Det rationelle enhedssystem er et system af fysiske enheder, hvor relativitetsteoriens og kvantemekanikkens grundkonstanter tages som fysiske måleenheder - lysets hastighed og Plancks konstant [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] . Længdeenheden er Compton-bølgelængden af en elektron (kvanteelektrodynamik) eller en proton (kvantekromodynamik) , tidsenheden er mængden , masseenheden er massen af en elektron eller proton [10] . Nogle gange bruges en masse svarende til en energi på 1 MeV som en masseenhed, eller en afstand svarende til en fermi bruges som en længde eller et sekund som et tidsinterval [11] . For overgangen til et rationelt system af enheder reduceres dimensionerne af alle fysiske størrelser til dimensionen længde (eller masse) i passende grad ved at gange med de passende potenser af Plancks konstant og lysets hastighed [1] . Så i matematiske formler erstattes symbolerne for lysets hastighed og Plancks konstant med . I dette enhedssystem har masse, energi og momentum dimensionen gensidig længde, mens tid har dimensionen længde [12] .
Det rationelle system af enheder er meget udbredt i teoretisk fysik og teoretisk astronomi.
Fordelen ved at bruge et rationelt system af enheder i matematiske formler, der beskriver fysiske fænomener, er fraværet af numeriske faktorer relateret til Plancks konstant og lysets hastighed, hvilket letter beregningerne.
Væsentlige mangler ved det rationelle system af enheder er: værdier af afledte enheder, der er meget langt fra praksis; værdierne af nogle konstanter er kendt med utilstrækkelig nøjagtighed, og deres forfining ville kræve en ændring i eksemplariske mål; opdagelsen af nye fysiske fænomener eller regelmæssigheder kan føre til en betydelig ændring i forholdet mellem værdierne af enhederne taget som de vigtigste [13] .
Værdi | Definitionsformel | Betydning (cgs-system) | Betydning (SI) |
---|---|---|---|
Længde | Compton bølgelængde af en elektron | cm | m |
Tid | Værdi | Med | Med |
Vægt | Masse af en elektron | G | kg |
Firkant | cm 2 | m 2 | |
Energi | Værdi | erg | j |
Puls | Værdi | g*cm/s | kg*m/s |
vinkelmomentum | Plancks konstant | erg*s | J*s |
Elektrisk ladning | GHS | Cl | |
Hastighed | lysets hastighed | cm/s | Frk |
Acceleration | cm/s 2 | m/s 2 | |
Styrke | Værdi | din | H |
Kraftens øjeblik | dyn*cm | N*m | |
Nuværende styrke | GHS | MEN | |
Elektrisk feltstyrke | GHS | V/m | |
Potentiel | GHS | PÅ |
Den elementære elektriske ladning e i dette system er lig med kvadratroden af finstrukturkonstanten .
Fysisk mængde | Dimension (længde) | Dimension (masse) |
---|---|---|
Længde | ||
Tid | ||
Hastighed | Dimensionsløs mængde | Dimensionsløs mængde |
Handling | Dimensionsløs mængde | Dimensionsløs mængde |
vinkelmomentum | Dimensionsløs mængde | Dimensionsløs mængde |
Elektrisk ladning | Dimensionsløs mængde | Dimensionsløs mængde |
Vægt | ||
Energi | ||
Puls | ||
Gravitationskonstant | ||
Elektrisk feltstyrke | ||
Magnetisk feltstyrke | ||
Lagrangian |