비정상적인 측정 단위 목록

List of unusual units of measurement

비정상적인 측정 단위는 특히 정확한 양을 잘 알 수 없거나 기준 단위의 불편한 배수 또는 분수가 될 수 있기 때문에 일관성 있는 측정 시스템의 일부를 형성하지 않는 측정 단위다.

이 정의는 주간이나 광년도와 같은 단위를 포함하기 때문에 정확하지 않다. 단위는 자주 사용된다는 점에서 상당히 "상용적"이지만, 단위의 FFF(Furlong-Firkin-fortnight) 시스템에 의해 증명되었듯이 공통적인 맥락에서 꺼내면 "상용하지 않은" 수 있다.

여기에 열거된 많은 특이한 측정 단위는 구어적 측정으로, 측정 단위를 공통적이고 친숙한 물체와 비교하기 위해 고안된 단위들이다.

길이

해머 유닛

밸브의 소스 게임 엔진은 해머 유닛을 길이의 베이스 유닛으로 사용한다.이 유닛은 소스의 공식 지도 제작 소프트웨어인 해머를 말한다.[1]정확한 정의는 게임마다 다르지만 해머 유닛은 보통 16피트(16해머 유닛 = 1피트)로 정의된다.해머 1대가 정확히 0.01905m와 같다는 뜻이다.

랙 유닛

랙 유닛 분포를 보여주는 랙 레일의 일반적인 섹션

1개의 랙 유닛(U)은 1.75인치(44.45mm)이며 랙 장착이 가능한 시청각, 컴퓨팅 및 산업 장비를 측정하는 데 사용된다.랙 유닛은 일반적으로 유닛 수와 'U' 사이에 공백이 없는 것으로 표시된다.따라서 4U 서버 인클로저(케이스)는 7인치(177.8 mm) 높이 또는 더 실제적으로 7인치 높이의 수직 공간을 차지하도록 제작되었으며, 인접 하드웨어의 이동이 가능하도록 충분한 간격을 두고 있다.

은 길이가 정확히 4인치(101.6 mm)에 해당하는 비 SI 단위다.이것은 [2]보통 호주, 캐나다, 아일랜드, 영국, 미국을 포함한 일부 영어권 국가에서 말의 키를 측정하는 데 사용된다.

광 나노초

그레이스 호퍼는 학생들에게 나노초를 낭비하지 않도록 하기 위해 약 1광나노초 길이의 와이어를 강의에 분배했다.

광 나노초는 정확히 29.9792458 cm로 정의된다.Grace Hopper에 의해 10억분의 1초(약 30cm 또는 1피트)의 속도로 광자가 이동할 수 있는 거리로서 정보 기술에서 대중화되었다."빛의 속도는 나노초당 1피트다."[3][4]

미터 피트

300밀리미터(약 11.811인치)로 정의되는 미터법 피트(metric foot)는 영국에서 가끔 사용되었지만 공식 단위가 된 적은 없다.[5]

중국발은 관할권에 따라 1m의 3분의 1 정도로 정의된다.

말은 경마에서 거리를 측정하는데 사용된다 – 말 길이는 약 8피트 또는 2.4미터에 해당한다. 짧은 거리는 말 길이의 분수로 측정된다. 또한 머리, , 코의 전체 또는 일부를 측정하는 것이 일반적이다.[6]

보트 길이

옥스포드와 캠브리지 보트 레이스 같은 조정 경기에서는 승패의 여백이 보트 길이의 분수 및 배수로 표현된다.로잉 8의 길이는 약 62피트(19m)이다.더 짧은 거리는 캔버스인데, 이것은 뱃머리와 뱃머리 노 젓는 사람 사이의 배 덮은 부분의 길이다.요트의 경주규칙은 또한 보트 길이를 많이 이용한다.

축구장(길이)

축구장은 흔히 표준 단위로 말하면 이해하기 어려울 수 있는 거리에 대해 이야기할 때 길이의 비교 측정으로 사용된다.

미국의 축구장은 일반적으로 100야드(91m)의 길이로 이해되지만, 두 개의 10yd(9.1m) 길이의 엔드 존을 포함하면 기술적으로는 120야드(110m)이다.필드의 폭은 160피트(53yd; 49m)이다.[7]

축구협회 피치는 길이 90–120m(98–131yd) 및 폭 45–90m(49–98 yd)의 한계 내에서 달라질 수 있다.축구 피치의 일반적인 크기는 105 m × 68 m (115 yd × 74 yd)이며, UEFA 챔피언스리그 경기에서 사용되는 치수다.

캐나다의 축구장은 너비가 65yd(59m)이고 길이가 150yd(140m)이며, 여기에는 두 개의 20yd(18m) 길이의 엔드 존이 포함된다.

블록

대부분의 미국 도시에서는, 도시 블록이 사이에 있다.½16 ½8 mi(100 및 200 m).맨해튼에서 측정 "블록"은 보통 남북 블록을 가리키는데, 이는 ½mi(80m)이다.때때로 일정한 간격을 두고 거리망을 가진 장소(맨하탄처럼)에 사는 사람들은 긴 블록짧은 블록에 대해 말할 것이다.전형적인 북미의 대도시에서는 동서남북 거리를 따라만 이동할 수 있는 경우가 많기 때문에 두 지점 사이의 이동 거리는 종종 동서 블록 수에 남북 블록 수(수학자들에게 맨해튼 미터법으로 알려져 있음)를 더한 값으로 주어진다.[8]

지구

반지름

일반적으로 6,371km(3,959마일)로 주어진 지구의 반지름은 종종 행성 크기의 물체를 직관적으로 비교하기 위한 측정 단위로 사용된다.

원주

지구의 큰 원주(약 40,000km 또는 25,000mi 또는 22,000nmi)의 둘레는 장거리와 비교되는 경우가 많다.예를 들어, 적도에 종단 대 종단위로 놓여진 많은 물체들이 "지구 주위를 네 번 반 바퀴 돌 것"[9]이라고 말할 수 있다.WGS-84에 따르면 극을 통과하는 원의 둘레(자오선 길이의 2배)는 40,007,862.917m(43,753,130.924yd)이며 적도의 길이는 40,075,016.686m(43,826,571.179yd)이다.이러한 양이 일반적으로 주어지는 낮은 정밀도에서 둘 사이의 차이(0.17%)가 미미함에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 적도에 있는 것으로 규정되는 경우가 많다.[citation needed]

해리킬로미터의 정의는 원래 극을 통해 측정된 지구의 둘레에서 유래되었다.항해 마일은 자오선을 따라 측정된 위도 원호의 분으로 정의되었다.원은 360도를 가지며 각도는 60분이기 때문에 항해 마일은 지구 둘레의 ½만1,600m, 즉 약 1,852.22m로 정의되었다.그러나 국제협정에 의해 지금은 정확히 1,852미터(6,076피트)로 규정되어 있다.

미터(meter)는 원래 극에서 적도까지의 거리의 1/10,000,000,000 또는 극을 통해 측정된 지구 둘레의 1/4,000,000,000으로 정의되었다.이 표준은 역사적 미터 0.0197%를 현대 표준 미터보다 더 길게 만들었는데, 이는 정해진 시간 내에 진공에서 빛이 커버하는 거리를 기준으로 계산한 것이다.

지구-달 거리

지구와 달의 표면 사이의 거리는 평균 약 38만 km 또는 240,000 마일이다.이 거리는 때때로 지구의 둘레와 같은 방식으로 사용된다; 즉, 종단 대 종단부에 놓여진 많은 물체들이 "달까지 도달하고 뒤로 2.5배"할 것이라고 말할 수 있다.

지구-달 거리(Earth-Moon distance)의 약칭은 "Lunar Distance(Lunar distance)"로, 천문학에서 작은 행성들이 지구의 가까운 접근을 표현하는 데 사용된다.

시리미터

시리계는 100만 천문단위, 즉 태양과 지구 사이의 평균 거리의 100만배에 해당하는 드물게 사용되는 천문학적 측도다.이 거리는 약 15.8광년, 149.6 Pm 또는 4.8 Parsec에 해당하며, 지구에서 별 시리우스까지의 거리는 약 2배이다.

