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標準重力

指数 標準重力

標準重力通常以 g0 或 gn 表示, 是在地球表面的水平線的由于地球重力而產生的額定加速度。大約為9.80665 m/s2 (approx. 32.174 ft/s2)。 這個數值被第三次国际度量衡会议(CGPM) 確立 (1901, CR 70)。 標誌 g 通常也指代重力, 但是 g 嚴格來說表示當地的重力加速度, 而這一加速度根據在地球位置的不同而不同 (參見 地球重力)。 標誌 g 不應該與 ''G''(重力常量)或者 g (沒有斜體)(公克,重量單位,gram 的簡稱)混淆 。標誌 g (英語又寫做"gee")也被用作於加速的單位, 並用上面定義的數值(參見G力)。 上面定義的 g0 的數值是在地球上額定的中間範圍的數值,代表在海平面緯度約45.5°处自由落體的加速度(忽視空氣阻力)。 它在數值上比地球的水平高度加速度大, 約為 m/s2。 雖然重力的實際強度由于地區的不同而不同, 為了測量和許多計算的目的,通常使用標準重力。 重力加速度的標準單位(SI unit)(事實上,任何加速度), 也就是米每秒的平方(meters per square second), 也可被寫作牛頓每千克(newton per kilogram)。其數值一致: gn.

17 关系: 千克對流可用位能一级方程式赛车引力地轉風国际单位制物理符號表牛頓 (單位)白金漢π定理表面重力重力加速度重量英寸水柱英寸汞柱最近類地太陽系外行星列表流體靜力平衡

千克

--( → ,,單位符号kg),又称--,国际单位制中質量的基本單位。在国际单位制的七个基本单位中,千克是唯一一個带有词头的基本單位。 目前,千克是国际单位制基本单位中唯一仍使用实物进行定义的单位,即被定义为国际千克原器的质量。2011年国际度量衡大会(CGPM)会议原则性同意以普朗克常数重新定义千克,并计划于2018年会议上做出最终决定。.

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對流可用位能

對流可用位能(Convective available potential energy)是大氣科學當中使用的名詞,為評估垂直大氣是否穩定、對流是否容易發展的指標之一。近地面的空氣塊受垂直風切擾動或地形等其他因素而沿著絕熱線上升時,在一定高度以上其溫度若比周圍環境溫度高,意味著氣塊密度較周圍環境空氣小,則周圍環境將給予氣塊向上的浮力。周圍環境對空氣塊的作用力與空氣塊位移相乘,而得到周圍環境對氣塊所做的功,這部分的能量在理想狀態下將會儲存在空氣塊中,使其具有向上發展的動能。一般對流可用位能的計算範圍,是以自由對流高度以上到平衡高度為止,周圍環境所能提供的浮力對高度積分而得。.

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一级方程式赛车

一级方程式赛车(Formula One,也叫Formula 1或者F1)是由国际汽车联盟举办的最高等级的年度系列场地方程式赛车比赛,正式名称为“国际汽车聯合會世界一级方程式锦标赛”。名称中“方程式”是指一组所有参赛车辆都必须遵守的规则。F1赛季包括一系列的比赛,而这些所谓的「大奖赛」(Grand Prix,出自法语,本意Great Prizes)的场地是全封闭的专门赛道或者是临时封闭的普通公路。每场比赛的结果算入积分系统并以此确定两个年度世界冠军:一个给车手和另一个给制造商。F1的车手、制造商、组织者以及赛道都必须持有FIA超級駕駛執照,这是国际汽联颁发的最高级别执照。 一级方程式赛车通过产生大量的空氣動力學下压力达到非常高的过弯速度,是風靡全球的賽車運動。发动机性能限制在每分钟最多15000转时,其比赛最高速度就可以超過360公里/小时。赛车过弯的横向加速度超过5个標準重力。F1赛车的性能非常依赖电子系统(牵引力控制系统和其他辅助驾驶装置自2008年已被禁止)、空气动力学、悬挂和轮胎。 F1被很多人认为是赛车界最重要的赛事,同时也是最昂贵的体育运动,其赛车往往采用汽车界最先进的技术和高成本的材料。每年约有10支车队参赛,经过16至25站的比赛,来竞争年度总冠军的宝座。尽管歐洲是這項運動的傳統基地並且每年舉辦半數左右的比賽,然而一級方程式現已风靡全球,越來越多的大獎賽在其他大洲舉行。2010賽季,一級方程式的全球收視觀眾達到5.27億人次。 大奖赛始于1906年并在20世纪后半期成为国际上最流行的赛车运动。一级方程式集团是F1的商业权利的合法持有人。由于F1的年度支出总额高达数十亿美元,其经济效应和创造就业机会显而易见,而相关的财务和政治斗争更是屡见媒体。较高的知名度和普及度造就F1良好的商业环境,从而吸引赞助商的巨额投资和制造商的海量预算。2000年以来,该项运动不断上升的支出让包括厂商车队在内的数支车队破产。而另一些车队则被收购,这些已经严重限制参赛车队的数量。.

