Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon



Hasonló dokumentumok
Mértékegységrendszerek

Fizika informatikusoknak 1. Mechanika

Régi súly, hosszúság és űrmértékek

1991. évi XLV. törvény. a mérésügyrıl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel. I.

Mennyiségek és egységek, az SI nemzetközi egységrendszer. (mérhető) mennyiség. azonos fajtájú mennyiség

Általános Géptan I. SI mértékegységek és jelölésük

A tömeg mértékegységeként korlátozás nélkül használható nem SI egység a tonna (t):

Amit tudnom kell ahhoz, hogy szakmai számításokat végezzek

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka

1. Nyomásmérővel mérjük egy gőzvezeték nyomását. A hőmérő méréstartománya 0,00 250,00 kpa,

A klasszikus mechanika alapjai

A NEMZETKÖZI MÉRTÉKEGYSÉG-RENDSZER (AZ SI)

Mérés szerepe a mérnöki tudományokban Mértékegységrendszerek. Dr. Berta Miklós Fizika és Kémia Tanszék Széchenyi István Egyetem

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ADATTÁROLÓS VITELDÍJJELZŐK ELLENÖRZŐ KÉSZÜLÉKEI HE

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

[MECHANIKA- HAJLÍTÁS]

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Analízis elo adások. Vajda István október 3. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉPSZINT Trigonometria

HÁLÓZATSEMLEGESSÉG - EGYSÉGES INTERNET SZOLGÁLTATÁS-LEÍRÓ TÁBLÁZAT

Földrajzi helymeghatározás

Lendület, lendületmegmaradás

A táblázatkezelő felépítése

Egyszerű áramkörök vizsgálata

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

Azonosító jel: Matematika emelt szint


Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Feltöltéshez járó Extra Net 50 MB jutalom*

BETONACÉLOK HAJLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES l\4"yomaték MEGHATÁROZÁSÁNAK EGYSZERŰ MÓDSZERE

Nemzetközi Mértékegységrendszer

Ha a síkot egyenes vagy görbe vonalakkal feldaraboljuk, akkor síkidomokat kapunk.

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉPSZINT Függvények

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS MÁJUS 5-I ÜLÉS

Gépi forgácsoló Gépi forgácsoló

SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK

A mechanika alapjai. A pontszerű testek dinamikája. Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz szeptember 29.

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

A döntő feladatai. valós számok!

Web-böngészés igénybe vehető - VoIP igénybe vehető - Chat alkalmazások igénybe vehető - Közösségi oldalak igénybe vehető -

Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub - Sportegyesület

Programozható irányítóberendezések és szenzorrendszerek ZH. Távadók. Érdemjegy

Koordináta - geometria I.

DRB. Szivattyúk speciális ötvözetből. Általános jellemzők

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

Kérdések és feladatok

Web-böngészés igénybe vehető - VoIP nem vehető igénybe - Chat alkalmazások igénybe vehető - Közösségi oldalak igénybe vehető -

Párhuzamos programozás

Házi dolgozat. Minta a házi dolgozat formai és tartalmi követelményeihez. Készítette: (név+osztály) Iskola: (az iskola teljes neve)

A mérések eredményeit az 1. számú táblázatban tüntettük fel.

XV. évfolyam, 15. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193

TÖMEGMÉRÉSEK ÉS MÉRLEGVIZSGÁLAT

Korszerű geodéziai adatfeldolgozás Kulcsár Attila

Beszámoló: a kompetenciamérés eredményének javítását célzó intézkedési tervben foglaltak megvalósításáról. Őcsény, november 20.

A jelenség magyarázata. Fényszórás mérése. A dipólus keletkezése. Oszcilláló dipólusok. A megfigyelhető jelenségek. A fény elektromágneses hullám.

Az aktiválódásoknak azonban itt még nincs vége, ugyanis az aktiválódások 30 évenként ismétlődnek!