면적

헛간

헛간은 10평방미터로−28 우라늄 핵의 단면적 정도 된다.그 이름은 아마도 우라늄 핵이 기술된 초기 중성자-편향 실험에서 유래했을 것이며, "외양간처럼 크다" "외양간 문을 두드리다"라는 문구가 사용되었을 것이다.헛간은 일반적으로 핵 및 입자물리학의 단면에 사용된다.추가 장치로는 마이크로봉(또는 "외부")[10]과 요토방(또는 "차단")[11][12]이 있다.

브래스

황동 1개는 정확히 100평방피트(9.29m2) 면적이다(반죽, 도장 등 수행되거나 수행될 작업의 측정에 사용된다).그러나 모래, 자갈, 돌무더기 등과 같이 느슨한 것으로 추정되거나 공급되는 재료의 100입방피트(2.83m3)까지 동일하다.이 단위는 인도의 건설업에 널리 퍼져 있다.[13][14]

사각형

광장은 북아메리카의 건설산업에서 사용되는 제국주의 단위지역으로,[15] 역사적으로 호주에서는 부동산 중개업자들이 사용하였다.1제곱은 100제곱피트(9.29m2)와 같다.지붕의 면적은 평방 피트 단위로 계산한 다음 정사각형으로 변환할 수 있다.

소의 풀

19세기 이전 아일랜드에서 '소잔디'는 농부들이 밭의 크기를 나타내기 위해 사용한 측정치였다.소의 풀은 소를 지탱하기에 충분한 풀을 생산할 수 있는 땅의 양과 같았다.[16][17]

축구장(면적)

이 스키마에서는, 폴로 경기장의 크기를 개념화하는데 도움을 주는 축구장이 사용된다.

축구장, 즉 필드는 거리의 구역으로 사용될 수 있다.[18][19]표준 FIFA 축구 피치는 길이 105m(344ft) 너비 68m(223ft) 너비(7,140m2 또는 0.714ha 또는 1.76에이커)이다. FIFA는 어느 방향에서든 최대 5m(16ft) 너비와 4m(13ft) 너비의 분산을 허용한다(그리고 피구가 국제 경기에 사용되지 않을 경우 더 큰 분산을 허용한다). 이는 일반적으로 적과 관련이 있다.Otball 피치는 일반적으로 크기 비교를 위해만 사용된다.[20]

양쪽 엔드존을 포함한 미국의 축구장은 360 X 160피트(120.0 X 53.3yd; 109.7 X 48.8m) 또는 57,600 평방피트(5,350m2)(0.535ha 또는 1.32에이커)이다.캐나다의 축구장은 가로 65야드, 세로 110야드(100m)이며, 엔드 존은 세로 40야드(37m)를 더하여 87,750평방피트(8,152m2) 또는 0.8215ha(2.030에이커)이다.

호주의 규정 축구장은 타원형 특성이 어느 정도 면적을 감소시키기는 하지만 골대까지 약 150m(160yd)의 긴 골과 135m(148yd)의 넓이가 될 수 있다.가로 150m, 세로 164m, 세로 148yd의 축구장은 면적은 약 15,900m2(1.59ha, 3.9에이커)로 캐나다 축구장의 두 배, 미국 축구장의 세 배다.

모겐

네덜란드어와 독일어로 "아침"은 대략 하루의 아침 시간에 황소 뒤에서 한 사람이 경작할 수 있는 땅의 양이었다.이는 1970년대까지 남아공에서 공식 측정 단위였으며, 2007년 11월 남아프리카법률학회에서 1모겐 = 0.856532ha의 환산계수를 갖는 것으로 정의했다.[21]이 단위는 네덜란드의 식민지인 뉴네덜란드(뉴욕뉴잉글랜드의 일부 지역)에서도 사용되었다.[22][23]

국가, 지역 및 도시

영국의 웨일스(빨간색)

친숙한 나라, 주 또는 도시의 지역은 종종 측정 단위로 사용되는데, 특히 저널리즘에서는 더욱 그러하다.

웨일스

20,779 km2(8,023 sq mi)에 해당하는 웨일스 국가는 "웨일스 크기의 지역"[24] 또는 "웨일스 면적의 2배"와 같은 문구에 사용된다.[25][26]영국은 웨일즈의 6.275배, 스코틀랜드는 대략 웨일즈의 4배이다.아일랜드는 웨일즈보다 4배, 프랑스는 약 25배 크다.

영국 코미디쇼인 일레븐 오클락 쇼는 웨일스의 지진에 관한 뉴스 기사를 소개하면서 웨일스 크기의 지역에 영향을 미쳤다고 말하면서 이 측정치의 사용을 패러디했다.라디오 4 프로그램 More or Less는 웨일즈의 1,000배 크기인 "킬로왈레스"에 대한 아이디어를 소개했다.등록부는 나노와일(20.78m2)을 도입했다.[27]

이 측정치는 열대우림 보호 자선단체인 Size of Wales에 의해 채택되어 웨일즈 지역에 해당하는 열대우림 지역을 보존하기 위한 목적으로 채택되었다.2013년 3월 1일, 이 자선단체는 그들이 웨일즈 크기의 열대우림 지역을 보존하는 데 성공했으며[28] 보호 지역을 유지하고 증가시키기 위해 계속 운영할 것이라고 발표했다.[29]

미국

In the United States, the area of the smallest state, Rhode Island (1,545 sq mi or 4,000 km2); the largest of the contiguous 48 states, Texas (268,601 sq mi or 695,670 km2); and less commonly Alaska (656,425 sq mi or 1,700,130 km2), the largest of all 50 states, are used in a similar fashion.예를 들어 남극Larsen B 빙붕은 2002년에 해체되기 전까지 대략 로드 아일랜드의 크기였다.1979년 영화 '중국 신드롬'에서 방사능이 '펜실베이니아 크기의 지역'을 오염시킬 것으로 예상됐던 것처럼 다른 지역도 이와 같이 묘사될 수 있다.

미국 중앙정보국(CIA)은 워싱턴DC(61.4평방 mi 또는 159km2)를 도시 크기의 물체에 대한 비교로 사용한다.[citation needed]

다른 나라들

네덜란드에서는 가장 작은 지방인 위트레흐트(1,386 km2 또는 535 sq mi)가 일반적으로 지역을 비교하는 것으로 자주 사용된다.

벨기에의 국가(30,528 km2 또는 11,787 평방 mi)도 지역을 비교할 때 밈으로[30] 간주되고, 벨기에와 비교된 주목할 만한 지역 전용 웹사이트가 있는 곳까지 자주 사용되어 왔다.

영국 본토 남쪽 해안에서 떨어진 섬인 와이트 섬(380km2 또는 147평방 미)은 더 작은 지역을 정의하는 데 흔히 사용된다.그것은 때때로 주어진 물체나 집단의 일정 양이 그 크기의 공간에 맞는지 여부를 조사하기 위한 시도로 사용되어왔다; 2018년에는 약 26억 명의 사람들이 평방미터당 6명의 인구 밀도로 와이트 섬에 들어갈 수 있을 것으로 추정되었다.[31]

덴마크에서는 한 지역의 크기를 설명하는 데 본홀름 섬(588평방 킬로미터)을 자주 사용한다.

독일에서는 지역을 규정하는 데 사를란드(2,569.69km2 또는 992.16 sq mi)가 자주 사용된다.[32]

브라질에서는 비교적 작은 지역을 세르히페 주(21,910.4km2 또는 8,459.7평방mi)와 비교하는 것이 일반적이다.소규모 지역은 상파울루(1,521.11km2 또는 587.30평방mi)나 리우데자네이루(1,221km2 또는 471평방mi)의 도시와 비교되기도 한다.

볼륨

미터법 온스

미터법 온스는 제국 온스, 미국 드라이 온스 또는 미국 유체 온스의 근사값이다.이 세 개의 관례적인 단위는 다양하다.그러나 미터법 온스는 보통 부피를 측정할 때는 25 또는 30ml로, 질량을 측정할 때는 그램으로 복용한다.

