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
多 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. |
10-30 | quectsecond | QS | quectsecond((((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:平均壽命的W和Z玻色子 |
10-24 | Yoctsecond | 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的氫的同位素7(氫-7) 156 ys:平均壽命希格斯玻色子 |
10-21 | Zeptsecond | ZS | Zeptsecond((((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] |
10-18 | attosecond | 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:電子本地化溴原子6號之後激光解離br2.[8] 290 fs:壽命陶恩 |
10-12 | picsecond | PS | 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:週期光子對應於這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[更新]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:壽命媽 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。
一秒鐘的倍數 | 單元 | 象徵 | 普通單位 | 比較示例和普通單位 |
---|---|---|---|---|
101 | Decasecond | 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 |
102 | hectsecond | HS | 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 |
106 | Megasecond | 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,軌道時期的月亮 |
109 | Gigasecond | GS | 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 gs:Unix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 |
1012 | TeraSecond | TS | 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 |
1015 | Petasecond | PS | 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在西伯利亞陷阱。另外,大約時間到超大陸的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. |
1018 | Exasecond | es | 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 |
1021 | Zettasecond | ZS | 3 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。 | |
1024 | Yottasecond | 是的 | 600 ys(2×1019一個):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。 | |
1027 | ronnasecond | 盧比 | ||
1030然後繼續 | 奎達塞克德超越 | QS和繼續 | 69 QS(2.2×1024一個):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 QS(4.134105×1028年):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] 1023QS(3.2×1045年):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] |
倍數 | 單元 | 象徵 |
---|---|---|
6×101秒 | 1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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