Мощность тока?. Формула мощности ? электрического тока. Как найти мощность?
Благосостояние и комфорт современного общества зависит всецело от высокотехнологичных гаджетов. Люди уже не представляют жизни без «умных» устройств. Микроэлектроника поглотила наш быт дома и на работе. Функционирует оборудование исключительно от электричества. Такие устройства обладают рядом преимуществ, как и недостатков — чувствительность к перепадам эл. напряжения.
Если в офисе компании эту проблему способен устранить штат квалифицированных сотрудников, то дома часто приходится рассчитывать исключительно на собственные силы. Покупая новое оборудование в дом, необходимо учитывать технические характеристики устройства. Производитель указывает такую информацию для покупателей на шильдике, расположенном на задней стенке гаджета.
Формула мощности представляет собой произведение силы тока на напряжение. Если знать этот параметр, то для пользователя складывается четкое представление, сколько электричество девайс будет потреблять и не вызовет ли проблем с электроснабжением.
Что такое мощность в электричестве: просто о сложном
Механическая мощность как физическая величина равна отношению выполненной работы к некоторому промежутку времени. Поскольку понятие работы определяется количеством затраченной энергии, то и мощность допустимо представить как скорость преобразования энергий.
Разобрав составляющие механической мощности, рассмотрим из чего складывается электрическая. Напряжение — выполняемая работа по перемещению одного кулона электрического заряда, а ток — количество проходящих кулонов за одну секунду. Произведение напряжения на ток показывает полный объем работы, выполненной за одну секунду.
Мощность электрического тока
Проанализировав полученную формулу, можно заключить, что силовой показатель зависит одинаково от тока и напряжения. То есть, одно и тоже значение возможно получить при низком напряжении и большом тока, или при высоком напряжении и низком токе.
Пользуясь зависимостью мощности от напряжения и силы тока, инженеры научились передавать электричество на большие расстояния путем преобразования энергии на понижающих и повышающих трансформаторных подстанциях.
Наука подразделяет электрическую мощность на:
- активную. Подразумевает преобразование мощности в тепловую, механическую и другие виды энергии. Показатель выражают в Ваттах и вычисляют по формуле U*I;
- реактивную. Эта величина характеризует электрические нагрузки, создаваемые в устройствах колебаниями энергии электромагнитного поля. Показатель выражается как вольт-ампер реактивный и представляет собой произведение напряжения на силу тука и угол сдвига.
Для простоты понимания смысла активной и реактивной мощности, обратимся к нагревательному оборудованию, где электрическая энергия преобразуется в тепловую.
Особенности определения мощности сети
Вообще электрическая сеть сконструирована так, чтобы для ее эксплуатации не требовались специальные знания. Достаточно соблюдать некоторые правила, главной из которых — не допустить перегрузки.
Вам это будет интересно Как воздействует электрический ток на организм человека
Важно! Несоблюдение правил пользования электросетью может привести к отказу в работе и даже к пожару.
Важно отметить, что технические характеристики розетки и бытового прибора различаются между собой:
- В розетках максимально допустимый переменный ток измеряется в Амперах: в старом жилом фонде России он равен 6 А, в Европе — 10 или 16 А;
- Мощность подключаемых приборов измеряется в Ваттах.
Информация на электроприборе может быть обозначена по-разному
Как высчитать мощность электричества? Для вычисления потребуется формула:
Р = U*I, где:
P — мощность,
U — напряжение в Вольтах,
I — сила тока в Амперах.
Напряжение исправной розетки составляет 220-230 Вольт, силу тока можно измерить мультиметром.
Для определения силы тока в розетке стоит использовать мультиметр
Как рассчитать электрическую мощность в быту
Теоретическая электротехника рассматривает показатели как мгновенные величины, которые зафиксированы в некоторый временной отрезок. Если мгновенная мощность постоянной сети остается неизменной в любой точке цепи и во всех интервалах времени, то для переменной этот показатель будет всегда неодинаковым.
Отсюда получим формулы для расчета мощности (P):
- U*I;
- I2*R;
- U*I*cos(фи).
В интернете сейчас есть онлайн-калькуляторы, которые сами посчитают и выдадут результат. Пользователю нужно лишь подставить значения характеристик, которые находятся на шильдике устройства.