미국 식품의약국(FDA)은 "식품 라벨링 온스"를 29.6ml의 유체 온스보다 약간 큰 30ml로 정의하고 있다.[33]

몇 개의 네덜란드 측정 단위는 온스 또는 온스를 포함한 비공식 측정 기준 등가물로 대체되었다.그것은 원래 1파운드의 ½16, 즉 파운드의 어떤 정의를 사용하느냐에 따라 30g 조금 넘는 것을 의미했으나, 국가가 미터법을 적용했을 때 100g으로 다시 정의되었다.[34]

모양과 크기가 다양한 세 개의 샷 안경

주사는 법제에 따라 나라마다, 주마다 주마다 달라지는 액상 물량 측정이다.그것은 일상적으로 강한 이나 양주를 측정하는데 사용되는데, 이는 제공되고 소비되는 양이 알코올 "음주"와 "핀트"의 더 일반적인 측정치보다 작을 때 사용된다.일부 국가에서는 법적으로 정의된 최대 서비스 규모가 있다."단일" 샷의 크기는 20–60ml(0.70–2.11 imf floz; 0.68–2.03 US floz)이다.더 작은 "포니" 샷은 20–30ml(0.70–1.06 imf floz; 0.68–1.01 US floz)이다.브리태니카 알마낙 2009 백과사전에 따르면, 조랑말은 0.75 온스[clarification needed] 알코올이다.[35]울프램 알파에 따르면 조랑말 1마리는 미국 유체온스다.[36]"더블" 샷(놀랍게도 동일한 장소에 있는 두 개의 싱글 샷의 크기가 항상 같지는 않음)은 40–100ml(1.4–3.5 imf floz, 1.4–3.4 US floz)이다.영국에서는 정령들이 25ml (오래된 유체 온스를 약하게 하는) 또는 35ml의 샷으로 판매된다.[37]

보드 풋 또는 슈퍼 풋

판자발은 목재를 위해 사용되는 미국과 캐나다의 부피 단위다.그것은 1인치 × 1피트 × 1피트 (144 cu in 또는 2,360 cm3)에 해당한다.그것은 또한 보드 피트당 밀도 파운드의 단위에서도 발견된다.호주와 뉴질랜드에서는 슈퍼 풋 또는 피상 풋이라는 용어가 이전에 이 유닛에서 사용되었다.

보드 풋은 공칭 또는 실제 치수를 나타낼 수 있는 일관되지 않은 측정 단위다.

호퍼스 발

라운드 내 목재(스탠딩 또는 폴딩)에 대한 측정 시스템이며, 현재 특정 국가의 목재 측정을 제외하고 미터법으로 대체되었다.그것의 목적은 새지 않은 통나무를 측정하고 방앗간에서 폐기물을 허용함으로써 통나무에 새긴 목재의 가치를 추정하는 것이다.소위 "4분의 1-거스 공식"(인치의 원주 1/4에 피트 길이의 ½144를 곱한 제곱)에 이어, 공칭 일지는 둘레가 4피트인데, 그 중 1인치는 호퍼스 보드 발을, 1피트는 호퍼스 발을, 50피트는 호퍼스 톤을 산출한다.이것은 호퍼스 발이 1.273 입방 피트 (2,200 in3; 0.0360 m3)와 같다는 것을 의미한다.호퍼스 판자 발은, 제분할 때, 약 한 판자발을 산출한다.쿼터거스 공식으로 산출되는 부피는 입방척도의 78.54%(즉, 1ft3 = 0.7854h ft; 1h ft = 1.273ft3)이다.[38]

큐빅톤

입방 톤은 약 16 ~ 45 cu ft(0.45 ~ 1.27 m3)의 상품에 기초하여 변화한 구식 부피 척도다.현재는 1입방 톤이 40 cu ft(1.13 m)에 해당하는 목재에만 사용된다.

코드 앤 릭

나무줄

이 코드는 캐나다와 미국에서 장작펄프 목재를 측정하는 데 사용되는 건조한 부피의 측정 단위다.코드는 "서고 잘 보관"(조각들이 정렬, 평행, 접촉 및 압축되도록 배열됨)할 때 128 입방피트(3.62m3)의 부피를 차지하는 나무의 양이다.[39]이것은 4피트, 4피트, 높이 4피트, 너비 8피트(122cm × 122cm × 244cm) 또는 같은 부피를 산출하는 다른 선형 측정의 배열과 일치한다.땔감으로 더 특이한 치수는 "rick" 또는 안면줄이다.그것은 16인치(40.6cm) 깊이로 쌓여 있고 다른 측정치는 코드와 동일하게 유지되어 코드의 ½이 된다. 그러나, 지역적 변화는 정확한 정의가 표준화되지 않았다는 것을 의미한다.[40]

20피트 등가 장치

20피트 등가 장치는 가장 작은 표준 선적 컨테이너의 부피다.그것은 1360 입방피트(39m3)에 해당한다.더 큰 모듈 간 컨테이너는 컨테이너 선박 용량과 마찬가지로 TEU의 배수로 설명된다.

아크레 피트

에이커피트는 저수지, 수로, 하수도 유량, 관개수[41], 하천유량 등과 같은 대규모 수자원과 관련하여 미국에서 일반적으로 사용되는 부피의 단위다.1피트의 깊이까지 표면적 1에이커의 부피로 정의된다. 43,560 cu ft (1,233 m3; 325,851 US gal; 271,328 imf gal)

캐주얼 유닛

올림픽 크기의 수영장은 2에이커 이상의 물을 수용할 수 있다.

잘 알려진 많은 물건들은 보통 부피의 캐주얼한 단위로 사용된다.여기에는 다음이 포함된다.

2층 버스.DDB로 약칭되는 2층 버스의 대략적인 부피는 주요 하수구 붕괴로 생긴 구멍의 크기를 비공식적으로 설명하기 위해 사용되어 왔다.예를 들어, 보고서는 "4 DDB 구멍"[42]을 가리킬 수 있다.

올림픽 규격의 수영장.더 많은 양의 액체를 위해, 많은 나라의 미디어에서 일반적으로 사용되는 한 가지 척도는 올림픽 크기의 수영장이다.[43]50m × 25m (164ft × 82ft) 올림픽 수영장은 2m (6.6ft)의 FR3 최소 깊이로 건설되며 2,500m3 (250만 l, 55만 임펠트 갈, 660,000 US gal; 2.0 acre⋅ft)를 수용할 수 있다.미국 국립표준기술원(NIST)은 올림픽 수영장을 소형 FR2 풀의 대략적인 양인 100만 리터로 정의하고 있다.[44]

로열 앨버트 홀.영국에서는 대형 공연장인 로열 앨버트 홀(Royal Albert Hall)이 부피 단위로 사용되기도 하는데, 예를 들어 쓰레기 매립지에 놓여 있는 부피를 언급할 때 그렇다.[45]비틀즈의 노래 'A Day in the Life'[46]에서 "A Day in the Life"의 "An Day in the Life"에서 "An Day in the Life"라는 문장으로 유명하다.강당의 용적은 3-350만 입방피트(8만5000~9만9000m)이다.[47]

멜버른 크리켓 그라운드.호주에서, 특히 빅토리아주에서 흔히 볼 수 있는 용적 척도는 호주에서 가장 크고 세계에서 13번째로 큰 경기장멜버른 크리켓 그라운드다.[48]멜버른 크리켓 그라운드의 용적은 157만 4천 세제곱미터로, 약 630개의 올림픽 수영장이다.[49]멜버른 크리켓 그라운드(2019년 7월 기준 10만 명)의 좌석 수용용량도 인원수의 단위치로 활용되고 있다.

시드니 하버 (포트 잭슨)

시드니 하버나 시드하브.오스트레일리아에서 물을 위해 사용되는 부피 단위.시드니 하버 1개는 시드니 하버의 물의 양: 약 562기가알리트(약 562,000,000 입방미터 또는 0.562 입방 킬로미터) 또는 위의 좀 더 특이한 조치들로 볼 때 약 357개의 멜버른 크리켓 경기장, 238,000개의 올림픽 수영장 또는 476,000에이커피트의 물이다.[50][51][52]

그랜드 캐니언.시드하브보다 약 4배 더 큰 크기의 부피 측정으로, 그랜드 캐년의 부피는 옐로우스톤[53] 아래 마그마 챔버와 같은 더 큰 것들을 시각화하는 데 사용될 수 있다.[54][55]국립공원관리공단에 따르면 그랜드캐니언의 부피는 4조1700억 입방미터(5조4500억 입방야드)[56]로 4,170km3(1000 cu mi)에 이른다.

유량

광부 인치

1평방 인치 면적의 오리피스를 통해 한 시간 단위로 흐르는 물의 부피.유닛의 크기는 장소마다 다르다.