Keretszerződés költöztetési, szállítási feladatok ellátására a Pécsi Tudományegyetemen-2- AF módosítás

Sillabusz az Orvosi kémia szemináriumokhoz. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010/

Puskás Tivadar Távközlési Technikum

Feladatlap. I. forduló

Őrzés-védelmi szolgálat ellátása

Reológia 2. Bányai István DE Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. NOVEMBER 24.) 3. osztály

Vegyünk 1 mol réz-oxidot. Ebből x mol keletkezett rézből, és 1-x mol réz karbonátból. Így 63,5*x + 123,5*(1-x) = 79,5. 60x = 44.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Ipari és vasúti szénkefék

Jelentéskészítő TEK-IK () Válaszadók száma = 610

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Felhasználói kézikönyv

Emelt szintű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Szászné Simon Judit; dátum: november. I. rész

Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer. Kérjük, a kérelmet olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! I. rész: Azonosító adatok

A Bankközi Klíring Rendszer

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

Conjoint-analízis példa (egyszerűsített)

3. Az integrált KVTF-ÁNTSZ közös szállópor mérési rendszer működik. A RENDSZER ÁLTAL VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYEI, ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

Az SI mértékegység rendszer

M4.1. KISFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMVÁLTÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZ DÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉR KÉNT SZERZ D FÉL NEVE ÉS CÍME

Az SI mértékegységrendszer

Vektoralgebrai feladatok

Korrigendum - Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona - földgáz energia beszerzése

Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek, mutatós műszerek működésének alapja

Algebra es sz amelm elet 3 el oad as Rel aci ok Waldhauser Tam as 2014 oszi f el ev

V6000 Kombi-F-II, Kombi-F

Melyik több? Egy szekrény súlya vagy egy papírlap tömege?

Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter

Koszorúslány katalógus

Dr. Schuster György február 21. Real-time operációs rendszerek RTOS

Vizuális- és környezetkultúra tanári szak mesterképzés A VIZUÁLIS- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA TANÁR SZAK BEMUTATÁSA UTOLJÁRA INDÍTVA

Bírálói vélemény. Szakmai észrevételek:

Szellőző rács. Méretek. Leírás

14. Tűzgátló lezárások 17. Tűzvédelmi célú bevonati rendszerek TSZVSZ - Tűzvédelmi Szakmai Napok Marlovits Gábor

CAD-CAM

A közraktározási piac évi adatai

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Átírás:

Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 2014. Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon A nemzetközi mértékegységrendszer: az SI A mérés során mindig azt határozzuk meg, hogy a mért mennyiség hányszorosa a választott mértékegységnek. A mértékegységet elvileg szabadon megválaszthatjuk, de célszerű kézenfekvő mértékegységeket használni. A hosszúság mérésére régen ezért használták például a könyököt, a hüvelyket és az araszt. (Egy lécdarab hosszának leméréséhez az arasz még ma is gyakran kellő pontosságú, főleg akkor, ha tudjuk, hogy saját araszunk hány centiméter hosszú.) Ha azonban a méréseknél mindenki különböző mértékegységet használna, akkor a mért mennyiségek összehasonlítása nagyon nehéz lenne. Ezért régen egy-egy város vagy ország rendeletben, törvényben rögzítette a használható mértékegységeket. A mértékegység megválasztásánál fontos szempont az is, hogy a mértékegység (elvileg) bárki által reprodukálható legyen. Ezért a XVIII. század végén Franciaországban megkezdődött egy olyan mértékegységrendszer kidolgozása, amelynek mértékegységei a Föld egyes fizikai jellemzőihez kapcsolódtak. A hosszúság egységének például ekkor választották a métert. Ezt a Párizson áthaladó délkör Északi-sark és az Egyenlítő közé eső részének tízmilliomod részeként határozták meg. Ezzel egyidejűleg a tömeg mértékegységének az 1 dm³, 4 C-os desztillált víz tömegét választották, és ez az egység lett a kilogramm. Ezáltal a tömeg mértékegysége a köbdeciméter közvetítésével a méterhez, illetve ezen keresztül szintén a Föld méreteihez kötődik. Az idő mérése szintén a Földhöz kapcsolódott: a Föld mozgása (forgása és keringése) miatt a Nap két delelése közötti idő egy nap. A napot 24 egyenlő részre osztjuk és az így kapott részeket nevezzük órának. Ehhez hasonlóan az órákat 60 percre, a perceket 60 másodpercre osztjuk, tehát 1 nap = 24 óra = 1440 perc = 86400 másodperc.

