Coulomb - Coulomb

Coulomb
Birim sistemiSI türetilmiş birim
BirimiElektrik şarjı
SembolC
AdınıCharles-Augustin de Coulomb
Dönüşümler
1 C içinde ...... eşittir ...
   SI temel birimleri   Birs
   CGS birimleri   2997924580 statC
   Atom birimleri   6.241509074e×10^18[1]

Coulomb (sembol: C) Uluslararası Birimler Sistemi (SI) birimi elektrik şarjı. Altında 2019 SI temel birimlerinin yeniden tanımlanması 20 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe giren,[2] coulomb tam olarak 1 / (1.602176634×10−19) (yaklaşık olarak 6.2415090744×1018veya 1.036×10−5 mol ) temel masraflar. Aynı sayıda elektronlar aynı büyüklükte ancak zıt yük işaretine, yani -1 C'lik bir yüke sahiptir.

İsim ve gösterim

Coulomb adını Charles-Augustin de Coulomb. Her yerde olduğu gibi bir kişi için adlandırılan birim, sembolü bir ile başlar büyük harf (C) harfi, ancak tam olarak yazıldığında, bir cins isim; yani "Coulomb"cümlenin başında ve başlıklarda büyük harfle yazılır, aksi takdirde küçük harfle yazılır.[3]

Tanım

SI sistemi coulomb'u şu terimlerle tanımlar: amper ve ikinci: 1 C = 1 A × 1 s.[4] 2019 amperin yeniden tanımlanması ve diğer SI temel birimleri, temel ücret coulomb cinsinden ifade edildiğinde ve bu nedenle, temel yükün bir katı olarak ifade edildiğinde coulomb'un değeri sabitlendiğinde (bu miktarların sayısal değerleri, çarpımsal tersler birbirinden). Amper, temel yük e'nin sabit sayısal değerini alarak tanımlanır. 1.602176634×10−19 coulomb.[5]

Bu nedenle, bir coulomb, 6241509074460762607.776 temel masraflar, sayı burada tersidir 1.602176634×10−19 C.[6]

1873'te İngiliz Bilim İlerleme Derneği volt, ohm ve farad'ı tanımlamıştı ama coulomb'u tanımlamamıştı.[7] 1881'de Uluslararası Elektrik Kongresi, Şimdi Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), elektromotor kuvvet birimi olarak volt, elektrik akımı birimi olarak amper ve elektrik yükü birimi olarak coulomb'u onayladı.[8] O zaman, volt, bir iletken üzerindeki potansiyel fark [yani, günümüzde "voltaj (fark)" olarak adlandırılan şey) olarak tanımlandı. amper birini dağıtır vat coulomb (daha sonra belirsizliği giderme için "mutlak coulomb" veya "abcoulomb"), EMU birimler sistemi. Ölçümü için laboratuar şartnamesine dayanan "uluslararası coulomb", IEC tarafından 1908'de tanıtıldı. "Tekrarlanabilir birimlerin" tamamı 1948'de terk edildi ve "uluslararası coulomb" modern Coulomb oldu.[9]

SI önekleri

Coulomb'un SI katları (C)
Alt katmanlarKatlar
DeğerSI sembolüİsimDeğerSI sembolüİsim
10−1 CdConkülomb101 CdaCdekacoulomb
10−2 CcCsanticoulomb102 ChChektocoulomb
10−3 CmCmilicoulomb103 CkCkilocoulomb
10−6 CµCmikrocoulomb106 CMCmegacoulomb
10−9 CnCNanocoulomb109 CGCgigacoulomb
10−12 CpCpikocoulomb1012 CTCteracoulomb
10−15 CfCfemtocoulomb1015 CPCpetacoulomb
10−18 CACattocoulomb1018 CECexacoulomb
10−21 CzCzeptocoulomb1021 CZCzettacoulomb
10−24 CyCyoctocoulomb1024 CYCyottacoulomb
Ortak katlar kalın yüzdedir.

Ayrıca bakınız Metrik ön ek.

