수식 및 수량 단위. 혼자 죽습니다. 기본 정보 중간 공식 단위 수

야크 수 위미르숫자 값의 의미와 연결 물리량, 그들의 도움을 위해 현상의 규칙 성이 결정됩니다.

개념 물리량, 예를 들어,힘, vagi 및 기타., - 비활성 특성의 객관적으로 중요하고 강력한 물질 개체의 tse 발효, 얇게 남아 있습니다. 기의 특성은 죽음의 경우에 승리하는 도구와 방법의 비용으로 사람과 독립적으로 우리의 지식과 자세를 기반으로 합니다.

마음속의 물질적 대상을 특징짓는 물리량은 세상에 의해 만들어지는 것이 아니라 세상을 돕는 역할을 한다. 비미라티값의 값이 중요한지 여부는 vimіrіv의 통일성을 위해 취해진 것처럼 다른 동종 값인지 여부와 함께 수치 적으로 spіvvіdnoshennia입니다.

Vihodyachi z tsogo, 위미르주어진 값을 실제 값과 일치시키는 프로세스가 호출됩니다. 외로움 vymіrіv.

값을 연결하는 공식 A, B, C, ... 세상에 혼자그들은 독립적으로 설치되었습니다. 노골적인 모습:

케이- 수치 계수(주어진 진동에 대해) k=1).

유사한 단위를 주요 단위 또는 하나의 솔루션과 연결하는 공식을 공식널찍함, 지표는 단계입니다 광대함명확성을 위해 실질적인 승리와 함께 외톨이는 진정한 외로움의 배수로 이해하도록 만들어졌습니다.

다중 통합- 체계적 단위와 사후 체계적 단위가 더 많은 단위. 단위의 배수는 동일한 양수 수준에서 숫자 10으로 기본 또는 유사한 단위의 추가 승수에 대해 정산됩니다.

혼자 돌나- 단위, 대상의 횟수가 사후 시스템 단위의 시스템 번호보다 적습니다. Chastkov의 외로움은 주요 또는 유사한 외로움에 부정적인 단계의 숫자 10을 추가로 곱하여 해결됩니다.

"세계의 하나됨"이라는 용어의 정의.

vimir의 단일성의 통일과학이 관여하는데, 이를 도량형이라고 합니다. 정확한 번역 - vimiri에 대한 tse 과학.

International Dictionary of Metrology를 찾아보면 다음과 같이 이해합니다. 세상에 혼자- dіysna 스칼라 값은 기쁘게 할당되었으므로 동일한 속의 다른 값인지 여부를 쉽게 평준화하고 추가 번호에 사용할 수 있습니다.

세계의 통일성은 물리량으로 볼 수 있습니다. Prote, 물리적 크기와 세계의 통일성 사이에는 훨씬 더 중요한 차이점이 있습니다. 세계의 단위는 숫자 값으로 연도를 고정할 수 있습니다. Otzhe, odnitsі vimiru odnієї th tієї fіzicheskoї 수량은 다를 수 있습니다.

예를 들어, vaga는 킬로그램, 그램, 파운드, 푸드, 센트 너와 같이 혼자 어머니가 될 수 있습니다. 그들 사이의 차이는 피부에 민감했습니다.

물리량의 수치는 다음과 같이 일시적인 값을 표준 값으로 추가 변경한 후 표시됩니다. 외로움. 단위가 세계에 표시되는 숫자 є 명명된 번호.

Іsnuyut osnovnі 및 pokhіdnі odinі.

기본 단위특정 물리량 시스템에서 주요 물리량으로 선택된 것과 같은 물리량에 대해 설정합니다.

이 순서대로 SI(International System of Units)는 국제 단위계를 기반으로 하며, 주요 수량은 도지나, 질량, 시간, 전기 흐름, 열역학적 온도, 음성의 양 및 전력과 같은 값을 갖습니다. 빛의. 또한 CІ 기본 단위에는 위에 표시된 대로 값의 단위가 있습니다.

주요 유닛의 Rozmir이유 때문에 특정 시스템의 경계에만 설치하고 추가 참조(프로토타입)를 사용하거나 기본 물리 상수의 수치를 고정하는 방법으로 고정합니다.

혼자 떠나는 여행물리량 시스템에 설치된 물리량 사이의 링크를 일치시키는 주요 방법을 통해 vyznachayut.

혼자서도 많은 수의 다른 시스템이 있습니다. 악취는 기본 단위의 선택과 프라이밍되는 양의 체계로 구별됩니다.

법의 도움으로 권력을 부르고, 국가에서 obov'yazkovo의 모든 승리 중 최고인 새로운 외로움 시스템을 설치하십시오. 러시아에서는 CI 시스템의 주요 값 단위입니다.

시스템은 세상에서 혼자입니다.

미터법.

  • ICSS,

자연 외로움 vimіru의 시스템.

