В этом списке сравниваются различные энергии в джоулях (Дж), упорядоченные по порядку величины .
Фактор (джоули) | префикс СИ | Ценить | Элемент |
---|---|---|---|
10 −34 | 6,626 × 10−34 Дж | Энергия фотона с частотой 1 герц . [ 1] | |
8 × 10−34 Дж | Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы при самой низкой достигнутой температуре (38 пикокельвинов [ 2] по состоянию на 2021 год )[обновлять] | ||
10 −30 | квекто- (qJ) | ||
10 −28 | 6,6× 10−28 Дж | Энергия типичного радиофотона АМ (1 МГц) (4×10−9 эВ ) [ 3] | |
10 −27 | ронто- (rJ) | ||
10 −24 | yocto- (yJ) | 1,6× 10−24 Дж | Энергия типичного фотона микроволновой печи (2,45 ГГц) (1×10−5 эВ ) [ 4] [5] |
10 −23 | 2× 10−23 Дж | Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы в туманности Бумеранг , самом холодном месте, известном за пределами лаборатории, при температуре 1 кельвин [6] [7] | |
10 −22 | 2–3000× 10−22 Дж | Энергия фотонов инфракрасного света [8] | |
10 −21 | зепто- (zJ) | 1,7× 10−21 Дж | 1 кДж/моль, преобразованный в энергию на молекулу [9] |
2,1× 10−21 Дж | Тепловая энергия в каждой степени свободы молекулы при 25 °C ( k T /2) (0,01 эВ ) [10] | ||
2,856× 10−21 Дж | По принципу Ландауэра минимальное количество энергии, необходимое при 25 °C для изменения одного бита информации | ||
3–7× 10−21 Дж | Энергия ван-дер-ваальсового взаимодействия между атомами (0,02–0,04 эВ) [11] [12] | ||
4,1× 10−21 Дж | Константа " k T " при 25 °C, общепринятое грубое приближение для полной тепловой энергии каждой молекулы в системе (0,03 эВ) [13] | ||
7–22× 10−21 Дж | Энергия водородной связи (от 0,04 до 0,13 эВ) [11] [14] | ||
10 −20 | 4,5× 10−20 Дж | Верхняя граница массы -энергии нейтрино в физике элементарных частиц (0,28 эВ) [15] [16] | |
10 −19 | 1,602 176 634 × 10 −19 Дж | 1 электронвольт (эВ) по определению. Это значение является точным в результате пересмотра единиц СИ в 2019 году. [17] | |
3–5× 10−19 Дж | Диапазон энергий фотонов в видимом свете (≈1,6–3,1 эВ) [18] [19] | ||
3–14× 10−19 Дж | Энергия ковалентной связи (2–9 эВ) [11] [20] | ||
5–200× 10−19 Дж | Энергия фотонов ультрафиолетового света [8] | ||
10 −18 | атто- (aJ) | 1,78× 10−18 Дж | Энергия диссоциации связи для тройной связи оксида углерода (CO), альтернативно заявленная: 1072 кДж/моль; 11,11 эВ на молекулу. [21] Это самая сильная известная химическая связь. |
2,18× 10−18 Дж | Энергия ионизации основного состояния водорода (13,6 эВ ) | ||
10 −17 | 2–2000× 10−17 Дж | Диапазон энергий рентгеновских фотонов [8] | |
10 −16 | |||
10 −15 | фемто- (фДж) | 3 × 10−15 Дж | Средняя кинетическая энергия одного человеческого эритроцита . [22] [23] [24] |
10 −14 | 1× 10−14 Дж | Звуковая энергия (вибрация), передаваемая барабанным перепонкам при прослушивании шепота в течение одной секунды. [25] [26] [27] | |
> 2× 10−14 Дж | Энергия гамма-квантов [ 8] | ||
2,7× 10−14 Дж | Верхняя граница массы -энергии мюонного нейтрино [28] [29] | ||
8,2× 10−14 Дж | Масса покоя –энергия электрона [ 30] (0,511 МэВ) [31] | ||
10 −13 | 1,6× 10−13 Дж | 1 мегаэлектронвольт (МэВ) [32] | |
2,3× 10−13 Дж | Энергия, высвобождаемая в результате одного события слияния двух протонов в дейтерий (1,44 мегаэлектронвольта МэВ) [33] | ||
10 −12 | пико- (пДж) | 2,3× 10−12 Дж | Кинетическая энергия нейтронов , полученных в результате DT-синтеза , используемая для запуска деления (14,1 МэВ) [34] [35] |
10 −11 | 3,4× 10−11 Дж | Средняя полная энергия, выделяемая при делении ядра одного атома урана-235 (215 МэВ) [36] [37] | |
10 −10 | 1,492×10 −10 Дж | Массово-энергетический эквивалент 1 Да [38] (931,5 МэВ) [39] | |
1,503×10 −10 Дж | Масса покоя –энергия протона [40] (938,3 МэВ ) [41] | ||
1,505×10 −10 Дж | Масса покоя –энергия нейтрона [42] ( 939,6 МэВ) [43] | ||
1,6×10 −10 Дж | 1 гигаэлектронвольт (ГэВ) [44] | ||
3×10 −10 Дж | Масса покоя –энергия дейтрона [45] | ||
6×10 −10 Дж | Масса покоя –энергия альфа-частицы [ 46] | ||
7×10 −10 Дж | Энергия , необходимая для поднятия песчинки на 0,1 мм (толщина листа бумаги). [47] | ||
10 −9 | нано- (нДж) | 1,6× 10−9 Дж | 10 ГэВ [48] |
8× 10−9 Дж | Начальная рабочая энергия на пучок Большого электрон-позитронного коллайдера ЦЕРН в 1989 году (50 ГэВ) [49] [50] | ||
