パルス光と定常光、またはジュールをワットに変換するにはどうすればよいですか? エネルギーについてさらに詳しく。

長さと距離のコンバーター 質量コンバーター かさおよび食品の体積コンバーター 面積コンバーター 体積と単位のコンバーター 料理のレシピ温度変換器 圧力変換器、 機械的応力、ヤング率 エネルギーと仕事の変換器 電力変換器 力の変換器 時間変換器 線形速度変換器 平面角 熱効率と燃料効率の変換器 さまざまな数体系の数値の変換器 情報量の測定単位の変換器 通貨レート 婦人服と靴のサイズ サイズ紳士服と靴のコンバーター 角速度加速度変換器 角加速度変換器 密度変換器 比体積変換器 慣性モーメント変換器 力モーメント変換器 トルク変換器 燃焼比熱変換器(質量基準) 燃料のエネルギー密度と燃焼比熱変換器(体積基準) 温度差変換器 係数熱膨張変換器 変換器 熱抵抗変換器 熱伝導率変換器 比熱容量変換器 エネルギー曝露および熱放射電力変換器 熱流束密度変換器 熱伝達係数変換器 体積流量変換器 質量流量変換器 モル流量変換器 質量流量密度変換器 モル濃度変換器 質量濃度変換器溶液動的(絶対)粘度コンバーター コンバーター 動粘度表面張力変換器 蒸気透過率変換器 水蒸気束密度変換器 騒音レベル変換器 マイク感度変換器 レベル変換器 音圧(SPL) 選択可能な基準圧力を備えた音圧レベルコンバータ 明るさコンバータ 光度コンバータ 照度コンバータ コンピュータグラフィックス解像度コンバータ 周波数および波長コンバータ 視度および焦点距離 視度およびレンズ倍率 (×) 電荷コンバータ コンバータ 線形電荷密度 表面電荷密度コンバータ体積電荷密度コンバータ コンバータ 電流線形電流密度コンバータ 表面電流密度コンバータ 電圧コンバータ 電界コンバータ 静電位および電圧コンバータ 電気抵抗電気抵抗率変換器 電気伝導度変換器 電気伝導度変換器 電気容量インダクタンスコンバータ アメリカンワイヤゲージコンバータ dBm (dBm または dBmW)、dBV (dBV)、ワットおよびその他の単位でのレベル 起磁力コンバータ 電圧コンバータ 磁場磁束変換器 磁気誘導変換器 放射線。 電離放射線吸収線量率変換器 放射能。 放射性減衰コンバーター 放射線。 被ばく線量変換器 放射線。 吸収線量コンバーター 10 進数プレフィックスコンバーター データ転送タイポグラフィーおよびイメージング単位コンバーター 木材体積単位コンバーター モル質量計算 周期表 化学元素 D.I.メンデレーエフ

1 ワット [W] = 3600 ジュール/時 [J/h]

初期値

換算値

ワット エクサワット ペタワット テラワット ギガワット メガワット キロワット ヘクトワット デカワット デシワット センチワット ミリワット マイクロワット ナノワット ピコワット フェムトワット アトワット 馬力 馬力 メトリック馬力 ボイラー馬力 電気馬力 ポンプ馬力 馬力(ドイツ語) イギリス。 英国時間あたりの熱単位 (int.)。 ブリットあたりの熱単位 (int.)。 熱単位 (int.) 1 秒あたりのブリット。 1 時間あたりの熱単位 (熱化学) 英国。 ブリットあたりの熱単位 (熱化学)。 熱単位(熱化学)/秒 MBTU(国際)/時間 千BTU/時間 MMBTU(国際)/時間 百万BTU/時間 冷凍トン キロカロリー(IT)/時間 キロカロリー(IT)/分 キロカロリー(IT)/分 秒 キロカロリー(熱量)/時間 キロカロリー(熱量)/分 キロカロリー(熱量)/秒 カロリー(中間)/時間 カロリー(中間)/分 カロリー(中間)/秒 カロリー(熱)/時間 カロリー(熱) ) 毎分 カロリー (サーム) 毎秒 ft lbf 毎時 ft lbf/分 ft lbf/秒 lb-ft/時 lb-ft/分 lb-ft/秒 erg/秒 キロボルトアンペア ボルトアンペア ニュートン メートル/秒 ジュール1秒あたりエクサジュール/秒 ペタジュール/秒 テラジュール/秒 ギガジュール/秒 メガジュール/秒 キロジュール/秒 ヘクトジュール/秒 デカジュール/秒 デシジュール/秒 センチジュール/秒 ミリジュール/秒 マイクロジュール/秒 ナノジュール/秒 ピコジュール/秒 フェムトジュール/秒 アトジュール/秒ジュール/時 ジュール/分 キロジュール/時 キロジュール/分 プランク力

