独立的额外基本数量

独立的额外基本数量

测量单位、基本量、补充量和独立量

在物理和自然科学领域,数量测量是理解我们周围世界的基础。 长度、质量、时间、温度等物理量构成了所有科学理论和物理定律的基础。 这些量通常被称为“基本量”,因为它们不能进一步分解为其他更简单的量。

然而,理解现实世界和解决复杂问题通常需要使用独立的补充量,这些补充量是通过组合基本量而创建的。

补充量在物理定律的表述和自然现象的描述中起着至关重要的作用。 这意味着,虽然基本量是必不可少的,但补充量在科学实践中也发挥着同样重要的作用。

在什么背景下

在此背景下,关于“独立补充基本量”的论文将重点关注其中一些补充量的识别和表征,指出它们的符号和定义,这些在物理学或应用科学的某些领域中发挥着关键作用。

此外,在论文中,我们将尝试证明附加量的选择或定义如何影响对给定科学领域的理解,促进更优雅、更有效的定律和理论的制定。

总之,本文旨在探讨这些物理量在物理学和自然科学中的关键作用,强调它们如何有助于更好地理解物理世界和制定更复杂的科学理论。

 独立的额外基本数量

Il 国际体系 (SI)在1960年的巴黎XI CGPM中被最终采用,随后在1971、1975、1979和1983年的十四至十七届会议中得到完善。

它在意大利以法律No.122合法采用。 14.4.78中的802和DPR n。 12.8.82中的XNUMX。

基本数量为七个。

在基本单位旁边,还定义了两个附加单位,即辐射单位和球面度。

注意: GFCM =ConférenceGénéraledes Poids et Mesures

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