Петаватт
Петаватт (англ. Petawatt ) ПВт — это единица измерения мощности, кратная производной единице измерения мощности в системе СИ, Ватту .
Петаватт (англ. Petawatt) ПВт — это единица измерения мощности, кратная производной единице измерения мощности в системе СИ, Ватту. Перевод единицы Петаватт: 1 Петаватт = 1000000 Гигаватт.
Таблица перевода единицы измерения Петаватт, калькулятор онлайн, конвертер
Все Все Британские и Американские единицы Британские и Американские единицы СГС и внесистемные единицы СГС и внесистемные единицы Международная система (СИ) Международная система (СИ) Метрические единицы Метрические единицы Планковские единицы Планковские единицы
| Петаватт в BTU/час (британские тепловые единицы) | 3.41 * 10 15 |
| Петаватт в Аттоватт | 10 * 10 32 |
| Петаватт в Аттоджоуль в секунду | 10 * 10 32 |
| Петаватт в Британская термическая единица в минуту | 5.69 * 10 13 |
| Петаватт в Британская термическая единица в секунду | 9.48 * 10 11 |
| Петаватт в Ватт | 10 * 10 14 |
| Петаватт в Вольт-ампер | 10 * 10 14 |
| Петаватт в Гектоватт | 10 * 10 12 |
| Петаватт в Гектоджоуль в секунду | 10 * 10 12 |
| Петаватт в Гигаватт | 1 000 000 |
| Петаватт в Гигаджоуль в секунду | 1 000 000 |
| Петаватт в Гигакалорий в секунду | 238 834.488 |
| Петаватт в Гигакалорий в час | 8.6 * 10 8 |
| Петаватт в Гидравлическая лошадиная сила | 1.34 * 10 12 |
| Петаватт в Декаватт | 10 * 10 13 |
| Петаватт в Декаджоуль в секунду | 10 * 10 13 |
| Петаватт в Дециватт | 10 * 10 15 |
| Петаватт в Дециджоуль в секунду | 10 * 10 15 |
| Петаватт в Джоуль в минуту | 6 * 10 16 |
| Петаватт в Джоуль в час | 3.6 * 10 18 |
| Петаватт в Джоуль/сек | 10 * 10 14 |
| Петаватт в Калорий в час | 8.6 * 10 17 |
| Петаватт в Калория в минуту | 1.43 * 10 16 |
| Петаватт в Калория в секунду | 2.39 * 10 14 |
| Петаватт в Киловатт | 10 * 10 11 |
| Петаватт в Киловольт-ампер | 10 * 10 11 |
| Петаватт в Килограмм-сила метр в секунду | 1.02 * 10 14 |
| Петаватт в Килоджоуль в минуту | 6 * 10 13 |
| Петаватт в Килоджоуль в секунду | 10 * 10 11 |
| Петаватт в Килоджоуль в час | 3.6 * 10 15 |
| Петаватт в Килокаллорий/мин | 1.43 * 10 13 |
| Петаватт в Килокаллорий/сек | 2.39 * 10 11 |
| Петаватт в Килокалорий в секунду | 2.39 * 10 11 |
| Петаватт в Килокалорий в час | 8.6 * 10 14 |
| Петаватт в Котловая лошадиная сила | 1.02 * 10 11 |
| Петаватт в Лошадиная сила | 1.36 * 10 12 |
| Петаватт в Лошадиная сила (немецкая) | 1.36 * 10 12 |
| Петаватт в Мегаватт | 10 * 10 8 |
| Петаватт в Мегаджоуль в секунду | 10 * 10 8 |
| Петаватт в Метрическая лошадиная сила | 1.36 * 10 12 |
| Петаватт в Метрическая тонна охлаждения | 2.59 * 10 11 |
| Петаватт в Механическая лошадиная сила | 1.34 * 10 12 |
| Петаватт в Микроватт | 10 * 10 20 |
| Петаватт в Микроджоуль в секунду | 10 * 10 20 |
| Петаватт в Милливатт | 10 * 10 17 |
| Петаватт в Миллиджоуль в секунду | 10 * 10 17 |
| Петаватт в Миллион BTU в час | 3.41 * 10 9 |
| Петаватт в Нановатт | 10 * 10 23 |
| Петаватт в Наноджоуль в секунду | 10 * 10 23 |
| Петаватт в Насосная лошадиная сила | 1.34 * 10 12 |
| Петаватт в Ньютон-метр в секунду | 10 * 10 14 |
| Петаватт в Петаджоуль в секунду | 1 |
| Петаватт в Пиковатт | 10 * 10 26 |
| Петаватт в Пикоджоуль в секунду | 10 * 10 26 |
| Петаватт в Планковская мощность | 2.76 * 10 -38 |
| Петаватт в Сантиватт | 10 * 10 16 |
| Петаватт в Сантиджоуль в секунду | 10 * 10 16 |
| Петаватт в Тераватт | 1 000 |
| Петаватт в Тераджоуль в секунду | 1 000 |
| Петаватт в Термохимическая калория в минуту | 1.43 * 10 16 |
| Петаватт в Термохимическая калория в секунду | 2.39 * 10 14 |
| Петаватт в Термохимическая калория в час | 8.6 * 10 17 |
| Петаватт в Тонна охлаждения | 2.84 * 10 11 |
| Петаватт в Тысяча BTU в час | 3.41 * 10 12 |
| Петаватт в Тысяча международных британских термических единиц в час | 3.41 * 10 12 |
| Петаватт в Фемтоватт | 10 * 10 29 |
