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このページには、さまざまなエネルギー源によって生成されるワット単位の電力の例がリストされています。これらは、小さいものから大きいものまで、 桁ごとにグループ化されています。
1W未満
1から102わ
10310まで8わ
電力会社が運営する発電機の生産能力は、多くの場合 MW 単位で測定されます。この規模のエネルギーの転送または消費を維持できるものはほとんどありません。このようなイベントやエンティティには、落雷、海軍の船舶 (航空母艦や潜水艦など)、エンジニアリング ハードウェア、一部の科学研究機器 (超大型衝突型加速器や大型レーザーなど) などがあります。
参考までに、1MW の電力を消費するには、100 ワットの電球が約 10,000 個、またはコンピュータ システムが 5,000 台必要になります。また、1MW は約 1360馬力です。現代の高出力ディーゼル電気 機関車は通常、ピーク出力が 3~5MW ですが、現代の典型的な原子力発電所は、ピーク出力が 500~2000MW 程度です。
10910まで14わ
101510まで26わ
10歳以上27わ
参照
注記
- ^
参考文献
- ^ Ge, Xue; Zhao, Bi-Xuan; Bian, Wei-Hao; Frederick, Green Richard (2019年3月). 「QSOにおけるC iv ブロード輝線の青方偏移」.天文学ジャーナル. 157 (4): 148. arXiv : 1903.08830 . Bibcode :2019AJ....157..148G. doi : 10.3847/1538-3881/ab0956 . ISSN 1538-3881.
- ^ M_BH = 4.07e+10 M_sol を使用して計算しました。
- ^ 「この深海の謎は生命に対する私たちの理解を変えている」の書き起こし。2018年2月6日。
- ^ 「ナノエレクトロメカニカルシステムの将来」Physics World 2001年2月1日。
- ^ Warner, Jon S; Johnston, Roger G (2003 年 12 月). 「GPS スプーフィング対策」. 2012 年 2 月 7 日時点のオリジナルよりアーカイブ。(この記事はもともとロスアラモスの研究論文LAUR-03-6163として出版されました)
- ^ ab CERN . ビームパラメータと定義」表2.2。2008年9月13日閲覧。
- ^ “HubbleSite: ブラックホール: 重力の容赦ない引力 インタラクティブ: 百科事典”. 2024年1月6日. 2024年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年1月6日閲覧。
- ^ 10 M_sol BH ホーキング放射パワー: https://www.wolframalpha.com/input?i=hawking+radiation+calculate&assumption=%7B%22FS%22%7D+-%3E+%7B%7B%22BlackHoleHawkingRadiationPower%22%2C+%22P%22%7D%2C+%7B%22BlackHoleHawkingRadiationPower%22%2C+%22M%22%7D%7D&assumption=%7B%22F%22%2C+%22BlackHoleHawkingRadiationPower%22%2C+%22M%22%7D+-%3E%2210*solar+mass%22
- ^ フェルミ推定値: 観測可能な宇宙の質量 / 天の川銀河の質量 ≈ 1e+12。天の川銀河の星の数 ≈ 1e+11。ブラックホールに進化する星の割合 ≈ 1e-3。10 太陽質量のブラックホールのホーキング放射パワー: ≈ 1e-30 W。12 + 11 - 3 - 30 = 23 - 30 = –10。
- ^ Nath, Pran; Perez, Pavel Fileviez (2007 年 4 月). 「大統一理論、弦理論、ブレーンにおける陽子の安定性」. Physics Reports . 441 (5–6): 191–317. arXiv : hep-ph/0601023 . Bibcode :2007PhR...441..191N. doi :10.1016/j.physrep.2007.02.010. S2CID 119542637.
