герц
-
1
герц
герц; Hz; Гц
Частота периодического явления, период которого равен одной секунде.
Hertz; Hz
The frequency of a periodic phenomenon of which the period is 1 second.
Русско-английский словарь международной организации гражданской авиации > герц
-
2
герц
Sokrat personal > герц
-
3
герц
hertz
имя существительное:сокращение:
Русско-английский синонимический словарь > герц
-
4
Герц
Hertz
имя существительное:сокращение:
Русско-английский синонимический словарь > Герц
-
5
Герц
* * *
герц
м.
Hertz, Hz
* * *
Русско-английский политехнический словарь > Герц
-
6
герц
- Hz
- Hertz
Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > герц
-
7
герц
hertz, cycle per second
Русско-английский словарь математических терминов > герц
-
8
герц
1) cycle per second
2) Hertz
Русско-английский технический словарь > герц
-
9
герц
1) Naval: Hz
3) Mathematics: Hz , cycle, period per second
7) Information technology: hertz
Sakhalin energy glossary: Hertz , hz
12) Hi-Fi. Hz
Универсальный русско-английский словарь > герц
-
10
герц
Русско-английский словарь по машиностроению > герц
-
11
герц
Russian-english psychology dictionary > герц
-
12
герц
эл.
hertz, cycle per second
Русско-английский словарь Смирнитского > герц
-
13
герц
м.
hertz, Hz, cycle per second, cps
Русско-английский физический словарь > герц
-
14
герц
Russian-English dictionary of telecommunications > герц
-
15
герц
Русско-английский словарь по электронике > герц
-
16
герц
Русско-английский словарь по радиоэлектронике > герц
-
17
герц
* * *
hertz, cycle per second
* * *
Новый русско-английский словарь > герц
-
18
герц
Русско-английский морской словарь > герц
-
19
герц
* * *
m.hertz, cycle per second
Русско-английский математический словарь > герц
-
20
Герц
Русско-английский словарь по прикладной математике и механике > Герц
Страницы
- Следующая →
- 1
- 2
- 3
- 4
См. также в других словарях:
-
герц — герц/ … Морфемно-орфографический словарь
-
Герц — Герц единица измерения частоты в системе СИ. Герц, Херц фамилия немецкого или еврейского происхождения. Этимология от нем. Herz сердце. Еврейская фамилия может также происходить от имени Герш. Густав Людвиг Герц (1887… … Википедия
-
ГЕРЦ — • ГЕРЦ (Hertz) Генрих Рудольф (1857 94), немецкий физик, который открыл радиоволны. Был помощником Германа ГЕЛЬМГОДЬЦА, затем профессором университета в Карлсруэ, а позже Боннского университета. Ставил опыты по излучению и приему радиоволн,… … Научно-технический энциклопедический словарь
-
герц — (по имени нем. физика Генриха Герца (Hertz). 1857 1894) единица частоты периодических колебаний, равная одному колебанию в секунду, обозначается гц, hz; для измерения высоких частот употр. кратные единицы в тысячу, миллион н миллиард раз большие … Словарь иностранных слов русского языка
-
ГЕРЦ — ГЕРЦ, Генрих (Heinrich Hertz, 1857 1894), один из крупнейших герм, физиков. По окончании высшего учебного заведения Герц был ассистентом профессора Гельмголь ца, а затем профессором в Киле, Карлсруе и Бонне. Работы Герца касались целого ряда… … Большая медицинская энциклопедия
-
Герц — Герц, Генрих Рудольф (1857 1899) знаменитый немецкий физик. В 1888 г. Герц произвел опыты над распространением электромагнитных волн, давшие экспериментальное подтверждение электромагнитной теории света, созданной Фарадеем и Максвелем. Согласно… … 1000 биографий
-
герц — герц, а; р. мн. ев, счётн.ф. герц (единица частоты колебаний) … Русское словесное ударение
-
ГЕРЦ — ГЕРЦ, а, муж. Единица частоты периодического процесса. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
-
Герц — а; м. Единица частоты периодических колебаний (Гц), равная одному колебанию в секунду. ● По имени немецкого физика Г. Герца (1857 1894). * * * Герц единица частоты СИ и СГС систем единиц, обозначается Гц. Названа по имени Г. Р. Герца. 1 Гц … … Энциклопедический словарь
-
герц — герц, а, род. п. мн. ч. ев, счетн. ф. герц (ед. измер.) … Русский орфографический словарь
-
ГЕРЦ — (Hertz), немецкие физики: Генрих Рудольф (1857 1894) один из основоположников электродинамики. Подтверждая идеи Дж.К. Максвелла, доказал (1886 89) реальность электромагнитных волн и установил тождественность их свойств со свойствами световых волн … Современная энциклопедия
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Герц, -а, тв. -ем: при́нцип Ге́рца, дипо́ль Ге́рца
Рядом по алфавиту:
геростра́това сла́ва , геростра́товой сла́вы
геростра́товский
ге́рпес , -а
ге́рпес-ви́рус , -а
ге́рпес-ви́русный
герпети́ческий
герпето́лог , -а
герпетологи́ческий
герпетоло́гия , -и
герр , -а
геру́лы , -ов, ед. -у́л, -а (племя, ист.)