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引力

重力(Gravitation或Gravity),是指具有质量的物体之间相互吸引的作用,也是物体重量的来源。 引力与电磁力、弱相互作用力及强相互作用力一起构成自然界的四大基本相互作用。在这四种基本相互作用中,引力是最弱的一种,但同时也是一种长程有效作用力。在现代物理学中,引力一般由广义相对论来精确描述,认为引力反映了物体的惯性在弯曲时空中的表现。而经典力学中的牛顿万有引力定律则是对引力在通常物理条件下的极好的近似描述。 在地球上,地球对地面附近物体的万有引力赋予了物体的重量,并使物体落向地面。在宇宙中,引力让物质聚集而形成天体,同时也让天体之间相互吸引,形成按照轨道运转的天体系统。此外,月球以及太陽对地球上海水的引力,形成了地球上的潮汐。.

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地轉風

地轉風(Geostrophic wind, 或 )是一種科氏力和氣壓梯度力巧妙平衡下產生的一種理論上的風。這個狀況稱為「地轉平衡」。地轉風的方向和等壓線平行。這種平衡在自然界中很少出現。真正的風幾乎總是由地面摩擦力等其他力量產生,與地轉風不同。因此,在自然中要實現地轉風只有無摩擦力和等壓線是完美直線的狀況下。儘管如此,許多熱帶地區以外的大氣在大部分時間仍然相當近似地轉流,並且是寶貴的一次近似。水和空氣中的地轉流是零頻率的慣性波。.

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国际单位制

國際單位制(Système International d'Unités,簡稱SI),-->源於公制(又稱米制),是世界上最普遍採用的標準度量系統。國際單位制以七個基本單位為基礎,由此建立起一系列相互換算關係明確的「一致單位」。另有二十個基於十進制的詞頭,當加在單位名稱或符號前的時候,可用於表達該單位的倍數或分數。 國際單位制源於法國大革命期間所採用的十進制單位系統──公制;現行制度從1948年開始建立,於1960年正式公佈。它的基礎是米-千克-秒制(MKS),而非任何形式的厘米-克-秒制(CGS)。國際單位制的設計意圖是,先定義詞頭和單位名稱,但單位本身的定義則會隨著度量科技的進步、精準度的提高,根據國際協議來演變。例如,分別於2011年、2014年舉辦的第24、25屆國際度量衡大會討論了有關重新定義公斤的提案。 隨著科學的發展,厘米-克-秒制中出現了不少新的單位,而各學科之間在單位使用的問題上也沒有良好的協調。因此在1875年,多個國際組織協定《米制公約》,創立了國際度量衡大會,目的是訂下新度量衡系統的定義,並在國際上建立一套書寫和表達計量的標準。 國際單位制已受大部分發達國家所採納,但在英語國家當中,國際單位制並沒有受到全面的使用。.

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是國際單位制中時間的基本單位 ,符號是s。有時也會借用英文缩写標示為sec。秒在英文裡的原始詞義是計算小時的六十分之一(分鐘)後,再計算六十分之一。在西元1000至1960年之間,秒的定義是平均太陽日的1/86,400(在一些天文及法律的定義中仍然適用)。在1960至1967年之間,定義為1960年地球自轉一周時間的1/86,400 ,現在則是用原子的特性來定義。秒也可以用機械鐘、電子鐘或原子鐘來計時。 國際單位制詞頭經常與秒結合以做更細微的劃分,例如ms(毫秒,千分之一秒)、µs(微秒,百萬分之一秒)和ns(奈秒,十億分之一秒)。雖然國際單位制詞頭雖然也可以用於擴增時間,例如ks(千秒)、Ms(百萬秒)和Gs(十億秒),但實際上很少這樣子使用,大家都還是習慣用60進位的分、時和24進位的日做為秒的擴充。 秒不但是國際單位制中時間的基本單位,也是公分-克-秒制、米-公斤-秒制、米-公噸-秒制及英制單位下的時間基本單位。.

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物理符號表

這是一個普通物理常數和符號的清單,以粗體字表示的符號為向量。物理上,有一組常在數學表達式中出現的符號。工作者熟悉這些符號,不是每次使用都加以說明。所以,對於物理初學者,下面的列表給出了很多常見的符號包括名稱、讀法。.