- ^ 計算: https://www.wolframalpha.com/input?i=earth+mass%2Fproton+mass*ln2%2F%281e35+year%29*proton+mass*c%5E2
- ^ 「EETimes - 携帯電話とPDAのLED照明の駆動」EETimes 2008年6月12日2021年12月2日閲覧。
- ^ "太陽放射照度 (W/m2)、バルクパラメータ、海王星ファクトシート、NASA NSSDCA". NASA GSFC。 2021年12月23日。2022 年6 月 8 日に取得。
- ^ dtic.mil – 手回し発電機でエネルギーを採取し、下車した兵士の任務を支援する、2004-12-xx
- ^ グレン・エラート。「人間の脳の力 - 物理学ファクトブック」。Hypertextbook.com 。 2018年9月13日閲覧。
- ^ Maury Tiernan (1997 年 11 月). 「The Comfort Zone」(PDF) . Geary Pacific Corporation. 2008 年 12 月 17 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2008年3 月 17 日閲覧。
- ^ alternative-energy-news.info – ペダル・ア・ワット固定式自転車発電機、2010 年 1 月 11 日
- ^ econvergence.net – ペダル・ア・ワット自転車発電機スタンド 1 つ購入するか、詳細な計画に従って構築してください。, 2012
- ^ 「太陽の中心部の電力出力は堆肥の山(約300ワット)とほぼ同じですか?」。Astronomy Stack Exchange 。 2024年1月6日閲覧。
- ^ Hagedoorn, Hilbert (2022年11月15日). 「GeForce RTX 4080 Founder edition レビュー - ハードウェア設定 | 消費電力」. Guru3D.com . Guru3D . 2023年3月3日閲覧。
- ^ DOE基礎ハンドブック、古典物理学。USDOE。1992年。pp. CP–05、9ページ。OSTI 10170060。
- ^ Ball, D ; Burrows C; Sargeant AJ (1999 年 3 月)。「反復スプリントサイクル運動中の人間のパワー出力: 熱ストレスの影響」。Eur J Appl Physiol Occup Physiol。79 ( 4): 360–6。doi : 10.1007 /s004210050521。PMID 10090637。S2CID 9825954 。
- ^ ab 「第1章 生物学的エネルギー生産」Fao.org 2018年9月13日閲覧。
- ^ 「AM 局のクラスとクリア、地域、ローカル チャンネル」。2015 年 12 月 11 日。
- ^ 「詳細な燃費試験情報」EPA 2019年2月17日閲覧。
- ^ 「燃費データ」EPA 2019年2月17日閲覧。
- ^ 「FM放送局のクラスとサービスコンター」2015年12月11日。
- ^ 「タイタニック号のエンジンは実に素晴らしい革新だった」。ザ・マニュアル。2023年1月8日。 2024年1月6日閲覧。
- ^ Alex Hern. 「ビットコインマイニングの年間消費電力はアイルランドより多い | テクノロジー」。ガーディアン。 2018年9月13日閲覧。
- ^ グラント、ドン; ゼリンカ、デイビッド; ミトバ、ステファニア(2021年8月24日)。「世界の超汚染発電所をターゲットにしてCO2排出量を削減する」。環境研究レター。16 (9):094022。doi :10.1088 / 1748-9326 / ac13f1。ISSN 1748-9326 。
- ^ 表2の下半分を参照:「2018年と2009年の汚染度上位10の発電所」
- ^ Glenn Elert (2013年2月11日). 「スペースシャトルのパワー - 物理学ファクトブック」. Hypertextbook.com . 2018年9月13日閲覧。
- ^ “22.5GWの発電所 - 中国三峡ダムについて知っておくべきこと”. 2024年1月6日. 2024年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年1月6日閲覧。
