Känguru Mathematik
bearbeitet von Gunnar Bittersmann@@Gunnar Bittersmann
> > Apropos Maßeinheiten: wieso gibt es eigentlich **gleiche** Maßeinheiten für **unterschiedliche** füsikalische Größen?
Anderes Beispiel: Anzahl bestimmter Ereignisse pro Zeit. Einheit: 1/s = s⁻¹.
Wenn es sich bei diesen Ereignissen um periodisch wiederkehrende handelt, nennt man das **Frequenz**. Und nennt s⁻¹ dann Hertz: 1 Hz = 1 s⁻¹.
Wenn es sich bei diesen Ereignissen aber um den Zerfall von Atomen handelt, nennt man das **Zerfallsrate**. Und nennt s⁻¹ dann Becquerel: 1 Bq = 1 s⁻¹.
> In der Fysik wird man gern deutlicher und nennt die 1 auch Radiant. Wobei 1 rad = 1 m/1 m.
Und damit haben wir noch eine fysikalische Größe mit der Einheit s⁻¹: die **Winkelgeschwindigkeit**. s⁻¹ nennt man dann Radiant pro Sekunde: 1 rad/s = 1 s⁻¹.
🖖 Живіть довго і процвітайте
{:@uk}
--
*„Ukončete, prosím, výstup a nástup, dveře se zavírají.“*{:@cs}
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> > Apropos Maßeinheiten: wieso gibt es eigentlich **gleiche** Maßeinheiten für **unterschiedliche** füsikalische Größen?
Anderes Beispiel: Anzahl bestimmter Ereignisse pro Zeit. Einheit: 1/s = s⁻¹.
Wenn es sich bei diesen Ereignissen um periodisch wiederkehrende handelt, nennt man das **Frequenz**. Und nennt s⁻¹ dann Hertz: 1 Hz = 1 s⁻¹.
Wenn es sich bei diesen Ereignissen aber um den Zerfall von Atomen handelt, nennt man das **Zerfallsrate**. Und nennt s⁻¹ dann Becquerel: 1 Bq = 1 s⁻¹.
> In der Fysik wird man gern deutlicher und nennt die 1 auch Radiant. Wobei 1 rad = 1 m/1 m.
Und damit haben wir noch eine fysikalische Größe mit der Einheit s⁻¹: die **Winkelgeschwindigkeit**. s⁻¹ nennt man dann Radiant pro Sekunde: 1 rad/s = 1 s⁻¹.
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