герунди́в , -а
геру́ндий , -я
геру́си́я , -и
герц , -а, р. мн. -ев, счетн. ф. герц (ед. измер.)
Герц , -а, тв. -ем: при́нцип Ге́рца, дипо́ль Ге́рца
ге́рцевый
герцегови́нский , (от Герцегови́на)
герцегови́нско-босни́йский
герцегови́нцы , -ев, ед. -нец, -нца
ге́рценовский , (от Ге́рцен)
герцепти́н , -а
герцини́ды , -и́д, ед. -и́да, -ы (геол.)
герци́нский , (геол.)
ге́рцог , -а
герцоги́ня , -и, р. мн. -и́нь
ге́рцогский
ге́рцогство , -а
ге́ршвиновский , (от Ге́ршвин)
гесне́риевые , -ых
геспериди́н , -а
Перевод и значение ГЕРЦ в английском и русском языках
transcription, транскрипция: [ м. эл. ]
hertz, cycle per second
Англо-Русско-Английский словарь общей лексики, сборник из лучших словарей.
English-Russian-English dictionary of general lexis, the collection of the best dictionaries.
2012
герц — герц/ … Морфемно-орфографический словарь
Герц — Герц единица измерения частоты в системе СИ. Герц, Херц фамилия немецкого или еврейского происхождения. Этимология от нем. Herz сердце. Еврейская фамилия может также происходить от имени Герш. Густав Людвиг Герц (1887… … Википедия
ГЕРЦ — • ГЕРЦ (Hertz) Генрих Рудольф (1857 94), немецкий физик, который открыл радиоволны. Был помощником Германа ГЕЛЬМГОДЬЦА, затем профессором университета в Карлсруэ, а позже Боннского университета. Ставил опыты по излучению и приему радиоволн,… … Научно-технический энциклопедический словарь
герц — (по имени нем. физика Генриха Герца (Hertz). 1857 1894) единица частоты периодических колебаний, равная одному колебанию в секунду, обозначается гц, hz; для измерения высоких частот употр. кратные единицы в тысячу, миллион н миллиард раз большие … Словарь иностранных слов русского языка
ГЕРЦ — ГЕРЦ, Генрих (Heinrich Hertz, 1857 1894), один из крупнейших герм, физиков. По окончании высшего учебного заведения Герц был ассистентом профессора Гельмголь ца, а затем профессором в Киле, Карлсруе и Бонне. Работы Герца касались целого ряда… … Большая медицинская энциклопедия
Герц — Герц, Генрих Рудольф (1857 1899) знаменитый немецкий физик. В 1888 г. Герц произвел опыты над распространением электромагнитных волн, давшие экспериментальное подтверждение электромагнитной теории света, созданной Фарадеем и Максвелем. Согласно… … 1000 биографий
герц — герц, а; р. мн. ев, счётн.ф. герц (единица частоты колебаний) … Русское словесное ударение
ГЕРЦ — ГЕРЦ, а, муж. Единица частоты периодического процесса. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова
Герц — а; м. Единица частоты периодических колебаний (Гц), равная одному колебанию в секунду. ● По имени немецкого физика Г. Герца (1857 1894). * * * Герц единица частоты СИ и СГС систем единиц, обозначается Гц. Названа по имени Г. Р. Герца. 1 Гц … … Энциклопедический словарь
герц — герц, а, род. п. мн. ч. ев, счетн. ф. герц (ед. измер.) … Русский орфографический словарь
ГЕРЦ — (Hertz), немецкие физики: Генрих Рудольф (1857 1894) один из основоположников электродинамики. Подтверждая идеи Дж.К. Максвелла, доказал (1886 89) реальность электромагнитных волн и установил тождественность их свойств со свойствами световых волн … Современная энциклопедия
мегаге́рц
мегаге́рц, -а, тв. -ем, р. мн. -ев, счетн. ф. -ге́рц
Источник: Орфографический
академический ресурс «Академос» Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (словарная база
2020)
Делаем Карту слов лучше вместе
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: фабриковать — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Синонимы к слову «мегагерц»
Предложения со словом «мегагерц»
- Наличие пьезоматериалов и излучение волн в ультразвуковом диапазоне (выше 20 кГц и до диапазона мегагерц).
- В прилагающейся к изображению пояснительной записке значилось, что радиотелескоп представляет собой разновидность радиотехнического приёмного устройства, применяемого для исследования электромагнитного излучения различных астрономических объектов в диапазоне несущих частот от десятков мегагерц до десятков гигагерц.
- – Корабль в потоке радиоизлучения, диапазон десять – две тысячи сто мегагерц.
- (все предложения)
Значение слова «мегагерц»
-
1. физ. единица измерения частоты колебаний, равная миллиону герц (Викисловарь)
Все значения слова МЕГАГЕРЦ
Переводы
герундив на английском языке — gerundive
герундий на английском языке — gerund, the gerund, gerunds, a gerund
герцог на английском языке — duke, duke of, the duke, the duke of, duchess, dug-out, duchy
герцогиня на английском языке — duchess, the duchess, duchess of, the duchess of, duchesse
невыразительность на английском языке — inexpressive, inconspicuous, inexpressiveness, vapidity, flatness, invisibility
Герц на английском языке — Словарь: русском » английский
Переводы: hertz, hertz, Hz, Herz, of hertz, cycles per second
Предложения:
герц
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.