- ^ レイチェル・ブラック(2014年6月23日)。「ドイツは今やエネルギーの半分を太陽光で生産できる | リチャード・ドーキンス財団」。Richarddawkins.net 。 2018年9月13日閲覧。
- ^ 「カリフォルニア ISO ピーク負荷履歴 1998 年から 2018 年」(PDF)。
- ^ ab “PRIS - Miscellaneous reports - Nuclear Share”. 2024年1月6日. 2024年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年1月6日閲覧。
- ^ 「National Grid 電力消費統計」。2008年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年11月27日閲覧。
- ^ 「トルコ送電会社の設備容量統計」。
- ^ abcdef 「年間電力データ」。Ember 。 2024年1月4日。 2024年1月6日閲覧。
- ^ アンナマライ、カリヤン、イシュワール・カンワール・プリ(2006年)。燃焼科学と工学。CRCプレス。p.851。ISBN 978-0-8493-2071-2。
- ^ 「ファイル:Saturn v schematic.jpg - Wikimedia Commons」。 Commons.wikimedia.org 。 2018年9月13日閲覧。
- ^ [1] 2009年5月29日アーカイブ、Wayback Machine – NASA: 木星からの短波電波信号を聞く
- ^ 米国のエネルギー消費量(1949~2005年)、エネルギー情報局。2007年5月25日閲覧。
- ^ リッチー、ハンナ、ロサド、パブロ、ロザー、マックス(2024年1月4日)。「エネルギーの生産と消費」。データで見る私たちの世界。
- ^ Davies, JH; Davies, DR (2010年2月22日). 「地球表面の熱流束」. Solid Earth . 1 (1): 5–24. Bibcode :2010SolE....1....5D. doi : 10.5194/se-1-5-2010 . ISSN 1869-9529.
- ^ ドナルド・L・ターコット;ジェラルド・シューベルト(2002年3月25日)。地球力学。ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-66624-4。
- ^ 「地球のエネルギーの流れ - エネルギー教育」energyeducation.ca . 2019年8月5日閲覧。
- ^ “ATMO336 - 2005年秋”. www.atmo.arizona.edu . 2020年11月18日閲覧。
- ^ Trenberth, Kevin E.; Cheng, Lijing (2022年7月4日). 「地球のエネルギー不均衡から見た気候変動の展望」.環境研究: 気候. 1 (1): 3001. doi : 10.1088/2752-5295/ac6f74 .
- ^ von Schuckman, K.; Cheng, L.; Palmer, MD; Hansen, J.; et al. (2020年9月7日). 「地球システムに蓄えられた熱:エネルギーはどこへ行くのか?」地球システム科学データ. 12 (3): 2013–2041. Bibcode :2020ESSD...12.2013V. doi : 10.5194/essd-12-2013-2020 . hdl : 20.500.11850/443809 .
- ^ Loeb, Norman G.; Johnson, Gregory C.; Thorsen, Tyler J.; Lyman, John M.; et al. (2021年6月15日). 「衛星データと海洋データは地球の温暖化率の著しい増加を明らかにする」. Geophysical Research Letters . 48 (13). Bibcode :2021GeoRL..4893047L. doi :10.1029/2021GL093047. S2CID 236233508.
- ^ Trenberth, Kevin E.; Caron, Julie E. (2001年8月15日). 「南北大気と海洋の熱輸送の推定」. Journal of Climate . 14 (16): 3433–3443. Bibcode :2001JCli...14.3433T. doi : 10.1175/1520-0442(2001)014<3433:EOMAAO>2.0.CO;2 .