Как измерить электрическую мощность дома
Знать силовые характеристики бытового оборудования необходимо всегда. Это требуется для расчета сечения проводки, учета расхода электроэнергии или электрофикации дома. До начала монтажных работ такую информацию можно получить только путем сложения показателей мощности каждого отдельного устройства, добавив 10% запаса.
Определить потребляемую нагрузку дома поможет счетчик. Прибор показывает сколько киловатт было потрачено за один час работы оборудования. И для того чтобы убедиться в правильности показаний, владелец квартиры может проверить точность устройства с помощью электронных средств измерения. Сюда относится амперметр, вольтметр или мультиметр.
Также существуют ваттметры и варметры, которые показывают результаты измерений в ваттах.
Ваттметр
Во время снятия показания включенной оставить только активную нагрузку как лампочки и нагреватели. Далее померить токовое напряжение. В конце сверить показания счетчика с полученным результатом вычислений.
Правила расчета потребляемой мощности
В быту, когда возникает необходимость самостоятельно определить мощность потребления электроэнергии, выполняют следующее:
- определяют напряжение, необходимое для питания прибора;
- узнают из паспортных данных номинальную силу тока.
Как узнать мощность электроприбора, если вообще не известен ни один параметр? Бытовые электроприборы рассчитаны на напряжение 220 В.
Чтобы определить мощность, допустимо измерить потребляемый ток. Это можно сделать с помощью прибора амперметра. Его включают в цепь последовательно, предварительно выставив самый большой предел измерений – не меньше сотни ампер. Токоизмерительные клещи помогут без особого труда измерить ток, для чего один из проводников обхватывается датчиком клещей, и показания отображаются на дисплее. Зная напряжение, умножают его на измеренный ток, получают величину потребляемой мощности.
Как узнать напряжение, зная силу тока
Для расчета напряжения используют формулы:
U=P/I – постоянный ток;
U=P/(I*cos(фи)) — однофазная сеть;
U=P/(1,73*I*cos(фи)) — трехфазная сеть.
Из выражения видно, что напряжение прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально силе тока.
Работа электрического тока
Проходя по цепи, ток совершает работу. Как например, водный поток направить течь, на лопасти генератора, то пон будет совершать работу, вращая лопасти. Так же и ток совершает работу, двигаясь по проводнику. И эта работа тем выше, чем больше величина сила тока и напряжения. Работа электрического тока, совершаемая на участке цепи, прямо пропорциональна силе тока, напряжению и времени действия тока. Работа электрического тока обозначается латинским символом A. Так как, произведение I×U есть мощность, то формулу работы электрического тока можно записать: A = P×t
Будет интересно➡ Правила безопасности при работе с электричеством
Единицей измерения работы электрического тока, является ватт в секундах или в джоулях. Поэтому, если мы хотим вычислить, какую работу осуществил ток, идя по цепи в течение временного интервала, мы должны умножить мощность на время Рассмотрим практический пример, через реостат с сопротивлением 5 Ом идет ток силой 0,5 А. Нужно вычислить, какую работу совершит ток в течение четырех часов. Работа в течение одной секунды будет: P=I2R = 0,52×5= 0,25×5 =1,25 Вт,
Тогда за 4 часа t=14400 секунд. Следовательно: А = Р×t= 1,25×14 400= 18 000 вт-сек. Ватт-секунда или один джоуль считаетсяя слишком малой велечиной для измерения работы. Поэтому на практике применяют единицу, называемую ватт-час (втч). Один ватт-час это эквивалентно 3 600 Дж. В электротехнике используются и еще большие единицы, гектоваттчас (гвтч) и киловаттчас (квтч): 1 квтч =10 гвтч =1000 втч = 3600000 Дж, 1 гвтч =100 втч = 360 000 Дж, 1 втч = 3 600 Дж.
Мощность электрического тока
Как рассчитать сопротивление и мощность
Допустим, требуется подобрать токоограничивающий резистор для блока питания схемы освещения. Нам известно напряжение питания бортовой сети «U», равное 24 вольта и ток потребления «I» в 0,5 ампера, который нельзя превышать. По выражению (9) закона Ома вычислим сопротивление «R». R=24/0,5=48 Ом. На первый взгляд номинал резистора определен. Однако, этого недостаточно. Для надежной работы семы требуется выполнить расчет мощности по току потребления.
