數量級(時間)

一個數量級時間通常是小數前綴或十進制順序的數量和基本時間單位,例如微秒或a百萬年。在某些情況下,可以暗示(通常為1),例如“第二”或“年”。在其他情況下,數量名稱意味著基本單元,例如“世紀”。在大多數情況下,基本單位是秒或幾年。

前綴通常不與年的基本單位使用。因此,據說“一百萬年”,而不是“巨型年”。時鐘時間和日曆時間十二指腸或者sexageSimal數量級而不是小數的順序,例如,一年是12個月,一分鐘為60秒。

時間最小的時間是普朗克時間 - 光線穿越的時間普朗克距離,許多小數的小數數量小於一秒鐘。[1]

根據已知科學數據,最大的實現時間是宇宙年齡,大約138億年 - 自大爆炸如在宇宙微波背景休息框架.[2]這些時間在一起佔60個小數級數量級。公制前綴定義為跨越10-30到1030,48個小數級數量級,可與第二個公制基礎單位一起使用。

超過第二個時間的度量單位最常僅在諸如觀察天文學和材料科學之類的少數科學環境中看到,儘管這取決於作者。對於日常使用和大多數其他科學環境,通常使用了幾分鐘,小時(3,600 s或3.6 ks),天(86,400 s),幾週,幾個月和幾年(其中有許多變化)。幾週,幾個月和年是可變的單位,其長度取決於日曆的選擇,即使使用日曆,也不是規則的,例如LEAP年與常規年相比公曆。這使它們有問題用於在線性和常規時間尺度上使用,例如由si,因為尚不清楚使用哪個版本。

因此,下表不包括幾週,幾個月和幾年。相反,表使用年度或者天文學朱利安年(365.25天為86,400秒),用符號a表示。它的定義基於根據朱利安日曆,有一個閏年每四年。根據《地質科學公約》,這用於形成更大的時間單位SI前綴對此;至少達到Giga-Annum或GA,等於1,000,000億美元(短規模:10億年,長規模:一毫升年)。

不到一秒鐘

小於一秒鐘的度量單位

一個
第二
單元象徵定義比較示例和普通單位
10-44普朗克時間tp假定是理論上可測量最短的時間間隔
(但不一定是最短的增量時間 - 見量子重力
10-14QS: 一普朗克時間tp=5.39×10-44s[3]是最簡短的身體時間跨度。這是時間單位天然單位系統稱為普朗克單位.
10-30quectsecondQSquectsecond((((qu+第二),是一個非數百萬一秒鐘
10-27七秒盧比七秒((((r+第二),是一個八十分之一一秒鐘300盧比平均壽命W和Z玻色子
10-24Yoctsecond是的[4]Yoctsecond((((yocto-+第二),是一個七十分之一一秒鐘23 ys:較低的估計界限半衰期氫的同位素7(氫-7)
156 ys:平均壽命希格斯玻色子
10-21ZeptsecondZSZeptsecond((((z+第二),是一個四分之一一秒鐘2 ZS:代表週期的時間伽馬射線放射性衰減中釋放的輻射原子核(在這裡2梅夫每發出光子
4 ZS:週期時間Zitterbewegung一個電子
247 ZS:光子穿過氫分子的實驗測量旅行時間,“分子氫的平均鍵長”[5]
10-18attosecond作為一秒鐘12 as:激光脈衝的最佳時機控制。[6]
43 as:最短激光脈衝[7]
10-15飛秒FS一秒鐘四分之一1 fs:300-的周期時間納米光;紫外線光;光線傳播0.3微米(µm)。
140 fs:電子本地化原子6號之後激光解離br2.[8]
290 fs:壽命陶恩
10-12picsecondPS一千萬秒1 ps:平均壽命底部夸克;光線傳播0.3毫米(mm)
1 ps:典型的一生過渡狀態IBM的一個機循環矽晶體管
109 ps:週期光子對應於超精細轉變基態剖宮產133,以及一秒鐘的9,192,631,770根據定義
114.6 ps:截至2014年,最快的超頻處理器的時間執行一個機器週期。[9]
10-9納秒NS十億美元1 ns:是時候由1 GHz微處理器執行一個機器週期
1 ns:光線旅行30厘米(11.811英寸)
10-6微秒µs一百萬秒1 µs:是時候由Intel 80186微處理器執行一個機器週期
2.2 µs:壽命
4–16 µs:是時候在1960年代執行一個機器週期微型計算機
10-3毫秒小姐一秒鐘1 ms:是時候讓人腦中的神經元發射一次沖動並恢復休息的時間[10]
4-8毫秒: 典型的尋找時間對於計算機硬盤
10-2百分之一CS一秒鐘的一百1-2 cs(= 0.01–0.02 s):人類反射對視覺刺激的反應
1.6667 cs框架的周期為60 Hz。
2 cs:歐洲50 Hz AC電力的周期時間
10-1決定DS十分之一1-4 ds(= 0.1–0.4 s):眨眼[11]