- ^ Wunsch, Carl (2005 年 11 月 1 日)。「南北総熱流束と海洋および大気圏へのその分配」。Journal of Climate。18 ( 21 ) : 4374–4380。Bibcode :2005JCli...18.4374W。doi : 10.1175/JCLI3539.1。
- ^ 「科学者が物質を蒸発させることができる記録破りの10ペタワットレーザーを開発」TechSpot 2019年5月7日2020年11月24日閲覧。
- ^ 「スーパーレーザーがピーク出力の新たな記録を樹立」上海市政府、2017年10月26日。
- ^ abc Lemarchand, Guillermo A. 「地球外技術活動の検出可能性」。coseti.org。コロンバス光学SETI観測所。2019年3月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2004年10月23日閲覧。
- ^ Chandler, David L. (2011年10月26日). 「Shining brightly」. news.mit.edu .マサチューセッツ工科大学. 2023年1月31日閲覧。
- ^ eli-beams.eu: レーザー 2015年3月5日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ Li, Liming; Jiang, X.; West, RA; Gierasch, PJ; Perez-Hoyos, S.; Sanchez-Lavega, A.; Fletcher, LN; Fortney, JJ; Knowles, B.; Porco, CC; Baines, KH; Fry, PM; Mallama, A.; Achterberg, RK; Simon, AA (2018年9月13日). 「木星では太陽エネルギーの吸収が少なくなり、内部熱が増加」. Nature Communications . 9 (1): 3709. Bibcode :2018NatCo...9.3709L. doi :10.1038/s41467-018-06107-2. ISSN 2041-1723. PMC 6137063 . PMID 30213944。S2CID 52274616 。
- ^ 「論文とプレゼンテーション」Lasers.llnl.gov. 2016年1月28日。 2018年9月13日閲覧。
- ^ Filippazzo, Joseph C.; Rice, Emily L.; Faherty, Jacqueline; Cruz, Kelle L.; Van Gordon, Mollie M.; Looper, Dagny L. (2015 年 9 月 10 日). 「恒星から惑星の領域にわたる質量を持つ若い天体とフィールド年齢の天体の基本パラメータとスペクトルエネルギー分布」. The Astrophysical Journal . 810 (2): 158. arXiv : 1508.01767 . Bibcode :2015ApJ...810..158F. doi :10.1088/0004-637X/810/2/158. ISSN 1538-4357. S2CID 89611607.
- ^ Matt Ford (2006年9月15日). 「太陽系最大の爆発」Ars Technica . 2018年9月13日閲覧。
- ^ “Sirius Data”. 2024年1月6日. 2024年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年1月6日閲覧。
- ^ 計算値: L = シュテファン・ボルツマン定数 × (シリウス b の表面温度)^4 × 4π × (半径)^2 = 5.67e-8 × 25200^4 × 4π × (5.84e+6)^2 = 9.8e+24 W.
- ^ 「IAU戦略計画2010-2020:発展のための天文学」(PDF) 。 2024年1月6日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2024年1月6日閲覧。
- ^ レイチェル・エイクソン;チャールズ・ベイチマン。ケルベラ、ピエール。フォマロント、エドワード。ベネディクト、G・フリッツ(2021年7月1日)。 「$\alpha$ Centauri AB システムの高精度ミリ波天文測定」。天文ジャーナル。162 (1): 14.arXiv : 2104.10086。ビブコード:2021AJ....162...14A。土井:10.3847/1538-3881/abfaff。ISSN 0004-6256。
- ^リーバート、ジェームズ; ヤング、パトリック A.; アーネット、デビッド; ホルバーグ、JB; ウィリアムズ、カーティス A. (2005 年 9 月 1 日)。「シリウス B の年齢と祖先質量」。天体物理学ジャーナル。630 ( 1 ): L69–L72。arXiv : astro-ph/0507523。Bibcode : 2005ApJ ...630L..69L。doi :10.1086/462419。ISSN 0004-637X。S2CID 8792889 。
- ^ Schroder, Klaus-Peter; Cuntz, Manfred (2007 年 4 月). 「個々の巨星と超巨星に適用された経験的質量損失公式の重要なテスト」.天文学と天体物理学. 465 (2): 593–601. arXiv : astro-ph/0702172 . Bibcode :2007A&A...465..593S. doi :10.1051/0004-6361:20066633. ISSN 0004-6361. S2CID 55901104.
- ^ Sackmann, I.-Juliana; Boothroyd, Arnold I.; Kraemer, Kathleen E. (1993 年 11 月 1 日). 「私たちの太陽。III. 現在と未来」. The Astrophysical Journal . 418 : 457. Bibcode :1993ApJ...418..457S. doi :10.1086/173407. ISSN 0004-637X.