Согласно действию закона Джоуля — Ленца активная мощность «Р» прямо пропорционально зависит от тока «I», проходящего через проводник, и приложенного напряжения «U». Эта взаимосвязь описана формулой Р=24х0,5=12 Вт.
Проведенный расчет мощности резистора по току его потребления показывает, что в выбираемой схеме надо использовать сопротивление величиной 48 Ом и 12 Вт. Резистор меньшей мощности не выдержит приложенных нагрузок, будет греться и со временем сгорит. Этим примером показана зависимость того, как на мощность потребителя влияют ток нагрузки и напряжение в сети.
Интересно почитать: все о законе Ома.
Как рассчитать мощность, зная силу тока и напряжение
Силовую характеристику электроустановок рассчитывают по формуле:
P=U*I – постоянный ток;
P=U*I*cos(фи) – переменный ток однофазной сети.
P=1,73*U*I*cos(фи) — трехфазная сеть.
В статье приведены упрощенные формулы расчета активной мощности электросети, которые дают приблизительные результаты.
Для получения точных результатов, необходимо учитывать также реактивное и обычное сопротивление, а также потери.
Измерение мощности приборами
Для измерения Р можно воспользоваться специальными приборами. Для этого подойдёт мультиметр, к которому можно подключить токоизмерительные клещи. Как измерить мощность мультиметром? Тестер включается на режим измерения переменного напряжения, клещи должны обхватывать только один проводник, подводимый к нагрузке.
Разделение проводников в кабеле не всегда удобно. К тому же после измерений нужно рассчитывать мощность по формуле.
Измеритель мощности
Для измерения можно использовать специальный прибор – ваттметр. Прибор включается в розетку, в его выходное гнездо включают нагрузку, мощность которой нужно измерять. Результаты проводимого измерения выводятся на дисплей уже в киловаттах.
Измерение мощности с помощью электросчетчика
Используя квартирный счётчик электроэнергии, можно также проверить потребляемую мощность отдельного прибора. Для этого необходимо:
- выключить все потребители энергии, оставив в режиме потребления лишь тестируемый прибор;
- отметить показания на текущий момент и зафиксировать их значения через час;
- произвести вычитания последних значений из предыдущих показаний;
- результат будет измеренной величиной.
Основной недостаток такого блока действий – отключение других необходимых бытовых приборов.
Информация. При использовании этого метода, пользуясь моментом, можно посмотреть, нет ли скрытой утечки тока, и исправность счётчика. При отключении всех приборов электросчётчик должен остановиться.
Интересная инфа по теме
Трехфазную схему электроснабжения используют в производстве. Суммарный вольтаж такой сети равен 380 В. Также такую проводку устанавливают на многоэтажные дома, а затем раздают по квартирам. Но есть один нюанс, который влияет на конечное напряжение в сети — соединение жилы под напряжение в результате дает 220 В. Трехфазная в отличие от однофазной не дает перекосы при подключении силового оборудования, так как нагрузка распределяется в щитке. Но для подведения трехфазной сети к частному дому требуется специальное разрешение, поэтому широко распространена схема с двумя жилами, одна их которых нулевая.
Работа и мощность тока
Цели:
Образовательные: формулирование физических понятий «работа» и «мощность» тока, вывести формулы мощности и работы тока, знакомство с единицей измерения мощности, с историей возникновения данной единицы измерения, максимально вовлечь учащихся класса в активную деятельность на уроке.
Развивающие: развитие навыков решения экспериментальных, вычислительных задач, развитие познавательного интереса, развитие психических процессов (мышления, смысловой памяти, аргументированной речи).
Воспитательные: продолжение работы по формированию у учащихся добросовестного отношения к труду, использование элементов новых технологий, развитие коммутативных навыков общения и умения слушать и слышать.
«Науку все глубже постигнуть
стремись,
Познанием вечного жаждой
Лишь первых познаний
блеснет тебе свет,
Узнаешь: предела для знания
нет.»
Фирдоуси
I. Организационный момент.
Сегодня ребята мы с вами познакомимся с новой физической величиной – мощностью тока, а также подробнее рассмотрим работу тока.
Запись темы урока и числа в тетрадь.
За каждый правильный ответ – 1 балл.
II. Разминка.
А) Повторение основных величин по теме «Электричество» (электрический ток, сила тока, напряжение….).
В) Вспомним правила по ТБ.
Г) Назовите виды соединения проводников? Какой из видов соединения предпочтительней? Почему?
