Планковское ускорение
Пла́нковские едини́цы — система единиц измерения, одна из естественных систем единиц. Предложена в 1901 году немецким физиком Максом Планком и названа в его честь.
Система планковских единиц не имеет широкого распространения, потому что величины большинства входящих в неё единиц неудобны для практического использования (очень велики или очень малы). Однако, как и другие естественные системы единиц, она с большим успехом применяется в теоретической физике, поскольку в ней уравнения существенно упрощаются, их запись освобождается от излишних коэффициентов.
Основные единицы
Ныне под планковской системой понимается система единиц, в которой в качестве основных единиц выбраны следующие фундаментальные физические постоянные:
— постоянная Дирака (постоянная Планка, делённая на
);
— скорость света (электродинамическая постоянная);
— гравитационная постоянная;
— постоянная Больцмана.
При этом значение коэффициента пропорциональности в законе Кулона выбрано равным единице.
Обычно, говоря о планковской системе, указывают, что в этом случае выполняется
и
Однако в действительности такая форма записи не точна. Она отражает лишь то, что соответствующая постоянная выбрана в качестве меры. Следует иметь в виду, что в планковской системе размерности отнюдь не исчезают, скорее наоборот, они приобретают фундаментальный характер, поскольку составляются из фундаментальных постоянных.
Производные единицы
Из основных планковских единиц выводятся все остальные (производные) единицы системы, часть из которых приведена ниже. Значения и
в единицах Международной системы единиц (СИ), использованные в расчётах, рекомендованы CODATA.
| Величина | Формула | Значение (в единицах СИ) |
|---|---|---|
| Планковская масса | ||
| Планковская длина | ||
| Планковское время | ||
| Планковское ускорение | ||
| Планковская энергия | ||
| Планковская температура | ||
| Планковский заряд | ||
| Планковский ток | ||
| Планковская сила | ||
| Планковское давление | ||
| Планковская угловая частота | ||
| Планковская мощность (или планковская светимость) | ||
| Планковская площадь (или планковское сечение рассеяния) | ||
| Планковский импульс | ||
| Планковская плотность |
Погрешность (в скобках после величины) выражается в единицах последней значащей цифры. Для большинства планковских единиц основной вклад в погрешность вносит относительная погрешность измерения гравитационной постоянной G (δG ≈ 2,2 × 10−5), что значительно больше, чем относительная погрешность электрической постоянной ε0 (δε0 ≈ 1,5 × 10−10), в то время как относительные погрешности постоянной Планка h, постоянной Больцмана kB, элементарного заряда e и скорости света c равны нулю — эти величины выражаются через единицы СИ как точные значения (поскольку соответствующие единицы в существующей в настоящее время редакции СИ определены через них). Таким образом, если в формулу для планковской единицы входит G±s, её относительная погрешность примерно равна s·δG (например, для единиц, в определение которых входит G1/2 или G−1/2, относительная погрешность примерно равна δG/2 ≈ 10−5). Одной из немногих планковских единиц, не включающих в своё определение G, является планковский заряд, поэтому его точность определяется погрешностью δε0.
История

Система планковских единиц впервые предложена в 1899 году Максом Планком на основе скорости света , гравитационной постоянной
и двух ввёденных им новых постоянных теории теплового излучения
и
(они отличаются от современных постоянных
и
на безразмерные множители). Первоначально планковские единицы были введены в докладе, сделанном 18 мая 1899 года на заседании Академии наук в Берлине и посвящённом обзору теории явлений теплового излучения, рассматриваемых с точки зрения электромагнитной теории света, и значению второго начала термодинамики в ней.
Все до сих пор используемые системы единиц, в том числе так называемая абсолютная СГС-система, обязаны своим происхождением пока что случайному стечению обстоятельств, поскольку выбор единиц, лежащих в основе каждой системы, сделан не исходя из общей точки зрения, обязательно приемлемой для всех мест и времен, но исключительно исходя из потребностей нашей земной культуры… В связи с этим представляло бы интерес заметить, что, используя обе постоянные
и
… мы получаем возможность установить единицы длины, массы, времени и температуры, которые не зависели бы от выбора каких-либо тел или веществ и обязательно сохраняли бы своё значение для всех времен и для всех культур, в том числе и внеземных и нечеловеческих, и которые поэтому можно было бы ввести в качестве «естественных единиц измерений».
—
В 1900 году Макс Планк предложил новый закон излучения (закон Планка), в котором фигурировали две новые постоянные и
В 1901 году Планком была предложена система на основе постоянных
и
.