マイクとその技術的特徴

電力についてさらに詳しく

一般情報

物理学において、電力とは、仕事が実行される時間に対する仕事の比率です。 機械的仕事は力の作用の定量的特性です F体の上で、その結果、距離を移動します s。 パワーは、エネルギーが伝達される速度としても定義できます。 言い換えれば、パワーはマシンのパフォーマンスの指標です。 電力を測定することで、どれだけの作業がどのくらいの速度で行われたかを把握できます。

パワーユニット

電力は 1 秒あたりのジュール、つまりワットで測定されます。 ワットとともに馬力も使用されます。 発明前 蒸気機関エンジン出力は測定されていないため、一般に受け入れられている出力単位はありません。 蒸気エンジンが鉱山で使用され始めると、エンジニアで発明家のジェームス ワットは蒸気エンジンの改良を始めました。 馬は何世紀にもわたって人々に利用されてきたため、彼の改良によって蒸気エンジンの効率が向上したことを証明するために、彼はそのパワーを馬の性能と比較しました。 長年、そして多くの人は、馬が一定の時間内にどれだけの仕事をできるか容易に想像できます。 さらに、すべての鉱山で蒸気エンジンが使用されていたわけではありません。 ワットは、蒸気機関が使用されていた蒸気機関について、新旧の蒸気機関の出力を 1 頭の馬の力、つまり 1 馬力と比較しました。 ワットは、工場で荷馬の働きを観察することによって、この値を実験的に決定しました。 彼の測定によれば、1馬力は746ワットです。 現在、この数字は誇張されていると考えられており、馬はこのモードで長時間働くことができませんが、ユニットは変更されませんでした。 電力が増加すると、単位時間あたりに実行される作業量が増加するため、電力は生産性の尺度として使用できます。 多くの人々が、標準化された電力の単位があると便利であることに気づき、馬力が非常に普及しました。 他のデバイス、特に車両の電力測定に使用され始めました。 ワットは馬力とほぼ同じくらい長い間存在していましたが、自動車業界では馬力の方が一般的に使用されており、多くの消費者は車のエンジンの出力定格に関しては馬力のほうに精通しています。

家庭用電化製品の電力

家庭用電化製品には通常、定格ワット数があります。 一部の器具では、使用できる電球のワット数が 60 ワット以下などに制限されています。 これは、ワット数の高いランプは大量の熱を発生し、ランプソケットが損傷する可能性があるためです。 そしてランプ自体も 高温ランプの中では長くは持ちません。 これは主に白熱灯に関する問題です。 LED、蛍光灯、その他のランプは通常、同じ明るさでもより低いワット数で動作しますが、白熱電球用に設計された器具で使用する場合、ワット数は問題になりません。

電化製品の出力が大きくなるほど、エネルギー消費量が増加し、デバイスの使用コストも高くなります。 したがって、メーカーは電化製品やランプを絶えず改良しています。 ルーメンで測定されるランプの光束は、電力だけでなくランプの種類にも依存します。 ランプの光束が大きいほど、その光はより明るく見えます。 人間にとって重要なのは、ラマが消費する電力ではなく高輝度であるため、最近では白熱灯の代替品がますます普及しています。 以下は、ランプの種類、その出力、生成される光束の例です。

  • 450ルーメン:
    • 白熱灯: 40ワット
    • コンパクト 蛍光灯:9~13ワット
    • LEDランプ:4~9ワット
  • 800ルーメン:
    • 白熱灯: 60ワット
    • CFL: 13 ~ 15 ワット
    • LEDランプ:10~15ワット
  • 1600ルーメン:
    • 白熱灯:100ワット
    • CFL: 23 ~ 30 ワット
    • LEDランプ:16~20ワット

    これらの例から、同じように作成されたものに対して、 光束 LEDランプは白熱灯に比べて消費電力が最も少なく経済的です。 この記事を書いている時点(2013年)の価格は、 LEDランプ白熱灯の価格の何倍も高い。 それにもかかわらず、一部の国では、白熱電球の高出力を理由に販売を禁止したり、禁止する計画を立てています。

    家庭用電化製品はメーカーによって異なる場合があり、デバイスの動作中は常に同じであるとは限りません。 以下は、いくつかの家電製品のおおよそのワット数です。

    • 住宅冷房用家庭用エアコン、スプリットシステム:20~40キロワット
    • モノブロック 窓用エアコン:1~2キロワット
    • オーブン: 2.1 ~ 3.6 キロワット
    • 洗濯機と乾燥機: 2 ~ 3.5 キロワット
    • 食器洗い機: 1.8 ~ 2.3 キロワット
    • 電気ケトル:1~2キロワット
    • 電子レンジ:0.65~1.2キロワット
    • 冷蔵庫:0.25~1キロワット
    • トースター: 0.7 ~ 0.9 キロワット