Перевод «Герцы» на английский
Полученные результаты могут быть преобразованы в Герцы (Гц), путём деления на среднюю длину интервалов RR.
The results obtained can be transformed in Hertz (Hz) by dividing by the mean RR interval length.
Когда анализ касается противоположных единиц, таких как герцы, тогда он в частотной области.
When analysis concerns the reciprocal units such as Hertz, then it is in the frequency domain.
Достаточно сказать, что в предметной области для них используются разные единицы измерения — герцы и байты соответственно.
It is enough to say, that in their subject matter the different units are used — hertzs and bytes.
В сущности ведь — говорят нам Бернштейны, Герцы, Черновы, Булгаковы и им подобные — этот факт означает, что мелкие вкладчики в сберегательные кассы становятся собственниками железных дорог, владельцами закладных на землю.
In essence, the Bernsteins, the Hertzes, the Ghernovs, the Bulgakovs, and their like tell us, this fact means that the small depositors in the savings-banks are becoming railway owners and land mortgage holders.
Когда анализ касается противоположных единиц, таких как герцы, тогда он в частотной области.
However, whenever an analysis concerns the units like Hertz, then it is in the frequency domain.
Результатов: 5. Точных совпадений: 5. Затраченное время: 20 мс
Documents
Корпоративные решения
Спряжение
Синонимы
Корректор
Справка и о нас
Индекс слова: 1-300, 301-600, 601-900
Индекс выражения: 1-400, 401-800, 801-1200
Индекс фразы: 1-400, 401-800, 801-1200
From Wikipedia, the free encyclopedia
hertz | |
---|---|
Top to bottom: Lights flashing at frequencies f = 0.5 Hz, 1.0 Hz and 2.0 Hz; that is, at 0.5, 1.0 and 2.0 flashes per second, respectively. The time between each flash – the period T – is given by 1⁄f (the reciprocal of f ); that is, 2, 1 and 0.5 seconds, respectively. |
|
General information | |
Unit system | SI |
Unit of | frequency |
Symbol | Hz |
Named after | Heinrich Hertz |
In SI base units | s−1 |
The hertz (symbol: Hz) is the unit of frequency in the International System of Units (SI), equivalent to one event (or cycle) per second.[1][3] The hertz is an SI derived unit whose expression in terms of SI base units is s−1, meaning that one hertz is the reciprocal of one second.[2] It is named after Heinrich Rudolf Hertz (1857–1894), the first person to provide conclusive proof of the existence of electromagnetic waves. Hertz are commonly expressed in multiples: kilohertz (kHz), megahertz (MHz), gigahertz (GHz), terahertz (THz).
Some of the unit’s most common uses are in the description of periodic waveforms and musical tones, particularly those used in radio- and audio-related applications. It is also used to describe the clock speeds at which computers and other electronics are driven. The units are sometimes also used as a representation of the energy of a photon, via the Planck relation E = hν, where E is the photon’s energy, ν is its frequency, and h is the Planck constant.
Definition[edit]
The hertz is equivalent to one cycle per second. The International Committee for Weights and Measures defined the second as «the duration of 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the caesium-133 atom»[4][5] and then adds: «It follows that the hyperfine splitting in the ground state of the caesium 133 atom is exactly 9192631770 hertz, νhfs Cs = 9192631770 Hz.» The dimension of the unit hertz is 1/time (T−1). Expressed in base SI units, the unit is the reciprocal second (1/s).
In English, «hertz» is also used as the plural form.[6] As an SI unit, Hz can be prefixed; commonly used multiples are kHz (kilohertz, 103 Hz), MHz (megahertz, 106 Hz), GHz (gigahertz, 109 Hz) and THz (terahertz, 1012 Hz). One hertz simply means «one event per second» (where the event being counted may be a complete cycle); 100 Hz means «one hundred events per second», and so on. The unit may be applied to any periodic event—for example, a clock might be said to tick at 1 Hz, or a human heart might be said to beat at 1.2 Hz.
The occurrence rate of aperiodic or stochastic events is expressed in reciprocal second or inverse second (1/s or s−1) in general or, in the specific case of radioactivity, in becquerels.[7] Whereas 1 Hz is one cycle (or periodic event) per second, 1 Bq is one radionuclide event per second on average.
Even though frequency, angular velocity, angular frequency and radioactivity all have the dimension T−1, of these only frequency is expressed using the unit hertz.[8] Thus a disc rotating at 60 revolutions per minute (rpm) is said to have an angular velocity of 2π rad/s and a frequency of rotation of 1 Hz. The correspondence between a frequency f with the unit hertz and an angular velocity ω with the unit radians per second is
and
The hertz is named after Heinrich Hertz. As with every SI unit named for a person, its symbol starts with an upper case letter (Hz), but when written in full it follows the rules for capitalisation of a common noun; i.e., «hertz» becomes capitalised at the beginning of a sentence and in titles, but is otherwise in lower case.