A fizikában az idő mértékegysége az így értelmezhető másodperc lett. Az így létrehozott, méterre, kilogrammra és másodpercre alapozott mértékegységrendszert később más országok is átvették. Ezt továbbfejlesztve 1960-ban létrejött a Nemzetközi Mértékegységrendszer, az SI. (Az SI az francia Système international d unités kifejezés rövidítése, melynek jelentése mértékegységek nemzetközi rendszere.) Az SI-ben hét alapmennyiség és hét alapmértékegység van. Mennyiség Mértékegység neve jele neve jele hosszúság l méter m tömeg m kilogramm kg idő t másodperc s áramerősség I amper A hőmérséklet T kelvin K anyagmennyiség n mól mol fényerősség I v kandela cd (Az SI alapegységeinek jelenleg érvényes meghatározását a fejezet végén a Kiegészítés és a Lexikon is tartalmazza.) Az összes többi mennyiség ezekből alapmennyiségekből származtatható valamilyen matematikai művelet segítségével. Az így kapott leszármaztatott mennyiségek mértékegységei az alapegységekből képezhetők. Például a térfogat mindig három hosszúság szorzataként értelmezhető, ezért mértékegysége a hosszúság mértékegységének, a méternek a harmadik hatványa, azaz köbméter. Képlettel felírva: V a b c a b c m m m m Ehhez hasonlóan a sebesség SI-mértékegysége a hosszúság és az idő mértékegységének hányadosa, azaz méter per másodperc. Képlettel felírva: v m s m/s A nevezőben szereplő mértékegységeket negatív hatványkitevővel is felírhatjuk. Például a sebesség, illetve a sűrűség mértékegységénél: m s kg. m 1 v m s, illletve kg m

A mértékegységek a gyakran túl kicsinek vagy túl nagynak bizonyulnak, ezért ilyenkor a mértékegység neve elé illesztett prefixum segítségével a többszörösüket, illetve törtrészüket képezzük. Például a méterből a kilo- prefixummal képzett kilométer a méternél ezerszer nagyobb, a centi- prefixummal képzett centiméter pedig a méter századrésze. Képlettel felírva: 1 kilométer = 1 ezer-méter = 00 méter, 1 km = 00 m. 1 centiméter = 1 század-méter = 0,01 méter, 1 cm = 0,01 m. Az SI-ben használható leggyakoribb prefixumokat az alábbi táblázat tartalmazza. A prefixum ~ jele ~ jelentése ~ értéke tera- T billió- 1 000 000 000 000 12 giga- G milliárd- 1 000 000 000 9 mega- M millió- 1 000 000 6 kilo- k ezer- 1 000 hekto- h száz- 0 2 deka- da tíz- 1 deci- d tized- 0,1 1 centi- c század- 0,01 2 milli- m ezred- 0,001 mikro- milliomod- 0,000 001 6 nano- n milliárdod- 0,000 000 001 9 piko- p billiárdod- 0,000 000 000 001 12 (A további SI-prefixumokat a Lexikon is tartalmazza.)