    スポーツにおける力

    機械だけでなく人や動物の力でも性能を評価できます。 たとえば、バスケットボール選手がボールを投げる力は、ボールに加える力、ボールの移動距離、およびその力がかかる時間を測定することによって計算されます。 運動中の仕事量やパワーを計算できるウェブサイトがあります。 ユーザーは運動の種類を選択し、身長、体重、運動時間を入力すると、プログラムがパワーを計算します。 たとえば、これらの計算機の 1 つによると、身長 170 センチメートル、体重 70 キログラムの人が 10 分間に腕立て伏せを 50 回行った場合のパワーは 39.5 ワットです。 アスリートは、運動中に筋肉が働く力を測定するためにデバイスを使用することがあります。 この情報は、選択した運動プログラムがどの程度効果的かを判断するのに役立ちます。

    動力計

    パワーを測定するには、ダイナモメーターという特別な装置が使用されます。 トルクや力も測定できます。 ダイナモメーターは、テクノロジーから医療まで、さまざまな業界で使用されています。 たとえば、車のエンジンの出力を決定するために使用できます。 車両のパワーを測定するために使用されるダイナモメーターには、いくつかの主なタイプがあります。 ダイナモのみでエンジン出力を測定するには、エンジンを車から取り外し、ダイナモに取り付ける必要があります。 他の動力計では、測定のための力が車輪から直接伝達されます。 この場合、車のエンジンはトランスミッションを介して車輪を駆動し、その車輪がダイナモメーターのローラーを回転させ、さまざまな道路状況下でエンジン出力を測定します。

    ダイナモメーターはスポーツや医療でも使用されます。 これらの目的で使用される最も一般的なタイプのダイナモメーターは等速性ダイナモメーターです。 通常、これはコンピューターに接続されたセンサーを備えたスポーツ トレーナーです。 これらのセンサーは、体全体または特定の筋肉群の強さとパワーを測定します。 動力計は、出力が特定の値を超えた場合に信号や警告を発するようにプログラムできます。 これは、リハビリ期間中に怪我をした人にとって、体に過度の負担をかけないようにする必要があるため、特に重要です。

    スポーツ理論のいくつかの規定によれば、スポーツの最大の発展は、アスリートごとに特定の負荷の下で発生します。 負荷が十分に重くない場合、アスリートはそれに慣れてしまい、能力が発達しません。 逆に重すぎると、体に負担がかかりすぎて結果が悪化します。 身体活動サイクリングや水泳などの一部の運動中は、多くの要因に依存します 環境道路状況や風など。 このような負荷を測定することは困難ですが、体がこの負荷に対抗する力を調べ、必要な負荷に応じて運動計画を変更することができます。

測定単位をある言語から別の言語に翻訳するのは難しいと思いますか? 同僚があなたを助ける準備ができています。 TCTerms に質問を投稿する数分以内に回答が届きます。

長さと距離のコンバーター 質量コンバーター バルク製品と食品の体積測定のコンバーター 面積コンバーター 料理レシピの体積と測定単位のコンバーター 温度コンバーター 圧力、機械的応力、ヤング率のコンバーター エネルギーと仕事のコンバーター 電力のコンバーター 力のコンバーター時間の変換器 線形速度変換器 平面角変換器 熱効率と燃費の変換器 各種記数系の数値の変換器 情報量の測定単位の変換器 通貨レート 婦人服と靴のサイズ 紳士服と靴のサイズ 角速度と回転速度変換器 加速度変換器角加速度変換器 密度変換器 比体積変換器 慣性モーメント変換器 力モーメント変換器 トルク変換器 燃焼比熱変換器(質量基準) エネルギー密度および燃焼比熱変換器(体積基準) 温度差変換器 熱膨張係数変換器 熱抵抗変換器熱伝導率変換器 比熱容量変換器 エネルギー曝露および熱放射電力変換器 熱流束密度変換器 熱伝達係数変換器 体積流量変換器 質量流量変換器 モル流量変換器 質量流量密度変換器 モル濃度変換器 溶液中の質量濃度変換器 動的(絶対)粘度コンバーター 動粘度コンバーター 表面張力コンバーター 蒸気透過率コンバーター 水蒸気流密度コンバーター 騒音レベルコンバーター マイク感度コンバーター コンバーター 音圧レベル (SPL) 選択可能な基準圧力を備えた音圧レベルコンバーター 輝度コンバーター 光度コンバーター 照度コンバーター コンピュータグラフィックス解像度コンバーター 周波数および波長変換器 視度および焦点距離 視度およびレンズ倍率 (×) 変換器 電荷 線形電荷密度変換器 表面電荷密度変換器 体積電荷密度変換器 電流変換器 線形電流密度変換器 表面電流密度変換器 電界強度変換器 静電ポテンシャルおよび電圧変換器電気抵抗コンバータ 電気抵抗率コンバータ 電気伝導率コンバータ 電気伝導率コンバータ 電気容量 インダクタンスコンバータ アメリカンワイヤゲージコンバータ dBm (dBm または dBm)、dBV (dBV)、ワットなどのレベル。 単位 起磁力変換器 磁界強度変換器 磁束変換器 磁気誘導変換器 放射線。 電離放射線吸収線量率変換器 放射能。 放射性減衰コンバーター 放射線。 被ばく線量変換器 放射線。 吸収線量コンバーター 10 進数接頭辞コンバーター データ転送 タイポグラフィおよび画像処理単位コンバーター 木材体積単位コンバーター モル質量の計算 D.I.メンデレーエフの化学元素周期表

