| アンペア | |
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可動鉄心電流計のデモンストレーション モデル。コイルを流れる電流が増加すると、プランジャーがコイルにさらに引き込まれ、指針が右に振れます。 | |
| 一般情報 | |
| 単位系 | SI |
| 単位 | 電流 |
| シンボル | あ |
| 名前の由来 | アンドレ=マリー・アンペール |
アンペア(/ ˈ æ m p ɛər / AMペア、米国では/ ˈ æ m p ɪər / AMペア; [1] [2] [3]記号:A)[4]は、しばしばampと短縮され、[5]国際単位系(SI)における電流の単位である。1アンペアは、1秒間に1点を通過する1クーロン(C)に等しい。 [6] [7] [8]この単位は、デンマークの物理学者ハンス・クリスチャン・エルステッドとともに電磁気学の父とみなされているフランスの数学者で物理学者のアンドレ=マリー・アンペール(1775年 - 1836年)にちなんで名付けられた。
2019年のSI改訂版では、アンペアは素電荷 eを正確に次のように固定して定義されています。1.602 176 634 × 10 −19 C、[6] [9]つまり、1アンペアは10 19個の基本電荷が動く1.602 176 634秒または6.241 509 074 × 10 18 個の素電荷が1秒間に移動する。再定義以前は、アンペアは1メートル離れた2本の平行な電線を流れる電流で、磁力は2 × 10 −7 ニュートン/メートル。
以前のCGSシステムには2つの電流単位があり、1つはSI単位系に似た構造で、もう1つはクーロンの法則を基本関係として利用し、CGSの電荷単位は2つの帯電金属板間の力を測定して定義されます。CGSの電流単位は1秒あたり1単位の電荷として定義されます。[10]
歴史
アンペアは、電磁気学を研究し電気力学の基礎を築いたフランスの物理学者で数学者のアンドレ=マリー・アンペール(1775年 - 1836年)にちなんで名付けられました。アンペールの近代電気科学の創設への貢献を認め、1881年の万国電気博覧会で調印された国際条約により、アンペアは電流の電気測定の標準単位として確立されました。
アンペアはもともと、センチメートル・グラム・秒単位系における電流の単位の10分の1として定義されていました。現在ではアバンペアと呼ばれるこの単位は、 1センチメートル離れた2本の電線の間に1センチメートルあたり2ダインの力を発生させる電流量として定義されています。 [11]この単位のサイズは、MKSAシステムで派生した単位が便利なサイズになるように選択されました。
「国際アンペア」はアンペアの初期の実現であり、電流を蓄える電流として定義されました。硝酸銀溶液から毎秒0.001 118 グラムの銀が流れ出している。その後、より正確な測定により、この電流は0.999 85 A . [12]
電力は電流と電圧の積として定義されるため、アンペアはI = P / Vの関係を使用して他の単位で表すこともできます。つまり、1 A = 1 W/V となります。電流は、電圧、電流、抵抗を測定できる マルチメーターで測定できます。
SIにおける以前の定義
2019 年まで、SI ではアンペアを次のように定義していました。
アンペアとは、長さが無限で、断面が無視できる円形の2本の平行な導体を真空中に1メートル離して流した場合、これらの導体間に発生する一定の電流のことです。 長さ1メートルあたり2 × 10 −7ニュートン。 [13] : 113 [14]
アンペールの力の法則[15] [16]は、電流が流れる2本の平行な電線の間には引力または斥力が生じることを述べています。この力はアンペアの正式な定義に使用されています。
電荷のSI単位であるクーロンは、「1アンペアの電流が1秒間に運ぶ電気の量」と定義されました。[13] : 144 逆に、1アンペアの電流は、1秒間に特定の点を通過する1クーロンの電荷です。
一般に、電荷Q は、一定時間t流れる定常電流IによってQ = Itとして決定されます。
アンペアのこの定義はキブル天秤を使うことで最も正確に実現されましたが、実際には起電力と抵抗の単位であるボルトとオームからオームの法則によって単位が維持されました。後者の2つは、それぞれジョセフソン効果と量子ホール効果という比較的再現しやすい物理現象に結び付けられるからです。[17]
アンペアの実現を確立するための技術は、およそ10 7分の数程度の相対的不確実性があり、ワット、オーム、ボルトの実現を伴いました。[17]
現在の定義
2019年のSI改訂では、アンペアは基本電荷 eの固定数値を次のように定義されました。1.602 176 634 × 10 −19で、単位Cで表すとA⋅sに等しく、ここで秒はセシウム-133原子の非摂動基底状態超微細遷移周波数∆νCsで定義される。 [18]
電荷のSI単位であるクーロンは、「1アンペアの電流が1秒間に運ぶ電気の量」です。[19]逆に、1アンペアの電流は、1秒間に特定の点を通過する1クーロンの電荷です。
一般に、電荷Q は、一定時間tにわたって流れる定常電流IによってQ = I tとして決定されます。
定常電流、瞬間電流、平均電流はアンペアで表され(「充電電流は1.2A」のように)、一定時間内に蓄積された(または回路を通過した)電荷はクーロンで表されます(「バッテリーの充電量はアンペア(C/s)とクーロンの関係は、ワット ( J/ s)とジュールの関係と同じです。
アンペアから派生した単位
国際単位系(SI) は、7 つのSI 基本単位(秒、メートル、キログラム、ケルビン、アンペア、モル、カンデラ) に基づいています。これらは、7 つの基本的な物理量、つまり「次元」 (それぞれ、時間、長さ、質量、温度、電流、物質量、光度) を表し、他のすべての SI 単位はこれらを使用して定義されます。これらのSI 派生単位には、ワット、ボルト、ルクスなどの特別な名前を付けることも、メートル毎秒などの他の単位を使用して定義することもできます。アンペアから派生した特別な名前を持つ単位は次のとおりです。