Dönüşümler

  • Birinin elektrik yükünün büyüklüğü köstebek nın-nin temel masraflar (yaklaşık olarak 6.022×1023, Avogadro numarası) olarak bilinir faraday şarj birimi (ile yakından ilgili Faraday sabiti ). Bir faraday eşittir 96485.33212... coulombs.[10] Açısından Avogadro sabiti (NBir), bir coulomb yaklaşık olarak eşittir 1.036×10−5 mol × NBir temel masraflar.
  • Bir kapasitör birinin farad bir damla bir coulomb tutabilir volt.
  • Bir amper saat 3600 C'ye eşittir, dolayısıyla 1 mA⋅h = 3.6 C.
  • Bir Statcoulomb (statC), eski CGS elektrostatik yük birimi (esu), yaklaşık 3.3356×1010 C veya bir nanocoulomb'un yaklaşık üçte biri.

Günlük terimlerle

  • İçindeki ücretler Statik elektrik sürtünme materyallerinden tipik olarak birkaç mikrocoulomb vardır.[11]
  • Bir içinden geçen yük miktarı şimşek tipik olarak yaklaşık 15 C'dir, ancak büyük cıvatalar için bu 350 C'ye kadar çıkabilir.[12]
  • Tipik bir cihazdan geçen şarj miktarı alkali AA pil tamamen şarjdan boşalana kadar yaklaşık 5 kC = 5000 C ≈ 1400mA⋅h.[13]

Ayrıca bakınız

Notlar ve referanslar

  1. ^ 6.241509126(38)×1018 2014 CODATA önerilen değerinin tersidir 1.6021766208(98)×10−19 coulomb'daki temel yük için.
  2. ^ "SI Broşürü (2019)" (PDF). SI Broşürü. BIPM. s. 127. Alındı 23 Mayıs 2019.
  3. ^ "SI Broşürü, Ek 1" (PDF). BIPM. s. 144.
  4. ^ "SI broşürü (2019)" (PDF). SI Broşürü. BIPM. s. 130. Alındı 23 Mayıs 2019.
  5. ^ "SI broşürü (2019)" (PDF). SI Broşürü. BIPM. s. 132. Alındı 23 Mayıs 2019.
  6. ^ "2018 CODATA Değeri: temel ücret". Sabitler, Birimler ve Belirsizlikle İlgili NIST Referansı. NIST. 20 Mayıs 2019. Alındı 2019-05-20.
  7. ^ W. Thomson, vd. (1873) "Dinamik ve Elektrik Birimlerinin Seçimi ve Adlandırılması Komitesi'nin ilk raporu," İngiliz Bilim İlerleme Derneği 43. Toplantısı Raporu (Bradford, Eylül 1873), s. 222–225. P. 223: "Orijinal standart bobin tarafından temsil edilen" ohm ", yaklaşık 109 C.G.S. direnç birimleri; "volt" yaklaşık 10'dur8 C.G.S. elektromotor kuvvet birimleri; ve "farad" yaklaşık olarak 1/109 C.G.S. kapasite birimi. "
  8. ^ (Anon.) (24 Eylül 1881) "Elektrik Kongresi" Elektrikçi, 7 .
  9. ^ Donald Fenna, Ağırlıklar, Ölçüler ve Birimler Sözlüğü, OUP (2002), 51f.
  10. ^ "2018 CODATA Değeri: Faraday sabiti". Sabitler, Birimler ve Belirsizlikle İlgili NIST Referansı. NIST. 20 Mayıs 2019. Alındı 2019-05-20.
  11. ^ Martin Karl W. Pohl. "Fizik: Uygulamalı İlkeler" (PDF). DESY. Arşivlenen orijinal (PDF) 2011-07-18 tarihinde.
  12. ^ Hasbrouck, Richard. Yıldırım Tehlikelerinin Azaltılması Arşivlendi 2013-10-05 de Wayback Makinesi, Science & Technology Review Mayıs 1996. Erişim tarihi: 2009-04-26.
  13. ^ Dijital fotoğrafçılıkla her şey nasıl yapılır - David Huss, s. 23, içinde Google Kitapları, "AA pilin kapasite aralığı tipik olarak 1100–2200 mAh arasındadır."