1 ワット [W] = 3600 ジュール/時 [J/h]

初期値

換算値

ワット エクサワット ペタワット テラワット ギガワット メガワット キロワット ヘクトワット デカワット デシワット センチワット ミリワット マイクロワット ナノワット ピコワット フェムトワット アトワット 馬力 馬力 メトリック馬力 ボイラー馬力 電気馬力 ポンプ馬力 馬力(ドイツ語) イギリス。 英国時間あたりの熱単位 (int.)。 ブリットあたりの熱単位 (int.)。 熱単位 (int.) 1 秒あたりのブリット。 1 時間あたりの熱単位 (熱化学) 英国。 ブリットあたりの熱単位 (熱化学)。 熱単位(熱化学)/秒 MBTU(国際)/時間 千BTU/時間 MMBTU(国際)/時間 百万BTU/時間 冷凍トン キロカロリー(IT)/時間 キロカロリー(IT)/分 キロカロリー(IT)/分 秒 キロカロリー(熱量)/時間 キロカロリー(熱量)/分 キロカロリー(熱量)/秒 カロリー(中間)/時間 カロリー(中間)/分 カロリー(中間)/秒 カロリー(熱)/時間 カロリー(熱) ) 毎分 カロリー (サーム) 毎秒 ft lbf 毎時 ft lbf/分 ft lbf/秒 lb-ft/時 lb-ft/分 lb-ft/秒 erg/秒 キロボルトアンペア ボルトアンペア ニュートン メートル/秒 ジュール1秒あたりエクサジュール/秒 ペタジュール/秒 テラジュール/秒 ギガジュール/秒 メガジュール/秒 キロジュール/秒 ヘクトジュール/秒 デカジュール/秒 デシジュール/秒 センチジュール/秒 ミリジュール/秒 マイクロジュール/秒 ナノジュール/秒 ピコジュール/秒 フェムトジュール/秒 アトジュール/秒ジュール/時 ジュール/分 キロジュール/時 キロジュール/分 プランク力

燃料消費量

電力についてさらに詳しく

一般情報

物理学において、電力とは、仕事が実行される時間に対する仕事の比率です。 機械的仕事は力の作用の定量的特性です F体の上で、その結果、距離を移動します s。 パワーは、エネルギーが伝達される速度としても定義できます。 言い換えれば、パワーはマシンのパフォーマンスの指標です。 電力を測定することで、どれだけの作業がどのくらいの速度で行われたかを把握できます。

パワーユニット

電力は 1 秒あたりのジュール、つまりワットで測定されます。 ワットとともに馬力も使用されます。 蒸気エンジンが発明されるまでは、エンジンの出力は測定されていなかったため、一般に受け入れられている出力の単位は存在しませんでした。 蒸気エンジンが鉱山で使用され始めると、エンジニアで発明家のジェームス ワットは蒸気エンジンの改良を始めました。 彼の改良により蒸気機関の生産性が向上したことを証明するために、彼はその出力を馬の性能と比較しました。なぜなら、馬は長年人々に使われてきたものであり、馬が一定量の時間でどれだけの仕事をこなせるかは多くの人が容易に想像できたからです。時間。 さらに、すべての鉱山で蒸気エンジンが使用されていたわけではありません。 ワットは、蒸気機関が使用されていた蒸気機関について、新旧の蒸気機関の出力を 1 頭の馬の力、つまり 1 馬力と比較しました。 ワットは、工場で荷馬の働きを観察することによって、この値を実験的に決定しました。 彼の測定によれば、1馬力は746ワットです。 現在、この数字は誇張されていると考えられており、馬はこのモードで長時間働くことができませんが、ユニットは変更されませんでした。 電力が増加すると、単位時間あたりに実行される作業量が増加するため、電力は生産性の尺度として使用できます。 多くの人々が、標準化された電力の単位があると便利であることに気づき、馬力が非常に普及しました。 他のデバイス、特に車両の電力測定に使用され始めました。 ワットは馬力とほぼ同じくらい長い間存在していましたが、自動車業界では馬力の方が一般的に使用されており、多くの消費者は車のエンジンの出力定格に関しては馬力のほうに精通しています。