History[edit]
The hertz is named after the German physicist Heinrich Hertz (1857–1894), who made important scientific contributions to the study of electromagnetism. The name was established by the International Electrotechnical Commission (IEC) in 1935.[9] It was adopted by the General Conference on Weights and Measures (CGPM) (Conférence générale des poids et mesures) in 1960, replacing the previous name for the unit, «cycles per second» (cps), along with its related multiples, primarily «kilocycles per second» (kc/s) and «megacycles per second» (Mc/s), and occasionally «kilomegacycles per second» (kMc/s). The term «cycles per second» was largely replaced by «hertz» by the 1970s.[10][failed verification]
In some usage, the «per second» was omitted, so that «megacycles» (Mc) was used as an abbreviation of «megacycles per second» (that is, megahertz (MHz)).[11]
Applications[edit]
A heartbeat is an example of a non-sinusoidal periodic phenomenon that may be analyzed in terms of frequency. Two cycles are illustrated.
Sound and vibration[edit]
Sound is a traveling longitudinal wave, which is an oscillation of pressure. Humans perceive the frequency of a sound as its pitch. Each musical note corresponds to a particular frequency. An infant’s ear is able to perceive frequencies ranging from 20 Hz to 20000 Hz; the average adult human can hear sounds between 20 Hz and 16000 Hz.[12] The range of ultrasound, infrasound and other physical vibrations such as molecular and atomic vibrations extends from a few femtohertz[13] into the terahertz range[14] and beyond.[15]
Electromagnetic radiation[edit]
Electromagnetic radiation is often described by its frequency—the number of oscillations of the perpendicular electric and magnetic fields per second—expressed in hertz.
Radio frequency radiation is usually measured in kilohertz (kHz), megahertz (MHz), or gigahertz (GHz). Light is electromagnetic radiation that is even higher in frequency, and has frequencies in the range of tens (infrared) to thousands (ultraviolet) of terahertz. Electromagnetic radiation with frequencies in the low terahertz range (intermediate between those of the highest normally usable radio frequencies and long-wave infrared light) is often called terahertz radiation. Even higher frequencies exist, such as that of gamma rays, which can be measured in exahertz (EHz). (For historical reasons, the frequencies of light and higher frequency electromagnetic radiation are more commonly specified in terms of their wavelengths or photon energies: for a more detailed treatment of this and the above frequency ranges, see Electromagnetic spectrum.)
Computers[edit]
Further information on why the frequency, including for gigahertz (GHz) etc., is a flawed speed indicator for computers: Megahertz myth
In computers, most central processing units (CPU) are labeled in terms of their clock rate expressed in megahertz (MHz) or gigahertz (GHz). This specification refers to the frequency of the CPU’s master clock signal. This signal is nominally a square wave, which is an electrical voltage that switches between low and high logic levels at regular intervals. As the hertz has become the primary unit of measurement accepted by the general populace to determine the performance of a CPU, many experts have criticized this approach, which they claim is an easily manipulable benchmark. Some processors use multiple clock cycles to perform a single operation, while others can perform multiple operations in a single cycle.[16] For personal computers, CPU clock speeds have ranged from approximately 1 MHz in the late 1970s (Atari, Commodore, Apple computers) to up to 6 GHz in IBM Power microprocessors.
Various computer buses, such as the front-side bus connecting the CPU and northbridge, also operate at various frequencies in the megahertz range.
SI multiples[edit]
Submultiples | Multiples | ||||
---|---|---|---|---|---|
Value | SI symbol | Name | Value | SI symbol | Name |
10−1 Hz | dHz | decihertz | 101 Hz | daHz | decahertz |
10−2 Hz | cHz | centihertz | 102 Hz | hHz | hectohertz |
10−3 Hz | mHz | millihertz | 103 Hz | kHz | kilohertz |
10−6 Hz | µHz | microhertz | 106 Hz | MHz | megahertz |
10−9 Hz | nHz | nanohertz | 109 Hz | GHz | gigahertz |
10−12 Hz | pHz | picohertz | 1012 Hz | THz | terahertz |
10−15 Hz | fHz | femtohertz | 1015 Hz | PHz | petahertz |
10−18 Hz | aHz | attohertz | 1018 Hz | EHz | exahertz |
10−21 Hz | zHz | zeptohertz | 1021 Hz | ZHz | zettahertz |
10−24 Hz | yHz | yoctohertz | 1024 Hz | YHz | yottahertz |
10−27 Hz | rHz | rontohertz | 1027 Hz | RHz | ronnahertz |
10−30 Hz | qHz | quectohertz | 1030 Hz | QHz | quettahertz |
Common prefixed units are in bold face. |
Higher frequencies than the International System of Units provides prefixes for are believed to occur naturally in the frequencies of the quantum-mechanical vibrations of massive particles, although these are not directly observable and must be inferred through other phenomena. By convention, these are typically not expressed in hertz, but in terms of the equivalent energy, which is proportional to the frequency by the factor of the Planck constant.
Unicode[edit]
The CJK Compatibility block in Unicode contains characters for common SI units for frequency. These are intended for compatibility with East Asian character encodings, and not for use in new documents (which would be expected to use Latin letters, e.g. «MHz»).[17]
- U+3390 ㎐ SQUARE HZ
- U+3391 ㎑ SQUARE KHZ
- U+3392 ㎒ SQUARE MHZ
- U+3393 ㎓ SQUARE GHZ
- U+3394 ㎔ SQUARE THZ
See also[edit]
- Alternating current
- Bandwidth (signal processing)
- Electronic tuner
- FLOPS
- Frequency changer
- Normalized frequency (signal processing)
- Orders of magnitude (frequency)
- Periodic function
- Radian per second
- Rate
- Sampling rate
Notes and references[edit]
- ^ «hertz». (1992). American Heritage Dictionary of the English Language (3rd ed.), Boston: Houghton Mifflin.
