매그니튜드 순서(시간)

Orders of magnitude (time)

시간의 크기 순서는 보통 마이크로초 또는 백만 년과 같은 시간의 기본 단위와 함께 십진수 접두사 또는 십진수 크기 순서입니다.경우에 따라 규모 순서는 "초" 또는 "년"과 같이 암시될 수 있습니다(보통 1).다른 경우, 수량 이름은 "세기"와 같이 기준 단위를 의미합니다.대부분의 경우 기본 단위는 초 또는 년입니다.

프리픽스는 보통 년의 기본 단위와 함께 사용되지 않습니다.그래서 '메가 이어'가 아니라 '백만 년'으로 불린다.시계 시간과 달력 시간은 십진수가 아닌 십이진수 또는 십진수 오더를 가집니다. 예를 들어, 1년은 12개월, 1분은 60초입니다.

가장 작은 의미 있는 시간 증가는 플랑크 시간인데, 는 빛이 플랑크 거리를 통과하는 데 걸리는 시간이며, [1]1초보다 작은 크기의 십진수 순서가 많습니다.

알려진 과학적 데이터에 근거해, 가장 큰 실현 시간은 우주의 나이인 약 138억 년으로, 우주 마이크로파 배경 정지 [2]프레임에서 측정된 빅뱅 이후의 시간입니다.그 시간은 60개의 십진수를 합친 것이다.메트릭 프리픽스는 10 ~1024 의 범위로−24 정의되며, 매그니튜드의 48 자리수의 10 진수를 메트릭 베이스 유닛 second 와 조합해 사용할 수 있습니다.

두 번째보다 큰 시간의 미터법 단위는 저자에 따라 다르지만 관측 천문학과 재료 과학 같은 몇 가지 과학적 맥락에서만 가장 흔하게 볼 수 있습니다.일상 사용 및 기타 대부분의 과학적 맥락에서는 분, 시간(3,600초 또는 3.6ks), 일(86,400초), 주, 월 및 년(다수의 변화가 있음)의 공통 단위가 일반적으로 사용된다.주, 월 및 년은 길이가 달력의 선택에 따라 달라지며, 를 들어 그레고리력의 윤년 대 정규년 등 달력을 사용하더라도 규칙적이지 않은 경우가 많습니다.어떤 버전이 사용되고 있는지 명확하지 않기 때문에 SI에 의해 정의된 것과 같은 선형적이고 규칙적인 시간 척도에 대해 사용하는 데 문제가 있습니다.

따라서 아래 표에는 주, 월 및 연도가 포함되지 않습니다.대신 이 표에는 a 기호로 표시된 연간 또는 천문 율리우스년(86,400초의 365.25일)이 사용됩니다.이것의 정의는 4년에 한 번의 윤년이 있는 율리우스력에 따른 1년의 평균 길이에 기초한다.지질과학 협약에 따르면, 이것은 SI 접두사를 그것에 적용함으로써 더 큰 시간 단위를 형성하기 위해 사용된다; 적어도 기가 앤넘 또는 Ga는 백만 a와 같다. (단축: 10억 년, 장축: 1 밀리어드 년).