家庭用電化製品の電力

家庭用電化製品には通常、定格ワット数があります。 一部の器具では、使用できる電球のワット数が 60 ワット以下などに制限されています。 これは、ワット数の高いランプは大量の熱を発生し、ランプソケットが損傷する可能性があるためです。 また、ランプ内が高温になるとランプ自体も長持ちしません。 これは主に白熱灯に関する問題です。 LED、蛍光灯、その他のランプは通常、同じ明るさでもより低いワット数で動作しますが、白熱電球用に設計された器具で使用する場合、ワット数は問題になりません。

電化製品の出力が大きくなるほど、エネルギー消費量が増加し、デバイスの使用コストも高くなります。 したがって、メーカーは電化製品やランプを絶えず改良しています。 ルーメンで測定されるランプの光束は、電力だけでなくランプの種類にも依存します。 ランプの光束が大きいほど、その光はより明るく見えます。 人間にとって重要なのは、ラマが消費する電力ではなく高輝度であるため、最近では白熱灯の代替品がますます普及しています。 以下は、ランプの種類、その出力、生成される光束の例です。

  • 450ルーメン:
    • 白熱灯: 40ワット
    • CFL: 9 ~ 13 ワット
    • LEDランプ:4~9ワット
  • 800ルーメン:
    • 白熱灯: 60ワット
    • CFL: 13 ~ 15 ワット
    • LEDランプ:10~15ワット
  • 1600ルーメン:
    • 白熱灯:100ワット
    • CFL: 23 ~ 30 ワット
    • LEDランプ:16~20ワット

    これらの例から、同じ光束が生成される場合、LED ランプは白熱ランプに比べて消費電力が最も少なく、より経済的であることが明らかです。 この記事の執筆時点 (2013 年) では、LED ランプの価格は白熱電球の価格の何倍も高くなっています。 それにもかかわらず、一部の国では、その高出力を理由に白熱灯の販売を禁止した、または禁止する予定です。

    家電製品の出力はメーカーによって異なる場合があり、使用時の出力が常に同じであるとは限りません。 以下は、いくつかの家電製品のおおよそのワット数です。

    • 住宅冷房用家庭用エアコン、スプリットシステム:20~40キロワット
    • 一体型ウィンドウエアコン: 1 ~ 2 キロワット
    • オーブン: 2.1 ~ 3.6 キロワット
    • 洗濯機と乾燥機: 2 ~ 3.5 キロワット
    • 食器洗い機: 1.8 ~ 2.3 キロワット
    • 電気ケトル:1~2キロワット
    • 電子レンジ:0.65~1.2キロワット
    • 冷蔵庫:0.25~1キロワット
    • トースター: 0.7 ~ 0.9 キロワット

    スポーツにおける力

    機械だけでなく人や動物の力でも性能を評価できます。 たとえば、バスケットボール選手がボールを投げる力は、ボールに加える力、ボールの移動距離、およびその力がかかる時間を測定することによって計算されます。 運動中の仕事量やパワーを計算できるウェブサイトがあります。 ユーザーは運動の種類を選択し、身長、体重、運動時間を入力すると、プログラムがパワーを計算します。 たとえば、これらの計算機の 1 つによると、身長 170 センチメートル、体重 70 キログラムの人が 10 分間に腕立て伏せを 50 回行った場合のパワーは 39.5 ワットです。 アスリートは、運動中に筋肉が働く力を測定するためにデバイスを使用することがあります。 この情報は、選択した運動プログラムがどの程度効果的かを判断するのに役立ちます。

    動力計

    パワーを測定するには、ダイナモメーターという特別な装置が使用されます。 トルクや力も測定できます。 ダイナモメーターは、テクノロジーから医療まで、さまざまな業界で使用されています。 たとえば、車のエンジンの出力を決定するために使用できます。 車両のパワーを測定するために使用されるダイナモメーターには、いくつかの主なタイプがあります。 ダイナモのみでエンジン出力を測定するには、エンジンを車から取り外し、ダイナモに取り付ける必要があります。 他の動力計では、測定のための力が車輪から直接伝達されます。 この場合、車のエンジンはトランスミッションを介して車輪を駆動し、その車輪がダイナモメーターのローラーを回転させ、さまざまな道路状況下でエンジン出力を測定します。