  • 원자 시스템 단독
  • Plankivska 싱글,
  • 단위 체계는 기하학적입니다.
  • Ones of Lorenz - 헤비사이드.

전통적인 입장 시스템.

  • 러시아 입국 시스템,
  • 영어 입력 시스템,
  • 프랑스 입국 시스템,
  • 중국 입국 제도,
  • 일본 입국 제도,
  • 이미 오래되었습니다(구 그리스, 고대 로마, 고대 이집트, 고대 바빌로니아, 고대 유대인).

개별 비미르, 물리량으로 그룹화.

  • 홀로 위미르 마시(마사),
  • 온도 조절 단위(온도),
  • 혼자 vimir vіdstanі (vіdstan),
  • 단독 비미루 지역(지역),
  • Alone vimir obyagu (obyag),
  • 정보 세계의 단위 (정보),
  • 혼자 시간 (시간),
  • 혼자 vimiryuvannya 악 (악),
  • 열의 흐름(potik heat)에 대항하여 홀로.

4.1. 수식은 중앙에 정렬된 행으로 작성됩니다. 스킨 공식보다 낮을 수 있지만 하나의 무료 행이 누락되었습니다.

4.2. 그런 다음 수식은 의미의 해독과 차원의 의미(필수)와 함께 수식에서 허용되는 모든 기호의 번역을 사용합니다. 지정 문자는 공식에서 같은 악취가 나는 매우 동일한 순서로 제공되어야 합니다.

4.3. 수식은 로봇과 아라비아 숫자의 경계에 낙서된 숫자로 번호가 매겨져 있습니다. 공식의 번호는 행의 맨 오른쪽 위치에 있는 원형 템플에 대해 표시됩니다. 하나의 공식은 (1)로 표시됩니다.

4.4. 공식에서 물리량의 상징으로 관련 국가 표준 (GOST 8.417)에 의해 설정된 다음 값이 고정되어야합니다. 수식에 포함된 기호 및 수치 계수에 대한 설명은 본문에서 앞서 설명하지 않았더라도 수식 중간에 넣어야 하며 수식 자체를 작성하는 데 사용한 글꼴 유형과 일치해야 합니다. 스킨 심볼에 대한 설명은 해당 시퀀스의 새 행에서 제공되어야 하며 de 심볼이 공식에 추가됩니다.

4.6. 설명의 첫 번째 행은 마지막 이중 문자열 없이 단어 "de"의 들여쓰기에서 시작하는 유죄입니다. 기호 "-"(대시)는 하나의 수직선에 배치됩니다.

예를 들어,

R = ∑ 파이(Yi + Zi + Wi) (5)

de R은 환경 위험의 값입니다.

∑ – 수미 기호;

파이 - imovirnіst viniknennia i 번째 안전하지 않은 요소, 중간 지점의 scho vplyvaє, 인구;

Yi - i 번째 안전하지 않은 요소의 주입에 휘젓다;

Z i - 개인의 Vtrata 또는 poshkodzhennya 레인;

Wi-Vitrati, 법의 회복을 위해 바이로빌하는 사람처럼.

4.7. Rozdіlovі는 수식 전과 zmіst 뒤에 넣지 않은 후에 서명합니다. 하나씩 이어지고 텍스트로 구분되지 않는 수식은 코마로 세분됩니다.

4.8. 수식이 행에서 이동하지 않으면 її의 일부가 기본 행의 수학 기호에서만 다음 행으로 전송되어 다른 행의 기호를 반복합니다. 공식을 곱셈 기호로 옮길 때 "×" 기호를 넣으십시오. 글을 쓰는 시간에는 공식이 줄을 확장할 수 없습니다. 순서가 풍부한 수식의 경우 수식 번호는 나머지 행 반대편에 배치됩니다.

4.9. 일반적인 지정 문자, 이미지 또는 죄책감의 징후는 주 표준(GOST 8.417)에 따라 허용됩니다.

4.10. 공식 기준에 의해 정립되지 않은 정신적 기호, 이미지 또는 기호를 중지해야 하는 경우 텍스트 또는 기호의 번역으로 설명해야 합니다.

4.11. 텍스트에는 물리량의 표준화된 단위가 포함되어야 하며 이름과 값은 GOST 8.417과 일치합니다.

4.12. 숫자 형태의 물리량 단위는 패스를 통해 표시되며 수백 미터를 포함하여 예를 들어 5m, 99.4%입니다.

4.13. 값 y vіdі vіd і의 간격은 공백없이 대시를 통해 작성됩니다. 예를 들어, 8-11% 또는 s. 5-7 얇은.

4.14. 디지털 자료를 안내할 때 유일한 이유는 로마 숫자와 같이 4분의 1의 숫자인 pvrіch인 아라비아 숫자를 사용하는 것입니다. 텍스트의 숫자 수는 끝없이 제공됩니다.