См. также
- Планковская эпоха
- Рациональная система единиц
- Атомные единицы
- СГС
- Международная система единиц (СИ)
- Фундаментальные физические постоянные
Примечания
- Шёпф, 1981, с. 182—184.
- Сена, 1968, с. 250.
- Чертов, 1977, с. 23.
- Томилин, 2006, с. 210—211.
- Fundamental Physical Constants — Complete Listing.
- 2018 CODATA Value: Newtonian constant of gravitation Архивная копия от 23 сентября 2020 на Wayback Machine. The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST.
- 2018 CODATA Value: vacuum electric permittivity Архивная копия от 3 июня 2016 на Wayback Machine. The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST.
- Томилин, 2006, с. 126.
- Планк, 1975, с. 232.
Литература
- Планк М. Избранные труды. — Москва: Наука, 1975.
- Томилин К. А. Фундаментальные физические постоянные в историческом и методологическом аспектах. — Москва: Физматлит, 2006. — С. 209, 215—218, 222, 223, 271, 311. — 368 с. — ISBN 5-9221-0728-3.
- Чертов А. Г. Единицы физических величин. — Москва: «Высшая школа», 1977. — С. 23. — 287 с.
- Шёпф Х.-Г. Макс Планк Об элементарных квантах материи и электричества // От Кирхгофа до Планка. — Москва: Мир, 1981. — С. 182—184. — 16 700 экз.
- Сена Л. А. Единицы физических величин и их размерности. — М.: Наука, 1968. — 306 с.
- Сена Л. А. Единицы физических величин и их размерности. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука, 1977. — 336 с.
Ссылки
- Томилин К. А. Планковские величины // 100 лет квантовой теории. История. Физика. Философия : Труды международной конференции. — Москва: НИА-Природа, 2002. — С. 105—113.
- Fundamental Physical Constants — Complete Listing. 2018 CODATA adjustment (англ.). nist.gov. CODATA, NIST (2018). Дата обращения: 9 мая 2022.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Планковское ускорение, Что такое Планковское ускорение? Что означает Планковское ускорение?
Pla nkovskie edini cy sistema edinic izmereniya odna iz estestvennyh sistem edinic Predlozhena v 1901 godu nemeckim fizikom Maksom Plankom i nazvana v ego chest Sistema plankovskih edinic ne imeet shirokogo rasprostraneniya potomu chto velichiny bolshinstva vhodyashih v neyo edinic neudobny dlya prakticheskogo ispolzovaniya ochen veliki ili ochen maly Odnako kak i drugie estestvennye sistemy edinic ona s bolshim uspehom primenyaetsya v teoreticheskoj fizike poskolku v nej uravneniya sushestvenno uproshayutsya ih zapis osvobozhdaetsya ot izlishnih koefficientov Osnovnye edinicyNyne pod plankovskoj sistemoj ponimaetsya sistema edinic v kotoroj v kachestve osnovnyh edinic vybrany sleduyushie fundamentalnye fizicheskie postoyannye ℏ displaystyle hbar postoyannaya Diraka postoyannaya Planka delyonnaya na 2p displaystyle 2 pi c displaystyle c skorost sveta elektrodinamicheskaya postoyannaya G displaystyle G gravitacionnaya postoyannaya kB displaystyle k text B postoyannaya Bolcmana Pri etom znachenie koefficienta proporcionalnosti v zakone Kulona vybrano ravnym edinice Obychno govorya o plankovskoj sisteme ukazyvayut chto v etom sluchae vypolnyaetsya c 1 displaystyle c 1 ℏ 1 displaystyle hbar 1 kB 1 displaystyle k text B 1 i G 1 displaystyle G 1 Odnako v dejstvitelnosti takaya forma zapisi ne tochna Ona otrazhaet lish to chto sootvetstvuyushaya postoyannaya vybrana v kachestve mery Sleduet imet v vidu chto v plankovskoj sisteme razmernosti otnyud ne ischezayut skoree naoborot oni priobretayut fundamentalnyj harakter poskolku sostavlyayutsya iz fundamentalnyh postoyannyh Proizvodnye edinicyIz osnovnyh plankovskih edinic vyvodyatsya vse ostalnye proizvodnye edinicy sistemy chast iz kotoryh privedena nizhe Znacheniya c G ℏ e0 displaystyle c G hbar