- ^ a b «SI Brochure: The International System of Units (SI) – 9th edition» (PDF). BIPM: 26. Retrieved 7 August 2022.
- ^ Although hertz is equivalent to cycle per second (cps), the SI explicitly states that «cycle» and «cps» are not units in the SI, likely due to ambiguity in the terms.[2]
- ^ «SI Brochure: The International System of Units (SI) § 2.3.1 Base units» (PDF) (in British English and French) (9th ed.). BIPM. 2019. p. 130. Retrieved 2 February 2021.
- ^ «SI Brochure: The International System of Units (SI) § Appendix 1. Decisions of the CGPM and the CIPM» (PDF) (in British English and French) (9th ed.). BIPM. 2019. p. 169. Retrieved 2 February 2021.
- ^ NIST Guide to SI Units – 9 Rules and Style Conventions for Spelling Unit Names, National Institute of Standards and Technology
- ^ «(d) The hertz is used only for periodic phenomena, and the becquerel (Bq) is used only for stochastic processes in activity referred to a radionuclide.» «BIPM – Table 3». BIPM. Retrieved 24 October 2012.
- ^ «SI brochure, Section 2.2.2, paragraph 6». Archived from the original on 1 October 2009.
- ^ «IEC History». Iec.ch. Archived from the original on 19 May 2013. Retrieved 6 January 2021.
- ^ Cartwright, Rufus (March 1967). Beason, Robert G. (ed.). «Will Success Spoil Heinrich Hertz?» (PDF). Electronics Illustrated. Fawcett Publications, Inc. pp. 98–99.
- ^ Pellam, J. R.; Galt, J. K. (1946). «Ultrasonic Propagation in Liquids: I. Application of Pulse Technique to Velocity and Absorption Measurements at 15 Megacycles». The Journal of Chemical Physics. 14 (10): 608–614. Bibcode:1946JChPh..14..608P. doi:10.1063/1.1724072. hdl:1721.1/5042.
- ^ Ernst Terhardt (20 February 2000). «Dominant spectral region». Mmk.e-technik.tu-muenchen.de. Archived from the original on 26 April 2012. Retrieved 28 April 2012.
- ^ «Black Hole Sound Waves – Science Mission Directorate». science.nasa.go.
- ^ Atomic vibrations are typically on the order of tens of terahertz
- ^ «Black Hole Sound Waves – Science Mission Directorate». science.nasa.go.
- ^ Asaravala, Amit (30 March 2004). «Good Riddance, Gigahertz». Wired. Retrieved 28 April 2012.
- ^ Unicode Consortium (2019). «The Unicode Standard 12.0 – CJK Compatibility ❰ Range: 3300—33FF ❱» (PDF). Unicode.org. Retrieved 24 May 2019.
External links[edit]
- SI Brochure: Unit of time (second)
- National Research Council of Canada: Cesium fountain clock
- National Research Council of Canada: Optical frequency standard based on a single trapped ion (archived 23 December 2013)
- National Research Council of Canada: Optical frequency comb (archived 27 June 2013)
- National Physical Laboratory: Time and frequency Optical atomic clocks
- Online Tone Generator
From Wikipedia, the free encyclopedia
hertz | |
---|---|
Top to bottom: Lights flashing at frequencies f = 0.5 Hz, 1.0 Hz and 2.0 Hz; that is, at 0.5, 1.0 and 2.0 flashes per second, respectively. The time between each flash – the period T – is given by 1⁄f (the reciprocal of f ); that is, 2, 1 and 0.5 seconds, respectively. |
|
General information | |
Unit system | SI |
Unit of | frequency |
Symbol | Hz |
Named after | Heinrich Hertz |
In SI base units | s−1 |
The hertz (symbol: Hz) is the unit of frequency in the International System of Units (SI), equivalent to one event (or cycle) per second.[1][3] The hertz is an SI derived unit whose expression in terms of SI base units is s−1, meaning that one hertz is the reciprocal of one second.[2] It is named after Heinrich Rudolf Hertz (1857–1894), the first person to provide conclusive proof of the existence of electromagnetic waves. Hertz are commonly expressed in multiples: kilohertz (kHz), megahertz (MHz), gigahertz (GHz), terahertz (THz).
Some of the unit’s most common uses are in the description of periodic waveforms and musical tones, particularly those used in radio- and audio-related applications. It is also used to describe the clock speeds at which computers and other electronics are driven. The units are sometimes also used as a representation of the energy of a photon, via the Planck relation E = hν, where E is the photon’s energy, ν is its frequency, and h is the Planck constant.
Definition[edit]
The hertz is equivalent to one cycle per second. The International Committee for Weights and Measures defined the second as «the duration of 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the caesium-133 atom»[4][5] and then adds: «It follows that the hyperfine splitting in the ground state of the caesium 133 atom is exactly 9192631770 hertz, νhfs Cs = 9192631770 Hz.» The dimension of the unit hertz is 1/time (T−1). Expressed in base SI units, the unit is the reciprocal second (1/s).