미사

시멘트 백과 가방 믹스

오래된 시멘트 백의 질량은 100킬로그램에서 112파운드, 대략 50킬로그램이었다.예를 들어 항공기가 공기 중으로 운반할 수 있는 물질의 양은 종종 들어올릴 수 있는 시멘트 봉지의 수로 시각화된다.그러나 콘크리트와 석유 산업에서 시멘트 한 봉지는 겉보기 부피가 1입방피트(28L)에 가깝기 때문에 94파운드(약 42.6kg)로 정의된다.[57]레미믹스 콘크리트를 지정하면 '5백 믹스'를 주문할 때, 부화업체가 입방 야드(또는 입방미터)당 5개의 리터럴 시멘트 백을 섞은 것처럼 '백 믹스' 단위를 사용한다.[citation needed]

무덤

1793년 프랑스어 '그레이브(grave)'라는 용어('중력'에서)가 미터법 질량의 기본 단위로 제시되었다.그러나 1795년 대신 킬로그램미라는 명칭이 채택되었다.

목성

목성

천문학자들은 외계 행성의 질량을 보고할 때 목성 질량의 배수로 논하는 경우가 많다.MJ = 1.9 × 1027 kg).[58]예를 들어, "아스트로노머스는 최근 우리 태양계 밖에서 약 3개의 주피터 질량을 가진 행성을 발견했다."게다가 목성의 질량은 태양 질량의 1000분의 1에 육박한다.

태양

태양질량(태양질량)M = 2.0×1030 kg)은 항성이나 은하의 질량을 말할 때 천문학에서도 자주 사용된다. 예를 들어 알파 센타우리 A는 태양 질량이 1.1이고, 은하수는 질량이 약 6×10이다11. M.

태양 질량은 또한 케플러의 법칙을 이용하여 궤도 주기와 두 개의 몸체의 거리를 추정할 때 특별한 용도가 있다: a3 = MTtotal2, 여기서 aAU에서 반주축의 길이, T는 년의 궤도 주기, Mtotal 물체의 결합 질량이다.M항성을 공전하는 행성의 경우, Mtotal 중심 물체의 질량을 의미하는 근사치일 수 있다.보다 구체적으로 태양과 지구의 경우 그 숫자는 Mtotal ~ 1, a ~ 1, T ~ 1로 감소한다.

시간

광거리

George Gamow는 광년 정의에 사용된 "절차 되돌리기"로 정의된 특정 단위 거리를 빛이 이동하는 데 걸리는 시간인 "광 마일"과 "광 피트"와 같은 시간의 측정에 대해 논의하였다.[59]가벼운 발은 대략 1나노초다.

흔들다

원자력 공학이나 천체물리학의 맥락에서, 셰이크는 때때로 편리한 짧은 기간으로 사용된다.1 셰이크는 10나노초로 정의된다.[60]

지피

컴퓨팅에서 지피는 시스템 타이머 인터럽트의 1눈금의 지속시간이다.일반적으로 이 시간은 0.01초지만, 일부 초기 시스템(예: 코모도어 8비트 기계)에서는 지피는 NTSC 비디오 하드웨어(그리고 북미의 AC 전력 기간)의 수직 새로 고침 기간(즉, 필드 속도)과 거의 동일한 160 초로 정의되었다.

마이크로포트나이트

단위 FFF 시스템에서 파생된 한 단위는 1.2096초에 해당하는 FFF의 기본 시간 단위의 100만분의 1인 마이크로포트나이트다.이는 "해커 유머"[61]의 상당히 대표적인 사례로, 운영 체제에서 가끔 사용된다. 예를 들어 OpenVMS TIMEPROMPTWAIT 파라미터는 마이크로포트나이트에서 측정된다.[62]

사이드리얼 데이

부성일은 태양보다는 고정된 별에 대한 지구의 자전율에 기초한다.사이드리얼 데이는 약 23시간 56분 4.0905 SI초이다.

십진수 시간 시스템

10진수 시간 시계 판독값은 오전 6시 표준시와 동등한 2.50 DT

시간 측정은 두 번째가 기준 단위인 반면 두 번째보다 작은 시간 측정은 1초보다 작은 접두사 단위(예: 마이크로초, 나노초 등)를 사용한다는 점에서 SI에서 독특하다. 1초보다 큰 측정은 대신 성별에 기초시간을 포함한 전통적인 구분을 사용한다.단위

SI는 두 번째, 즉 미터법으로 알려진 시스템을 기반으로 더 큰 접두사 단위를 사용할 수 있도록 허용하지만, 이것은 거의 사용되지 않는데, 이는 하루의 초 수(8만6400초 또는 드물게 8만6401)가 미터법 시스템의 주요 장점 중 하나인 10의 힘에 곱하거나 나누어서 쉽게 변환하는 것을 부정하기 때문이다.

수많은 제안과 십진법 시간의 사용이 있었는데, 대부분은 같은 시간에 일어나는 두 사건 사이의 단위 수는 그들 사이의 일수에 10의 어떤 정수 힘을 곱한 것과 같을 정도로 그 날을 기준 단위로 하는 것이 대부분이었다.왕조 중국에서는 가 하루의 ½100을 나타내는 단위였다(이후 하루의 ½96, 또는 15분으로 정제되었다).프랑스에서는 1793년부터 1805년까지 시행된 소수 시간 체계가 하루를 10시간으로 나누어 각각 100분으로 나누었고, 프랑스 공화정 달력은 10일을 10일 "주"로 조합하여 이를 더욱 연장했다.

윤년 합병증을 겪지 않기 때문에 천문학에서 사용되어 온 서수날율리우스날은 하루의 소수 부분을 표현할 수 있다.[63]1960년대 중반, 당시 중서부에서 유행하던 랠리 레이싱에 최근 도입된 컴퓨터의 장점을 물리치기 위해, 몇 개 종목의 경쟁 지연 시간을 센티미터(1/100일, 864초, 14.4분), 밀리드(1/1,000일, 86.4초), 센티임(1/100분, 0.6초)으로 나누어 후자의 두 개를 보고 약간 l로 소리를 냈다.관련 단위의 분 및 초를 측정한다.[verification needed]십진법 제안은 소설에서, 종종 미래 작품에서 자주 사용된다.

십진법 시간 외에도 이진법 시계16진법 시간도 존재한다.

미국에 본사를 둔 NASA화성에 대한 임무를 수행할 때 일반적으로 그 행성의 평균 태양일(이하 "솔"이라 한다)에 맞춰 보정된 하루 시스템의 시간을 사용했는데, 이는 하루의 길이가 88,775 SI초, 즉 평균 솔라보다 2375초(약 39분)나 길다.지구의 날.NASA의 화성 시간 기록 시스템은 (솔을 25×53×67 또는 25×67×53 SI 2분할로 분해하는 대신) 시계를 느려지게 하여 화성에서의 24시간, 분, 초는 SI 호환 시간보다 2.75% 더 길다.[64][65]

다리안 달력은 화성의 해로 솔을 배열한 것이다.윤년에 따라 668개 또는 669개의 솔이 들어 있는 화성 연도에 4주에서 1개월, 24개월의 7솔 주(일요일에서 토요일까지 명명 통관 유지)를 유지하고 있다.6개월마다 마지막 토요일은 다리안 달력에서 건너뛰어.

복년

개의 해에는 두 가지 정반대되는 정의가 있는데, 주로 와 비슷한 수명을 가진 다른 동물들의 동등한 나이를 추정하는데 사용된다.둘 다 개들의 노화관한 통속적인 신화에 바탕을 두고 있는데, 개는 사람이 1살까지 걸리는 시간에 7살이 든다고 한다.