    ダイナモメーターはスポーツや医療でも使用されます。 これらの目的で使用される最も一般的なタイプのダイナモメーターは等速性ダイナモメーターです。 通常、これはコンピューターに接続されたセンサーを備えたスポーツ トレーナーです。 これらのセンサーは、体全体または特定の筋肉群の強さとパワーを測定します。 動力計は、出力が特定の値を超えた場合に信号や警告を発するようにプログラムできます。 これは、リハビリ期間中に怪我をした人にとって、体に過度の負担をかけないようにする必要があるため、特に重要です。

    スポーツ理論のいくつかの規定によれば、スポーツの最大の発展は、アスリートごとに特定の負荷の下で発生します。 負荷が十分に重くない場合、アスリートはそれに慣れてしまい、能力が発達しません。 逆に重すぎると、体に負担がかかりすぎて結果が悪化します。 サイクリングや水泳などの一部のエクササイズの身体的パフォーマンスは、道路状況や風などの多くの環境要因に依存します。 このような負荷を測定することは困難ですが、体がこの負荷に対抗する力を調べ、必要な負荷に応じて運動計画を変更することができます。

測定単位をある言語から別の言語に翻訳するのは難しいと思いますか? 同僚があなたを助ける準備ができています。 TCTerms に質問を投稿する数分以内に回答が届きます。

パルス光ですか、それとも一定の光ですか? それが質問です

パルス光を定常光に変換する方法という質問に答えることができる写真家はほとんどいません。 ワットをジュールに変換するにはどうすればよいですか?そして、発光物質を追加すると、 LEDライト、その場合、問題は解決できなくなります。

さらに、この問題は理論的にも解決策がありません。 理論的にはすべてが単純であると考えられているようですが、J は 1 秒あたりの W です。 つまり、1 秒間に 200 W の光源は 200 J に等しいエネルギーを生成します。つまり、1 秒のシャッタースピードで撮影する場合、200 J のフラッシュで撮影するか、一定の光源で撮影するかに違いはありません。 200W ここにメーカーの驚くべきトリックがあるのです! これらは出力ではなく消費電力を示します。

200Wのハロゲン電球と200Wの蛍光灯は別のランプで、同じ消費電力であれば蛍光灯の方が可視範囲で10倍の光を発します。 それとも10時ではなく6時だけですか?

ここで通常、解決できない疑問が生じます。さまざまなデバイスの能力をどのように比較するのですか? この結び目は解くことはできません。理論上の「if」が多すぎますが、切ることはできます。

私たちが写真家で、光源の温度や損失、光がパルスであるか一定であるかを気にしないと想像してみましょう。 私たちが利用できるデバイスは 1 つあります。それはフラッシュ メーターです。実際、このデバイスまたはそのデバイスを使用すると、写真家として何が得られるのかが表示されます。

異なるスタジオ機器を同じ条件に置くだけで済みます。 サイズが異なるため、機器をまったく同じ条件に置くことはできませんが、測定には十分であることにすぐに注意してください。

フラッシュ メーターが 1 点の照度を測定するように設計されていることはわかっていますが、デバイスによって光の散乱の仕方が異なります。 ノズルによって照度が異なります。 そして、LEDパネルとハロゲン照明器に1つのアタッチメントを取り付けるのは困難です。 したがって、すべてのデバイスが同じ布地を通した拡散光で光るようにします。

これにより、すべての機器が同じ位置に配置され、機器がすべての光をそこを通してのみ取り込めるように布地をしっかりと強化し、この機器から 1 メートル離れた開口部を測定します。

原則として、どのようなデバイスがレースに参加するかはそれほど重要ではありません。 デバイスに 500 J と表示されていても、それが Broncolor または Bowens モノブロックの発電機であることに変わりはありません。 ハロゲンランプについてはまったく議論したり考慮したりする必要はありません。

スタジオ機器メーカーはランプを製造していません。多くの場合、オスラムのハロゲンランプ、場合によってはフィリップスのランプなど、複数の会社のランプが使用されています。 フラッシュ管はほとんどの場合 Perkin Elmer です。 でも、そういうことだよね…歌詞。

客観性を保つために、幸運な偶然で自宅の写真スタジオにたどり着いた参加者の名前を引き続き挙げておきます。

1) - 消費電力 500 J のパルスイルミネーター

2) ヘンセル エキスパート プロ 500- 300 W のパイロット ランプが含まれており、一緒にテストされるため、私たちの作業に最適です。

3) 永諾 YN-600 LED- 消費電力36Wの600個のLEDを備えたLED照明器。

4) キヤノン 580 EX II- ガイドナンバー 58 のオンカメラフラッシュ。これ自体も一種のことであり、ジュールやワットに換算するのは困難です。 そして焦点距離にも依存します。

すべての測定値は散乱布地から 1 メートル離れた位置で測定されました。

数字を分析すると、すべてが適切に当てはまります。 そして、私たちはすでに結論を導き出すことができます。

結論1.予想通り、フラッシュを測定するときの絞りはシャッタースピードに依存しません。これは原理的に理解でき、プロセス自体の物理学から導き出されます。 アウトブレイクは時間的には速く、有限なプロセスです。