一秒鐘以上

在此表中,大的時間間隔超過了一秒鐘,按照第二個的SI倍數以及它們等效的平均時間單位,數分鐘,小時,天和朱利安年份分類。

大於一秒鐘的度量單位
一秒鐘的倍數單元象徵普通單位比較示例和普通單位
101Decasecond達斯單秒

1 Das= 10 s)

6 Das:一分鐘(最小),繞時鐘面循環花費的時間
102hectsecondHS分鐘
1 HS= 1分鐘40 s = 100 s)
2 HS(3分鐘20 s):截至2017年1月,最受歡迎的YouTube視頻的平均長度[12]
5.55 HS(9分鐘12 s):上述研究中最長的視頻

7.1 HS(11 m 50 s):人類平均步行速度1.4的時間小姐步行1公里

103千秒KS分鐘,小時,天數

1 ks= 16分鐘40 s = 1,000 s)

1 ks:記錄限制時間反物質, 具體來說抗氫,截至2011年的電氣中立狀態[13]

1.8 ks:電視上典型情況喜劇的時間插槽,其中包括廣告
2.28 ks:持續時間盎格魯 - 桑給巴爾戰爭,是記錄歷史上最短的戰爭。
3.6 ks:一個小時(h),時鐘的微小手在臉上循環一次,大約1/24平均太陽日
7.2 ks(2 h):典型的故事片長度
86.399 KS(23 H 59分鐘59 s):一天被刪除躍第二世界標準時間時間尺度。尚未發生這種情況。
86.4 ks(24 h):按標準化的地球一天。更確切地說,平均太陽日由於86.400 002 ks潮汐制動,並以大約2 ms/世紀的速度增加;更正此時間標準世界標準時間利用跳躍秒由於將其描述為“一天”的間隔最常見於定義,但偶爾或多或少或多或少地是86.4 ks,因此每天都包含整數秒鐘,同時保留與天文學時間的一致性。在此期間,模擬時鐘的小時手通常會在錶盤周圍循環兩次,因為大多數模擬時鐘是12小時,較不常見的類似物24小時時鐘它循環一次。
86.401 KS(24 h 0 min 1 s):有一天添加躍第二世界標準時間時間尺度。雖然這是嚴格的24小時和1秒的常規單元,但數碼時鐘合適的能力水平最常顯示第二個LEAP 23:59:60,而不是24:00:00,然後再滾到第二天的00:00:00,好像一天的最後一分鐘被擠滿了61秒而不是60,同樣是最後一個“小時” 3601 S而不是3600。
88.775 KS(24 H 39分鐘35 s):一個溶膠火星
604.8 KS(7 d):公曆

106Megasecond小姐幾周到幾年

1 ms= 11 D 13 H 46分鐘40 S = 1,000,000 s)

1.6416 ms(19 d):一個“月”的長度巴哈伊日曆

2.36毫秒(27.32 d):真實月的長度,軌道時期月亮
2.4192 ms(28 d):2月的長度,是最短的月份公曆,在普通年份
2.5056毫秒(29 d):二月的長度長度
2.592毫秒(30 d):4月,6月,9月和11月的長度公曆;法律協議和合同用作代理一個月的常見間隔
2.6784 ms(31 d):最長的時間長度公曆
23 ms(270 d):典型人的近似長度妊娠期
31.5576 MS(365.25 D):長度朱利安年,也稱為年度, 象徵一個.
31.55815 ms(365 D 6 H 9分鐘10 s):真實年的長度,軌道時期地球的
126.2326 MS(1461 D 0 H 34分鐘40 s):美國總統的當選任期或一個奧林匹克運動會

109GigasecondGS數十年,幾個世紀,千年

1 gs=超過31年和287天= 1,000,000,000 s)

1.5 gsUnix時間截至7月14日02:40:00 UTC 2017. UNIX時間是自1970-01-01-01T00:00:00:00Z以來的秒數。

2.5 gs:(79 a):典型的人預期壽命在裡面發達世界
3.16 gs:( 100 A):一個世紀
31.6 gs:(1000 a,1 ka):一個千年,也稱為千洋(K a)
63.8 gs:大約以來公元截至2019年至2,019年的時代,傳統自出生以來的時間耶穌基督
194.67 GS:大約壽命時間膠囊文明的地下室1940年5月28日至8113年5月28日
363 GS:(11.5 ka):自開始以來的時間全新世時代
814 GS:(25.8 ka):循環的大約時間地球軸心

1012TeraSecondTS千年到地質時代

1 ts=超過31,600年= 1,000,000,000,000 s)

3.1 ts(100 ka):大約長度冰川時期電流第四紀冰川時代

31.6 ts(1000 ka,1 mA):一個巨型annum(MA),或一百萬年
79 ts(2.5 ma):自最早的屬人以來的大約時間Australopithecus
130 ts(4 mA):典型的壽命生物物種在地球上
137 ts(4.32 MA):神話單位的長度Mahayuga,大時代印度神話.