  • 일년의 7분의 1 또는 약 52일.[66]이 정의를 사용할 때, 표준 달력 연도는 "인간의 해"로 알려져 있다.
  • 개 생명에 대한 표준(365일) 캘린더 년도인 반면, "인간의 해"는 개(또는 다른 동물의) 생명에 해당하는 기간으로 인간의 1년(또는 7년)에 해당한다고 주장된다.[67]

실제로 개의 노화는 품종에 따라 다양하다(더 많은 품종은 중소 품종에 비해 수명이 짧은 경향이 있다). 개도 인간보다 총 수명에 비해 발육이 빠르고 성인기도 길다.대부분의 개들은 1살까지 성적으로 성숙하는데, 이것은 아마도 인간의 13살에 해당한다.거대한 품종불독은 인간 노화에 가장 강력한 선형적 대응력을 가지고 있으며 사춘기 기간이 길어지고 전체 수명이 짧아지는 경향이 있다; 그러한 품종은 보통 일생 동안 인간보다 약 9배나 빨리 늙는다.[68]

은하년

은하계 해인 GY는 태양계가 은하 중심부를 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간이며, 약 2억 5천만 년(메가넘 또는 "마")이다.장기 측정에 편리한 단위다.예를 들어, 바다는 4 GY 이후에 지구에 나타났고, 생명체는 5 GY에서 검출이 가능하며, 다세포 유기체는 15 GY에서 처음 나타났다.지구의 나이는 약 20 GY로 추정된다.[69]이 GY의 사용은 Gyr의 기가어 또는 Gy의 그레이(단위)의 Gyr과 혼동해서는안 된다.

케르메트릭 시간

KerMetric time은 하루를 Kermits라고 불리는 100개의 동등한 부분으로 나누는 개념이다.각 커밋은 14.4분에 해당한다.더 정확한 시간은 1000 또는 심지어 10000으로 나누어서 셀 수 있다.커밋이라는 이름은 1983년(닥터 라킨 커윈) 국가연구회장의 성을 합친 데서 유래했다.W가 구상한 KerMetric time의 원래 작동 모델.NRC의 테이어는 1983년 존 필립스, 론 호킨스, 레스 무어, 윌리 테이어로 구성된 지정 시계 건설 팀에 의해 조립되었다.[70]

모멘트

순간중세의 시간 단위였다.해시계에 비친 그림자의 움직임은 태양시간에 40분을 덮었다.이 경우 1시간은 일출일몰 사이의 12분의 1을 의미했다.태양 시간의 길이는 하루의 길이에 따라 달라졌고, 이는 계절에 따라 변화하기 때문에 현대 순간의 길이가 고정되지 않았지만, 평균적으로 순간의 시간은 90초에 해당한다.

3명, 4명

(minute)이란 보통 1시간160을 의미하며, 1시간의 분량에서 유래한다.""라는 용어는 1분의 1분1 ½, 즉 1시간1분의 1 ½60이기 때문에 "2분 1시간의 1시간"에서 유래한다.일반적으로 초 미만의 단위는 초의 SI 접두사(예: 밀리초)로 표시되지만, 이 시스템은 더 외삽할 수 있는데, "제 3"은 ½60을 의미하고, "제 4"는 3분의 1을 의미할 수 있다.이 단위들은 각도를 나타내기 위해 천문학에서 종종 사용된다.[71]

각도

퍼먼

퍼먼은 원의 ½65,536 또는 20아크초 미만의 각도의 단위다.그것은 Alan T의 이름을 따서 지어졌다.1980년경 16비트 고정점 산술에 CODRIC 알고리즘을 채택한 미국의 수학자 퍼먼.[72] 16비트는 2 = 65,536의 분해능을 제공한다16.

2진수, 2진수 라디안, 브래드

8비트로 대표되는 원의 ½256에 해당하는 각도의 관련 단위는 미세 정밀도가 필요하지 않은 기계 제어, 특히 내연기관 제어기의 크랭크축과 캠축 위치, 비디오 게임 프로그래밍에서 일부 사용법을 발견했다.그 이름에 대해서는 공감대가 형성되어 있지 않지만, 8비트 퍼맨, 작은 퍼맨, 퍼보이, 그리고 최근에는 미퍼맨(mi-binary-Furman)으로 불리고 있다.이러한 단위는 사이클을 형성하기 때문에 편리하다: 8비트 단위의 경우 전체 원을 통과할 때 값이 255에서 0으로 오버플로되므로 이진 덧셈과 뺄셈이 예상대로 작동한다.흔히 그레이코드를 사용해 대책을 세우는데, 이는 사소한 경우 보다 전통적인 표기법으로 변환된다.그것의 값은 타우/256 라디안 또는 약 0.0245436926 라디안과 같다.

등급(gradian, gradian, gon)

좌표는 프랑스 혁명 이후 20세기까지 프랑스의 공식적인 지상 서번스 차트에서 등급으로 측정되었다. 1등급(또는 현대 공생학에서는 1곤) = 0.9° 또는 0.01 직각이다.이 조치의 한 가지 이점은 적도에서 0.01곤 떨어져 있는 위도선 사이의 거리가 거의 정확히 1km(원래 1m = 1/1만 밀리디안)라는 정의를 지킨다면 정확히 1km가 된다는 것이다.한 가지 단점은 30°와 60°와 같은 공통 각도가 분수 값(각각 3313 및 6623)으로 표현된다는 것이다. 그래서 이 "십진수" 단위는 바빌로니아 천문학자들이 발명한 "성수" 단위의 등각-정각-정각-정각-분-초 단위를 대체하는 데 실패했다.[neutrality is disputed]

밀, 줄무늬

손으로 mils 추정

스트렙은 포사격 유도용 지도 좌표 번역 및 사정거리 추정에 다양한 군 조직이 사용하는 각도의 소단위다.[73]정확한 크기는 조직마다 다르다: 턴당 6400개의 NATO 밀(1 NATO 밀 = 0.982 mrad) 또는 턴당 6000개의 바르샤바 조약 밀(1 바르샤바 조약 밀 = 1.047 mrad).스웨덴 군대의 경우 턴당 스트렙이 6300개(1 스트렙 = 0.997mrad)이다.

MERU(Milli Earth Rate Unit)

MERU 또는 Milli Earth Rate Unit은 지구 자전 속도의 1/1000에 해당하는 각도 속도다.관성 항법 시스템의 성능을 측정하기 위해 MIT의 Instrumentation Laboratory(현 Draper Labs)에서 도입하였다.[74]1 MERU = 7.292115×10^−8 라디안 1초[75] 또는 약 0.2625 밀리라디안/시간.

에너지

전자볼트 질량

질량과 에너지가 상호 교환되는 입자물리학에서는 흔히 eV/c를2 사용하는데 여기서 eV(전자볼트)는 1볼트(1.6×10줄−19)에 걸쳐 가속된 전자의 운동 에너지, c는 진공에서 빛의 속도(E2 = mc로부터)이다.이 정의는 전자를 가속할 때 선형 입자 가속기에 유용하다.

1 Da = 931.46 MeV/c2

c=1과 eV가 질량의 단위로 사용된 자연단위의 시스템보다 더 자주 사용된다.[citation needed]

가솔린 갤런 등가

2011년 미국 환경보호국은 대부분의 미국 시민들이 표준 단위를 이해하지 못한다는 연구결과가 나왔기 때문에 에너지 단위로 동등한 갤런 휘발유를 도입했다.갤런 가솔린 등가는 33.7 kWh 또는 [76]약 1.213×108 줄로 정의된다.

효율/연비는 갤런당 마일당 휘발유 마일리지를 제공할 수 있다.

TNT 등가 톤수

폭발물 TNT(킬로톤, 메가톤, 기가톤)의 다양한 양의 에너지는 폭발 에너지의 단위로 자주 사용되며, 때로는 소행성 충돌과 격렬한 폭발 화산 폭발의 단위로 사용된다.TNT 1톤은 4.184×109 줄(임의적 정의에 의한)을 생성하며, 또는 (임의적 정의에 의한) 정확히 10개의9 열화학칼로리(약 3.964×106 BTU)를 생성한다.이 정의는 TNT의 실제 물리적 특성에 느슨하게 기초할 뿐이다.

히로시마 폭탄과 핼리팩스 폭발

히로시마 폭탄 폭발
핼리팩스 폭발

히로시마 폭탄 폭발로 방출되는 에너지(약 15kt TNT 등가, 또는 6×1013 J)는 지질학자들이 지진, 화산 폭발, 소행성 충돌의 에너지를 설명할 때 하나의 단위로 사용하는 경우가 많다.