Tsey dovіdnik zіbrany іz rіznih dzherel. Ale yogo Creation은 1961년 NDR에서 O. Kroneger의 책을 번역한 것처럼 1964년에 본 작은 책 "Masovoї radio library"에 추가되었습니다. 그런 її 옛날 시간에 관계없이 내 침대 옆 책으로 나가십시오 (dekіlkom іnshimi dovіdniki로 주문). 나는 그러한 책에 대한 시간이 통제되지 않고 물리학, 전기 및 무선 공학 (전자 공학)의 기초가 파괴되지 않고 영원하다고 생각합니다.

기계적 및 열적 양의 세계 단위.
물리량을 풀기 위한 세계의 단위는 세계의 주요 단위를 통해 정하고 정할 수 있다. 이런 식으로 Otrimani는 주요 것 앞에서 홀로 열등하다고 불립니다. 세상의 마지막 단위를 빼기 위해서는 그것이 가치이건 다른 가치를 통해 그 가치를 표현하듯 그런 공식을 택할 필요가 있으며, 피부가 수식에 포함되어야 하는 주어진 값 중 하나의 세계 단위가 추가됩니다. 여러 역학적 양의 재포장 아래에는 파생 공식이 표시되어 있으며 단일 변수가 결정되는 방법이 표시됩니다.
한 단위의 속도 V-초당 미터 (m/초).
초당 미터는 시간당 몸이 t \u003d 길을 통과하는 데 1s, 1m와 같은 균일 한 움직임의 속도입니다.

1v=1m/1초=1m/초

외로움 - 미터/초 제곱 (M/초 2).

광장에서 초당 미터

- 1초 동안의 속도가 1m!초로 변경되는 균등하게 이동하는 움직임의 속도를 높입니다.
힘의 단위 에프 - 뉴턴 (і).

뉴턴

- 1kg의 질량 t와 같은 힘은 속도를 높이지만 1m / s 2보다 비쌉니다.:

1n = 1 킬로그램×1m/s2 =1(kg×m)/s2

유닛 A 그 에너지- 줄 (제이).

-로봇은 일정한 힘 F로 1m에서 트랙 s에 1n을 추가하고 직선으로 힘의 방향으로 몸을 통과하며 직선으로 zbіgaєtsya :

1j=1n×1m=1n*m.

-왓 (승).

와트

- 소진, t=-1초 동안 1시간 동안 로봇 A가 작동하면 1j와 같습니다.

1W=1J/1초=1J/초.

한 단위의 열 - (제이). Tsya 외로움은 평정으로 표시됩니다.

열에너지와 역학적 에너지의 등가성을 보여주는 방법으로. 계수 케이동등한 것을 받아들이십시오:

1j=1×1j=1j

전자기량의 세계 단위
전기 스트루마 A의 전력 단위 - 암페어(A).

변하지 않는 스트럼의 강도는 무궁무진한 길이의 평행한 두 개의 직선 도체와 아주 작은 원형 오버컷을 통과하여 진공 상태에서 1미터 스탠드에 하나씩 퍼지며 이 도체들 사이에서 2 × 10 -7 뉴턴과 같은 힘.

전기의 단위 (1회 전하) 큐-펜던트 (에게).

펜던트

- 스트루마의 강도가 1a일 때 1초에 도체의 횡단면을 통해 이동할 수 있는 전하:

1k=1a×1초=1a×초

소매 전위 단위 (전압 유,전기 충격력 마) -볼트 (에).

볼트

-전계의 두 지점 사이의 전위차 Q가 1인 상태에서 이동할 때 로봇은 1j에서 작동합니다.

1w=1j/1k=1j/k

전기 압력의 단위 아르 자형 - 와트 (승):

1w=1v×1a=1v×a

Tsya 외로움은 기계적 압박감의 외로움에서 벗어납니다.

용량 단위 - 패럿 (에프).

패럿

- 전도체의 용량. 전위가 1 증가하여 전체 전도체의 전하가 최대 1이됩니다.

1f=1k/1v=1k/v

단일 전주 아르 자형 - (옴).

- 1의 힘과 1 in의 도체 끝에 압력이 가해지는 스트럼의 흐름과 같은 도체의 opir:

1옴 \u003d 1v / 1a \u003d 1v / 에이

절대 유전체 침투 단위 ε- 미터당 패럿 (에프엠).

미터당 패럿

- 면적 S가 1m인 플레이트로 만든 플랫 커패시터로 채울 때 유전체의 절대 유전체 침투 2 피부 і dstannyu mizh 플레이트 d ~ 1 m nabuє 용량 1 f.
플랫 커패시터의 커패시턴스를 나타내는 공식은 다음과 같습니다.

Zvіdsi

1f \ m \u003d (1f × 1m) / 1m 2

자속 단위 F 및 자속 셀 ψ - 볼트-초 abo 웨버 (WB).