1초 미만

1초 미만의 측정 단위
복수

둘째
구성 단위 기호. 정의. 비교 예 및 공통 단위
10개−44 플랑크 시간 tP 이론적으로 측정할 수 있는 가장 짧은 시간 간격인 것으로 추정됨
(단, 반드시 최단 시간 증가는 아니다—양자 중력 참조)
10−20 ys : 1 Planck timeP t = G / ( \ { \ G / { 5} ) 5 5 . 39−44 × 10 s는 물리적으로[3] 가장 짧은 시간 범위이다.그것은 플랑크 단위알려진 자연 단위계의 시간 단위이다.
10개−24 틱토초 ys[4] 육토초(육토초+)는 9조분의 1초입니다. 0.3 ys: W 및 Z 보손의 평균 수명
23 ys: 수소 동위원소 7반감기 하한 추정치(Hydrogen-7)
156 ys: 힉스 보손의 평균 수명
10개−21 Zeptosec zs Zeptosecond(zepto-+second)는 30조분의 1초입니다. 2zs: 방사성 원자핵 붕괴 시 방출되는 감마선 방사선의 대표 주기 시간(여기서 방출된 광자당 2MeV)
4 zs: 전자지터베궁 사이클 시간( m 2 / { style \ = 2 _ { } {2 / \ )
247zs: "분자수소의 [5]평균 결합 길이에 대하여" 수소 분자를 가로질러 실험적으로 측정된 광자의 이동 시간
10개−18 초당 ~하듯이 1조분의 1초 12: 레이저 [6]펄스의 최적의 타이밍 제어.
43: 최단 레이저[7] 펄스
10개−15 펨토초 fs 1000조분의 1초 1fs: 300나노미터의 빛, 자외선, 0.3마이크로미터(µm)의 빛이 이동하는 사이클 타임.
140fs:[8] Br의 레이저2 해리 후 전자는 6Ω 간격으로 개별 브롬 원자 위에 국재화된다.
290 fs: 타우온의 수명
10개−12 피코초 ps 1조분의 1초 1 ps: 바닥 쿼크의 평균 수명; 빛은 0.3 밀리미터(mm)로 이동합니다.
1 ps: IBM 실리콘-게르마늄 트랜지스터에 의한 1 기계 사이클 전이 상태의 일반적인 수명
109 ps : 세슘-133의 지반 상태의 초미세 천이에 해당하는 광자의 주기, 정의상 1초분의 9,192,631,770분의 1
114.6ps: 2014년 기준으로 오버클럭된 프로세서가 1회 기계 [9]사이클을 실행하는 가장 빠른 시간.
10개−9 나노초 ns 10억분의 1초 1 ns: 1 GHz 마이크로프로세서에 의한1개의 머신 사이클 실행 시간
1 ns: 빛은 30 cm(12 인치)로 이동합니다.
10개−6 마이크로초 100만분의 1초 1 µs: 인텔 80186 마이크로프로세서로 1회 기계 사이클 실행 시간
2.2 µs: 뮤온의 라이프 타임
4 ~ 16 µs : 1960년대 미니컴퓨터로 1개의 머신 사이클을 실행하는 시간
10개−3 밀리초 1000분의 1초 1ms: 인간의 뇌 속 뉴런이 하나의 자극을 발동하고 휴식에 복귀하는[10] 시간
4 ~ 8 ms: 컴퓨터 하드 디스크의 표준 시크 시간
10개−2 센티초 cs 100분의 1초 1 ~ 2 cs (=0.01 ~0.02 초):시각적 자극에 대한 인간 반사 반응
프레임 레이트가 60Hz인 프레임의 1.6667cs 주기
2 cs: 유럽 50 Hz AC 전기의 사이클 타임
10개−1 데시초 ds 10분의 1초 1~4ds(=0.1~0.4s): 눈 깜짝할[11] 사이에

1초 이상

이 표에서는 1초를 초과하는 큰 시간 간격을 분, 시간, 일 및 율리우스년의 공통 시간 단위와 동등한 SI 배수로 분류합니다.

1초보다 큰 측정 단위
1초의 배수 구성 단위 기호. 공통 단위 비교 예 및 공통 단위
10개1 데카세초 다스 1초

(1 다스 = 10 초)

6 das: 1분(분), 초침으로 시계면을 회전하는 시간
10개2 헥토초 hs 회의록
(1 hs = 1분 40초 = 100초)
2 hs (3분 20초) : 2017년 1월[12] 현재 가장 인기 있는 YouTube 동영상의 평균 길이
5.55 hs (9분 12초): 위 스터디에서 가장 긴 비디오

7.1 hs(11m 50초): 인간이 1.4m/s의 평균 속도로 1km를 걷는 시간

10개3 킬로초 ks 분, 시간, 일

(1 ks = 16 min 40 s = 1,000 s )

1 ks : 2011년 현재[13] 전기중립상태에서 반물질, 특히 반수소에 대한 제한시간 기록

1.8ks: 광고가 포함된 텔레비전의 전형적인 상황 코미디 시간 간격
3.6 ks: 1시간(h), 시계의 분침이 얼굴 주위를 한 바퀴 도는 시간, 평균 태양일의 약 24분의 1
7.2ks(2시간): 장편 영화의 일반적인 길이
86.399ks(23시간 59분 59초): UTC 시간 척도윤초가 제거된 하루.그런 일은 아직 일어나지 않았다.
86.4ks(24시간): 표준으로 지구의 하루.보다 정확히는 조석 제동으로 인해 평균 태양일은 86.400002 ks이며, 약 2ms/세기의 속도로 증가한다. UTC와 같은 이 시간 표준을 수정하려면 "하루"로 기술된 간격이 대부분 정의상 86.4 ks이지만 때로는 매일 1초 이하인 윤초를 사용한다.천문시와의 정렬을 유지하면서 1초 동안 시간을 단축할 수 있습니다.아날로그 클럭의 시침은 대부분의 아날로그 클럭이 12시간이기 때문에 보통 이 기간에 다이얼을 중심으로2회 순환합니다.아날로그 클럭이 1회 순환하는 경우는 거의 없습니다.
86.401ks(24시간 0분 1초): UTC 시간 척도윤초가 추가된 하루.기존 장치에서는 엄밀하게 24시간 1초이지만 적절한 기능 수준의 디지털 클럭은 윤초를 24:00:00가 아닌 23:59:60으로 표시하는 경우가 대부분입니다.다음 날 00:00:00로 롤오버하기 전에 윤초를 60이 아닌 61초로 채워져 있는 것처럼 보입니다.3600의 ead.
88.775ks(24시간39분35초): 화성 1솔
604.8ks(7d): 그레고리력으로 1주일

