時間の桁数は、通常、マイクロ秒や百万年などの時間の基本単位を伴う、10 進数の接頭辞または 10 進数の桁数です。場合によっては、「秒」や「年」のように桁数が暗示されることがあります (通常は 1)。また、「世紀」のように、量の名前が基本単位を示す場合もあります。ほとんどの場合、基本単位は秒または年です。
通常、接頭辞は年の基本単位には使用されません。したがって、「メガ年」ではなく「百万年」と呼ばれます。時計の時刻とカレンダーの時刻は、10 進数ではなく 12 進数または 60 進数で表されます。たとえば、 1 年は 12 か月、1 分は 60 秒です。
意味のある最小の時間増分はプランク時間、つまり光がプランク距離を通過するのにかかる時間であり、1秒よりも何桁も小さい。[1]
既知の科学的データに基づくと、最も長い時間は宇宙の年齢で、約138億年、つまり宇宙マイクロ波背景静止系で測定されたビッグバンからの時間である。[2]これらの時間量は合わせて60桁に及ぶ。メートル法の接頭辞は10 −30から10の範囲で定義されている。 30、60 の10進数桁。メートル法の基本単位である秒と組み合わせて使用できます。
秒より大きい時間のメートル法の単位は、著者にもよりますが、観測天文学や材料科学などの少数の科学的文脈でのみ最も一般的に見られます。日常使用および他のほとんどの科学的文脈では、分、時間(3,600秒または3.6 ks)、日(86,400秒)、週、月、年(いくつかのバリエーションがあります)などの共通単位が一般的に使用されています。週、月、年は、その長さが暦の選択に依存する、大幅に変化する単位で、暦があっても規則的ではないことがよくあります(たとえば、グレゴリオ暦の閏年と通常年)。これは、どのバージョンが使用されているかが明確ではないため、 SIで定義されているような線形で規則的な時間スケールに対してそれらを使用することに問題をもたらします。
このため、以下の表には週、月、年は含まれていません。代わりに、この表では、記号 a で示される年または天文ユリウス年(365.25 日、86,400 秒) を使用しています。その定義は、4 年に 1 回の閏年があるユリウス暦による 1 年の平均長さに基づいています。地質学の慣例によると、これにSI 接頭辞を適用して、少なくともギガ年または Ga (1,000,000,000 a に相当) まで、より大きな時間単位を形成するために使用されます(短いスケールでは 10 億年、長いスケールでは 10 億年)。
1秒未満
1秒以上
この表では、1 秒を超える大きな時間間隔が、SI 単位の秒の倍数順、および分、時間、日、ユリウス年などの一般的な時間単位での同等値順にカタログ化されています。
参照
参考文献
- ^ 「プランク時間 | COSMOS」。astronomy.swin.edu.au 。2021年10月12日閲覧。
- ^ 「WMAP- n 宇宙の時代」wmap.gsfc.nasa.gov . 2021年10月12日閲覧。
- ^ 「CODATA 値: プランク時間」。定数、単位、不確実性に関する NIST リファレンス。NIST。2011年10 月 1 日閲覧。
- ^ アメリカン・ヘリテージ英語辞典:第4版。2000年。http://www.bartleby.com/61/21/Y0022100.html から入手可能。2008年3月10日アーカイブ、Wayback Machine。2007年12月19日にアクセス。注:略語 ys または ysec
- ^ Bocklage, Lars; et al. (2021年1月29日). 「過渡マグノンによる集団核量子状態のコヒーレント制御」. Science Advances . 7 (5): eabc3991. Bibcode :2021SciA....7.3991B. doi :10.1126/sciadv.abc3991. PMC 7846183. PMID 33514541 .
- ^ Grundmann, Sven; Trabert, Daniel; et al. (2020年10月16日). 「分子光イオン化におけるゼプト秒誕生時間遅延」. Science . 370 (6514): 339– 341. arXiv : 2010.08298 . Bibcode :2020Sci...370..339G. doi :10.1126/science.abb9318. PMID 33060359. S2CID 222412229. 2020年10月17日閲覧。
- ^ 「12アト秒は制御可能な最短時間の世界記録です」。phys.org。
- ^ Gaumnitz, Thomas; Jain, Arohi; Pertot, Yoann; Huppert, Martin; Jordan, Inga; Ardana-Lamas, Fernando; Wörner, Hans Jakob (2017). 「受動的 CEP 安定中赤外線ドライバーによって生成される 43 アト秒ソフト X 線パルスのストリーキング」. Optics Express . 25 (22): 27506– 27518. Bibcode :2017OExpr..2527506G. doi :10.1364/OE.25.027506. hdl : 20.500.11850/211882 . PMID 29092222.