베버

- 전류와 결합된 회로에서 1초 안에 자속이 0으로 떨어지면 f.f. 더 비싼 인덕션 1 큰술.
패러데이 - 맥스웰의 법칙:

E i =Δψ / Δt

에이- e.d.s. 폐쇄 회로로 인한 유도; ΔW- 시간당 회로와 연결된 자속의 변화 Δ :

1vb=1v*1초=1v*초

한 턴 동안 흐름 F를 추측해 봅시다. 그 흐름 사슬 ψ 도망쳐. 회전 수가 ω인 솔레노이드의 경우, 흐름 F가 흐르는 횡단면을 통해 흐름의 존재에 대해
자기유도장치 B - 테슬라 (틸).

테슬라

- 자기장 방향에 수직인 1m *의 영역 S를 통한 자속 f가 1wb인 균일한 자기장의 유도:

1tl = 1wb/1m2 = 1wb/m2

자기장 강도 단위 H - 미터당 암페어 (아!엠).

미터당 암페어

- wіdstanі g =에서 4 pa의 힘으로 직선의 무한히 긴 스트럼에 의해 생성 된 자기장의 강도.

1a/m=4π/2π*2m

인덕턴스 L의 단위 및 상호 인덕턴스 - 헨리 (GN).

- 1a의 힘을 가진 제트가 회로를 따라 흐르는 경우 1wb의 자속이 날카로워지는 이러한 회로의 인덕턴스:

1gn \u003d (1v × 1초) / 1a \u003d 1 (v × 초) / a

자기 침투 단위 μ (mu) – 미터당 genrі (시/분).

미터당 헨리

-1 a/m의 자기장 강도에서 yakіy에서 음성의 절대 자기 침투자기 유도 도어 1 틀:

1gn/m = 1wb/m2/1a/m = 1wb/(a×m)

자기량 단위 사이의 Spivvіdnoshennia
CGSM 및 CI 시스템에서
전기 공학 및 고급 문헌에서 CI 시스템 도입 이전에 본 자기장 강도의 크기 시간종종 에르스텟으로 바뀌었다 (이자형)자기 유도 값 에 -가우스 (GS),자속 Ф і 자속 결합 ψ - 맥스웰에서 (Mks).
1е=1/4 π × 10 3 a/m; 1a/m=4π×10-3e;

1gs = 10-4t; 1t = 104gs;

1μs = 10-8wb; 1vb = 108µs

MKSA의 합리화 실용 시스템에 대한 등가물이 웨어하우스 부분으로 SI 시스템으로 진행됨에 따라 작성되었다는 점에 유의해야 합니다. 이론적 관점에서 사용하는 것이 더 정확할 것입니다. ~에 대한 6 개의 모든 spіvvіdnostіh에서 등호 (=)를 등호 (^)로 바꿉니다. 예를 들어

1е=1/4π × 10 3 a/m

무슨 뜻인가요:

전계 강도 1e 장력 1/4π × 10 3 a/m = 79.6 a/m

혼자라는 것에서 GSі ms CGSM 시스템에서 볼 수 있습니다. 이 시스템에서 struma의 강도 단위는 CI 시스템과 같이 주요 단위가 아니지만 동일한 개념을 특징 짓는 양의 양과 유사하지만 CGSM 및 CI 시스템에서는 동일하지 않습니다. 이해 불가능과 역설로 이어지므로 이 상황을 잊어버리십시오. vikonannі іnzhenernih rozrahunkіv 때, 이런 종류의 nepozumіn이 없다면
시스템 단위
Deyakі 수학적 및 물리적 이해
자스토소부바니 라디오
야크와 이해 - swidkіst ruhu, 역학, 라디오 공학에서는 이해와 유사하므로 shvidkіst는 struma와 전압을 변경합니다.
악취는 과정을 확장하여 평범함과 같을 수 있습니다.

i \u003d (I 1 -I 0) / (t 2 -t 1) \u003d ΔI / Δt

Δt -> 0일 때 struma의 유동성 값을 변경해야 합니다. 크기 변화의 특성을 가장 정확하게 특성화하고 한 눈에 기록할 수 있습니다.

i=림 ΔI/Δt =dI/dt
Δt->0

또한 다음 단계는 존중입니다. 평균 의미와 미트베 의미는 수십 번 수정될 수 있습니다. 란셋을 통해 변화하는 struma가 뚫릴 때 특히 분명합니다. 큰 인덕턴스에 도달할 수 있습니다.
데시벨
같은 크기의 두 값 사이의 차이를 평가하기 위해 무선 공학에서는 데시벨이라는 특수 단위를 사용합니다.

쿠 \u003d 유 2 / 유 1

압력에 대한 강도 계수;

K u [dB] = 20 로그 U 2 / U 1

데시벨 단위의 강도 증가 계수.

Ki [dB] = 20 로그 I 2 / I 1

데시벨 단위의 스트럼 강도 계수.

Kp [dB] = 10 로그 P2 / P1

데시벨 단위의 발한 계수 강화.