電気工学や電気機器の分野で頻繁に使用される SI 単位もいくつかありますが、アンペアとは独立して定義されており、具体的にはヘルツ、ジュール、ワット、カンデラ、ルーメン、ルクスなどがあります。
SI接頭辞
他の SI 単位と同様に、アンペアは10 の累乗を表す接頭辞を追加することで変更できます。
参照
- 電流計 – 電流を測定する装置
- 電流容量 – デバイスやシステムに損傷を与えることなく継続的に流すことができる最大電流
- 電流 – 電荷の流れ
- 感電 – 電流によって引き起こされる生理的反応または傷害
- 油圧アナロジー - 電気回路を説明するために広く使われているアナロジー
- 真空透過率 – 物理定数
- 桁数(電流) – 広範囲の電流の比較
参考文献
- ^ ジョーンズ、ダニエル(2011)、ローチ、ピーター、セッター、ジェーン、エスリング、ジョン(編)、ケンブリッジ英語発音辞典(第18版)、ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-0-521-15255-6
{{citation}}: CS1 maint: overridden setting (link) - ^ ウェルズ、ジョン C. (2008)、ロングマン発音辞典(第 3 版)、ロングマン、ISBN 978-1-4058-8118-0
- ^ 「ampere」、Merriam-Webster.com Dictionary、Merriam-Webster 、2020年9月29日閲覧
- ^ 「2. SI基本単位」、SIパンフレット(第8版)、BIPM、2014年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2011年11月19日閲覧。
- ^ SI は単位の記号の使用のみをサポートし、略語の使用を推奨していません。「国際度量衡局」(PDF) 、2006 年、130 ページ、 2017 年 8 月 14 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2011 年11 月 21 日取得
- ^ ab BIPM (2019年5月20日)、「SIにおけるアンペアの定義に関する実践的方法」、BIPM 、 2022年2月18日閲覧
- ^ 「2.1. 電流の単位(アンペア)」、SI パンフレット(第 8 版)、BIPM、2012 年 2 月 3 日時点のオリジナルからアーカイブ、 2011 年11 月 19 日閲覧
- ^ 「基本単位の定義: アンペア」、Physics.nist.gov、2017年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2010年9月28日閲覧。
- ^ CGPM第26回会議(2018年)に提出される決議案A「国際単位系(SI)の改訂について」(PDF) 、 2018年4月29日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2018年10月28日閲覧
- ^ ボダニス、デイビッド(2005)、エレクトリック・ユニバース、ニューヨーク:スリー・リバーズ・プレス、ISBN 978-0-307-33598-2
- ^ Kowalski, L (1986)、「電気における SI 単位の短い歴史」、The Physics Teacher、24 (2)、Montclair: 97–99、Bibcode :1986PhTea..24...97K、doi :10.1119/1.2341955、2002 年 2 月 14 日のオリジナルからアーカイブ
- ^ アンペアの歴史、サイズ、2014年4月1日、2016年10月20日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2023年9月20日閲覧。
- ^ ab 国際度量衡局(2006年)、国際単位系(SI)(PDF)(第8版)、ISBN 92-822-2213-6、 2021年6月4日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 、 2021年12月16日閲覧
- ^ モンク、ポール MS (2004)、物理化学:化学の世界を理解する、ジョン・ワイリー&サンズ、ISBN 0-471-49180-2、2014年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ
- ^ Serway, Raymond A; Jewett, JW (2006)、Serway の物理学の原理: 微積分ベースのテキスト (第 4 版)、ベルモント、カリフォルニア州: Thompson Brooks/Cole、p. 746、ISBN 0-53449143-X、2013年6月21日時点のオリジナルよりアーカイブ
- ^ キログラムを超えて: 国際単位系の再定義、米国国立標準技術研究所、2006年、2008年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ、 2008年12月3日閲覧。
- ^ ab 「付録 2: 単位定義の実際的実現: 電気量」、SI パンフレット、BIPM、2013 年 4 月 14 日時点のオリジナルからアーカイブ
- ^ 「ampere (A)」、www.npl.co.uk 、 2019年5月21日閲覧
- ^ 国際単位系 (SI) (PDF) (第 8 版)、国際度量衡局、2006 年、144 ページ、2013 年 11 月 5 日のオリジナルからアーカイブ(PDF)。
外部リンク
- 定数、単位、不確実性に関する NIST リファレンス
- NIST アンペアとμ0の定義