- ^ Kim, HY; Garg, M.; Mandal, S.; Seiffert, L.; Fennel, T.; Goulielmakis, E. (2023年1月). 「アト秒電界放出」. Nature . 613 (7945): 662– 666. arXiv : 2206.08895 . Bibcode :2023Natur.613..662K. doi :10.1038/s41586-022-05577-1. ISSN 1476-4687. PMC 9876796. PMID 36697865 .
- ^ 「アト秒電子パルスは史上最短と主張」Physics World 2023年2月17日2023年2月17日閲覧。
- ^ Li, Wen; et al. (2010年11月23日). 「分子から原子への遷移中の空間および時間における電子再配置の可視化」. PNAS . 107 (47): 20219– 20222. Bibcode :2010PNAS..10720219L. doi : 10.1073/pnas.1014723107 . PMC 2996685. PMID 21059945 .
- ^ Chiappetta, Marco (2011年9月23日). 「AMD、近日発売予定のFXプロセッサで8GHzオーバークロックを突破、世界記録を樹立。AMD FX 8350で8794MHzのオーバークロックを達成し、記録を破りました」。HotHardware。2015年3月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年4月28日閲覧。
- ^ 「ノートブック」。www.noteaccess.com。
- ^ Eric H. Chudler. 「脳の事実と数字:感覚装置:視覚」。2011年10月10日閲覧。
- ^ 「YouTube の統計とさまざまな動画に最適な動画の長さ」。ビデオ制作ワシントン DC - MiniMatters。2014年 3 月 11 日。
- ^ アルファコラボレーション;アンドレセン、イギリス;アシュケザリ、メリーランド州。バケロ・ルイス、M.バーチェ、W.ボウPD。バトラー、E.シーザー、CL;チャールトン、M。デラー、A.エリクソン、S.ファジャンス、J.フリーゼン、T.司会の藤原さん。ギル、DR;グティエレス、A.ハングスト、JS;ウィスコンシン州ハーディ。早野、RS;メイン州ヘイデン。ハンフリーズ、AJ。ハイドマコ、R.ジョンセル、S.ケンプ、SL;クルチャニノフ、L.マドセン、N.メナリー、S.ノーラン、P.オルチャンスキー、K.他。 (2011 年 6 月 5 日)。 「反水素を1000秒閉じ込める」。自然物理学。7 (7): 558– 564. arXiv : 1104.4982 . Bibcode :2011NatPh...7..558A. doi :10.1038/nphys2025. S2CID 17151882.
- ^ フォーク、ダン(2013)。『時間の探求:不思議な次元の科学』ニューヨーク:セント・マーチンズ・プレス。ISBN 978-1429987868。
- ^ G. ジェフリー・マクドナルド「マヤ暦は2012年の終末を予言しているか?」USA Today、 2007年3月27日。
- ^ 西野 秀一他(スーパーカミオカンデ共同研究) (2009). 「陽子崩壊の探査」
p+
→
e+
π0
そして
p+
→
μ+
π0
「大型水チェレンコフ検出器における」。Physical Review Letters . 102 (14): 141801. arXiv : 0903.0676 . Bibcode :2009PhRvL.102n1801N. doi :10.1103/PhysRevLett.102.141801. PMID 19392425. S2CID 32385768. - ^ Adams, Fred C.; Laughlin, Gregory (1997 年 4 月 1 日). 「死にゆく宇宙: 天体物理学的オブジェクトの長期的な運命と進化」. Reviews of Modern Physics . 69 (2): 337– 372. arXiv : astro-ph/9701131 . Bibcode :1997RvMP...69..337A. doi :10.1103/revmodphys.69.337. ISSN 0034-6861. S2CID 12173790.
- ^ abc Page, Don N. (1976年1月15日). 「ブラックホールからの粒子放出率: 非荷電、非回転ホールからの質量ゼロ粒子」. Physical Review D . 13 (2). American Physical Society (APS): 198– 206. Bibcode :1976PhRvD..13..198P. doi :10.1103/physrevd.13.198. ISSN 0556-2821.特に式(27)を参照。
- ^ abc Page, Don N. (1994 年 11 月 25 日)。「ブラックホールおよび/または意識のある存在における情報損失?」Fulling, SA (編) 著「熱核技術と量子重力」数学とその応用に関する講演。テキサス A&M 大学。p. 461。arXiv : hep-th/9411193。Bibcode :1994hep.th... 11193P。ISBN 978-0-9630728-3-2.S2CID 18633007 。
外部リンク
- プランク時間から宇宙の寿命まで時間を探る