1015PetasecondPS地質時代,地球的歷史宇宙2 ps:大約以來白堊紀滅絕事件,被認為是由大的影響引起的小行星進入Chicxulub在現代墨西哥。這種滅絕是地球歷史上最大的滅絕之一,標誌著大多數恐龍的滅亡,唯一已知的例外是當今鳥類的祖先。

7.9 ps(250 ma):大約是自二疊紀三疊紀滅絕事件這是地球歷史上最大的已知質量滅絕,它消除了所有現存物種的95%,並被認為是由於長期長期的後果引起的火山噴發西伯利亞陷阱。另外,大約時間到超大陸Pangea。另外,一個長度銀河年或者宇宙年,需要的時間太陽完成一個周圍的軌道銀河系.
16 ps(510 mA):大約是自寒武紀爆炸,生命的大量進化多樣化導致了大多數現有的外觀多細胞生物和以前的替代者Ediacaran Biota.
22 ps(704 MA):大約半衰期同位素235美國
31.6 ps(1000 MA,1 GA):一個Giga-Annum(GA),十億年,是標準中使用的最大固定時間單元地質時間尺度,大約的數量級eon,地質時代最大的劃分。
+1 ga:根據某些模型,估計的地球剩餘可居住壽命。在這個時間點恆星進化太陽將增加亮度以至於足夠的能量將到達地球以引起海洋蒸發及其損失(由於大氣頂部的陽光紫外線磁通量解離分子),使任何生活都無法繼續。
136 PS(4.32 GA):傳奇單元的長度印度神話,或一天的一天(但不包括第二天晚上).
143 PS(4.5 GA):地球時代根據我們的最佳估計。也是鈾同位素的大約半衰期238美國
315 ps(10 GA):大約壽命主要序列明星類似於我們的太陽.
435 PS(13.8 GA):大約宇宙年齡

1018Exasecondes未來的宇宙學時間整個長度及以後.

1.08 ES(+34 ga):到達大裂口根據某些模型,但這並不受到現有數據的青睞。這是一種可能的情況宇宙的最終命運。在這種情況下,暗能量反饋循環中的強度和力量增加,最終導致所有事項的撕裂到亞原子量表,因為迅速增加負壓於是
300 - 600 ES(10 000 - 20 000 GA):低質量星的估計壽命(紅矮人

1021ZettasecondZS3 ZS(+100 000 ga):剩餘時間直到結束星形時代宇宙熱死亡場景宇宙的最終命運這是當前科學界最常見的模型。這是最後一個低質量矮星的冷卻到一個黑矮人。這段時間已經過去了退化時代開始。

9.85 ZS(311 000 GA):印度神話中梵天的整個生命。

1024Yottasecond是的600 ys2×1019一個):放射性半衰期Bismuth-209經過α衰變,是最慢的放射性衰減過程之一。
1027ronnasecond盧比
1030然後繼續奎達塞克德超越QS和繼續69 QS2.2×1024一個):放射性半衰期櫃128,任何元素中最長的半衰期同位素.

1,340,009 QS4.134105×1028):等於13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.0.0.0.0.0.0的時間段。中美洲的長期計數,在Stela上發現的日期科巴瑪雅網站,考古學家認為琳達·謝爾(Linda Schele)成為宇宙一個週期長度的絕對值[14][15]
2.6×1011QS8.2×1033):最小的價值質子半衰期與實驗一致[16]

1023QS3.2×1045):最大的值質子半衰期,假設大爆炸曾是通貨膨脹以及相同的過程重子占主導地位抗亞洲在早期的宇宙中也使質子衰變[17]
6×1043QS2×1066):近似壽命一個黑洞,太陽質量[18]
5.4×1083QS1.7×10106):大約壽命超大的黑洞質量為20萬億太陽質量[18]
QS:估計的規模龐加萊復發時間對於一個假設盒的量子狀態,該框中包含恆星質量的孤立黑洞[19]這次假設統計模型受Poincaré復發的約束。這段時間的一種簡化的思考方式是,在歷史上的模型中重複自己任意多次由於統計力學的特性,這是時間尺度首先與當前狀態再次有些相似(對於“相似”的合理選擇)。
QS:假設盒子的量子狀態的估計龐加爾復發時間的尺度,該盒子包含一個可觀察到的宇宙質量的黑洞。[19]
QS(年):假設盒子的量子估計龐加爾復發時間,其中包含一個黑洞,其估計的整個宇宙估計質量,無論是否可觀察到,假設Linde's混沌通貨膨脹帶有An的模型充氣質量是10-6普朗克群眾.[19]

其他
倍數單元象徵
6×1011分鐘最小
6×101分鐘1小時h(HR)
2.4×101小時1天d

也可以看看

參考

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