10 −8 | 1,3× 10−8 Дж | Масса–энергия W-бозона ( 80,4 ГэВ) [51] [52] | |
1,5× 10−8 Дж | Масса–энергия Z-бозона ( 91,2 ГэВ) [53] [54] | ||
1,6× 10−8 Дж | 100 ГэВ [55] | ||
2× 10−8 Дж | Масса–энергия бозона Хиггса (125,1 ГэВ) [56] | ||
6,4× 10−8 Дж | Рабочая энергия на протон суперпротонного синхротронного ускорителя ЦЕРНа в 1976 году [57] [58] | ||
10 −7 | 1× 10−7 Дж | ≡ 1 эрг [59] | |
1,6× 10−7 Дж | 1 ТэВ (тераэлектронвольт), [60] около кинетической энергии летящего комара [61] | ||
10 −6 | микро- (мкДж) | 1,04× 10−6 Дж | Энергия на протон в Большом адронном коллайдере ЦЕРНа в 2015 году (6,5 ТэВ) [62] [63] |
10 −5 | |||
10 −4 | 1,0× 10−4 Дж | Энергия, выделяемая типичными радиолюминесцентными наручными часами за 1 час [64] [65] (1 мкКи × 4,871 МэВ × 1 час) | |
10 −3 | милли- (мДж) | 3,0× 10−3 Дж | Энергия, выделяемая атомной батареей P100 за 1 час [66] (2,4 В × 350 нА × 1 час) |
10 −2 | санти- (сДж) | 4,0× 10−2 Дж | Использование типичного светодиода в течение 1 секунды [67] (2,0 В × 20 мА × 1 с) |
10 −1 | деци- (dJ) | 1,1× 10−1 Дж | Энергия американской монеты достоинством в полдоллара , падающей с высоты 1 метр [68] [69] |
Фактор (джоули) | префикс СИ | Ценить | Элемент |
---|---|---|---|
10 0 | Дж. | 1 Дж | ≡ 1 Н·м ( ньютон – метр ) |
1 Дж | ≡ 1 Вт·с ( ватт -секунда) | ||
1 Дж | Кинетическая энергия, вырабатываемая при падении очень маленького яблока (~100 граммов [70] ) с высоты 1 метр против силы тяжести Земли [71] | ||
1 Дж | Энергия, необходимая для нагрева 1 грамма сухого, прохладного воздуха на 1 градус Цельсия [72] | ||
1,4 Дж | ≈ 1 фут-фунт-сила ( сила фут-фунт ) [59] | ||
4,184 Дж | ≡ 1 термохимическая калория (малая калория) [59] | ||
4,1868 Дж | ≡ 1 Международная (паровая) таблица калорий [73] | ||
8 Дж | Теоретический верхний предел Грейзена-Зацепина-Кузьмина для энергии космических лучей, исходящих от удаленного источника [74] [75] | ||
10 1 | дека- (даДж) | 1×10 1 Дж | Энергия вспышки типичного конденсатора электронной вспышки карманной камеры (100–400 мкФ при 330 В) [76] [77] |
5×10 1 Дж | Самый энергичный космический луч , когда-либо обнаруженный. [78] Скорее всего, одиночный протон , движущийся лишь немного медленнее скорости света. [79] | ||
10 2 | гекто- (hJ) | 1,25×10 2 Дж | Кинетическая энергия стандартного бейсбольного мяча (5,1 унции / 145 г) [80], брошенного со скоростью 93 мили в час / 150 км/ч (средняя скорость подачи в Главной лиге бейсбола). [81] |
1,5×10 2 - 3,6×10 2 Дж | Энергия, подаваемая посредством двухфазного внешнего электрического разряда ( дефибрилляции ), обычно во время сердечно-легочной реанимации у взрослых при остановке сердца . | ||
3×10 2 Дж | Энергия смертельной дозы рентгеновских лучей [82] | ||
3×10 2 Дж | Кинетическая энергия среднестатистического человека, прыгающего так высоко, как только может [83] [84] [85] | ||
3,3×10 2 Дж | Энергия, необходимая для плавления 1 г льда [86] | ||
> 3,6×10 2 Дж | Кинетическая энергия 800 грамм [87] стандартного мужского копья, брошенного со скоростью > 30 м/с [88] элитными метателями копья [89] | ||
5–20×10 2 Дж | Выходная мощность типичного стробоскопа для фотостудии за одну вспышку [90] | ||
6×10 2 Дж | Использование фонарика мощностью 10 Вт в течение 1 минуты | ||
7,5×10 2 Дж | Мощность в 1 лошадиную силу , приложенная в течение 1 секунды [59] | ||
7,8×10 2 Дж | Кинетическая энергия 7,26 кг [91] стандартного мужского ядра , брошенного со скоростью 14,7 м/с [ необходима ссылка ] обладателем мирового рекорда Рэнди Барнсом [92] | ||
8,01×10 2 Дж | Количество работы, необходимое для подъема человека среднего веса (81,7 кг) на высоту одного метра над Землей (или любой планетой с земной гравитацией) | ||
10 3 | кило- (кДж) | 1,1×10 3 Дж | ≈ 1 британская тепловая единица (БТЕ), в зависимости от температуры [59] |
1,4×10 3 Дж | Суммарная солнечная радиация, получаемая от Солнца 1 квадратным метром на высоте орбиты Земли в секунду ( солнечная постоянная ) [93] | ||
2,3×10 3 Дж | Энергия для превращения 1 г воды в пар [94] | ||
3×10 3 Дж | Сила Лоренца может сокрушить щипок [95] | ||