結論2. 600 個の LED は 300 W のハロゲンよりも 1 段階高いため、条件付きで 1 W のハロゲンを 1 個の LED の明るさと同等とみなすことができます。 これは非常に大まかですが、大まかな計算には非常に便利です。

結論3. 1/500 のシャッタースピードで撮影する必要がある場合は、大量の一定の光が必要です。 絞りが 1.4 のレンズの場合、最低 2000 W です。わずか 1 メートルの距離からは照らされず、2 メートルの距離では 3 ~ 4 倍の光が必要になります。

結論4.拡散スクリーンは非常に良好に表示されました。キヤノンのフラッシュでさまざまな焦点距離で 4/10 段の差が得られたことは、良い指標です。これは、計算が 0.5 段まで正しいことを意味します。 何が受け入れられるのか。

結論5. Canon 580 EX II フラッシュの出力は 50 ~ 60 J です。 計算に飽きさせません!

結論6.主な結論!

W を J に変換するにはどうすればよいですか?当然のことながら、これは特定のシャッタースピードでのみ実行できます。 スタジオで 50 ドル (50 mm レンズ) を使用して手持ちで撮影している場合は、1 J = 150 W のハロゲン照明器 (他の計算がある場合は書き込んでください)、または 150 個の LED を備えた照明器です。

1/125 のシャッタースピードでは、すでに 300 W = 1 Juol になります。

数字は素晴らしいように見えますが、実験から逃れることはできません。

近々、平面大型LED Raylab LED-99を搭載したLED照明器と同様のスケールでテストを実施する予定です。 フォトゴラニュースをフォローする .

グリゴリー・ワシリエフ , 写真家、「スタジオ機材」のスペシャリスト

ジュール (J) は、国際単位系 (SI) で最も重要な測定単位の 1 つです。 ジュールは仕事、エネルギー、熱を測定します。 最終結果をジュールで表示するには、SI 単位を使用します。 問題で他の測定単位が指定されている場合は、それらを次の測定単位に変換します。 国際システム単位。

ステップ

仕事の計算(J)

    物理学における仕事の概念。箱を移動させれば仕事になります。 箱を持ち上げると作業が始まります。 作業を完了するには、次の 2 つの条件が満たされる必要があります。

    • 一定の力を加えます。
    • 加えられた力の作用下で、物体は力の方向に動きます。
  1. 仕事を計算します。これを行うには、力と距離 (物体が動いた分) を掛け合わせます。 SI では、力はニュートンで測定され、距離はメートルで測定されます。 これらの単位を使用すると、行われた仕事はジュールで測定されます。

    体の質量を求めます。体を動かすために加えなければならない力を計算する必要があります。 例を見てみましょう。重量 10 kg のバーベルを(床から胸まで)持ち上げるときにアスリートが行う作業を計算します。

    • 問題に標準以外の測定単位が含まれている場合は、それらを SI 単位に変換します。
  2. 力を計算します。力=質量×加速度です。 この例では、9.8 m/s 2 に等しい重力加速度を考慮します。 バーベルを上に動かすために加えなければならない力は、10 (kg) x 9.8 (m/s2) = 98 kg・m/s2 = 98 N です。

    • 物体が水平面内で移動している場合は、重力による加速度を考慮しないでください。 この問題では、摩擦を克服するために必要な力を計算する必要がある場合があります。 問題内の加速度が指定されている場合は、それに指定された物体の質量を単純に掛けます。
  3. 移動距離を測定します。この例では、バーベルを 1.5 m の高さまで上げたとします (問題に標準以外の測定単位が含まれている場合は、SI 単位に変換します)。

    力に距離を掛けます。重量 10 kg のバーベルを 1.5 m の高さまで持ち上げるために、アスリートは 98 x 1.5 = 147 J に等しい仕事をすることになります。

    力が斜めに作用したときに行われる仕事を計算します。前の例は非常に単純で、力の方向と体の動きは一致していました。 しかし、場合によっては、力が移動方向に対して斜めに作用することがあります。 例を考えてみましょう。水平から 30 度ずれたロープを使用して、25 メートルの距離にわたってそりを引く子供によって行われる作業を計算します。 この場合、仕事=力×コサイン(θ)×距離となります。 角度 θ は、力の方向と動きの方向の間の角度です。

    加えられる合計の力を求めます。この例では、子供が 10 N の力を加えたとします。

    • 力が上向き、右/左、またはその方向が体の動きの方向と一致するという問題の場合、仕事を計算するには、単純に力と距離を掛けます。
  4. 対応する力を計算します。この例では、総力の一部のみがスレッドを前方に引っ張ります。 ロープは上向き(水平に対してある角度)を向いているため、総力の別の部分がそりを持ち上げようとします。 したがって、移動方向と一致する方向の力を計算します。