10개6 메가초 몇 주에서 몇 년

(1 Ms = 11 d 13 h 46 min 40 s = 1,000,000 s )

1.6416 Ms(19 d): 바하이 달력의 "" 길이

2.36 Ms(27.32 d): 달의 궤도 주기인 참 달의 길이
2.4192 Ms(28 d): 평년 2월 길이, 그레고리력으로 가장 짧은 달
2.5056 Ms(29 d): 윤년으로 2월의 길이
2.592 Ms(30 d): 그레고리력으로 4월, 6월, 9월 및 11월의 길이.법률 계약 및 계약에서 한 달 동안 대리인으로 사용되는 공통 간격
2.6784 Ms(31 d): 그레고리력으로 가장 긴 달의 길이
23 Ms(270 d): 일반적인 인간의 임신 기간의 대략적인 길이
31.5576 Ms(365.25 d): 율리우스년의 길이(연이라고도 함), 기호 a.
31.55815 Ms(365 d 6 h 9 min 10 s): 실제 해의 길이, 지구의 공전 주기
126.2326 Ms(1461 d 0 h 34 min 40 s): 미국 대통령의 선출 임기 또는 올림피아드 1회

10개9 기가초 Gs 수십 년, 세기, 천 년

(1 Gs = 31년 287일 이상 = 1,000,000,000초)

1.5 Gs: Unix 시각(2017년 7월 14일 02:40:00)UNIX 시간은 1970-01-01T00:00:00Z 이후 윤초를 무시한 초수입니다.

2.5 Gs: (79 a): 선진국의 일반적인 기대 수명
3.16 Gs: (100 a): 1세기
31.6 Gs: (1000 a, 1 ka): 1 천년, 킬로 앤넘(ka)이라고도 불립니다.
63.8Gs : 2019년 아노도미니 시대 초기부터 약 2,019년, 전통적으로 예수 그리스도가 탄생한 시점
194.67 Gs: 타임캡슐의 대략적인 수명 1940년 5월 28일~8113년 5월 28일
363 Gs: (11.5 ka): 홀로세 시대 초기부터의 시간
814 Gs: (25.8 ka): 지구축 세차 주기의 대략적인 시간

10개12 테라초 Ts 천 년에서 지질 시대까지

(1 Ts = 31,600년 이상 = 1,000,000,000초)

3.1Ts(100ka): 현재의 제4기 빙하기대략적인 길이

31.6 Ts(1000 ka, 1 Ma): 메가 앤넘(Ma), 즉 백만 년
79Ts(2.5Ma): 오스트랄로피테쿠스속 초기 인류로부터의 대략적인 시간
130Ts(4Ma): 지구상 생물종의 일반적인 수명
137 Ts (4.32 Ma) : 힌두 신화에 나오는 대시대 마하유가 신화 단위의 길이.

10개15 페타초 Ps 지질 시대, 지구와 우주의 역사 2 Ps: 백악기-팔레오진 멸종 사건 이후 대략적인 시간. 오늘날 멕시코의 칙술루브거대한 소행성이 충돌하여 발생한 것으로 생각됩니다.이 멸종은 지구 역사상 가장 큰 멸종 중 하나였으며, 오늘날 조류들의 조상을 제외하고 대부분의 공룡들의 멸종을 알렸다.