대수 스케일은 일반 확장 그래프에서 동일하게 허용하여 킬카 순서로 매개변수의 동적 범위를 변경할 수 있는 기능을 표시합니다.

수신 영역 근처의 신호 강도를 결정하기 위해 DBM의 또 다른 대수 단위인 미터당 데시벨이 사용됩니다.
수신 지점에서 신호 감쇠 DBM:

P [dbm] = 10 log U 2 / R +30 = 10 log P + 30. [dbm];

드라이브 라인의 유효 응력 P[dbm]은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

주요 물리량의 확장 계수

Vidpovidno는 주 표준에 따라 배수 및 긴 접두어를 진행하는 것이 허용됩니다.
1 번 테이블.
기본 단위 전압

볼트
적당히 켜기
암페어
오피르
R, X
긴장

와트
빈도
에프
헤르츠
인덕턴스

헨리
특사

패럿
팽창 계수
T = 테라 = 10 12 - - 용량 - THz - -
G=기가=10 9 GW 조지아 GW GHz - -
M = 메가 = 10 6 MV 엄마 엠옴 MW 메가헤르츠 - -
K=킬로=10 3 HF 누구에게 kW kHz - -
1 하지만 Hz gn 에프
m \u003d 밀리 \u003d 10 -3 mV 엄마 밀리와트 메가헤르츠 mH mF
mk \u003d 마이크로 \u003d 10 -6 uV uA uO µW - µH uF
n=나노=10-9 HB - nW - nH nF
p=피코=10-12 태양광 아빠 - PVT - pgn PF
f=펨토=10-15 - - - fw - - FF
a \u003d 아토 \u003d 10 -18 - - - 어우 - - -

결정 구조의 모델을 알면 동일한 요소의 원자가 기본 중심으로 대칭으로 분산되는 범위-좌표 및 올바른 점 시스템의 특성이 원자를 점유하므로 다음을 수행할 수 있습니다. 많은 결정 화학 수염을 만들고 구조를 간단한 방법으로 설명합니다. 동시에 존재하는 모든 다른 결정 구조를 타협하지 않고 표시할 수 있는 Bravais의 Oskіlki 14 보기, 필요한 특성을 통해 피부 결정 구조의 개별 기능을 명확하게 설명할 수 있습니다. 이러한 특성 이전에 구조의 기하학적 특성에 대한 아이디어를 제공하기 위해 배위수(CN), 배위배수면체(CM) 또는 다면체(CP) 및 공식 단위의 수(Z)를 볼 수 있습니다. 모델 앞에서 분석된 필드의 화학식 유형에 대한 정보를 변경하여 구조의 원자 수를 설정할 수 있습니다. 서로 다른(또는 유사한) 요소에 있는 원자의 상호 선명화(상호 조정) 분석을 기반으로 작업하는 것은 중요하지 않습니다.

"원자의 배위"라는 용어는 예를 들어 19세기에 화학에 도입되었습니다. її 새로운 galuzі 성형 과정에서 - 조정 (복잡한) spoluk의 화학. І 이미 1893. A. Werner vvіv는 배위 수(CN)를 중심 원자와 인터페이스하지 않고 원자(리간드 - 이온, 중심 원자(양이온)와 인터페이스하지 않음)의 수로 이해합니다. 그 당시 화학자들은 원자에 의해 부착된 결합의 수가 형식적 원자가 측면에서 수정될 수 있고 її를 과도하게 검토하도록 영감을 줄 수 있다는 사실을 우연히 발견했습니다. 예를 들어, NaCl의 이온 구조에서 Na와 C1 원자의 형식적 원자가는 1. - 결정 구조에서 가장 가까운 원자(1)에서 두 번째 원자(1) susіdnіh 원자(іonіv)의 수는 첫 번째와 독립적이며, 같은 종류의 원자의 악취, 중심, 두번째. 일치하지 않는 경우 피드라쿤카 KCh의 경우 승리하는 것이 주요 기준입니다.

예를 들어, 변형 a-Fe(그림 7.2.a)와 CsCl(그림 7.2.c)의 입방체 구조에서 모든 원자의 배위수를 더하면 8이 됩니다. a-Fe 구조에서 Fe 원자는 부피 중심 입방체의 노드에 배열, KCh Fe = 8의 별; CsCl 구조에서 기본 중심의 꼭짓점에서 중간에 Cl - 이온이 분리되어 있고 Cs + 이온이 중앙에 위치하며 그 배위수도 아름다운 8(CH Cs / Cl = 8) , 입방체(CN Cl /Cs=8)에 의한 8개의 Cs + 이온의 절제의 피부 Cl 이온과 같습니다. 이것은 세미콜론의 구조에서 Cs:C1=1:1임을 확인시켜준다.

-Fe 구조에서 첫 번째 배위 구의 Fe 원자의 배위 수는 8이고 다른 구의 배위 수는 14(8 + 6)입니다. 배위 다면체 - 이중 정육면체와 마름모꼴 십이면체 .