Д) Просмотр видеофильма по теме «Параллельное соединение проводников».
Е) Почему при включении в сеть нескольких электрических приборов сила тока увеличивается? (вопрос к фильму).
III. Во время разминки двое учеников собирают электрическую цепь, состоящую из двух лампочек, источника тока, ключа, реостата.
Работа с цепью. Вопросы.
- Состав цепи.
- Соединение цепи.
- Почему лампочки не горят? (нужно замкнуть цепь)
- Почему лампочки горят по-разному? Ведь сила тока одинаковая, казалось бы, что они должны гореть одинаково.
Ответ: разное напряжение.
Запись в тетради.
IV.
Действие тока характеризуют величины
Работа тока |
Мощность тока |
1. Что такое работа тока? (работа сил электрического поля, созд. электрический ток). 2. Напишите формулу, которая связывает работу тока и напряжение. (ученик работает у доски) U=A/q Выразим из этой формулы А=Uq. 3. По определению силы тока запишем формулу. I=q/t. Выразим q=It. Отсюда получаем A=UIt. 4. Чему работа тока? Сформулируйте по формуле. (Работа электрического тока на участке цепи равна произведению напряжения на концах этого участка на силу тока и на время, в течение которого совершалась работа). 5. Вспомните, а в чем измеряется механическая работа? Джоуль. Также и в Дж измеряется и работа тока. 6. Как вы считаете, а какие приборы нам нужны для измерения работы тока (по определению работы). — вольтметр, амперметр, часы. 7. На практике работу тока измеряют специальными приборами – счетчиками, которые находятся в каждом доме, квартире. Как именно пользоваться этим прибором, я расскажу на следующем уроке. 8. Выполнить следующее задание (виртуальная лаборатория). Определите работу тока в цепи за 10 секунд. (На мониторе компьютера изображена цепь, на которой видны показания амперметра и вольтметра). Работает учащийся у доски. Выясняем, что нам дано. И как определить по этим данным работу тока. (применение формулы работы тока). 9. Физическая минутка по теме «Электричество». |
1. Вспомните, а что такое мощность (из механики – 7 кл). (мощность равна отношению работы к промежутку времени, за который эта работа совершена) 2. P=A/t , так как A=UIt, отсюда P=UIt /t=UI. 3. P=UI (Мощность тока равна произведению напряжения на силу тока в цепи.) 4.Выполните задание и вы узнаете единицу измерения мощности. — 10000 А = кА Вариант ответа: 100(а),10(в),1(б). — 45000мкКл = Кл Вариант ответа:45(0), 0,045(А), 4,5(В). — 0,02 кДж = гДж Вариант ответа:2(о),20(л),0,2(т) 7030мВ= В Вариант ответа: 7,03(т),703(0),70,3(а). Итак, что получилось? Ответ: Ватт. 5. Почему именно так была названа единица измерения? Внимательно заслушайте доклад (доклад читает учащийся). 6. Доклад. Джеймс Уатт (1736-1819гг). пункт (V). 7. Давайте распишем единицу мощности по формуле 1 Вт=1В * 1А Как на практике можно измерить мощность тока? (определить силу тока и напряжение) Также существуют специальные приборы для измерения мощности – это ваттметры. 8. Возвращаемся к собранной цепи. Какая из этих лампочек светит ярче? (светит ярче та у которой мощность больше). 9. Индивидуальное задание. Измерить мощность электрической лампочки. Дана цепь. (По показаниям амперметра и вольтметра) А все остальные выполняют упражнение 25 №2 по учебнику. |
V. Доклад. Джеймс Уатт (1736–1819гг).
Его именем названа единица мощности во всех областях физики и техники. Выдающийся инженер и изобретатель родился 19 января 1736 г. в Гриноке (Шотландия) в семье купца. Из-за слабого здоровья Уатт формально мало учился, но очень много изучил самостоятельно. Уже подростком он увлекался астрономией, химическими опытами и т.д. В 1755 г. уехал в Лондон, где усвоил профессию мастера по математическим и астрономическим инструментам. Открыл собственную мастерскую по ремонту механики. В 1763 г. к нему обратились с просьбой отремонтировать паровую машину. Он не только ее отремонтировал, но и улучшил параметры паровой машины. ЕЕ стали использовать на заводах, фабриках, пароходах и т.д. В 1882 г. Британская ассоциация инженеров решила присвоить его имя единицы мощности, теперь имя Джеймса Уатта можно прочесть на любой электрической лампочке. Это был первый в истории случай присвоения собственного имени единицы измерения.