    • この例では、角度 θ (地面とロープの間) は 30 度です。
    • cosθ = cos30° = (√3)/2 = 0.866。 計算機を使用してこの値を見つけます。 計算機の角度単位を度に設定します。
    • 総力にcosθを掛けます。 この例では、10 x 0.866 = 8.66 N は、方向が動きの方向と一致する力です。
  5. 対応する力に距離を乗じて仕事を計算します。この例では、8.66 (N) x 20 (m) = 173.2 J。

    与えられた電力(W)からエネルギー(J)を計算

    運動エネルギー(J)の計算

    1. 運動エネルギーは運動のエネルギーです。ジュール (J) で表すことができます。

      • 運動エネルギーは、静止している物体を一定の速度まで加速するために行われる仕事に相当します。 特定の速度に達すると、物体の運動エネルギーは、熱 (摩擦による)、重力位置エネルギー (重力に逆らって移動する場合)、またはその他の種類のエネルギーに変換されるまで一定のままです。
    2. 体の質量を求めます。たとえば、自転車と自転車に乗る人の運動エネルギーを計算します。 自転車に乗る人の質量は 50 kg、自転車の質量は 20 kg、つまり体の合計の質量は 70 kg です(自転車と自転車は同じ物体として動きますので、単一の物体と考えてください)同じ方向、同じ速度で)。

      速度を計算します。問題に速度が指定されている場合は、次のステップに進みます。 それ以外の場合は、以下のいずれかの方法を使用して計算します。 ここでは速度の方向は無視できることに注意してください。 さらに、自転車に乗っている人が厳密に直線を走行していると仮定します。

      • サイクリストが一定速度 (加速なし) で移動していた場合、移動距離 (m) を測定し、それをその距離を移動するのにかかった時間 (秒) で割ります。 これにより、平均速度が得られます。
      • サイクリストが加速し、加速度の値と移動方向が変化しない場合、特定の時間 t における速度は、加速度 x t + 初速度という式で計算されます。 時間は秒、速度は m/s、加速度は m/s 2 で測定されます。
    3. 値を数式に代入します。運動エネルギー = (1/2)mv 2、ここで、m は質量、v は速度です。 たとえば、自転車に乗る人の速度が 15 m/s の場合、その運動エネルギー K = (1/2)(70 kg)(15 m/s) 2 = (1/2)(70 kg)(15 m /s)( 15 m/s) = 7875 kg・m 2 /s 2 = 7875 N・m = 7875 J

    熱量(J)の計算

      加熱された物体の質量を求めます。これを行うには、天秤またはバネ秤を使用します。 物体が液体の場合は、まず空の容器 (液体を注ぐ) の重さを量り、その質量を調べます。 液体の重さを量った後、その値から空の容器の質量を引いて液体の質量を求めます。 たとえば、質量500gの水について考えてみましょう。

      • 結果をジュールで測定するには、質量をグラムで測定する必要があります。
    1. 物体の比熱容量を求めます。化学、物理学の教科書、またはインターネットで見つけることができます。 水の比熱容量は 4.19 J/g です。

      • 比熱容量は温度と圧力によってわずかに変化します。 たとえば、いくつかの情報源は、水の比熱容量を 4.18 J/g としています (さまざまな情報源が選択しているため)。 さまざまな意味「基準温度」)。
      • 温度はケルビンまたは摂氏で測定できますが (2 つの温度の差が同じになるため)、華氏では測定できません。
    2. 初期体温を求めます。物体が液体の場合は温度計を使用してください。

      本体を加熱して最終温度を求めます。このようにして、体が加熱されたときに伝わる熱量を知ることができます。

      • 熱に変換された総エネルギーを知りたい場合は、物体の初期温度が絶対零度 (0 ケルビンまたは摂氏 -273.15) であると仮定します。 これは通常は適用されません。
    3. 最終体温から初期体温を引いて、体温の変化を求めます。たとえば、水は摂氏 15 度から摂氏 35 度に加熱されます。つまり、水温の変化は摂氏 20 度に相当します。

    4. 物体の質量、比熱容量、体温の変化を掛け合わせます。式: H = mcΔT、ここで ΔT は温度変化です。 この例では: 500 x 4.19 x 20 = 41,900 J

      • 熱量はカロリーまたはキロカロリーで測定されることがあります。 カロリーは、1 グラムの水の温度を 1 ℃上昇させるのに必要な熱量です。 キロカロリーは、1kgの水の温度を1℃上げるのに必要な熱量です。 上の例で言えば、500gの水の温度を20℃上げるには10,000カロリー、つまり10kcalが必要になります。