In English, «hertz» is also used as the plural form.[6] As an SI unit, Hz can be prefixed; commonly used multiples are kHz (kilohertz, 103 Hz), MHz (megahertz, 106 Hz), GHz (gigahertz, 109 Hz) and THz (terahertz, 1012 Hz). One hertz simply means «one event per second» (where the event being counted may be a complete cycle); 100 Hz means «one hundred events per second», and so on. The unit may be applied to any periodic event—for example, a clock might be said to tick at 1 Hz, or a human heart might be said to beat at 1.2 Hz.
The occurrence rate of aperiodic or stochastic events is expressed in reciprocal second or inverse second (1/s or s−1) in general or, in the specific case of radioactivity, in becquerels.[7] Whereas 1 Hz is one cycle (or periodic event) per second, 1 Bq is one radionuclide event per second on average.
Even though frequency, angular velocity, angular frequency and radioactivity all have the dimension T−1, of these only frequency is expressed using the unit hertz.[8] Thus a disc rotating at 60 revolutions per minute (rpm) is said to have an angular velocity of 2π rad/s and a frequency of rotation of 1 Hz. The correspondence between a frequency f with the unit hertz and an angular velocity ω with the unit radians per second is
and
The hertz is named after Heinrich Hertz. As with every SI unit named for a person, its symbol starts with an upper case letter (Hz), but when written in full it follows the rules for capitalisation of a common noun; i.e., «hertz» becomes capitalised at the beginning of a sentence and in titles, but is otherwise in lower case.
History[edit]
The hertz is named after the German physicist Heinrich Hertz (1857–1894), who made important scientific contributions to the study of electromagnetism. The name was established by the International Electrotechnical Commission (IEC) in 1935.[9] It was adopted by the General Conference on Weights and Measures (CGPM) (Conférence générale des poids et mesures) in 1960, replacing the previous name for the unit, «cycles per second» (cps), along with its related multiples, primarily «kilocycles per second» (kc/s) and «megacycles per second» (Mc/s), and occasionally «kilomegacycles per second» (kMc/s). The term «cycles per second» was largely replaced by «hertz» by the 1970s.[10][failed verification]
In some usage, the «per second» was omitted, so that «megacycles» (Mc) was used as an abbreviation of «megacycles per second» (that is, megahertz (MHz)).[11]
Applications[edit]
A heartbeat is an example of a non-sinusoidal periodic phenomenon that may be analyzed in terms of frequency. Two cycles are illustrated.
Sound and vibration[edit]
Sound is a traveling longitudinal wave, which is an oscillation of pressure. Humans perceive the frequency of a sound as its pitch. Each musical note corresponds to a particular frequency. An infant’s ear is able to perceive frequencies ranging from 20 Hz to 20000 Hz; the average adult human can hear sounds between 20 Hz and 16000 Hz.[12] The range of ultrasound, infrasound and other physical vibrations such as molecular and atomic vibrations extends from a few femtohertz[13] into the terahertz range[14] and beyond.[15]
Electromagnetic radiation[edit]
Electromagnetic radiation is often described by its frequency—the number of oscillations of the perpendicular electric and magnetic fields per second—expressed in hertz.
Radio frequency radiation is usually measured in kilohertz (kHz), megahertz (MHz), or gigahertz (GHz). Light is electromagnetic radiation that is even higher in frequency, and has frequencies in the range of tens (infrared) to thousands (ultraviolet) of terahertz. Electromagnetic radiation with frequencies in the low terahertz range (intermediate between those of the highest normally usable radio frequencies and long-wave infrared light) is often called terahertz radiation. Even higher frequencies exist, such as that of gamma rays, which can be measured in exahertz (EHz). (For historical reasons, the frequencies of light and higher frequency electromagnetic radiation are more commonly specified in terms of their wavelengths or photon energies: for a more detailed treatment of this and the above frequency ranges, see Electromagnetic spectrum.)
Computers[edit]
Further information on why the frequency, including for gigahertz (GHz) etc., is a flawed speed indicator for computers: Megahertz myth
In computers, most central processing units (CPU) are labeled in terms of their clock rate expressed in megahertz (MHz) or gigahertz (GHz). This specification refers to the frequency of the CPU’s master clock signal. This signal is nominally a square wave, which is an electrical voltage that switches between low and high logic levels at regular intervals. As the hertz has become the primary unit of measurement accepted by the general populace to determine the performance of a CPU, many experts have criticized this approach, which they claim is an easily manipulable benchmark. Some processors use multiple clock cycles to perform a single operation, while others can perform multiple operations in a single cycle.[16] For personal computers, CPU clock speeds have ranged from approximately 1 MHz in the late 1970s (Atari, Commodore, Apple computers) to up to 6 GHz in IBM Power microprocessors.
Various computer buses, such as the front-side bus connecting the CPU and northbridge, also operate at various frequencies in the megahertz range.