배위수와 배위수는 다른 구조에 영향을 미치는 특정 결정 구조의 가장 중요한 특성입니다. 이를 바탕으로 특정 결정 구조를 단일 구조 유형으로 나타내는 분류를 수행할 수 있습니다.

구조 데이터(즉, chi її 투영-안락 의자의 구조 모델) 뒤에 있는 화학식의 유형을 다른 방식으로 설정하여 피부 등급(화학 원소)의 원자 수를 높일 수 있습니다. 하나의 기본 중간이 추가됩니다. 이것은 NaCl의 화학식의 유형입니다.

NaCl의 구조(그림 7.4)에서 AB 유형의 이온 결정(같은 등급의 de A-원자(이온), B-초)에 대해 일반적이며 기본 중심에서 두 종류의 27개 원자가 참여합니다. A의 14개 원자(큰 rozmіru의 냉각)와 13개의 원자(더 작은 kulі)가 하나 이상 커미셔너리에 들어갈 것입니다. 중심을 가진 원자. 기본 중심면의 중심에 위치한 원자는 두 개의 중심과 동시에 주어지고 합산됩니다. 그 중간 중심에는 그 원자의 절반도 안 되는 곳에 놓여 있습니다. 꼭지점의 피부에서 중간은 8개의 중간으로 동시에 수렴합니다. 그 중심에는 원자의 1/8만 있고 꼭지점에 주름이 있습니다. 가운데 갈비뼈에 위치한 피부 원자의 모양은 1/4 미만입니다.

NaCl의 한 기본 중심에 있는 총 원자 수를 계산할 수 있습니다.

그림에 표시된 중간 부분 인 Otzhe. 7.4, 27개의 원자가 추가되지 않고 총 8개의 원자: 4개의 나트륨 원자와 4개의 염소 원자.

Bravais 중간에있는 원자 수를 지정하면 주변 유형의 화학식이 하나의 기본 상수, 즉 문자 Z로 표시되는 공식 단위 수를 취할 수 있습니다. 기본 중간에있는 원자 수. 간단한 분자 연설(I 2 , S 8 і 등) 및 분자 반쪽 껍질(CO 2)의 경우 숫자 Z는 중간에 있는 분자의 가장 중요한 수입니다. 가장 중요한 무기 및 금속간 화합물(NaCl, CaF 2 , CuAu 등)은 분자가 없으며, 이 경우 "화학식 단위의 수"라는 용어는 "화학식 단위의 수"로 대체됩니다.

수식 단위의 수는 음성의 X선 분석 과정에서 실험적으로 결정할 수 있습니다.

방법론 지침

통제 논문, 코스 논문, 졸업 자격 논문, 석사 논문의 디자인에 따라

금융경제연구원 학생 대상

연구소의 기본 및 방법론 위원회의 회의에서 검토,

2013년 8월 11일자 의정서 No. 4

머리

O.S. 코르쳄키나

튜멘 2013


다가오는 규제 및 기술 문서를 기반으로 준비된 Qi 조직적 진술:

GOST 7.32-2001. 과학 기반 작업에 대한 소리. 등록 구조 및 규칙

GOST 7.1-2003. 서지 기록. 서지 설명. 폴딩의 규칙 Zagalni vimogi;

GOST 7.0.12–2011. 서지 기록. 약어는 러시아 광산의 단어 찾기입니다.

전역 규칙

학생의 첫 번째 과학적으로 증명된 작품(이하 로봇)은 A4 형식의 흰 종이 아치 한쪽 면에 다른 방식으로 쓰여질 수 있습니다.

작품의 표지는 부록 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7까지 같은 방식으로 발행된다.

텍스트는 오른쪽 - 10mm, 왼쪽 - 25mm, 위쪽 및 아래쪽 - 20mm의 필드 확장을 위해 휴면 상태로 미끄러져야 합니다.

텍스트는 고정 글꼴(Primary, Times New Roman, 글꼴 크기-14)에서 1.5 간격으로 서로 작동합니다. 문자 및 기호의 수는 행, 측면 및 모든 작업의 ​​경계에서 동일할 수 있습니다. 본문에 다른 단어, 공식, 교묘한 기호를 새기는 것은 검정 잉크와 본문 너비 정도만 허용됩니다. 단락 항목은 5자 이상(1.25cm)입니다.

새 부품의 스킨은 새 면에서 시작됩니다. 작업의 다른 주요 구조 부분에도 동일한 규칙이 적용됩니다. 목록은 짧고 항목은 visnovka, vikoristany dzherel 목록, dodatkiv입니다.

로봇의 구조 요소 이름: "ZMIST", "LIST SHORT", "INTERRUPTION", "REVIEW", "LIST OF JERELS", "ADDITIONS" 로봇의 구조적 요소. Їх 밑줄없이 큰 글꼴로 큰 글자로 반점과 drukuvati없이 행 중앙에 roztashovuvati를 미끄러졌습니다.