Kiegészítés 1. A méter mértékegységként történő bevezetésének elengedhetetlen feltétele volt a Párizson áthaladó délkör hosszának pontos megmérése. Emiatt 1792 1799 között Pierre Méchain (1744 1804) és Jean-Baptiste Delambre (1749 1822) francia csillagászok megmérték a délkör Dunkerque és Barcelona közé eső szakaszának hosszát. Ebből Pierre Simon Laplace (1749 1827) francia matematikus vezetésével egy bizottság határozta meg a méter pontos hosszát. 2. A méterrendszer továbbfejlesztésében részt vett Kruspér István (1818 1905), a budapesti Műegyetem tanára is. A méter és kilogramm etalonjainak (hiteles mintapéldányainak) vizsgálatához és hitelesítéséhez műszereket fejlesztett ki, amelyekkel az 1885. évi világkiállításon aranyérmet nyert. Ő volt az Országos Mérésügyi Hivatal elődjének, a Mértékhitelesítő Bizottságnak a megszervezője és első igazgatója.. A méter jelenleg érvényben levő definícióját Bay Zoltán (1900 1992) magyar fizikus javaslata alapján 198-ban fogadta el a Nemzetközi Mértékügyi Konferencia. A Bay Zoltán által javasolt definíció a korábbinál 000-szer nagyobb pontossággal határozza meg a méter hosszát. 4. A prefixum latin eredetű kifejezés. A pre- jelentése előzetes, a fix pedig rögzítettet jelent. Az elnevezés arra utal, hogy a prefixum előzetesen rögzített érték (szorzótényező). 5. A mérési eljárások pontosabbá válása és egyéb megfontolások miatt az SI alapegységeinek definíciója többször is változott, de az egységek gyakorlatilag ugyanakkorák maradtak. A jelenleg érvényes definíciók a következők: A méter annak az útnak a hosszúsága, amelyet a fény vákuumban 1/299 792 458 másodperc időtartam alatt megtesz. A kilogramm az 1889. évben, Párizsban megtartott 1. Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet által a tömeg nemzetközi etalonjának elfogadott, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban, Sèvres-ben őrzött platina-irídium henger tömege. A másodperc az alapállapotú cézium-1 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás 9 192 61 770 periódusának időtartama.

Az amper olyan állandó villamos áram erőssége, amely két egyenes, párhuzamos, végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan kicsiny kör-keresztmetszetű és egymástól 1 méter távolságban, vákuumban elhelyezkedő vezetőben fenntartva, e két vezető között méterenként 2 7 newton erőt hozna létre. A kelvin a víz hármaspontja termodinamikai hőmérsékletének 1/27,16-szorosa. A mól annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 0,012 kilogramm szén-12-ben. A mól alkalmazásakor meg kell határozni az elemi egység fajtáját; ez atom, molekula, ion, elektron, más részecske vagy ilyen részecskék meghatározott csoportja lehet. A kandela az olyan fényforrás fényerőssége adott irányban, amely 540 12 hertz frekvenciájú monokromatikus fényt bocsát ki és sugárerőssége ebben az irányban 1/68 watt per szteradián. 6. Az SI és az ehhez kapcsolódó szabványok szerint a nyomtatott és számítógépes szövegekben a fizikai mennyiségek jelét általában dőlt betűvel, a mértékegységek jelét álló betűvel kell szedni. Például az m a tömeg jele, ellenben az m a méter jele. A vektormennyiségek jelét viszont álló, félkövér betűvel kell írni, de dőlt (nem félkövér) betűvel jelöljük az adott vektormennyiség nagyságát, illetve ha a vektorjelleget nem akarjuk hangsúlyozni. Például a v a sebességvektor jele, a v pedig a sebesség(vektor) nagyságának jele.

Képek jegyzéke Mérés arasszal http://www.fizkapu.hu/fizfoto/fotok/fizf082.jpg A Párizson átmenő délkör http://www.fizkapu.hu/fizrajz/rajzok/r11_021a.jpg Bay Zoltán W https://commons.wikimedia.org/wiki/file:zoltán_bay_(1900-1992)_hungarian_physicist.jpg Jelmagyarázat: Jogvédett anyag, felhasználása csak a szerző (és az egyéb jogtulajdonosok) írásos engedélyével. W A Wikimedia Commons-ból származó kép, felhasználása az eredeti kép leírásában megadott feltételek szerint lehetséges. Fejlesztés alatt. Utolsó módosítás:2015..26. 17:25