SI multiples[edit]
Submultiples | Multiples | ||||
---|---|---|---|---|---|
Value | SI symbol | Name | Value | SI symbol | Name |
10−1 Hz | dHz | decihertz | 101 Hz | daHz | decahertz |
10−2 Hz | cHz | centihertz | 102 Hz | hHz | hectohertz |
10−3 Hz | mHz | millihertz | 103 Hz | kHz | kilohertz |
10−6 Hz | µHz | microhertz | 106 Hz | MHz | megahertz |
10−9 Hz | nHz | nanohertz | 109 Hz | GHz | gigahertz |
10−12 Hz | pHz | picohertz | 1012 Hz | THz | terahertz |
10−15 Hz | fHz | femtohertz | 1015 Hz | PHz | petahertz |
10−18 Hz | aHz | attohertz | 1018 Hz | EHz | exahertz |
10−21 Hz | zHz | zeptohertz | 1021 Hz | ZHz | zettahertz |
10−24 Hz | yHz | yoctohertz | 1024 Hz | YHz | yottahertz |
10−27 Hz | rHz | rontohertz | 1027 Hz | RHz | ronnahertz |
10−30 Hz | qHz | quectohertz | 1030 Hz | QHz | quettahertz |
Common prefixed units are in bold face. |
Higher frequencies than the International System of Units provides prefixes for are believed to occur naturally in the frequencies of the quantum-mechanical vibrations of massive particles, although these are not directly observable and must be inferred through other phenomena. By convention, these are typically not expressed in hertz, but in terms of the equivalent energy, which is proportional to the frequency by the factor of the Planck constant.
Unicode[edit]
The CJK Compatibility block in Unicode contains characters for common SI units for frequency. These are intended for compatibility with East Asian character encodings, and not for use in new documents (which would be expected to use Latin letters, e.g. «MHz»).[17]
- U+3390 ㎐ SQUARE HZ
- U+3391 ㎑ SQUARE KHZ
- U+3392 ㎒ SQUARE MHZ
- U+3393 ㎓ SQUARE GHZ
- U+3394 ㎔ SQUARE THZ
See also[edit]
- Alternating current
- Bandwidth (signal processing)
- Electronic tuner
- FLOPS
- Frequency changer
- Normalized frequency (signal processing)
- Orders of magnitude (frequency)
- Periodic function
- Radian per second
- Rate
- Sampling rate
Notes and references[edit]
- ^ «hertz». (1992). American Heritage Dictionary of the English Language (3rd ed.), Boston: Houghton Mifflin.
- ^ a b «SI Brochure: The International System of Units (SI) – 9th edition» (PDF). BIPM: 26. Retrieved 7 August 2022.
- ^ Although hertz is equivalent to cycle per second (cps), the SI explicitly states that «cycle» and «cps» are not units in the SI, likely due to ambiguity in the terms.[2]
- ^ «SI Brochure: The International System of Units (SI) § 2.3.1 Base units» (PDF) (in British English and French) (9th ed.). BIPM. 2019. p. 130. Retrieved 2 February 2021.
- ^ «SI Brochure: The International System of Units (SI) § Appendix 1. Decisions of the CGPM and the CIPM» (PDF) (in British English and French) (9th ed.). BIPM. 2019. p. 169. Retrieved 2 February 2021.
- ^ NIST Guide to SI Units – 9 Rules and Style Conventions for Spelling Unit Names, National Institute of Standards and Technology
- ^ «(d) The hertz is used only for periodic phenomena, and the becquerel (Bq) is used only for stochastic processes in activity referred to a radionuclide.» «BIPM – Table 3». BIPM. Retrieved 24 October 2012.
- ^ «SI brochure, Section 2.2.2, paragraph 6». Archived from the original on 1 October 2009.
- ^ «IEC History». Iec.ch. Archived from the original on 19 May 2013. Retrieved 6 January 2021.
- ^ Cartwright, Rufus (March 1967). Beason, Robert G. (ed.). «Will Success Spoil Heinrich Hertz?» (PDF). Electronics Illustrated. Fawcett Publications, Inc. pp. 98–99.
- ^ Pellam, J. R.; Galt, J. K. (1946). «Ultrasonic Propagation in Liquids: I. Application of Pulse Technique to Velocity and Absorption Measurements at 15 Megacycles». The Journal of Chemical Physics. 14 (10): 608–614. Bibcode:1946JChPh..14..608P. doi:10.1063/1.1724072. hdl:1721.1/5042.
- ^ Ernst Terhardt (20 February 2000). «Dominant spectral region». Mmk.e-technik.tu-muenchen.de. Archived from the original on 26 April 2012. Retrieved 28 April 2012.
- ^ «Black Hole Sound Waves – Science Mission Directorate». science.nasa.go.
- ^ Atomic vibrations are typically on the order of tens of terahertz
- ^ «Black Hole Sound Waves – Science Mission Directorate». science.nasa.go.
- ^ Asaravala, Amit (30 March 2004). «Good Riddance, Gigahertz». Wired. Retrieved 28 April 2012.
- ^ Unicode Consortium (2019). «The Unicode Standard 12.0 – CJK Compatibility ❰ Range: 3300—33FF ❱» (PDF). Unicode.org. Retrieved 24 May 2019.