varepsilon 0 i kB displaystyle k text B v edinicah Mezhdunarodnoj sistemy edinic SI ispolzovannye v raschyotah rekomendovany CODATA Sovremennye znacheniya dlya plankovskih velichin Velichina Formula Znachenie v edinicah SI Plankovskaya massa mP ℏcG displaystyle m text P sqrt frac hbar c G 2 176434 24 10 8 displaystyle 2 176434 24 times 10 8 kgPlankovskaya dlina lP ℏmPc ℏGc3 displaystyle l text P frac hbar m text P c sqrt frac hbar G c 3 1 616255 18 10 35 displaystyle 1 616255 18 times 10 35 mPlankovskoe vremya tP lPc ℏGc5 displaystyle t text P frac l text P c sqrt frac hbar G c 5 5 391247 60 10 44 displaystyle 5 391247 60 times 10 44 sPlankovskoe uskorenie aP lPtP2 ctP displaystyle a text P frac l text P t text P 2 frac c t text P 5 56073 62 1051 displaystyle 5 56073 62 times 10 51 m s2Plankovskaya energiya EP mPc2 ℏtP ℏc5G displaystyle E text P m text P c 2 frac hbar t text P sqrt frac hbar c 5 G 1 956080 22 109 displaystyle 1 956080 22 times 10 9 DzhPlankovskaya temperatura TP EPkB ℏc5kB2G displaystyle T text P frac E text P k text B sqrt frac hbar c 5 k text B 2 G 1 416784 16 1032 displaystyle 1 416784 16 times 10 32 KPlankovskij zaryad qP 4pe0ℏc 2che0 ea displaystyle q text P sqrt 4 pi varepsilon 0 hbar c sqrt 2ch varepsilon 0 frac e sqrt alpha gde e displaystyle e elementarnyj elektricheskij zaryad a displaystyle alpha postoyannaya tonkoj struktury h displaystyle h postoyannaya Planka Sootvetstvenno postoyannaya tonkoj struktury eto kvadrat zaryada elektrona vyrazhennogo v plankovskih zaryadah 1 87554603778 14 10 18 displaystyle 1 87554603778 14 times 10 18 KlPlankovskij tok IP qPtP c64pe0G 2c3pe0G displaystyle I text P frac q text P t text P sqrt frac c 6 4 pi varepsilon 0 G 2c 3 sqrt frac pi varepsilon 0 G 3 478872 39 1025 displaystyle 3 478872 39 times 10 25 APlankovskaya sila FP mPctP c4G displaystyle F text P frac m text P c t text P frac c 4 G 1 21027 1044 displaystyle 1 21027 times 10 44 NPlankovskoe davlenie pP FPlP2 c7ℏG2 displaystyle p text P frac F text P l text P 2 frac c 7 hbar G 2 4 63309 10113 displaystyle 4 63309 times 10 113 PaPlankovskaya uglovaya chastota wP 1tP c5ℏG displaystyle omega text P frac 1 t text P sqrt frac c 5 hbar G 1 85487 1043 displaystyle 1 85487 times 10 43 c 1Plankovskaya moshnost ili plankovskaya svetimost LP mPc2tP c5G displaystyle L mathrm P frac m text P c 2 t text P frac c 5 G 3 62831 1052 displaystyle 3 62831 times 10 52 VtPlankovskaya ploshad ili plankovskoe sechenie rasseyaniya lP2 ℏGc3 displaystyle l text P 2 frac hbar G c 3 2 61228 4 10 70 displaystyle 2 61228 4 times 10 70 m2Plankovskij impuls pP mPc ℏlP ℏc3G displaystyle p text P m text P c frac hbar l text P sqrt frac hbar c 3 G 6 52478 7 displaystyle 6 52478 7 kg m sPlankovskaya plotnost rP mPlP3 c5ℏG2 displaystyle rho text P frac m text P l text P 3 frac c 5 hbar G 2 5 1550 1096 displaystyle 5 1550 times 10 96 kg m Pogreshnost v skobkah posle velichiny vyrazhaetsya v edinicah poslednej znachashej cifry Dlya bolshinstva plankovskih edinic osnovnoj vklad v pogreshnost vnosit otnositelnaya pogreshnost izmereniya gravitacionnoj postoyannoj G dG 2 2 10 5 chto znachitelno bolshe chem otnositelnaya pogreshnost elektricheskoj postoyannoj e0 de0 1 5 10 10 v to vremya kak otnositelnye pogreshnosti postoyannoj Planka h postoyannoj Bolcmana kB elementarnogo zaryada e i skorosti sveta c ravny nulyu eti velichiny vyrazhayutsya cherez edinicy SI kak tochnye znacheniya poskolku sootvetstvuyushie edinicy v sushestvuyushej v nastoyashee vremya redakcii SI opredeleny cherez nih Takim obrazom esli v formulu dlya plankovskoj edinicy vhodit G s eyo otnositelnaya pogreshnost primerno ravna s dG naprimer dlya