- ^ クルザレーベス、P.;ジョリセン、A.ラビア、Y.サクト、S.キアヴァッサ、A.パスクアート、E.プレズ、B.エリクソン、K.スパン、A.シェノー、O. (2013 年 9 月 1 日)。 「VLTI/AMBERで測定した角直径から導き出した16個の後期型星の基本パラメータ」。王立天文協会の月次通知。434 (1): 437–450。arXiv : 1306.3288。土井:10.1093/mnras/stt1037。ISSN 0035-8711。
- ^ Shultz, ME; Wade, GA; Rivinius, Th; Alecian, E.; Neiner, C.; Petit, V.; Wisniewski, JP; MiMeS, the; Collaborations, BinaMIcS (2019年5月11日). 「磁気初期B型星II:ガイア時代の恒星大気パラメータ」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 485 (2): 1508–1527. arXiv : 1902.02713 . doi : 10.1093/mnras/stz416 . ISSN 0035-8711.
- ^ Kalari, Venu M.; Horch, Elliott P.; Salinas, Ricardo; Vink, Jorick S.; Andersen, Morten; Bestenlehner, Joachim M.; Rubio, Monica (2022年8月1日). 「光学的にR136の核を解明」.アストロフィジカルジャーナル. 935 (2): 162. arXiv : 2207.13078 . Bibcode :2022ApJ...935..162K. doi : 10.3847/1538-4357/ac8424 . ISSN 0004-637X.
- ^ メーナー、A.;デ・ウィット、W.-J.アスマス、D.モリス、PW。アリオッツォ、C. MJ、バーロウ。カモメ、TR;ヒリアー、DJ。 Weigelt、G. (2019 年 10 月)。 「1968年から2018年までのeta Carの中赤外線の進化」。天文学と天体物理学。630 : L6. arXiv : 1908.09154。土井:10.1051/0004-6361/201936277。ISSN 0004-6361。S2CID 202149820。
- ^ “Galaxy Properties”. 2024年1月6日. 2024年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年1月6日閲覧。
- ^ 計算値: 1.5e+10 L_sol * 3.828e+26 W/L_sol = 5.7e+36 W
- ^ van den Bergh, Sidney (1999年1月1日). 「局所銀河群」.天文学と天体物理学レビュー. 9 (3–4): 273–318. Bibcode :1999A&ARv...9..273V. doi :10.1007/s001590050019. ISSN 0935-4956.
- ^ 絶対等級は -22 と推定される。
- ^ Deupree, Robert G .; Wallace, Richard K. (1987 年 6 月 1 日)。「コアのヘリウムフラッシュと表面存在量の異常」。天体物理学ジャーナル。317 : 724。Bibcode : 1987ApJ ...317..724D。doi :10.1086/165319。ISSN 0004-637X 。
- ^ ヘリウムフラッシュのピーク輝度 ≈ 通常のエネルギー生産量の 1000 億倍。
- ^ ドン、スボ;シャピー、BJ。プリエト、JL;サウスウェールズ州ジャー。スタネック、ケンタッキー州。ホロイエン、TW-S。コチャネク、CS;トンプソン、TA;モレル、N.トンプソン、IB。アメリカ、バス(2016 年 1 月 15 日)。 「ASASSN-15lh:高輝度超新星」。科学。351 (6270): 257–260。arXiv : 1507.03010。Bibcode :2016Sci...351..257D。土井:10.1126/science.aac9613。hdl :10533/231850。ISSN 0036-8075。PMID 26816375。S2CID 31444274 。
- ^ ハーツフィールド、トム。「超新星の理解不能なパワー | RealClearScience」。Realclearscience 。2020年11月22日閲覧。
- ^ 計算結果: 太陽の光度 × 10^(0.4 × (太陽の絶対等級 - 3C 273 絶対等級)) = 3.828e+26 × 10^(0.4 × (4.83 - (- 26.73))) = 3.828e+26 × 4.1e+12 = 1.57e+39 W。
- ^ Coppejans, DL; Margutti, R.; Terreran, G.; Nayana, AJ; Coughlin, ER; Laskar, T.; Alexander, KD; Bietenholz, M.; Caprioli, D.; Chandra, P.; Drout, M. (2020). 「矮小銀河における高エネルギーで急上昇する青色光学トランジェント CSS161010 からの軽度相対論的流出」. The Astrophysical Journal . 895 (1): L23. arXiv : 2003.10503 . Bibcode :2020ApJ...895L..23C. doi : 10.3847/2041-8213/ab8cc7 . S2CID 214623364.