| Петаватт в Фемтоджоуль в секунду | 10 * 10 29 |
| Петаватт в Фунт-сила-фут в минуту | 4.43 * 10 16 |
| Петаватт в Фунт-сила-фут в секунду | 7.38 * 10 14 |
| Петаватт в Фунт-сила-фут в час | 2.66 * 10 18 |
| Петаватт в Фут-фунт-сила в минуту | 4.43 * 10 16 |
| Петаватт в Фут-фунт-сила в секунду | 7.38 * 10 14 |
| Петаватт в Фут-фунт-сила в час | 2.66 * 10 18 |
| Петаватт в Эксаватт | 0.001 |
| Петаватт в Эксаджоуль в секунду | 0.001 |
| Петаватт в Электрическая лошадиная сила | 1.34 * 10 12 |
| Петаватт в Эрг/сек | 10 * 10 15 |
| Наверх страницы Петаватт |
Русский [ править ]
Префиксоид: пета-; корень: -ватт-.
Произношение [ править ]
Семантические свойства [ править ]
Значение [ править ]
- единица измерениямощностиэлектрического тока, равная 10 15 ватт ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации ).
Синонимы [ править ]
Антонимы [ править ]
Гиперонимы [ править ]
Гипонимы [ править ]
Согипонимы [ править ]
- гектоватт, гигаватт, киловатт, мегаватт, тераватт
Родственные слова [ править ]
| Ближайшее родство |
Тёплое плотное вещество и лазерно-плазменное ускорение протонов до энергии более 43 МэВ
Российским исследователям удалось нагреть поверхность металла до трёх миллионов градусов и при этом сохранить его плотность при прямом облучении мощным лазером. Это открывает новые возможности по исследованию материалов в экзотическом состоянии тёплого плотного вещества, которое в естественных условиях встречается только в недрах планет. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.
В последние годы наблюдается повышенный интерес учёных к изучению так называемого тёплого плотного вещества (Warm Dense Matter, WDM) – экзотического состояния вещества, которое, с одной стороны, проявляет свойства плазмы, но с другой стороны, находится при столь высоком давлении, что электроны в нём являются квантово вырожденными, то есть близки по своим свойствам к электронам в твёрдых телах.

В нашем ближайшем окружении тёплое плотное вещество не встречается, однако именно в этом состоянии находится вещество в недрах планет. По этой причине знание законов, которые описывают его поведение, в частности, важно для планетологии, чтобы строить корректные модели возникновения планет.
Обычно в эксперименте состояние тёплого плотного вещества достигается за счёт относительно невысокого – до нескольких десятков и тысяч градусов Цельсия – нагрева твердотельных образцов. Однако осуществить такой нагрев сложно, поскольку при нагреве вещество стремится расшириться, и его плотность быстро падает. Поэтому нагрев осуществляют или под дополнительным давлением – например, в алмазных наковальнях – или достаточно быстро, чтобы вещество просто не успело разлететься.
Для быстрого нагрева вещества идеальным источником выглядят лазеры, излучающие ультракороткие импульсы длительностью всего в несколько десятков фемтосекунд (1 фемтосекунда = 10 -15 секунды). Такие импульсы обычно имеют высокую пиковую мощность, поскольку вся энергия импульса сосредоточена на очень коротком временном интервале. Например, недавно китайским учёным удалось получить импульсы с рекордной мощностью в почти 5 петаватт (1 петаватт = 10 15 ватт). Поскольку генерируемые такими машинами импульсы одновременно короткие и мощные, они могут быстро нагреть вещество до требуемых температур.
До сих пор, однако, осуществить прямой нагрев вещества подобными лазерными импульсами не удавалось. Причина тому – наличие у любого лазерного импульса предвестника или так называемого предымпульса. И хотя обычно его мощность в миллионы раз ниже, чем мощность самого импульса, но из-за значительно большей длительности он несёт в себе достаточное количество энергии, чтобы разрушить поверхность мишени задолго до его прихода.
Проблема особенно усугубляется в случае сверхмощных импульсов, для которых предвестник может иметь мощность, сравнимую с мощностью промышленных лазеров, применяемых для резки металла.