3,4×10 3 Дж | Кинетическая энергия мирового рекорда по метанию молота среди мужчин (7,26 кг [96] , брошенного со скоростью 30,7 м/с [97] в 1986 году) [98] | ||
3,6×10 3 Дж | ≡ 1 Вт·ч ( ватт -час) [59] | ||
4,2×10 3 Дж | Энергия, выделяемая при взрыве 1 грамма тротила [59] [99] | ||
4,2×10 3 Дж | ≈ 1 Калорийность продукта (большая калория) | ||
~7×10 3 Дж | Дульная энергия слоновьего ружья , например, выстрел из .458 Winchester Magnum [100] | ||
8,5×10 3 Дж | Кинетическая энергия бейсбольного мяча, брошенного со скоростью звука (343 м/с = 767 миль/ч = 1235 км/ч. Воздух, 20°C). [101] | ||
9×10 3 Дж | Энергия в щелочной батарее типа АА [102] | ||
10 4 | 1,7×10 4 Дж | Энергия, высвобождаемая при метаболизме 1 грамма углеводов [103] или белка [104] | |
3,8×10 4 Дж | Энергия, высвобождаемая при метаболизме 1 грамма жира [105] | ||
4–5×10 4 Дж | Энергия, выделяемая при сгорании 1 грамма бензина [106] | ||
5×10 4 Дж | Кинетическая энергия 1 грамма вещества, движущегося со скоростью 10 км/с [107] | ||
10 5 | 3×10 5 – 15×10 5 Дж | Кинетическая энергия автомобиля на скоростях шоссе (от 1 до 5 тонн [108] при скорости 89 км/ч или 55 миль/ч ) [109] | |
5×10 5 Дж | Кинетическая энергия 1 грамма метеорита, падающего на Землю [110] |
Фактор (джоули) | префикс СИ | Ценить | Элемент |
---|---|---|---|
10 6 | мега- (МДж) | 1×10 6 Дж | Кинетическая энергия 2- тонного [108] транспортного средства со скоростью 32 метра в секунду (115 км/ч или 72 мили в час) [111] |
1,2×10 6 Дж | Приблизительная пищевая энергия закуски, такой как батончик Snickers (280 пищевых калорий) [112] | ||
3,6×10 6 Дж | = 1 кВтч (киловатт-час) (используется для электроэнергии) [59] | ||
4,2×10 6 Дж | Энергия, выделяемая при взрыве 1 килограмма тротила [59] [99] | ||
6,1×10 6 Дж | Кинетическая энергия 4-килограммового вольфрамового бронебойного снаряда после выстрела из 120-мм патрона KE-W A1 с номинальной начальной скоростью 1740 м/с. [113] [114] | ||
8,4×10 6 Дж | Рекомендуемое потребление калорий в день для женщины с умеренной активностью (2000 калорий в пище) [115] [116] | ||
9,1×10 6 Дж | Кинетическая энергия обычного бейсбольного мяча, брошенного со скоростью убегания Земли (первая космическая скорость ≈ 11,186 км/с = 25 020 миль/ч = 40 270 км/ч). [117] | ||
10 7 | 1×10 7 Дж | Кинетическая энергия бронебойного снаряда, выпущенного из штурмовой пушки ИСУ-152 [118] [ необходима ссылка ] | |
1,1×10 7 Дж | Рекомендуемая суточная норма потребления энергии для умеренно активного мужчины (2600 калорий) [115] [119] | ||
3,3×10 7 Дж | Кинетическая энергия 23-фунтового снаряда, выпущенного из 8-маховой рельсовой пушки ВМС. [120] | ||
3,7×10 7 Дж | 1 доллар электроэнергии по цене 0,10 доллара/кВт·ч (средняя розничная стоимость в США в 2009 году) [121] [122] [123] | ||
4×10 7 Дж | Энергия от сгорания 1 кубометра природного газа [124] | ||
4,2×10 7 Дж | Калорийность энергии, потребляемой олимпийцем Майклом Фелпсом ежедневно во время олимпийских тренировок [125] | ||
6,3×10 7 Дж | Теоретическая минимальная энергия, необходимая для ускорения 1 кг вещества до скорости, позволяющей ему покинуть поверхность Земли (без учета атмосферы) [126] | ||
9×10 7 Дж | Общая масса-энергия 1 микрограмма вещества (25 кВт·ч) | ||
10 8 | 1×10 8 Дж | Кинетическая энергия 55-тонного самолета при типичной посадочной скорости (59 м/с или 115 узлов) [ необходима ссылка ] | |
1,1×10 8 Дж | ≈ 1 терм , в зависимости от температуры [59] | ||
1,1×10 8 Дж | ≈ 1 Тур де Франс , или ~90 часов [127] при 5 Вт/кг [128] для 65-килограммового гонщика [129] | ||
7,3×10 8 Дж | ≈ Энергия от сжигания 16 килограммов нефти (при использовании 135 кг на баррель легкой сырой нефти) [ необходима цитата ] | ||
10 9 | гига- (ГДж) | 1×10 9 Дж | Энергия в средней молнии [130] ( гром) |
1,1×10 9 Дж | Магнитная энергия, накопленная в самом большом в мире тороидальном сверхпроводящем магните для эксперимента ATLAS в ЦЕРНе , Женева [131] | ||
1,2×10 9 Дж | В полете 100-тонный Boeing 757-200 на скорости 300 узлов (154 м/с) | ||
1,4×10 9 Дж | Теоретически минимальное количество энергии, необходимое для плавки тонны стали (380 кВтч ) [132] [133] | ||