히로시마 폭탄의 폭발 이전에, 할로이팩스 폭발의 크기(약 3 kt TNT 등가, 1.26×1013 J)는 이러한 유형의 상대적 측정에 대한 표준이었다.각각의 폭발은 지금까지 알려진 가장 큰 인공 폭발이었다.[77]

쿼드

쿼드는 10개의15 BTU 또는 약 1.055×1018 J(한 개의 엑사줄 위에 가볍게)에 해당하는 에너지 단위다.매일의 숫자를 사용하여 국가별 또는 행성 전체별로 에너지 사용량을 정량화하는 것은 충분히 크다.예를 들어, 2004년 미국의 에너지 소비량은 연간 약 100분기였던 반면, 전 세계 수요는 연간 약 400분기였다.[78]

이란 스토니 브룩 대학의 물리학자 게리 브라운이 만든 10줄44( j9.478×1040 BTU)에 해당하는 에너지의 단위다.초신성에 의해 생성되는 엄청난 양의 에너지를 측정하기 위해, 전문가들은 때때로 [10에서 51의 힘으로] 또는 10의51 에어로 된 문구에서 유래한 약자인 "foe"를 사용한다.이 측정 단위는 일반적으로 초신성이 매우 짧은 시간(초 단위로 측정할 수 있음)에 관측 가능한 에너지의 약 1개의 적(foe)을 방출하기 때문에 편리하다.

기타 메트릭 호환 척도

전력: 톤의 냉장

24시간 안에 1톤의 짧은 얼음(910 kg)을 녹여 열을 제거하는 속도를 냉장 1톤, 즉 냉각 1톤이라고 한다.이 냉장용량의 단위는 큰 얼음 덩어리가 냉각을 위해 사용되던 날로부터 나왔으며, 오늘날에도 냉장고와 냉장기의 열 제거 능력을 설명하는 데 사용된다.1톤의 냉장고는 정확히 12,000 BTU/h 또는 3.517 kW와 같다.

발광 플럭스: 와트 등가

21세기 초 미국과 유럽연합(EU)에서 백열등이 단계적으로 폐지됨에 따라, 에너지 효율이 더 높은 램프의 제조업체와 판매자는 램프의 가시광 출력을 와트 등가 또는 와트 등가 또는 와트 백열 교체용으로 일반적으로 사용되는 백열등 크기와 비교했다(대개 소문자 w를 사용).실제 와트수에 대한 자본 W와 대조되는 단위 기호.1와트 백열 교체는 15루멘에 해당한다.따라서 가시광선 1500루멘을 방출하는 72와트 할로겐 램프, 23와트 소형 형광등, 14와트 발광 다이오드 램프가 모두 '100와트 백열 교체'(100w)로 출시된다.

흐름: 아마존 강

아마존 강의 방류량은 때때로 해류와 같은 대량의 물 흐름을 묘사하는 데 사용되었다.단위는 21만6000m3/s에 해당한다.[79]

흐름: 스버드럽

스버드럽 1대(Sv)는 초당 100만 세제곱미터(2억6400만 USgal/s)와 같다.그것은 해류 이동의 체적 비율을 측정하기 위해 거의 독점적으로 해양학에 사용된다.

에너지 강도

랑글리(기호 Ly)는 일사량 또는 불순물을 측정하는 데 사용된다.1평방 센티미터 당 열화학칼로리(4.184×104 J/m2 또는 3.684 BTU/sq ft)에 해당하며, 사무엘 피에르폰트 랭리의 이름을 따서 명명되었다.그것의 상징은 광년 동안 그것과 혼동되어서는 안 된다, ly.

키네마틱 점도

더 넓은 용도를 볼 수 있는 몇 안 되는 CGS 단위 중 하나인 스톡(기호 S 또는 St)은 1 cm2/s, 즉 10−42 m/s(제1.08×10−3 sq ft/s)로 정의되는 키네마틱 점도의 단위다.

각도 속도

MERU(Milli Earth Rate Unit, Milli Earth Rate Unit), 1 MERU = 0.015도/시간 ≈ 0.072921 microadian/초.관성 항법 시스템의 각도 드리프트 속도를 측정하는 데 가끔 사용된다.[80]

전자기 플럭스

전파 천문학에서 전자기 유량의 단위는 얀스키(기호 Jy)로, 헤르츠(기초 단위에서는 10−26 kg−26/s2, 약 8.8×10−31 BTU/ft2)에 해당한다.그것은 선구적인 전파 천문학자인 칼 얀스키의 이름을 따서 지어졌다.가장 밝은 자연 전파원은 1에서 100 얀스키의 순서의 플럭스 밀도를 가지고 있다.

물 등가계

예를 들어 원자로, 입자 가속기 또는 방사선 또는 입자 검출기 주변과 같이 차폐 두께를 측정하기 위해 입자물리학 및 공학에 사용되는 물질에 의존하는 단위.재료의 1mwe는 1m(39.4인치)의 물과 동등한 차폐를 제공하는 재료의 두께다.

이 단위는 과부하(보통 암석)가 우주광선으로부터 지하 공간이나 실험실을 보호하는 정도를 표현하기 위해 지하 과학에서 흔히 사용된다.우주선이 지하 공간에 도달하기 위해 통과해야 하는 과부하의 실제 두께는 과부하의 형상으로, 산일 수도 있고 평평한 평야일 수도 있고, 절벽 옆면처럼 더 복잡한 것 때문에 방향의 함수로서 다양하다.지하 공간의 깊이를 mwe(심층 부위의 경우 kmwe)로 단일 숫자로 표현하기 위해, 지하 위치에서 동일한 전체 우주 광선 뮤온 플럭스를 주는 해수면의 평평한 과부하 아래의 깊이를 사용하는 것이 협약이다.

스트론튬 단위: 방사선량

이전에는 선샤인 유닛(Symbol S.U.)으로 알려져 있던 스트론튬 유닛은 방사성 물질에 의한 생물학적 오염의 단위(특히 스트론튬-90)이다.체내 칼슘 1g당 Sr-90의 피코니티 1개와 맞먹는다.인체 질량의 약 2%가 칼슘이고, Sr-90의 반감기는 28.78년으로 분해당 6.697+2.282MeV가 방출되기 때문에, 이것은 초당 약 1.065×10−12 그레이에 이른다.허용 가능한 신체 부담은 1,000 S로 설정되었다.u

바나나 등가선량

바나나는 칼륨-40의 형태로 자연적으로 발생하는 방사성 물질을 함유하고 있다.

바나나는 대부분의 유기 물질과 마찬가지로 인공적인 오염이나 오염이 없는 경우에도 자연적으로 일정량의 방사성 동위원소를 함유하고 있다.바나나 한 개를 먹음으로써 사람이 흡수하게 되는 추가 용량으로 정의되는 바나나 등가선량은 대부분의 사람들에게 이치에 맞는 측면에서 핵무기나 의료 절차에 의한 방사선 피폭의 심각성을 나타낸다.이는 약 78나노시버트(Nanosivert)이다. 비공식 간행물에서는 흔히 이 추정치가 0.1μSv까지 반올림되는 것을 볼 수 있다.

셀룰로오스 어금니 질량

펄프·종이 산업에서 어금니 질량은 전통적으로 펄프 샘플의 내인성 점성(dL/g)을 큐프리틸렌디아민(Cuen)으로 측정하는 방법으로 측정된다.고유 점성[]]은 마크-허우윙크 방정식에 의한 중량 평균 어금니 질량(달턴 단위)과 관련이 있다. [η] = 0.070 Mw0.70.[81]단, 점성이 아닌 것처럼 혼란스럽게 셀룰로오스의 "점성"으로 dL/g에 [η] 값을 직접 인용하는 것이 일반적이다.

요오드, 브로민, 카파수

지방산의 불활성화를 측정할 때, 전통적인 방법은 요오드 수이다.요오드는 두 배의 결합에 확률로 첨가하기 때문에, 그 양은 기름 100그램당 소비되는 요오드의 그램으로 보고된다.표준단위는 몰 지방산에 대한 몰 이중 결합의 치수가 없는 스토이치 측정 비율이다.가솔린 분석에는 비슷한 양인 브로민 번호가 사용된다.

펄프 및 제지업계에서는 펄프에 필요한 표백량을 측정하기 위해 유사한 카파 번호를 사용한다.과망간산칼륨은 과육에 불포화 화합물(리닌산, 요산)과 반응하기 위해 첨가되고 역제목이 된다.현대적인 방법은 여러 단계를 사용하지만 원래 염소 표백과 함께 필요한 양의 염소를 계산할 수 있었다.산화 가능한 화합물은 리닌 전용이 아니며 부분 휨이 있는 리닌은 단 하나의 스토이치측정법이 없기 때문에 카파 번호와 리닌의 정확한 양 사이의 관계는 부정확하다.