Решить эту проблему смогли в Институте прикладной физики РАН, где был создан лазерный комплекс PEARL, принципы генерации излучения в котором отличны от традиционных. Обычно лазерное излучение создаётся в специальных лазерных средах, называемых активными. Их сначала «накачивают» энергией, возбуждая атомы, а затем пропускают через них импульс небольшой мощности. Проходя сквозь активную среду, импульс индуцирует излучение возбуждённых атомов, которое складывается с первоначальным импульсом и многократно усиливает его. Принципиальной проблемой борьбы с предвестником в таких системах является явление спонтанной люминесценции – возбуждённые атомы излучают даже в отсутствии внешнего импульса, и поэтому лазерная среда начинает «светить» ещё до его прихода, создавая предымпульс.

На установке PEARL для получения сверхмощных импульсов используется другой принцип – оптического параметрического усиления. В этом методе усиление короткого импульса происходит в нелинейно-оптическом кристалле в результате прямого взаимодействия с лазерным импульсом «накачки». Импульс накачки при этом значительно длиннее усиливаемого импульса, и потому обладает невысокой мощностью. Усиливаемый импульс «пробегает» по нему и собирает энергию, приобретая значительно более высокую мощность. В этом методе спонтанное излучение отсутствует, и предвестник получается значительно слабее.
В обсуждаемой работе учёные исследовали воздействие излучения лазера PEARL на алюминиевые фольги толщиной от 0,5 до 10 микрон. При этом наилучшие результаты наблюдались для фольг толщиной 0,8 микрон. Их облучали импульсами, энергия которых варьировалась от 2,5 до 8,5 Дж, а длительность составляла приблизительно 60 фемтосекунд. Таким образом, мощность импульсов достигала величины 140 тераватт. Фокусировка излучения в пятно радиусом в 2,9 микрон позволяла достичь интенсивности излучения на уровне 2,7 × 10 20 Вт/см 2 .
Измерение параметров образующейся в фокусе излучения плазмы проводилось по её рентгеновскому излучению. Проведённое сотрудниками московского Объединённого института высоких температур РАН, это измерение показало, что плотность плазмы соответствует плотности твёрдого тела, а её температура составляет около 300 электрон-вольт, что приблизительно равняется трём миллионам градусов Цельсия.
Таким образом, в эксперименте был получен алюминий в состоянии тёплого плотного вещества с плотностью твёрдого тела. Дополнительными доказательствами являются результаты численного моделирования, а также наблюдавшаяся генерация в образовавшейся плазме протонов с энергией, как минимум, в 43,3 МэВ. Как показывает то же численное моделирование, такие высокие энергии у протонов возможны только в случае сохранения высокой плотности облучаемой плазмы.

В дальнейшем планируется во-первых, провести аналогичные исследования для более высоких интенсивностей лазерного излучения, а во-вторых, измерить в повторных экспериментах другие свойства получающейся плазмы, которые позволили бы проверить некоторые теоретические модели, придуманные для описания тёплого плотного вещества.
А. Коржиманов, старший научный сотрудник ИПФ РАН
Перевод петаватт в милливатты
Онлайн конвертер петаватт в милливатты. Возможность прямого и обратного перевода, округление результата, ограничение на количество цифр после запятой, конвертация в другие единицы измерения мощности.
Максимум цифр после запятой
петаватт (ПВт)
милливатт (мВт)
Петаватт (ПВт) — это единица измерения мощности, которая равна 10^15 ватт. Петаватт широко используется для измерения мощности в крупных энергетических системах, таких как генерация электроэнергии, солнечные электростанции или ядерные реакторы. Эта единица позволяет измерять огромные объемы мощности, сопоставимые с потребностями всего человечества.
Единица измерения мощности «милливатт» обозначается как «мВт». Милливатт является метрической единицей измерения и представляет собой одну тысячную (1/1000) ватта. Эта единица используется для измерения мощности, которая может быть очень низкой, например, в электронных устройствах или датчиках. Милливатт обычно используется, когда требуется точность и чувствительность в измерении очень малых значений мощности.
Таблица
Примеры конвертации. Узнайте сколько милливатт в:
| петаватт (ПВт) | милливатт (мВт) |
|---|---|
| 1 | 1000000000000000000 |
| 2 | 2000000000000000000 |
| 3 | 3000000000000000000 |
| 4 | 4000000000000000000 |
| 5 | 5000000000000000000 |
| 6 | 6000000000000000000 |
| 7 | 7000000000000000000 |
| 8 | 8000000000000000000 |
| 9 | 9000000000000000000 |
| 10 | 10000000000000000000 |
| 15 | 15000000000000000000 |
| 20 | 20000000000000000000 |
| 25 | 25000000000000000000 |
| 30 | 30000000000000000000 |
| 40 | 40000000000000000000 |
| 50 | 50000000000000000000 |
| 100 | 100000000000000000000 |
| 500 | 500000000000000000000 |
| 1000 | 1e+21 |
| 10000 | 1e+22 |
| 50000 | 5e+22 |