2×10 9 Дж | Энергия обычного 61-литрового бензобака автомобиля. [106] [134] [135] | ||
2×10 9 Дж | Единица энергии в единицах Планка [136] , примерно равная энергии дизельного бака грузовика среднего размера. | ||
2,49×10 9 Дж | Кинетическая энергия, переносимая самолетом American Airlines Flight 11 ( 767-200ER ) в момент столкновения [137] [138] с WTC 1 , 8:46:30 утра [138] [139] [137] ( EDT UTC−4:00), 11 сентября 2001 г. | ||
3×10 9 Дж | В полете 125-тонный Boeing 767-200 летит со скоростью 373 узла (192 м/с) | ||
3,3×10 9 Дж | Приблизительное среднее количество энергии, расходуемое сердечной мышцей человека за 80 лет жизни [140] [141] | ||
3,6×10 9 Дж | = 1 МВт·ч (мегаватт-час) | ||
4,2×10 9 Дж | Энергия, выделяемая при взрыве 1 тонны тротила . | ||
4,5×10 9 Дж | Среднегодовое потребление энергии стандартным холодильником [142] [143] | ||
6,1×10 9 Дж | ≈ 1 bboe ( баррель нефтяного эквивалента ) [144] | ||
10 10 | 1,9×10 10 Дж | Кинетическая энергия Airbus A380 на крейсерской скорости (560 тонн на 511 узлах или 263 м/с) | |
4,2×10 10 Дж | ≈ 1 тнэ ( тонна нефтяного эквивалента ) [144] | ||
4,6×10 10 Дж | Выходная энергия бомбы Massive Ordnance Air Blast , второго по мощности неядерного оружия, когда-либо созданного [145] [146] | ||
7,3×10 10 Дж | Энергия, потребляемая среднестатистическим автомобилем США в 2000 году [147] [148] [149] | ||
8,6×10 10 Дж | ≈ 1 МВт·день ( мегаватт -день), используется в контексте электростанций (24 МВт·ч) [150] | ||
8,8×10 10 Дж | Полная энергия , выделяемая при делении одного грамма урана-235 [36] [37] [151] | ||
9×10 10 Дж | Общая масса-энергия 1 миллиграмма вещества (25 МВт·ч) | ||
10 11 | 1,1×10 11 Дж | Кинетическая энергия бейсбольного мяча, брошенного со скоростью молнии (120 км/с = 270 000 миль/ч = 435 000 км/ч). [152] | |
2,4×10 11 Дж | Приблизительное количество энергии, потребляемой человеком в течение 80 лет жизни. [153] |
Фактор (джоули) | префикс СИ | Ценить | Элемент |
---|---|---|---|
10 12 | тера- (TJ) | 1,85×10 12 Дж | Гравитационная потенциальная энергия Башен-Близнецов, вместе взятая, накапливалась в течение всего периода их строительства и высвобождалась во время обрушения комплекса. [154] [155] [156] |
3,4×10 12 Дж | Максимальная топливная энергия Airbus A330 -300 (97 530 литров [157] Jet A-1 [158] ) [159] | ||
3,6×10 12 Дж | 1 ГВт·ч ( гигаватт -час) [160] | ||
4×10 12 Дж | Электроэнергия, вырабатываемая одним 20-килограммовым топливным пучком CANDU , при условии ~29% [161] теплового КПД реактора [162] [163] | ||
4,2×10 12 Дж | Химическая энергия, выделяемая при детонации 1 килотонны тротила [59] [164] | ||
6,4×10 12 Дж | Энергия, содержащаяся в реактивном топливе в самолете Boeing 747 -100B при максимальной топливной емкости (183 380 литров [165] Jet A-1 [158] ) [166] | ||
10 13 | 1,1×10 13 Дж | Энергия максимального количества топлива, которое может перевозить Airbus A380 (320 000 литров [167] Jet A-1 [158] ) [168] | |
1,2×10 13 Дж | Орбитальная кинетическая энергия Международной космической станции (417 тонн [169] при 7,7 км/с [170] ) [171] | ||
1,20×10 13 Дж | Орбитальная кинетическая энергия зонда Parker Solar Probe при его глубоком погружении в гравитационный колодец Солнца в декабре 2024 года, достигнув пиковой скорости 430 000 миль в час. [172] [173] [174] | ||
6,3×10 13 Дж | Мощность атомной бомбы « Малыш», сброшенной на Хиросиму во время Второй мировой войны (15 килотонн) [175] [176] | ||
9×10 13 Дж | Теоретическая полная масса-энергия 1 грамма вещества (25 ГВт·ч) [177] | ||
10 14 | 1,8×10 14 Дж | Энергия, выделяемая при аннигиляции 1 грамма антиматерии и материи (50 ГВт·ч) | |
3,75×10 14 Дж | Общая энергия, выделившаяся в результате падения Челябинского метеорита . [178] | ||
6×10 14 Дж | Энергия, выделяемая средним ураганом за 1 секунду [179] | ||
10 15 | пета- (PJ) | > 10 15 Дж | Энергия, высвобождаемая сильной грозой [180] |
1×10 15 Дж | Годовое потребление электроэнергии в Гренландии по состоянию на 2008 год [181] [182] | ||
4,2×10 15 Дж | Энергия, высвобождаемая при взрыве 1 мегатонны тротила [59] [183] | ||
10 16 | 1×10 16 Дж | Расчетная энергия удара, выделившаяся при образовании Метеоритного кратера [ требуется ссылка ] | |