온도: 가스 표시

가스 표시는 영국식 오븐에서 주로 볼 수 있는 온도 척도로 섭씨 135°C(가스 표시 1) 이상에서 선형적으로 스케일되며, 섭씨 로그가 135°C 미만인 스케일이다.

인구통계학과 역학

인구통계학과 정량적 역학인구수나 비율, 또는 이들의 변화율을 다루는 통계 분야다.개수와 비율은 기술적으로 치수가 없으므로, "사람", "생년", "감정" 등과 같은 식별자는 명확성을 위해 사용되지만 측정 단위는 없다.변화율은 시간 단위당 카운트이며, 엄격히 시간 단위(시간 단위당)의 역 시간 치수를 가진다.인구통계학에서는 "연간 사망"과 같은 역학 표현을 사용하여 무엇을 측정하고 있는지 명확히 한다.

전염병, 역학에서 일반적인 척도는 엄밀히 말하면 분모 데이터의 한 유형, 무차원 비율 또는 비율이다.유병률은 관심 인구 1,000명, 1만 명 또는 10만 명 당 분수, 백분율 또는 사례 수로 표시할 수 있다.

마이크로모트

마이크로모트는 사망 확률을 백만분의 1로 측정하는 위험 단위다.마이크로모트는 다양한 일상 활동의 위험성을 측정하는 데 사용될 수 있다.마이크로콥터블은 어떤 사건의 백만분의 1 확률이다. 따라서 마이크로모트는 죽음의 마이크로프로브블러블이다.예를 들어, 1.4개의 담배를 피우면 자동차로 370km(230마일)를 주행하는 것처럼 사망 위험이 1마이크로미터씩 증가한다.

인원: 경기장 용량

많은 사람들이 이해할 수 있도록 하기 위해, 대형 경기장의 수용력이 종종 사용된다.이곳 멜버른 크리켓 그라운드(MCG)는 2010년 AFL 그랜드 파이널 데이에 10만16명의 관중을 채우는 중이다.

인구 통계에 관련된 많은 사람들은 종종 이해하기 어렵다.유용한 시각화 도구는 대형 스포츠 경기장(대개 약 10만 명)의 관중 수용력이다.종종 한 지역에서 가장 큰 경기장의 용량은 많은 사람들을 위한 하나의 단위 역할을 한다.예를 들어 우루과이의 에스타디오 센테나리오우루과이에서 자주 쓰이고,[82][83] 미국 일부에서는 미시간 스타디움이 이런 식으로 사용된다.[citation needed]호주에서는 멜버른 크리켓 그라운드의 역량(약 10만 명)을 이런 식으로 인용하는 경우가 많다.따라서 멜버른 크리켓 그라운드는 사람들의 척도 역할을 하고 볼륨의 단위 역할을 한다.[84][85][86]

번개에 맞음

"번개에 맞기"는 종종 매우 드물게 발생하는 사건들을 원근법에 넣는데 사용된다.미국에서 대략 3억 명의 사람들 중에서, 매년 약 300명의 사람들이 번개에 맞으며 약 30명이 사망하고, 백만 명 중 1명이 사망하고, 천만 명 중 1명이 사망한다. 75세 이상의 평균 수명으로 볼 때, 미국인은 일생 동안 번개를 맞을 가능성이 있다.13,000분의 [87]1 정도야예를 들어, "어떤 사람은 정신분열증이나 만성정신병 진단을 받은 낯선 사람에게 죽는 것보다 주어진 해에 벼락을 맞을 확률이 약 15배 더 높다."[88]

컴퓨터와 정보과학

컴퓨팅의 성장으로 인해 많은 새로운 유닛의 탄생이 필요하게 되었고, 그 중 몇 개는 특이한 기초에 기반을 두고 있다.

데이터 볼륨

CD-ROM은 종이 백과사전의 전체 단어와 이미지, 그리고 오디오와 비디오 클립을 쉽게 저장할 수 있다.

자료의 부피나 용량은 문학 작품이나 방대한 저술집과 비교되는 경우가 많다.인기 있는 단위로는 성경, 브리태니커 백과사전, 전화번호부, 셰익스피어 전집, 의회 도서관 등이 있다.

CD-ROM으로 콤팩트디스크데이터 저장장치로 쓰이기 시작했을 때 기자들은 저장할 수 있는 크리스천 성경 를 활용해 디스크 용량(650메가바이트)을 설명하는 경우가 많았다.압축되지 않은 일반 8비트 텍스트로 된 킹 제임스 버전의 성경에는 약 450만 개의 문자가 들어 있어 CD-ROM 한 장에 약 150개의 성경책이 저장될 수 있다.[89]

브리태니커 백과사전의 인쇄판은 또 다른 공통 데이터 볼륨 메트릭이다.그것은 약 3억개의 문자를 포함하고 있기 때문에 2장의 복사본이 CD-ROM에 들어맞을 것이고 50메가바이트(또는 약 11개의 성경)가 남아 있을 것이다.[90]

의회 도서관이라는 용어는 종종 사용된다.미국 의회도서관을 가리킨다.정보 연구자들은 의회 도서관의 전체 인쇄물들이 약 10테라바이트의 압축되지 않은 텍스트 데이터를 나타낸다고 추정했다.[91]

니블

데이터나 정보의 양에 대한 척도인 "니블" (때로는 "니블" 또는 "니블"로 표기되기도 함)은 보통 4비트 또는 공통 8비트 바이트의 1/2과 같다.니블은 이진 코딩된 소수점 형식으로 저장된 숫자의 숫자를 저장하는 데 사용되는 메모리 양을 설명하거나 단일 16진수를 나타내는 데 사용된다.일반적으로 '니블'은 지정된 길이의 바이트에 인접한 부분에 사용될 수 있다(예: "6비트 니블"). 이 용도는 단어의 길이가 8의 배수가 아닌 하드웨어 아키텍처(예: 오래된 36비트 미니컴퍼터)와 관련하여 발생할 가능성이 가장 높다.

플롭스

컴퓨팅에서 FLOPS(Floating point Operations Per Second)는 컴퓨터의 컴퓨팅 능력을 측정하는 척도다.킬로, 메가, 기가, 테라FLOPS의 측정값도 흔히 볼 수 있다.

실제 컴퓨터의 성능을 비교하는 데도 쓰인다.[92]

보고미프스

CPU 속도를 결정하기 위한 조치.그것은 라이너스 토발즈에 의해 발명되었고 오늘날에는 모든 리눅스 운영체제에 존재한다.다만 실제 CPU 성능을 평가하는 의미 있는 조치는 아니다.

KLOC

컴퓨터 프로그래밍 표현식인 K-LOC 또는 KLOC는 "코드의 킬로 라인" 즉, 수천 줄의 코드를 의미하는 케이록(kay-lok)을 발음한다.이 유닛은 특히 IBM 관리자들이 소프트웨어 개발에 필요한 작업량을 표현하기 위해 사용하였다.[93]프로그래머 1인당 기능코드 1일 20라인의 추정치가 자주 사용된 점을 감안하면, 1K-LOC는 한 프로그래머가 50영업일, 즉 10영업일이 소요될 수 있다는 것은 명백하다.서로 다른 컴퓨터 언어가 동일한 결과를 얻기 위해 서로 다른 수의 회선을 요구하기 때문에 이 조치는 더 이상 널리 사용되지 않는다(사전에 "조립된 등가 코드의 라인"을 사용하며, 실제로 사용되는 언어에서 조립 언어로의 적절한 변환 계수를 사용한다).

프로그래밍의 오류율은 결점 밀도라고 불리는 "K-LOC당 오류"에서도 측정된다.NASA의 SATC는 우주왕복선 소프트웨어에 대해 대규모 (>500K-LOC) 프로젝트에서 결함을 0으로 주장하는 몇 안 되는 조직 중 하나이다.