파워 넘버링

2.1. 작품의 측면은 아라비아 숫자로 번호를 매겨야 합니다. 모든 면에는 제목 페이지부터 페이지의 나머지 부분까지 순서대로 번호가 매겨져 있습니다. 숫자 1은 제목 아치에 넣지 않고 숫자 2는 앞쪽에 넣습니다.


2.2. 삽화와 테이블, okremi 아치의 roztashovanny에는 면의 번호 매기기까지 포함됩니다.

2.3. 작업의 주요 부분은 부서, 단락, 단락 및 하위 단락으로 나뉩니다.

2.4. 우리는 아라비아 숫자로 점으로 표시되는 로봇 사이에 유죄 어머니의 일련 번호를 나눴습니다. 제목은 밑줄 없이 참조점 없이 큰 글자로 시작됩니다. 로마 숫자, 수학 기호 및 그리스 문자를 입력하기 위해 단어를 다음 행으로 옮기는 것은 허용되지 않습니다.

Kozhen은 새로운 arkush와 친구가되었습니다. 구분(단락)의 이름을 지정하면 다음 텍스트에 1.5 간격을 추가할 수 있습니다. 문단으로 나누면 장제목과 문단 사이에 글이 있을 수밖에 없다.

2.5. 단락은 분할 경계에서 번호가 매겨집니다. 단락 번호는 점으로 나눈 단락 번호에서 더합니다(예: 1.1). 예를 들어 단락 번호는 한 자리에 표시됩니다.

문단의 제목은 들여쓰기에서 대문자로 변경해야 하며 문단에 대시 없이 첨자를 붙일 수 없습니다. 단락 이름을 지정하면 다음 텍스트에 두 개의 1.5 간격이 추가될 수 있습니다. 단락이 단락으로 세분화되면 단락 사이에 텍스트가 있을 수 없습니다.

2.6. 스킨 단락의 경계에서 어머니 서수 번호 매기기로 인한 포인트. 단락 번호는 점으로 구분된 장 번호와 단락 및 단락의 서수를 포함합니다. 예를 들어 단락 번호는 점을 넣지 않습니다(예: 1.1.1., 1.1). .2. 그러나 단락 항목과 다릅니다. 단락에는 큰 편지, 단락 항목에서 적힌 제목이 있을 수 있습니다. 제목 단락과 불쾌감을 주는 텍스트 사이의 Vilniy 행은 오버레이되지 않습니다. 단락이 하위 단락으로 세분화되면 그 사이에 텍스트가 있을 수 없습니다.

2.7. 호의 번호는 장, 단락, 단락의 번호와 호의 일련번호를 점으로 구분하여 포함하며, 예를 들면 호의 번호는 점으로 찍는다(예: 1.1.1.1). , 1.1.1.2 다음. 하위 단락은 큰 글자, 단락 항목에서 적힌 제목이 될 수 있습니다. 하위 단락의 제목과 공격적인 텍스트 사이의 Vilniy 행은 오버레이되지 않습니다.

2.8. 제목에 슬러리 연설이 포함되어 있으므로 얼룩으로 추가됩니다. 제목에서 자동 줄 바꿈은 허용되지 않습니다. Krapka naprikintsi 제목은 넣지 않았습니다. 단락, 단락 및 하위 단락의 제목이 아니라 측면의 나머지 행입니다.

2.9. 단락에 하나의 단락만 있거나 단락에 하나의 하위 단락이 있을 수 있는 경우 단락(하위 단락)에 번호를 매기지 않아야 합니다.

텍스트에 대한 기여

3.1. 작품의 텍스트는 짧고 정확해야 하며 오해를 피해야 합니다. vykladannі obov'yazykovykh가 zastosovuvatisya 단어 "필요", "미끄러짐", "필요", "필요", "허용되지 않음", "파울", "추적되지 않음"의 유죄가 될 수 있습니다. 텍스트는 특수하지 않은 형식으로 배치해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. "... 거부 ...", "수락 ..." chi "... ..revealing ...".

3.2. 다음 텍스트는 허용되지 않습니다.

- Zastosovuvati zvorot rozmovnoї movi, tekhnіtsizmi, professionalіzmi;

– zmist(동의어)에 가까운 다양한 과학 및 경제 용어와 동일한 의미의 단어 및 러시아어 용어의 명확성을 위한 외국어에 대한 이해를 돕기 위해 설정합니다.

-단일 물리량의 단기적 의미이므로 숫자없이 사용됩니다. 그리고 테이블의 측벽, 글자의 해독에서 의미, 공식과 작은 것들에 들어가야 합니다.

– 수량의 음수 값 앞에 수학 빼기 기호(–)를 입력합니다(그런 다음 "마이너스"라는 단어를 씁니다).

- 숫자 값이 없는 수학 기호를 중지합니다(예: >(큼),< (меньше), = (равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

- 그 문구를 축약했습니다.

