단위는 관련성을 높이기 위해 특정 차원에 할당 된 주관적 명칭입니다. 예를 들어, 치수는 길이이지만 미터는 길이를 설명하는 관련 단위입니다. 단위와 치수는 배울 중요한 주제 중 하나입니다.

그 유사한 차원의 모든 단위는 변환 구성 요소로 연결됩니다. 다른 분야에서 물리학뿐만 아니라 공학 및 물리학의 모든 추가 차원을 정의하기 위해 결합 될 수있는 7 가지 기본 차원이 여전히 있습니다. 유체 역학 내에서 기본 치수는 일반적으로 길이, 무게, 시간, 온도입니다. 결과적으로 힘은 실제로 길이, 무게 및 시간의 계수입니다.

단위는 무엇입니까?

물리적 금액은 이것을 단위로 알려진 기본적으로 임의로 선택된 국제적으로 합의 된 참조 표준과 비교하여 측정됩니다. 물리적 양 측정의 결과는 그림 (또는 숫자 측정)과 모든 단위로 언급되었습니다.

물리적 변수의 양은 상당히 큰 것처럼 보이지만, 우리는 소량의 단위를 사용하여 서로 연결되어 있기 때문에 모든 단위를 설명합니다. 기본 또는 기본 단위는 실제로 필수 또는 기초 수량에 대한 척도입니다. 모든 추가 물리적 값에는 기초 단위의 혼합물 인 단위가 있습니다. 파생 된 값에서 획득 한 이러한 단위를 파생 단위라고합니다. 단위 시스템은 기본 및 파생 장치를 포함하여 이러한 장치의 포괄적 인 컬렉션이 될 것입니다.

국제 단위 시스템 (SI)

이전에 많은 국가의 과학자들은 고유 한 측정 시스템을 사용했습니다. 최근 수십 년까지 CGS, FPS (또는 영국) 방법 및 MKS 프로세스의 세 가지 주요 시스템이 널리 사용되었습니다.

그러한 시스템에서 길이, 무게에 대한 기본 측정 및 시간은 다음과 같습니다.

  • 이 CGS 시스템에서 센티미터, 문법 및 초였습니다.

  • 그들은 FPS 방법에 따라 두 번째

    를 나타냅니다.
  • 이 MKS 메소드에서 그들은 미터, 킬로그램 및 두 번째

    를 나타냅니다.

SiSTème Internationale d 'Unites (프랑스어 의미 국제 단위)는 현재 국제 측정 시스템이 될 것입니다. 1971 년 Institut International Des Poids et Mesures (Global Institute of Weights 및 측정)에 의해 만들어진 SI는 최근 2018 년 11 월 동안 웨이트에 대한 세계 회의와 측정 값에 의해 최근에 수정되었습니다.이 개념은 현재 과학, 기술, 산업 또는 상업 프로젝트에서 전 세계적으로 사용하기위한 것입니다. SI 장치는이 소수 시스템을 기반으로 했으므로 구조 내의 변화는 쉽고 빠릅니다. SI 내에 7 개의 기본 장치가있었습니다.

기본 장치 및 파생 장치

기본 물리 수량의 값을 전달하려면 한 단위가 필요했습니다. 예를 들어, 어떤 형태의 단위를 사용하지 않고 누군가에게 특정 길이를 표현하기는 어렵습니다. 제공된 값을 이해하기 위해 어떤 관계도없이 길이를 언급 할 수 없기 때문에.

그러나 모든 볼륨에 고유 한 장치가 필요하지는 않습니다. 수량 단위는 단위의 혼합물로 표현 될 수 있습니다. 따라서, 기본 단위는 길이, 중량, 시간, 전류, 온도, 빛나는 강도 및 재료의 양과 같은 다른 수량과 구별되는 양을 나타냅니다.

파생 된 단위는 기본 수량에서 생성되는 수량입니다. 이러한 파생 단위의 예로는 속도, 활동, 가속도, 전력, 압력 등이 포함됩니다. 다른 단위 개념은 기본 및 파생 장치를 포함하여 일부 연결된 장치 세트의 다양한 조합에 구축됩니다.

차원 분석이란 무엇입니까?

실제 수량의 차원을 연구하는 방법입니다. 치수 평가는 일반적으로 포괄적 인 수학적 솔루션에 비해 너무 복잡한 물리 시스템에 관한 정보를 얻는 데 사용됩니다. 소규모 모델의 분석을 기반으로 큰 시스템의 동작을 예상 할 수 있습니다. 수학적 문제를 쉽게 확인하는 방법을 제공합니다. 마지막으로, 치수 방정식은 좋은 물리 수량 분류 방법으로 사용됩니다.

모든 수량의 강도를 나타내는 숫자 (엄격하게 숫자 비율을 제외하고)는 물리적 연구 전반에 걸쳐 일반적으로 사용되는 모든 단위 시스템에서 선택된 단위의 길이와 직접 변경됩니다. 따라서, 부동산 패치의 길이는 300 피트 길이의 길이는 야드에서 수백 야드입니다. 1 피트에서 1 피트 크기 의이 강도는 1 피트 비율의 크기에 따라 피트의 길이 크기와 거의 동일한 길이의 야드 크기와 동일합니다. 즉, 마당에 정의 된 두 길이의 비율은 피트, 인치, 킬로미터 또는 대체 길이 단위로 측정 된 두 치수의 비율과 유사합니다. 모든 차원 공식의 모든 설계는 단위 세트 의이 보편적 특징에 의해 결정되며, 종종 관련 크기의 궁극적 중요성이라고합니다.

치수 분석 사용

차원 평가에는 여러 가지 주요 응용 프로그램이 있습니다. 이것은 비슷한 치수를 가진 요소 만 일치 할 수 있다는 자체적으로 자명합니다. 예를 들어, 공식 10 kg은 10m/s와 같습니다. 예를 들어 비논리적입니다. 공식 의이 두 부분이 동일한 크기를 가지고 있다는 사실은 정확도에 필수적인 조건입니다.

  1. 이것은 복잡한 분석 제형의 테스트에 종종 유용합니다.

  2. 결정되지 않은 관계의 추출에 치수 평가를 사용하는 것은 방정식 유효성의 아이디어에 달려 있습니다.

  3. 차원 분석을 사용하여 모델을 만들 수도 있습니다. 종종 큰 복잡한 시스템의 행동은 상당한 비용 절감으로 소규모 모델 조사에서 파생 될 수 있습니다. 설계 내의 각 매개 변수는 실제 시스템 양과 동일한 비율로 낮아집니다.

  4. 차원 방정식은 또한 2 차 변수의 의미를 전달하기위한 간단한 속기 방법 역할을하며, 단위를 한 표준에서 다른 표준에서 다른 표준으로 전환 할 때 유용합니다.

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결론

이것은 단위와 치수 및 기타 중요한 측면에 관한 것이지만. 이제 우리가 당신을 위해 모든 것을 다루었 기 때문에 다른 중요한 주제에 대한 다양한 추가 기사를 읽음으로써 학습 실습을 계속할 수 있습니다.

우리는 다가오는 이사회 시험 또는 기타 입학 시험에서 성공할 수 있도록 유용한 연구 도구를 제공합니다. 단위와 치수는 12 학년을 준비 할 때 파악해야 할 가장 중요한 개념 중 하나이며 NEET, IIT JEE Mains 또는 Advance와 같은 국가 수준의 입학 시험입니다. 단위와 치수는 물리학의 많은 다음 장의 기초가됩니다. 그러므로 그것에 대한 철저한 이해가 필요하다.



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