VI. Выполнение упражнения 25 №2 по учебнику. Проверка индивидуального задания и упражнения.
VII. Выполнение упражнения 25 №3 по учебнику. Проверка упражнения.
VIII. Подведение итогов.
1. Загадки.
А) Металлический пруток
Хорошо проводит ток.
Если по длине велик,
Б) Вы его в руках держали,
Когда лабораторную выполняли,
Им силу тока изменяют,
Если что-то в нем сдвигают (реостат).
В) Он всем несет тепло и свет
Щедрей его на свете нет
К поселкам, селам, городам
Приходит он нам по проводам (электрический ток).
2. С чем познакомились? Что нового узнали?
Что понравилось, а что не понравилось?
Оценки учащимся выставляются по баллам.
3. Д/З: п.50,51, упр.24 №1 (все записано заранее на доске).
Заканчиваю урок следующими словами.
Да, путь познания не гладок.
Но знаем мы со школьных лет,
Загадок больше, чем разгадок
И поиска предела нет!
Спасибо за урок дети, молодцы!
Литература:
- А.В. Перышкин Физика – 8, М.: Дрофа, 2009 г.
- Н.А. Родина, Е.М. Гутник. Самостоятельная работа учащихся по физике 7 – 8 классах средней школы. – М.Просвещение, 1994 г.
- Газеты «1 сентября», приложение «Физика».
Статистическая мощность: что это такое, как ее рассчитать
Что такое ошибки типа I и типа II?
Что такое сила?
Посмотрите видео с кратким обзором мощности.
Статистическая мощность: Обзор
Посмотрите это видео на YouTube.
Видео не видно? Кликните сюда.
Статистическая мощность исследования (иногда называемая чувствительностью) показывает, насколько вероятно исследование позволяет отличить фактический эффект от случайного. Это вероятность того, что тест правильно отвергает нулевую гипотезу (то есть «доказывает» вашу гипотезу). Например, исследование с мощностью 80% означает, что исследование имеет 80%-ную вероятность того, что тест даст значимые результаты.
- Высокая статистическая мощность означает, что результаты теста, вероятно, достоверны. По мере увеличения мощности вероятность совершения ошибки второго рода уменьшается.
- Низкая статистическая мощность означает, что результаты теста сомнительны.
Статистическая мощность поможет вам определить, достаточно ли велик размер вашей выборки.
Можно выполнить проверку гипотезы без расчета статистической мощности. Если размер вашей выборки слишком мал, ваши результаты могут оказаться неубедительными, хотя они могли бы быть убедительными, если бы у вас была достаточно большая выборка.
Статистическая мощность и бета-версия
Ошибка первого рода — это неправильное отклонение истинной нулевой гипотезы. Альфа — это размер теста . Ошибка типа II — это когда вы не отвергаете ложную нулевую гипотезу. Это β. .
Бета( β) — это вероятность того, что вы не отклоните нулевую гипотезу, если она ложна. Статистическая мощность является дополнением этой вероятности: 1- Β
Как рассчитать статистическую мощность
Статистическая мощность довольно сложна для расчета вручную. Эта статья на MoreSteam хорошо объясняет это.
Программное обеспечение обычно используется для расчета мощности.
- Расчет мощности в SAS.
- Рассчитать мощность в PASS.
Анализ мощности
Анализ мощности — это метод определения статистической мощности: вероятность обнаружения эффекта при условии, что эффект действительно существует. Другими словами, мощность — это вероятность отвергнуть нулевую гипотезу, если она ложна. Обратите внимание, что мощность отличается от ошибки типа II, которая возникает, когда вы не можете отвергнуть ложную нулевую гипотезу. Итак, вы мог бы сказать, что сила — это вероятность того, что вы не совершите ошибку второго рода.
Простой пример анализа мощности
Допустим, вы проводите испытание лекарства и оно работает. Вы проводите серию испытаний с эффективным лекарством и плацебо. Если бы у вас была степень 0,9, это означает, что в 90% случаев вы бы получили статистически значимый результат. В 10% случаев ваши результаты не будут статистически значимыми. Мощность в этом случае говорит вам о вероятности найти разницу между двумя средними значениями, которая равна 9.0%. Но в 10% случаев вы не найдете разницы.