edinic v opredelenie kotoryh vhodit G1 2 ili G 1 2 otnositelnaya pogreshnost primerno ravna dG 2 10 5 Odnoj iz nemnogih plankovskih edinic ne vklyuchayushih v svoyo opredelenie G yavlyaetsya plankovskij zaryad poetomu ego tochnost opredelyaetsya pogreshnostyu de0 IstoriyaMaks Plank v 1933 Sistema plankovskih edinic vpervye predlozhena v 1899 godu Maksom Plankom na osnove skorosti sveta c displaystyle c gravitacionnoj postoyannoj G displaystyle G i dvuh vvyodennyh im novyh postoyannyh teorii teplovogo izlucheniya a displaystyle a i b displaystyle b oni otlichayutsya ot sovremennyh postoyannyh hkB displaystyle frac h k B i h displaystyle h na bezrazmernye mnozhiteli Pervonachalno plankovskie edinicy byli vvedeny v doklade sdelannom 18 maya 1899 goda na zasedanii Akademii nauk v Berline i posvyashyonnom obzoru teorii yavlenij teplovogo izlucheniya rassmatrivaemyh s tochki zreniya elektromagnitnoj teorii sveta i znacheniyu vtorogo nachala termodinamiki v nej Vse do sih por ispolzuemye sistemy edinic v tom chisle tak nazyvaemaya absolyutnaya SGS sistema obyazany svoim proishozhdeniem poka chto sluchajnomu stecheniyu obstoyatelstv poskolku vybor edinic lezhashih v osnove kazhdoj sistemy sdelan ne ishodya iz obshej tochki zreniya obyazatelno priemlemoj dlya vseh mest i vremen no isklyuchitelno ishodya iz potrebnostej nashej zemnoj kultury V svyazi s etim predstavlyalo by interes zametit chto ispolzuya obe postoyannye a displaystyle a i b displaystyle b my poluchaem vozmozhnost ustanovit edinicy dliny massy vremeni i temperatury kotorye ne zaviseli by ot vybora kakih libo tel ili veshestv i obyazatelno sohranyali by svoyo znachenie dlya vseh vremen i dlya vseh kultur v tom chisle i vnezemnyh i nechelovecheskih i kotorye poetomu mozhno bylo by vvesti v kachestve estestvennyh edinic izmerenij V 1900 godu Maks Plank predlozhil novyj zakon izlucheniya zakon Planka v kotorom figurirovali dve novye postoyannye h displaystyle h i kB displaystyle k B V 1901 godu Plankom byla predlozhena sistema na osnove postoyannyh c displaystyle c G displaystyle G h displaystyle h i kB displaystyle k B Sm takzhePlankovskaya epoha Racionalnaya sistema edinic Atomnye edinicy SGS Mezhdunarodnaya sistema edinic SI Fundamentalnye fizicheskie postoyannyePrimechaniyaShyopf 1981 s 182 184 Sena 1968 s 250 Chertov 1977 s 23 Tomilin 2006 s 210 211 Fundamental Physical Constants Complete Listing 2018 CODATA Value Newtonian constant of gravitation Arhivnaya kopiya ot 23 sentyabrya 2020 na Wayback Machine The NIST Reference on Constants Units and Uncertainty NIST 2018 CODATA Value vacuum electric permittivity Arhivnaya kopiya ot 3 iyunya 2016 na Wayback Machine The NIST Reference on Constants Units and Uncertainty NIST Tomilin 2006 s 126 Plank 1975 s 232 LiteraturaPlank M Izbrannye trudy Moskva Nauka 1975 Tomilin K A Fundamentalnye fizicheskie postoyannye v istoricheskom i metodologicheskom aspektah Moskva Fizmatlit 2006 S 209 215 218 222 223 271 311 368 s ISBN 5 9221 0728 3 Chertov A G Edinicy fizicheskih velichin Moskva Vysshaya shkola 1977 S 23 287 s Shyopf H G Maks Plank Ob elementarnyh kvantah materii i elektrichestva Ot Kirhgofa do Planka Moskva Mir 1981 S 182 184 16 700 ekz Sena L A Edinicy fizicheskih velichin i ih razmernosti M Nauka 1968 306 s Sena L A Edinicy fizicheskih velichin i ih razmernosti 2 e izd pererab i dop M Nauka 1977 336 s SsylkiTomilin K A Plankovskie velichiny 100 let kvantovoj teorii Istoriya Fizika Filosofiya Trudy mezhdunarodnoj konferencii Moskva NIA Priroda 2002 S 105 113 Fundamental Physical Constants Complete Listing 2018 CODATA adjustment angl nist gov CODATA NIST 2018 Data obrasheniya 9 maya 2022