대체 측정은 페가수스 메일의 저자 데이비드 해리스에 의해 정의되었다: "WaP"는 프로그램 코드의 7만1,500줄에 해당한다. 왜냐하면 그 줄의 수는 레오 톨스토이의 전쟁과 평화의 한 판의 길이이기 때문이다.[94]

눈금

"틱"은 CPU의 타이머 회로에 의해 생성된 타이머 인터럽트 사이의 시간이다.시간은 프로세서에 따라 달라진다.[95][96]

구매력평가

빅맥 지수

미국에서 광고하는 맥도날드의 빅맥 햄버거

이코노미스트빅맥 지수빅맥 햄버거의 가격을 기준으로 각국의 구매력 평가율을 비교하고 있다.[97]이것은 노동력, 임대료, 고기, 빵, 판지, 광고, 상추 등을 포함한 지역경제 내 상품 바구니 가격을 잘 나타내는 척도로 느껴졌다.

영국에서 사용되는 유사한 시스템은 '마스바'이다.화성시 바의 가격표는 지난 20년 동안 신문에서 간헐적으로 나타났는데, 대개 인플레이션으로 인한 혼란 없이 시간 경과에 따른 임금이나 가격의 변화를 예시하기 위해서입니다.[98]

커피/라트

커피하우스나 카페에서 커피 한 잔(혹은 라떼)의 원가는 종종 두 벡터 즉, 경박한 것에 대한 상대적으로 경미한 비용 대 중요한 것에 대한 집단적 기여의 힘 측정으로 사용된다.캠페인은 "커피 한 잔의 비용으로 당뇨병을 근절하는데 도움이 될 수 있다"[99][100][101]는 취지의 탄원서를 내고 있다.

기타

지네파온

체스 소프트웨어를 자주 장치 어떻게 강한 선수들의 상황 위치가 측정으로 또한으로써 얼마나 많이 한 선수는 다른 뜁니다, 그리고 얼마나 강한 가능한 움직임은 centipawns 내부나 외부를 사용한다.[102]100centipawns, 폰이가 출발할 때 그 평균 값 같은 것 1폰 – 더 자세하게의 가치 정도씩 생겨나고 있다.전당포의 실제 가치는 그들의 위치에 달려 있기 때문에 그 게임그러므로 볼펜을 잃어버리면 일반적으로 그 선수는 100센티파운드의 패배를 당하게 된다.지네는 종종 가능한 움직임을 비교하는데 사용되는데, 주어진 위치에서 체스 소프트웨어는 종종 서로 몇 센티미터 이내에서 두 움직임 중 더 나은 것으로 평가한다.

가른

가운은 우주 적응 증후군에 따른 나사의 증상 측정 단위로서, 우주에서 무중력 상태에 대한 인체의 반응으로, 1985년 궤도 비행 중 예외적으로 우주 멀미가 난 제이크 가른 미국 상원의원의 이름을 딴 것이다.우주비행사가 우주적응증후군에 의해 완전히 무력화되면, 그 또는 그녀는 하나의 증상의 영향을 받는다.[103]

어미 젖소 지수

이전에 미국 남서부의 부동산 거래에 사용되었던, 그것은 주어진 땅의 1에이커의 땅이 지탱할 수 있는 임신한 소의 숫자였다.그것은 한 필지의 농업 품질, 천연자원 이용가능성, 경작능력에 대한 대리 역할을 했다.[104]

나인스

1 트로이 온스(31g)의 네 나인 순금(99만9,9)

1에 매우 가깝지만 1 이하 숫자들은 종종 "nines"(N – 단위 뉴턴과 혼동하지 않기 위해)로 표현되는데, 이는 해당 숫자를 쓸 때 소수 구분 기호에 따른 nines 수이다.예를 들어 "3nines" 또는 "3N"은 0.999 또는 99.9%를 나타내며, "4nines 5" 또는 "4N5"는 숫자 0.99995 또는 99.995%[105][106][107]에 대한 표현이다.

대표적인 사용 영역은 다음과 같다.

  • 컴퓨터 시스템의 안정성, 즉 가동 시간과 다운타임의 합에 대한 가동 시간의 비율.연속적으로 운영되는 시스템에서 "5nines" 신뢰성은 연간 약 5분 이하의 평균 다운타임을 의미한다. (연간 Nines 수와 분 간에는 관계가 없다. "5nines"가 연간 5분과 관련이 있다는 것은 순전히 우연이다.) (차트의 고가용성 참조)
  • 가스와 금속과 같은 물질의 순도.

통증

고통 속에 윙크하는 여자

돌(고통, 돌로르)은 고통측정하는 단위다.제임스 D. 코넬 대학의 하디, 허버트 G. 울프, 헬렌 구델은 1940년대와 1950년대에 고통에 대한 연구를 바탕으로 이 부대를 제안했다.그들은 하나의 돌멩이를 고통에서 "단지 눈에 띄는 차이"(jnd's)와 동등하게 정의했다.이 단위는 결코 널리 사용되지 않았으며, 현재 환자들이 경험하는 고통의 정도를 평가하기 위해 다른 방법을 사용하고 있다.

슈미트 침 통증 지수 및 스타 침 통증 지수는 서로 다른 히메놉테란 침에 의한 상대적 통증을 평가하는 통증 척도다.슈미트는 78종의 쏘임과 41종의 히메놉테라를 분류한 1990년에 발표된 논문에서 절정을 이루며 광범위한 일화 경험으로 슈미트 스팅 진통지수(1~4종)를 다듬었다.Starr sing pain scale은 동일한 1~4 스케일링을 사용한다.

후추열

ASTA 자극 장치

ASTA(미국 향신료 무역 협회) 풍미 단위는 고추의 '열'을 측정하는 과학적인 방법에 기초하고 있다.이 기법은 고성능 액체 크로마토그래피를 활용해 열감을 생성하는 다양한 화합물의 농도를 파악해 측정한다.스코빌 단위는 캡사이신을 측정하는 동안 약 1/15 크기의 풍성 단위 크기여서 대략적인 변환은 풍도를 15 곱하여 스코빌 열 단위를 얻는 것이다.[108]

스코빌 열 단위

고추.

스코빌 저울고추의 매운맛을 측정하는 척도다.그것은 5개의 테이저로 된 패널이 더 이상 그것의 "열"[109]을 감지할 수 없을 때 특정 고추 추출물의 설탕물 희석 정도를 말한다.순수 캡사이신("열"을 담당하는 화학 물질)은 1600만 개의 스코빌 열 단위를 가지고 있다.

증명: 알코올 농도

151° 교정 럼주 A(거의 빈 병)

20세기까지 영국에서는 화약과 혼합하여 그 혼합물이 여전히 타는지 시험하는 방식으로 알코올을 평가하였다. 방금 테스트를 통과한 알코올은 100°의 증거에 있다고 한다.영국은 이제 20°C(68°F)에서 부피별 알코올 비율을 사용하며, 100° 교정에서 알코올은 약 57.15% ABV이며, 미국은 60°F(15.5°C)에서 ABV의 두 배인 "증명 번호"를 사용한다.[110][111]

사바트

사바트는 두 소리의 주파수 비율을 측정하는 18세기 단위다.10년의 ½1000에 해당한다(10년에 해당하는 기간과 혼동해서는 안 된다). 센트는 음악적 용도로 선호된다.

통신 트래픽 볼륨

A. K. Erlang의 이름을 따서 이름 붙여진 Erlang은 무차원 단위로서 자원 그룹의 통신 트래픽의 제공 강도에 대한 통계적 척도로 전화에 사용된다.한 얼랑의 트래픽은 하나의 자원이 연속적으로 사용 중이거나, 채널이 50% 사용 중이거나, 기타 등등.많은 통신 관리 및 예측 소프트웨어가 이것을 사용한다.

와플 하우스 지수

와플 하우스 지수는 미국 연방재난관리청(FEMA)이 폭풍의 영향과 재해 복구에 필요한 지원 규모를 결정하기 위해 사용한다.극한기상에도 문을 열어둔다는 와플하우스 식당 체인의 평판에 따른 조치다.이 용어는 FEMA 관리자인 크레이그 푸가테에 의해 만들어졌다.

X선 강도

게는 주어진 광자 에너지에 최대 30킬로 전기로 게 성운에서 방출되는 X선의 강도로 정의된다.게 성운은 종종 X선 망원경의 교정에 사용된다.활력이 떨어지는 선원의 X선 강도를 측정하기 위해 miliCrab(mCrab)을 사용할 수 있다.

게 1마리는 대략 24pW/m이다2.

참고 항목

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참고 문헌 목록