1,1×10 16 Дж | Годовое потребление электроэнергии в Монголии по состоянию на 2010 год [181] [184] | ||
6,3×10 16 Дж | Мощность Castle Bravo , самого мощного ядерного оружия, испытанного Соединенными Штатами [185] | ||
7,9×10 16 Дж | Кинетическая энергия бейсбольного мяча, брошенного со скоростью 99% скорости света (KE = m c^2 × [γ-1], где фактор Лоренца γ ≈ 7,09). [186] | ||
9×10 16 Дж | Масса–энергия 1 килограмма антиматерии (или материи) [187] | ||
10 17 | 1,4×10 17 Дж | Сейсмическая энергия, высвободившаяся в результате землетрясения в Индийском океане в 2004 году [188] | |
1,7×10 17 Дж | Общая энергия Солнца , которая падает на поверхность Земли каждую секунду [189] | ||
2,1×10 17 Дж | Мощность Царь-бомбы , самого мощного ядерного оружия , когда-либо испытанного (50 мегатонн) [190] [191] | ||
2,552×10 17 Дж | Полная энергия извержения Хунга Тонга – Хунга Хаапай в 2022 году [192] [193] | ||
4,2×10 17 Дж | Годовое потребление электроэнергии в Норвегии в 2008 году [181] [194] | ||
4,516×10 17 Дж | Энергия, необходимая для ускорения одной тонны массы до 0,1c (~30 000 км/с) [195] | ||
8×10 17 Дж | Расчетная энергия, выделившаяся при извержении индонезийского вулкана Кракатау в 1883 году [196] [197] [198] |
Фактор (джоули) | префикс СИ | Ценить | Элемент |
---|---|---|---|
10 18 | 9,4×10 18 Дж | Мировое производство электроэнергии на АЭС в 2023 году. [199] [200] | |
10 19 | 1×10 19 Дж | Тепловая энергия, выделившаяся в результате извержения вулкана Пинатубо в 1991 году [201] | |
1,1×10 19 Дж | Сейсмическая энергия, высвободившаяся в результате землетрясения в Вальдивии в 1960 году [201] | ||
1,2×10 19 Дж | Взрывная мощность мирового ядерного арсенала [202] (2,86 Гигатонн) | ||
1,4×10 19 Дж | Годовое потребление электроэнергии в США по состоянию на 2009 год [181] [203] | ||
1,4×10 19 Дж | Годовое производство электроэнергии в США по состоянию на 2009 год [204] [205] | ||
5×10 19 Дж | Энергия, высвобождаемая за 1 день средним ураганом при образовании дождя (в 400 раз больше энергии ветра) [179] | ||
6,4×10 19 Дж | Годовое потребление электроэнергии в мире по состоянию на 2008 год [206] [207][обновлять] | ||
6,8×10 19 Дж | Годовая выработка электроэнергии в мире по состоянию на 2008 год [206] [208][обновлять] | ||
10 20 | 1,4×10 20 Дж | Общая энергия, выделившаяся при извержении вулкана Тамбора в 1815 году [209] | |
2,33×10 20 Дж | Кинетическая энергия метеорита из углеродистого хондрита диаметром 1 км, ударяющегося о поверхность Земли со скоростью 20 км/с. [210] Такое столкновение происходит каждые ~500 000 лет. [211] | ||
2,4×10 20 Дж | Общая скрытая тепловая энергия, выделившаяся ураганом Катрина [212] | ||
5×10 20 Дж | Общее годовое потребление энергии в мире в 2010 году [213] [214] | ||
6,2×10 20 Дж | Мировая первичная генерация энергии в 2023 году (620 ЭДж). [215] [216] | ||
8×10 20 Дж | Оценочные мировые ресурсы урана для производства электроэнергии 2005 [217] [218] [219] [220] | ||
10 21 | зетта- (ZJ) | 6,9× 1021 Дж | Расчетная энергия, содержащаяся в мировых запасах природного газа по состоянию на 2010 год [213] [221] |
7,0× 1021 Дж | Тепловая энергия, выделившаяся при извержении вулкана Тоба [201] | ||
7,9× 1021 Дж | Оценочная энергия, содержащаяся в мировых запасах нефти по состоянию на 2010 год [213] [222] | ||
9,3× 1021 Дж | Годовое чистое поглощение тепловой энергии мировым океаном в период 2003-2018 гг. [223] | ||
10 22 | 1,2×10 22 Дж | Сейсмическая энергия землетрясения магнитудой 11 баллов на Земле (М 11) [224] | |
1,5×10 22 Дж | Общая энергия Солнца, которая попадает на поверхность Земли каждый день [189] [225] | ||
1,94× 1022 Дж | Ударное событие, которое сформировало Сильянское кольцо , крупнейшую ударную структуру в Европе [226] | ||
2,4× 1022 Дж | Расчетная энергия, содержащаяся в мировых запасах угля по состоянию на 2010 год [213] [227] | ||
2,9×10 22 Дж | Выявлены мировые ресурсы урана-238 с использованием технологии быстрых реакторов [217] | ||
3,9× 1022 Дж | Расчетная энергия, содержащаяся в мировых запасах ископаемого топлива по состоянию на 2010 год [213] [228] | ||