External links[edit]
- SI Brochure: Unit of time (second)
- National Research Council of Canada: Cesium fountain clock
- National Research Council of Canada: Optical frequency standard based on a single trapped ion (archived 23 December 2013)
- National Research Council of Canada: Optical frequency comb (archived 27 June 2013)
- National Physical Laboratory: Time and frequency Optical atomic clocks
- Online Tone Generator
герц — перевод на английский
Некоторые киты издают очень громкие звуки на частоте 20 Герц.
Some whales emit extremely loud sounds at a frequency of 20 hertz.
Герц — это единица частоты периодических колебаний, одна звуковая волна, которую ухо улавливает за одну секунду.
A hertz, which is spelled H-E-R-T-Z, is a unit of sound frequency and it represents one sound wave entering my ear every second.
Частота в 2000 Герц звучит и выглядит вот так.
A frequency of 2000 hertz sounds and looks like this.
Хотя ваши телевизоры, скорее всего, не смогут передать звуки с частотой 20 Герц и ниже.
Although your TV set may not transmit sounds with frequencies as low as 20 hertz.
Уровень шумового загрязнения морей резко возрос, особенно на частоте в 20 Герц.
The noise pollution in the sea got much worse especially at a frequency of 20 hertz.
Показать ещё примеры для «hertz»…
А Кристиан Герц?
And Kristian Herz?
М-р Герц в полиции.
Mr Herz is with the police.
Ты знаком с миссис Герц?
You know Mrs Herz?
«Скажи м-ру Герцу, что мне жаль.»
«Tell Mr Herz I’m sorry.»
Показать ещё примеры для «herz»…
Отправить комментарий
герц сущ. |
|
общ. | hertz (единая частота копебания) |
воен., ОМП. | cycles per second (Гц) |
ИТ. | hertz (unact.ru Bricker) |
Макаров. | cps (cycle per second) (Hz; Гц); cycle per second (cps) (Hz; Гц); cycle per second (Гц, период в секунду); vibrations per second; Hz (hertz; Гц) |
мат. | period per second; cycle; Hz (сокращённая запись) |
мор. | hertz (Гц); Hz |
нефт.газ., сахал. | hz (колебаний в секунду); Hertz (Hz; Гц) |
полим. | periods per second |
страх. | Hertz (Гц) |
судостр. | hertz (единица измерения частоты колебаний) |
тех. | cycles per second |
труб. | cycle (напр., при вибрационной обработке труб) |
физ. | hertz; cycle per second (Hz; единица измерения частоты периодических колебаний; период в секунду) |
эл. | cycle per second |
Gruzovik, науч. | cps (cycles per second) |
hi-fi. | Hz (Гц) |
Герца сущ. |
|
Макаров. | Hertzian |
герцы сущ. |
|
ж/д. | number of cycles per second; cycles per second |
106 герц сущ. |
|
ИТ. | megacycle |
Герц |
|
изм.пр. | cycle per second (ед.) |
Русский тезаурус | |
герц сущ. |
|
общ. | единица частоты СИ и СГС системы единиц, обозначается Гц. Названа в честь Генриха Герца. 1 Гц — частота периодического процесса, при которой за время 1 с происходит один цикл процесса. Широко применяются кратные единицы от Герца — килогерц 1 кГц = 103 Гц , мегагерц 1 МГц = 106 Гц и др. Большой Энциклопедический словарь |
Герца |
|
общ. | город на Украине, Черновицкая обл., близ ж.-д. ст. Новоселица. 2,4 тыс. жителей 1991 . Швейно-галантерейное производственное объединение «Прут». Известен с 1408. Большой Энциклопедический словарь |
Герц |
|
имен.фам. | Герц, Генрих Рудольф 1857 — 1899 — знаменитый немецкий физик. В 1888 г. Герц произвёл опыты над распространением электромагнитных волн, давшие экспериментальное подтверждение электромагнитной теории света, созданной Фарадеем и Максвелем. Согласно этой теории, электромагнитные волны по существу вполне однородны лучам света, они подчиняются тем же законам отражения, преломления и т. д. как и волны световые, и отличаются от последних только своей длиной или числом колебаний в секунду . Опыты Герца послужили исходным пунктом для многочисленных теоретических исследований, а в области техники явились тем зерном, из которого впоследствии вырос беспроволочный телеграф. 1000 биографий |
Герц. сокр. |
|
сокр. | Герцен А.И. |
Hi-Fi акустика | 1 |
Автоматика | 2 |
Антенны и волноводы | 18 |
Бытовая техника | 1 |
Геофизика | 7 |
Железнодорожный транспорт | 2 |
Измерительные приборы | 1 |
Информационные технологии | 2 |
Компьютерные сети | 1 |
Макаров | 25 |
Математика | 3 |
Метрология | 1 |
Моликпак | 1 |
Морской термин | 2 |
Нанотехнологии | 1 |
Научный термин | 1 |
Нефтепромысловый | 1 |
Нефть | 2 |
Общая лексика | 2 |
Оружие массового поражения | 1 |
Полимеры | 2 |
Сахалин | 2 |
Страхование | 1 |
Судостроение | 2 |
Техника | 32 |
Трибология | 2 |
Трубопроводы | 1 |
Физика | 14 |
Физика твёрдого тела | 1 |
Химия | 1 |
Электроника | 11 |
Энергетика | 2 |