
量度物质的属性和描述其运动状态时所用的各种量值。如量度物体惯性的质量、量度运动的动能等。有统一规定的基本量(如长度、质量和时间等)和由基本量组合而成的导出量(如速度、加速度、动量等)两大类。
物理量是自然科学中用于定量描述物质属性或运动状态的基本概念,其定义为“能够通过测量手段确定,并用数值和单位共同表示的量”。根据《现代汉语词典》第七版,物理量的核心特征在于其可测性,例如长度、质量、时间等均需依赖标准化的计量单位进行量化表达。
从学科规范角度,物理量需满足三个基本条件:一是具有明确的物理意义,如速度反映物体运动快慢;二是遵循国际单位制(SI)的命名规则,例如力的单位为牛顿(N);三是可通过实验或数学公式推导与其他物理量建立关系。中国国家标准GB 3100-1993《国际单位制及其应用》进一步将物理量分为基础量(如电流强度)和导出量(如功率)两类,其中七个基本量构成国际单位制的基础框架。
在工程与科研领域,物理量的标准化表述尤为重要。如《物理学名词》明确指出,温度单位开尔文(K)的定义需基于热力学温标,而光强度单位坎德拉(cd)则与辐射源特性直接相关。这种严格定义体系保障了全球科研数据的可比性和复现性。
物理量是物理学中用于定量描述物质属性、现象或过程的可测量量,通常由数值和单位共同构成。以下是其核心要点:
定义与组成
物理量通过数值和单位的组合表达客观规律,例如“5米”中,5是数值,“米”是单位。这种组合确保了科学描述的准确性和国际统一性。
分类方式
单位与量纲
单位是物理量的测量标准(如千克、秒),量纲则反映物理量的本质属性。例如,速度的量纲为[LT^{-1}],用于验证公式的合理性。
典型示例
应用意义
物理量是科学实验和工程设计的基石,其标准化避免了单位混乱(如国际米原器到光速定义的演变),并支撑理论推导与技术创新。
若需进一步了解具体物理量的定义演变或单位换算方法,可参考物理学基础教材或国际计量局(BIPM)的官方文件。
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