8,03× 1022 Дж | Общая энергия землетрясения в Индийском океане 2004 года [229] | ||
10 23 | 1,5×10 23 Дж | Общая энергия землетрясения в Вальдивии 1960 года [230] | |
2,2× 1023 Дж | Общие мировые ресурсы урана-238 с использованием технологии быстрых реакторов [217] | ||
3× 1023 Дж | Энергия, выделившаяся при образовании кратера Чиксулуб на полуострове Юкатан [231] |
Фактор (джоули) | префикс СИ | Ценить | Элемент |
---|---|---|---|
10 24 | 2,31×10 24 Дж | Общая энергия удара в Садбери [232] | |
2,69×10 24 Дж | Энергия вращения Венеры, которая имеет сидерический период (-)243 земных суток. [233] [234] [235] | ||
3,8× 1024 Дж | Лучистая тепловая энергия, выделяемая поверхностью Земли каждый год [201] | ||
5,5×10 24 Дж | Общая энергия Солнца , которая достигает поверхности Земли каждый год [189] [236] | ||
10 25 | 4×10 25 Дж | Общая энергия события Кэррингтона в 1859 году [237] | |
10 26 | >10 26 Дж | Расчетная энергия столкновений астероидов раннего архея [238] | |
3,2× 1026 Дж | Болометрическая энергия супервспышки Проксимы Центавра в марте 2016 г. (10^33,5 эрг). За год с поверхности красного карлика может произойти пять подобных супервспышек. [239] | ||
3,828×10 26 Дж | Суммарный выход лучистой энергии Солнца каждую секунду [240] | ||
10 27 | ронна- (RJ) | 1× 1027 Дж | Расчетная энергия, выделившаяся в результате удара, создавшего бассейн Калорис на Меркурии [241] |
1× 1027 Дж | Верхний предел наиболее энергичных возможных солнечных вспышек (X1000) [242] | ||
5,19×10 27 Дж | Тепловой поток, необходимый для испарения всей поверхностной воды на Земле. [243] [244] [245] Обратите внимание, что испарившаяся вода все еще остается на Земле, только в виде пара. | ||
4,2× 1027 Дж | Кинетическая энергия обычного бейсбольного мяча, брошенного со скоростью частицы О-Мой-Бог , которая сама по себе является протоном космического луча с кинетической энергией бейсбольного мяча, брошенного со скоростью 60 миль в час (~50 Дж). [246] | ||
10 28 | 3,8× 1028 Дж | Кинетическая энергия Луны на ее орбите вокруг Земли (учитывая только ее скорость относительно Земли) [247] [248] | |
7× 1028 Дж | Полная энергия звездной супервспышки от V1355 Ориона [249] [250] | ||
10 29 | 2,1× 1029 Дж | Энергия вращения Земли [ 251] [252] [253] | |
10 30 | кветта- (QJ) | 1,79×10 30 Дж | Грубая оценка гравитационной энергии связи Меркурия . [254 ] |
10 31 | 2×10 31 Дж | Удар Теи , самое мощное событие в истории Земли [255] [256] | |
3,3×10 31 Дж | Суммарная энергия, вырабатываемая Солнцем каждый день [240] [257] | ||
10 32 | 1,71×10 32 Дж | Гравитационная энергия связи Земли [258] | |
3,10×10 32 Дж | Годовой выход энергии Сириуса B , сверхплотного и размером с Землю белого карлика, спутника Сириуса , Собачьей Звезды. Имеет температуру поверхности около 25 200 К. [259] | ||
10 33 | 2,7×10 33 Дж | Кинетическая энергия Земли в перигелии на ее орбите вокруг Солнца [260] [261] | |
10 34 | 1,2×10 34 Дж | Суммарная энергия, вырабатываемая Солнцем каждый год [240] [262] | |
10 35 | 3,5×10 35 Дж | Самая мощная на сегодняшний день звездная супервспышка (V2487 Ophiuchi) [263] | |
10 38 | 7,53×10 38 Дж | Барионная (обычная) масса-энергия, содержащаяся в объеме одного кубического светового года, в среднем. [264] [265] | |
10 39 | 2–5×10 39 Дж | Энергия гигантской вспышки ( звездотрясения ), высвободившейся в результате SGR 1806-20 [266] [267] [268] | |
6,602×10 39 Дж | Теоретическая полная масса-энергия Луны [ 269] [270] | ||
10 40 | 1,61×10 40 Дж | Барионная масса-энергия, содержащаяся в объеме в один кубический парсек, в среднем. [265] [271] | |
10 41 | 2,276×10 41 Дж | Гравитационная энергия связи Солнца [ 272] | |
5,3675×10 41 Дж | Теоретическая полная масса-энергия Земли [ 273] [274] | ||
10 43 | 5×10 43 Дж | Полная энергия всех гамма-лучей в типичном гамма-всплеске, если они коллимированы [275] [276] | |
>10 43 Дж | Полная энергия в типичном быстром синем оптическом переходном процессе (FBOT) [277] | ||
10 44 | ~10 44 Дж | Среднее значение события приливного нарушения (TDE) в оптическом / УФ- диапазонах [278] | |
~10 44 Дж | Расчетная кинетическая энергия, выделяемая FBOT CSS161010 [279] | ||