3.3. 텍스트의 약어는 덜 저속하게 허용됩니다.

- 명제 중간에 - “div.”, “T. 전자.";

- 예를 들어 명제 - "등", "저것", "등";

-닉네임 또는 이름을 지정하겠습니다. 예를 들어 Dr. Ekon과 같이 더 높은 수준과 순위의 짧은 시간을 설정하십시오. 과학 Ivanov K.M.; 솔직하다. 합법적인. 과학 Petrov Yu.S.

- 디지털 의미의 명확성을 위해 - "s." (Storinka), "m." (리크), "미스터." (록키), 예를 들면, S. 5, 2006

"bo", "so titles", "in such way", "so", "for example"과 같은 짧은 문장과 구문은 허용되지 않습니다.

3.4. 이름은 닉네임, 이름, 아버지 뒤의 순서로 작성해야합니다 (그렇지 않으면 닉네임의 이니셜을 다음 행으로 전송할 수없는 닉네임, 이니셜).

수식 및 수량 단위

4.1. 수식은 중앙에 정렬된 행으로 작성됩니다. 스킨 공식보다 낮을 수 있지만 하나의 무료 행이 누락되었습니다.

4.2. 그런 다음 수식은 의미의 해독과 차원의 의미(필수)와 함께 수식에서 허용되는 모든 기호의 번역을 사용합니다. 지정 문자는 공식에서 같은 악취가 나는 매우 동일한 순서로 제공되어야 합니다.

4.3. 수식은 로봇과 아라비아 숫자의 경계에 낙서된 숫자로 번호가 매겨져 있습니다. 이를 통해 행의 맨 오른쪽 위치에 있는 둥근 팔에 대한 공식의 번호가 표시됩니다. 하나의 공식은 (1)로 표시됩니다.

4.4. 공식에서 물리량의 상징으로 관련 국가 표준 (GOST 8.417)에 의해 설정된 다음 값이 고정되어야합니다. 수식에 포함된 기호 및 수치 계수에 대한 설명은 본문에서 앞서 설명하지 않았더라도 수식 중간에 넣어야 하며 수식 자체를 작성하는 데 사용한 글꼴 유형과 일치해야 합니다. 스킨 심볼에 대한 설명은 해당 시퀀스의 새 행에서 제공되어야 하며 de 심볼이 공식에 추가됩니다.

4.6. 설명의 첫 번째 행은 마지막 이중 문자열 없이 단어 "de"의 들여쓰기에서 시작하는 유죄입니다. 기호 "-"(대시)는 하나의 수직선에 배치됩니다.

예를 들어,

R = ∑ 파이(Yi + Zi + Wi) (5)

de R은 환경 위험의 값입니다.

∑ – 수미 기호;

파이 - imovirnіst viniknennia i 번째 안전하지 않은 요소, 중간 지점의 scho vplyvaє, 인구;

Yi - i 번째 안전하지 않은 요소의 주입에 휘젓다;

Z i - 개인의 Vtrata 또는 poshkodzhennya 레인;

Wi-Vitrati, 법의 회복을 위해 바이로빌하는 사람처럼.

4.7. Rozdіlovі는 수식 전과 zmіst 뒤에 넣지 않은 후에 서명합니다. 하나씩 이어지고 텍스트로 구분되지 않는 수식은 코마로 세분됩니다.

4.8. 수식이 행에서 이동하지 않으면 її의 일부가 기본 행의 수학 기호에서만 다음 행으로 전송되어 다른 행의 기호를 반복합니다. 공식을 곱셈 기호로 옮길 때 "×" 기호를 넣으십시오. 글을 쓰는 시간에는 공식이 줄을 확장할 수 없습니다. 순서가 풍부한 수식의 경우 수식 번호는 나머지 행 반대편에 배치됩니다.

4.9. 일반적인 지정 문자, 이미지 또는 죄책감의 징후는 주 표준(GOST 8.417)에 따라 허용됩니다.

4.10. 공식 기준에 의해 정립되지 않은 정신적 기호, 이미지 또는 기호를 중지해야 하는 경우 텍스트 또는 기호의 번역으로 설명해야 합니다.

4.11. 텍스트에는 물리량의 표준화된 단위가 포함되어야 하며 이름과 값은 GOST 8.417과 일치합니다.

4.12. 숫자 형태의 물리량 단위는 패스를 통해 표시되며 수백 미터를 포함하여 예를 들어 5m, 99.4%입니다.

4.13. 값 y vіdі vіd і의 간격은 공백없이 대시를 통해 작성됩니다. 예를 들어, 8-11% 또는 s. 5-7 얇은.

4.14. 디지털 자료를 안내할 때 유일한 이유는 로마 숫자와 같이 4분의 1의 숫자인 pvrіch인 아라비아 숫자를 사용하는 것입니다. 텍스트의 숫자 수는 끝없이 제공됩니다.

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