7.9 Ps(250 Ma): 페름기-트라이아스기 멸종 사건 이후 대략적인 시간.이것은 현존하는 모든 종의 95%를 멸종시킨 지구 역사상 가장 큰 대멸종이며 시베리아 트랩 지역의 대규모 장기 화산 폭발의 결과로 인해 발생한 것으로 여겨진다.또한 판게아 초대륙까지의 대략적인 시간.또한 1은하년 또는 우주년의 길이, 즉 태양우리 은하 주위를 한 바퀴 도는 데 필요한 시간입니다.
16 Ps (510 Ma): 캄브리아기 폭발 이후 대략적인 시간, 현존하는 대부분의 다세포 유기체의 출현과 이전의 에디아카란 생물군의 대체로 이어진 거대한 진화적 다양화.
22 Ps(704 Ma): 우라늄 동위원소 U의 대략적인 반감기.
31.6 Ps(1000 Ma, 1 Ga): 1 기가 앤넘(Ga), 10억 년, 표준 지질 시간 척도로 사용되는 가장 큰 고정 시간 단위, 대략 1개의 크기, 지질 시간의 가장 큰 분할.
+1 Ga: 일부 모델에 따르면 남은 지구의 예상 수명입니다.이 시점에 태양의 항성 진화는 충분한 에너지가 지구에 도달하여 해양의 증발과 우주로의 손실을 야기할 정도로 밝기를 증가시키고, 어떤 생명체도 계속하는 것을 불가능하게 만들 것입니다.e.
136 PS (4.32 Ga):힌두 신화에 나오는 전설적 단위 칼파의 길이 또는 브라흐마 생애의 하루(다만 다음날 밤은 제외)입니다.
143 Ps(4.5 Ga):우리가 추산한 바로는 지구의 나이입니다.또한 우라늄 동위원소 U의 대략적인 반감기.
315Ps(10Ga): 태양과 유사한 주계열성의 대략적인 수명.
435 PS (13.8 Ga):우주의 대략적인 나이

10개18 엑사세컨드 Es 미래 우주론적 시간 이 길이 이상의 모든 시간은 알려진 우주의 경과된 수명을 초과하기 때문에 현재 이론적이다.

1.08 Es(+34 Ga): 일부 모델에 따라서는 빅 립까지의 시간이지만 기존 데이터에서는 선호되지 않습니다.이것은 우주의 궁극적인 운명에 대한 하나의 가능한 시나리오이다.이 시나리오에서 암흑 에너지는 피드백 루프에서 강도와 힘을 증가시키고, 이로 인해 빠르게 증가하는 음압으로 인해 결국 모든 물질이 아원자 규모로 분해되는 결과를 초래한다.
300 ~ 600 E (10,000 ~20,000 Ga):질량이 작은 별(적색 왜성)의 추정 수명

10개21 제타초 Zs 3 Zs(+100,000 Ga):현재 과학계에서 가장 일반적으로 받아들여지고 있는 우주의 궁극적인 운명을 위한 열사 시나리오 하에서 우주의 스텔라시대가 끝날 때까지의 남은 시간.이것은 마지막 질량이 작은 왜성이 흑색 왜성으로 냉각되는 것으로 특징지어집니다.이 시간이 지나면 퇴보시대가 시작된다.

9.85 Zs (311 000 Ga):힌두 신화에 나오는 브라흐마의 일생.

1024 이상 요타세초 이상 Ys 등 600 Y(9×1018 a):관측 속도가 가장 느린 방사성 붕괴 과정 중 하나인 알파 붕괴에 의한 비스무트-209의 방사성 반감기.

1.310019×1012 Ys(4.134105×10년28):메소아메리카 롱카운트 13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.0.0의 값에 해당하는 기간으로 고고학자 린다 셸이 절대값으로 믿고 있는 코바 마야 유적에서 발견된 날짜입니다.
2.6×1017 Ys(8.2×10년33): 실험과[16] 일치하는 양성자의 반감기에 대해 가능한 최소값

1029 Ys(3.2×10년45): 빅뱅인플레이션이며 초기 우주에서 바리온반바리온보다 우세하게 만든 동일한 과정이 양성자[17] 반감기를 만들 수 있다고 가정할 때 양성자 반감기의 가장 큰 값
6×1053 Ys(2×10년66): 태양의[18] 질량을 가진 블랙홀의 대략적인 수명
5.4×1093 Ys(1.7×10년106): 질량이 20조 태양질량[18] 초질량 블랙홀의 대략적인 수명
66 { 10 Ys: 별 질량의 분리된[19] 블랙홀을 포함하는 가상 박스의 양자 상태에 대한 추정 Poincaré 재발 시간의 척도 이번에는 Poincaré 재발의 대상이 되는 통계 모델을 가정한다.이 시기에 대한 훨씬 단순한 사고방식은 역사통계역학의 속성으로 인해 임의로 여러 번 반복되는 모델에서, 이것이 처음으로 (합리적인 선택인 "유사"를 위해) 현재의 상태와 어느 정도 비슷해지는 시간 척도라는 것이다.
Ys: 관측 가능한 [19]우주의 질량을 가진 블랙홀을 포함하는 가상 상자의 양자 상태에 대한 추정 푸앵카레 반복 시간의 척도.
{10690}} Ys: 전체 우주의 추정 질량을 가진 가상 박스의 양자 상태에 대한 추정 푸앵카레 반복 시간의 척도. 관측 가능 여부는 린데의 무질서한 팽창 평면−6 모형 10 질량이 다음과 같다고 가정한다.

다른.
배수 구성 단위 기호.
6×10초1 1분
6×10분1 1시간 h(시)
2.4×101 시간 하루 d

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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