- ^ Riechers, Dominik A.; Walter, Fabian; Carilli, Christopher L.; Lewis, Geraint F. (2009). 「0.3 解像度での Az= 3.9 クエーサーホスト銀河の分子ガスの画像化: Apm 08279+5255 の中央、サブキロパーセク規模の星形成リザーバー」。The Astrophysical Journal。690 ( 1 ): 463–485。arXiv : 0809.0754。Bibcode : 2009ApJ ...690..463R。doi : 10.1088 /0004-637X/69 0 /1/463。ISSN 0004-637X。S2CID 13959993 。
- ^ Tully, R. Brent; Courtois, Helene; Hoffman, Yehuda; Pomarède, Daniel (2014年9月4日). 「ラニアケア超銀河団」. Nature . 513 (7516): 71–73. arXiv : 1409.0880 . Bibcode :2014Natur.513...71T. doi :10.1038/nature13674. ISSN 0028-0836. PMID 25186900. S2CID 205240232.
- ^ 計算値。引用論文の4ページによると、ラニアケアを直径160 Mpcの球体と仮定して推定:観測可能な宇宙の光度 × (ラニアケア超銀河団の直径 / 観測可能な宇宙の直径)^3 = 9.466e+48 W × (160 Mpc / 28.5 Gpc)^3 = 1.675e+42 ≈ 1.7e+42 W。
- ^ Guetta, Dafne; Piran, Tsvi; Waxman, Eli (2005). 「長時間ガンマ線バーストの輝度と角度分布」.アストロフィジカルジャーナル. 619 (1): 412–419. arXiv : astro-ph/0311488 . Bibcode :2005ApJ...619..412G. doi :10.1086/423125. ISSN 0004-637X. S2CID 14741044.
- ^ Frederiks, DD; Hurley, K.; Svinkin, DS; Pal'shin, VD; Mangano, V.; et al. (2013). 「超高輝度 GRB 110918A」. The Astrophysical Journal . 779 (2): 151. arXiv : 1311.5734 . Bibcode :2013ApJ...779..151F. doi :10.1088/0004-637X/779/2/151. ISSN 0004-637X. S2CID 118398826.
- ^ 計算: https://www.wolframalpha.com/input?i=hawking+radiation+calculate&assumption=%7B%22FS%22%7D+-%3E+%7B%7B%22BlackHoleHawkingRadiationPower%22%2C+%22P%22%7D%2C+%7B%22BlackHoleHawkingRadiationPower%22%2C+%22M%22%7D%7D&assumption=%7B%22F%22%2C+%22BlackHoleHawkingRadiationPower%22%2C+%22M%22%7D+-%3E%22planck+mass%22
- ^ 計算値。宇宙の地平線内で組成が等方性で、ビッグバン以来の年齢が同一であると仮定すると、次のように表されます: 観測可能な宇宙の通常質量 / 天の川銀河の通常質量 × 天の川銀河の光度。L_total = 1.5e+53 kg / 4.6e+10 M_sol * 1.5e+10 L_sol = 9.466e+48 W ≈ 9.5e+48 W。
- ^ 「GW150914: ファクトシート」(PDF) . www.ligo.org . 2024年1月6日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2024年1月6日閲覧。