Причины для проведения анализа мощности
Вы можете выполнить анализ мощности по многим причинам, в том числе:
- Чтобы определить количество испытаний, необходимых для получения эффекта определенного размера. Это, вероятно, наиболее распространенное использование анализа мощности — оно говорит вам, сколько испытаний вам нужно провести, чтобы избежать ошибочного отклонения нулевой гипотезы.
- Чтобы найти силу, учитывая размер эффекта и количество доступных испытаний. Это часто полезно, когда у вас ограниченный бюджет, например, на 100 испытаний, и вы хотите знать, достаточно ли этого количества испытаний для обнаружения эффекта.
- Для проверки вашего исследования. Проще говоря, анализ мощности — это хорошая наука.
Расчетная мощность сложна и обычно всегда выполняется с помощью компьютера. Список ссылок на онлайн-калькуляторы мощности можно найти здесь.
Посетите наш канал на YouTube, где вы найдете сотни видеороликов об элементарной статистике и вероятности!
Ссылки
Beyer, WH CRC Standard Mathematical Tables, 31st ed. Бока-Ратон, Флорида: CRC Press, стр. 536 и 571, 2002 г.
Агрести А. (1990) Категориальный анализ данных. Джон Уайли и сыновья, Нью-Йорк.
Додж, Ю. (2008). Краткая энциклопедия статистики. Спрингер.
Салкинд, Н. (2016). Статистика для людей, которые (думают, что они) ненавидят статистику: использование Microsoft Excel 4-го издания.
УКАЗЫВАЙТЕ ЭТО КАК:
Стефани Глен . «Статистическая мощность: что это такое, как ее рассчитать» От StatisticsHowTo.com : Элементарная статистика для всех нас! https://www.statisticshowto.com/probability-and-statistics/statistics-definitions/statistical-power/
————————————————— ————————-
Нужна помощь с домашним заданием или контрольным вопросом? С Chegg Study вы можете получить пошаговые ответы на ваши вопросы от эксперта в данной области. Ваши первые 30 минут с репетитором Chegg бесплатны!
Комментарии? Нужно опубликовать исправление? Пожалуйста, Свяжитесь с нами .
Какова формула обретения силы?
4 ответа
янтарный Джон ответил
Электрическая мощность цепи равна произведению напряжения на ток. Мощность рассчитывается в ваттах, здесь один ватт равен амперу в вольтах. Формула силы такова;
Мощность = ток x напряжение
Мощность = I x В
As; V = IR
Итак, мощность = I 2 R
Механическая мощность объекта равна отношению энергии ко времени. В механической мощности ватт равен джоулю в секунду. Формула силы такова;
Мощность = Энергия/время
поблагодарил автора.
брякнул это.
Анонимный ответил
Мощность измеряется проделанной работой, деленной на проделанную работу \ Мощность (Вт) = проделанная работа (Дж) / затраченное время (с), где проделанная работа рассчитывается как расстояние (м) x сила (Н) , и обычно сила равна весу объекта.
Надеюсь, это то, о чем вы спрашивали, и удачи на экзамене.
поблагодарил автора.
брякнул это.
Анонимный ответил
Я не понимаю, это не то, что я ищу 4
помогите мне, пожалуйста, мне нужно это знать для моего выпускного экзамена в 10-м классе Я 4получил это
поблагодарил автора.
брякнул это.
Оддман 94
, где степень 4 указывает, сколько раз 10 встречается в произведении. Мы можем прочитать это как «десять в четвертой степени» или «десять в четвертой степени». Там, где доступны надстрочные индексы, обычно это выглядит как 10 4 . В Blurtit инструмент x 2 превратит выделенный текст в верхний индекс.
Есть ряд проблем, которые требуют от вас «найти силу». Вы сталкиваетесь с одним из них, когда учитесь выражать числа в экспоненциальной записи. Вы знаете из ваших фактов умножения, что вы можете получить 1 с двумя нулями, если вы образуете произведение 10 * 10. Таким образом, чтобы составить число 1 000 000 000, я мог бы перемножить девять десятков. Я могу записать это число как 99
Эквивалентно, 9 говорит мне, на сколько знаков влево я передвинул десятичную точку в числе.
После того, как вы некоторое время поработаете с показателями степени, вы познакомитесь с логарифмами.