~10 44 Дж | Общая энергия, выделяемая при взрыве типичной сверхновой , [280] [281] иногда называется врагом . | ||
1,233×10 44 Дж | Приблизительное количество энергии, выделяемой Солнцем за всю его жизнь . [ 282] [283] | ||
3 × 10 44 Дж | Полная энергия типичного гамма-всплеска при коллимации [280] | ||
10 45 | ~10 45 Дж | Расчетная энергия, выделяемая при взрыве гиперновой и сверхновой с парной нестабильностью [284] | |
10 45 Дж | Энергия, выделившаяся при взрыве сверхновой SN 2016aps [285] [286] | ||
1,7–1,9×10 45 Дж | Энергия, выделяемая гиперновой ASASSN-15lh [287] | ||
2,3×10 45 Дж | Энергия, выделившаяся при взрыве сверхновой PS1-10adi [288] [289] | ||
>10 45 Дж | Расчетная энергия магниторотационной гиперновой [290] | ||
>10 45 Дж | Полная энергия (энергия гамма-лучей + релятивистская кинетическая энергия) гиперэнергетического гамма-всплеска при коллимации [291] [292] [293] [294] [295] | ||
10 46 | >10 46 Дж | Оценочная энергия в теоретических кварковых новых [296] | |
~10 46 Дж | Верхний предел полной энергии сверхновой [297] [298] | ||
1,5×10 46 Дж | Полная энергия самого энергичного оптического неквазарного транзиента , AT2021lwx [299] | ||
10 47 | 10 45-47 Дж | Оценка энергии вращающихся черных дыр звездной массы по поляризации вакуума в электромагнитном поле [300] [301] | |
10 47 Дж | Полная энергия очень энергичного и релятивистского струйного события приливного разрушения (TDE) [302] | ||
~10 47 Дж | Верхний предел коллимированно-скорректированной полной энергии гамма-всплеска [303] [304] [305] | ||
1,8×10 47 Дж | Теоретическая полная масса-энергия Солнца [306] [307 ] | ||
5,4×10 47 Дж | Масса-энергия, излучаемая в виде гравитационных волн во время слияния двух черных дыр , первоначально около 30 солнечных масс каждая, как наблюдалось LIGO ( GW150914 ) [308] | ||
8,6×10 47 Дж | Масса-энергия, излучаемая в виде гравитационных волн во время самого энергичного слияния черных дыр, наблюдавшегося до 2020 года (GW170729) [309] | ||
8,8×10 47 Дж | GRB 080916C – ранее самый мощный гамма-всплеск (GRB) из когда-либо зарегистрированных – общий/истинный [310] изотропный выход энергии оценивается в 8,8 × 10 47 джоулей (8,8 × 10 54 эрг), или в 4,9 раза больше массы Солнца, превращенной в энергию [311] | ||
10 48 | 10 48 Дж | Расчетная энергия сверхмассивной сверхновой звезды населения III , названной «Сверхновая общей относительной нестабильности». [312] [313] | |
~1,2×10 48 Дж | Приблизительная энергия, выделившаяся при самом энергичном слиянии черных дыр на сегодняшний день ( GW190521 ), которое породило первую когда-либо обнаруженную черную дыру промежуточной массы [314] [315] [316] [317] [318] | ||
1,2–3×10 48 Дж | GRB 221009A – самый мощный гамма-всплеск (GRB) из когда-либо зарегистрированных – общий/истинный [310] [319] изотропный выход энергии оценивается в 1,2–3 × 10 48 джоулей (1,2–3 × 10 55 эрг) [320] [321] [322] | ||
10 50 | ≳10 50 Дж | Верхний предел изотропной энергии (Eiso) гамма-всплесков (GRB) звезд населения III . [323] | |
10 53 | >10 53 Дж | Механическая энергия очень энергичных так называемых « квазарных цунами» [324] [325] | |
6×10 53 Дж | Полная механическая энергия или энтальпия в мощной вспышке активного галактического ядра в RBS 797 [326] | ||
7,65× 1053 Дж | Масса-энергия Стрельца А* , центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути [327] [328] | ||
10 54 | 3×10 54 Дж | Полная механическая энергия или энтальпия мощной вспышки активного ядра галактики в Геркулесе А (3C 348) [329] | |
10 55 | >10 55 Дж | Полная механическая энергия или энтальпия мощной вспышки активного ядра галактики в MS 0735.6+7421 , [330] взрыв сверхскопления Змееносца [331] и слияния сверхмассивных черных дыр [332] [333] | |
10 57 | ~10 57 Дж | Оценочная энергия вращения сверхмассивной черной дыры M87 и полная энергия наиболее ярких квазаров в масштабах миллиардов лет [334] [335] | |
~2×10 57 Дж | Расчетная тепловая энергия скопления галактик Пуля [336 ] | ||
7,3× 1057 Дж | Массово-энергетический эквивалент сверхмассивной черной дыры TON 618 , чрезвычайно яркого квазара/активного галактического ядра (AGN). [337] [338] | ||