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牛頓 (單位)

在物理中牛頓(符號為希腊字母Ν,Newton)是力的公制單位。它是以建立經典力學(古典力學)的艾薩克·牛頓命名。.

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白金漢π定理

白金汉π定理是因次分析中的重要定理,在工程、應用數學及物理中都會用到。白金汉π定理可以視為是形式化的。簡單的說,白金汉π定理指出若有一個物理上有意義的方程式,其中有n個物理量,而這些物理量共有k個獨立的因次,則原方程式可以寫成由p.

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表面重力

天體或其他物體的表面重力(代表符號 g)是物體在其表面所受到的重力加速度。表面重力可以被認為是由假設性的非常接近天體表面,且不擾動系統和質量可忽略的試驗粒子受到重力影響時產生的加速度。 表面重力是以加速度的單位進行量測,国际单位制下表面重力單位是米每二次方秒。它也可使用地球表面標準重力 g.

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重力加速度

重力加速度是一個物體仅受重力作用的情況下所具有的加速度。重力加速度會隨高度增加而下降。 假設一個質量為m的質點與一質量為M的均勻球體的距離為r時,質量所受的重力大小為: 其中G為重力常數。 根据牛頓第二定律 可得重力加速度為 和质量没关系.

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重量

在科学與工程学上,物體的重量指的通常是重力作用在它身上的力。重量是向量,它的量(純量)一般用斜體 W 表示。重量是質量 m 和當地重力加速度 g 的乘積,即為:W.

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英寸水柱

英寸水柱(Inches of water或inches of water gauge),簡稱iwg、in.w.g.、inch wc、″ wc、inAq、Aq、inHO,是非国际单位制的压强單位,此單位一般會用來量測較小的壓强差,例如孔口兩端或是管输工艺中的壓強差。可以用的公式將英寸水柱轉換為其他壓強單位。 英寸水柱的定義是高度1英寸的水柱是指定條件下產生的壓強。純水在4 °C(39.2 °F) 時的密度最大(1000 kg/m3)。若是此溫度,假設標準重力下,1 inAq大約是249.082 pascal。 其他較不常用的標準的是0 °F或68 °(20 °C),這多半是依照行業標準而不是依國際標準。 在北美,量測低壓的空氣或是工業氣體壓強時,會以英寸水柱為單位,而較大壓強時會使用英寸汞柱或是磅力每平方英寸(psi, lbf/in)為單位。若是用來量測供應管風琴的空氣壓強,會直接簡稱英寸。英寸水柱也常用在天然氣管線的用戶端壓強量測,一般會是6至7英寸水柱或是(6~7″ WC)或是0.25 lbf/in。 1 inAq ≈ 0.036 lbf/in, or 27.7 inAq ≈ 1 lbf/in.

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英寸汞柱

英寸汞柱或英寸水銀柱(符號:inHg和"Hg)是壓強的量度單位。在美國,它仍然用於天氣報告、製冷和航空,作為氣壓單位。 它被定義為在32 °F(0 °C)和標準重力加速度下,1英寸高的水銀圓柱所造成的壓強。 在舊文獻中,一「英寸汞柱」是基於在60 °F(15.6 °C)的水銀柱的高度。Barry N. Taylor, Guide for the Use of the International System of Units (SI), 1995, NIST Special Publication 811, Appendix B 在英制單位:1 inHg.

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最近類地太陽系外行星列表

最近類地太陽系外行星列表中包含距離地球50光年內的類地(岩石)太陽系外行星系統。 他們主要可能由矽酸鹽岩石和(或)金屬所構成。類地行星在太陽系中是最接近太陽的內行星。 大多數列表中的行星的陸地成分尚未有科學共識,表中僅列出可能的陸地成分。 2012年9月,天文學家宣布 發現兩個行星環繞格利澤163,其中一顆格利澤163c,質量約地球的6.9倍,比地球還熱,被認為位於適居帶中。 Note: all masses except of 55 Cancri e, HD 40307 b and Gliese 876 d are minimal masses --->.

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流體靜力平衡

流體靜力平衡 (法文: Équilibre hydrostatique; 德文: Hydrostatisches Gleichgewicht; 英文:Hydrostatic equilibrium)也稱爲靜力學平衡、靜水壓平衡,是指當流體處於相對靜止,或匀速運動時的平衡狀態。比如地球大氣在重力和由壓力梯度形成的與前者方向相反壓強梯度力之間的平衡,使其不致被重力壓扁,也不致被壓強梯度力擴散到太空中。.

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