10 58 | ~10 58 Дж | Оценочная полная энергия (в ударных волнах, турбулентности, нагреве газов, гравитационной силе) слияний скоплений галактик [339] | |
4× 1058 Дж | Видимая масса-энергия в нашей галактике Млечный Путь [340] [341] | ||
10 59 | 1×10 59 Дж | Общая масса-энергия нашей галактики , Млечного Пути , включая темную материю и темную энергию [342] [343] | |
1,4× 1059 Дж | Масса-энергия галактики Андромеды (M31), ~0,8 триллиона солнечных масс . [344] [345] | ||
10 62 | 1–2×10 62 Дж | Общая масса-энергия Сверхскопления Девы, включая темную материю , Сверхскопления , которое содержит Млечный Путь [346] | |
10 70 | 1,462×10 70 Дж | Грубая оценка общей массы-энергии обычной материи (атомов; барионов), присутствующей в наблюдаемой Вселенной . [347] [348] [265] | |
10 71 | 3,177×10 71 Дж | Грубая оценка общей массы-энергии в пределах нашей наблюдаемой Вселенной, учитывающая все формы материи и энергии. [349] [265] |
Дробные числа | Множественные | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ценить | символ СИ | Имя | Ценить | символ СИ | Имя |
10 −1 Дж | диджей | дециджоуль | 10 1 Дж | даДж | декаджоуль |
10 −2 Дж | сДжей | сантиджоуль | 10 2 Дж | hJ | гектоджоуль |
10−3 Дж | мДж | миллиджоуль | 10 3 Дж | кДж | килоджоуль |
10 −6 Дж | мкДж | микроджоуль | 10 6 Дж | МДж | мегаджоуль |
10 −9 Дж | нДж | наноджоуль | 10 9 Дж | ГДж | гигаджоуль |
10 −12 Дж | пДж | пикоджоуль | 10 12 Дж | ТДж | тераджоуль |
10 −15 Дж | фДж | фемтоджоуль | 10 15 Дж | ПЖ | петаджоуль |
10 −18 Дж | ЭйДжей | аттоджоуль | 10 18 Дж | Э.Дж. | эксаджоуль |
10 −21 Дж | zJ | зептоджоуль | 10 21 Дж | ЗЖ | зеттаджоуль |
10 −24 Дж | yJ | йоктоджоуль | 10 24 Дж | YJ | йоттаджоуль |
10 −27 Дж | рДж | ронтоджоуль | 10 27 Дж | РЖ | роннаджоуль |
10 −30 Дж | qJ | квектоджоуль | 10 30 Дж | QJ | кеттаджоуль |
Джоуль назван в честь Джеймса Прескотта Джоуля . Как и каждая единица СИ , названная в честь человека, ее символ начинается с заглавной буквы (J), но при написании полностью он следует правилам написания заглавных букв нарицательных существительных ; то есть джоуль пишется с заглавной буквы в начале предложения и в заголовках, но в остальном пишется строчной буквой.
Видимые длины волн примерно от 390 нм до 780 нм
Примерно 27 пикограмм
...] кровь [...] течет со средней скоростью от 3 до 4 миль в час
верхний предел m_v_u < 170 кэВ
Нейтрон вылетает с высокой энергией 14,1 МэВ.
Энергия машины LEP составляет около 50 ГэВ на пучок.
Циркулирующий протонный пучок с энергией 400 ГэВ был впервые получен в SPS 17 июня 1976 года.
1,355818
ТэВ на самом деле является очень маленьким количеством энергии. Популярная аналогия — летающий комар.
11,340 г
Конденсатор для хранения энергии в карманных камерах обычно имеет емкость от 100 до 400 мкФ при 330 В (заряжен до 300 В) с типичной энергией вспышки 10 Вт·с.
см (мужчины) 31–40 см (женщины)
70 кг
кДж
/кг
элитных спортсменов скорость броска копья, как было измерено, превышает 30 м/с.
Большинство серьезных студийных фотографов начинают примерно с 2000 ватт-секунд
2257 кДж/кг
скорость выброса составляет 30,7 м/сек .
От 3000 до 12000 фунтов
28,90 долл. США за миллион БТЕ
6,27
×
10
7 Джоулей/Кг
высвобождает около 1–10 миллиардов джоулей энергии .
энергия 1,1 гигаджоуля
377 кВтч/мт
мощность человеческого сердца составляет ~1,3 Вт.
Для холодильников в 2001 г. средний показатель UEC составлял 1239 кВт·ч.
Мощность 11 тонн тротила
581 галлон бензина
бензина ... 125 миллионов джоулей энергии
{{cite web}}
: CS1 maint: постскриптум ( ссылка )97530 литров
Тепловой КПД установки CANDU составляет всего около 29%
топлива в CANDU составляет всего 6500–7500 МВт·д на метрическую тонну урана.
183,380 L
320 000 л
космическая станция, например, летит со скоростью 7,7 км/с по одной из самых низких практически возможных орбит.
кт
взрыв островного вулкана Кракатау в 1883 году имел энергию около 200 мегатонн.
{{cite web}}
: CS1 maint: постскриптум ( ссылка )совершает один оборот за 23,9345 часа
... вывести полный потенциал M31, оценив вириальную массу и радиус галактики как 0,8 ± 0,1 × 10^12 M⊙ и 240 ± 10 кпк соответственно.