Eenheid (algemeen): verschil tussen versies

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Regel 32: Regel 32:


==Theoretische kleinste eenheid==
==Theoretische kleinste eenheid==
In de [[Theoretische natuurkunde]] kent men de kleinste eenheid van lengte, de [[plancklengte]], de kleinste eenheid van tijd [[plancktijd]], en de kleinste eenheid van massa, de [[planckmassa]]. Aan het planckoppervlakte kent men de kleinste hoeveelheid informatie, het [[bit (eenheid)|bit]], toe. Zie de reden daarvoor bij het holografisch principe bij het [[Gerard_'t_Hooft#Werk|werk]] van Gerard 't Hoofd. Op grond van deze theorie ontstaan hypotheses over een heelal als een projectie van informatie. Eerst door [[Gerard 't Hooft]] voor een abstract heelal. Later door [[Erik Verlinde]] voor een heelal als het onze. Deze laatste hypothese is gepubliceerd op [[arXiv]].org<ref>https://arxiv.org/abs/1611.02269</ref>, een openbaar archief met voorpublicaties (''preprints'') van nog niet [[Peerreview|gepeerreviewde]] artikelen. In deze theorie is het heelal vanwege de inherente [[verstrengeling]] te beschouwen als een eenheid: één holografische projectie waarbij alles met elkaar samenhangt.
In de [[Theoretische natuurkunde]] kent men de kleinste eenheid van lengte, de [[plancklengte]], de kleinste eenheid van tijd [[plancktijd]], en de kleinste eenheid van massa, de [[planckmassa]]. Aan het planckoppervlakte kent men de kleinste hoeveelheid informatie, het [[bit (eenheid)|bit]], toe. Zie de reden daarvoor bij het holografisch principe bij het [[Gerard_'t_Hooft#Werk|werk]] van Gerard 't Hoofd. Op grond van deze theorie ontstaan hypotheses over een heelal als een projectie van informatie. Eerst door [[Gerard 't Hooft]] voor een abstract heelal volgens de [[anti-de Sitter-metriek]]. Later door [[Erik Verlinde]] voor een heelal als het onze volgens de [[de Sitter-metriek]]. Deze laatste hypothese is gepubliceerd op [[arXiv]].org<ref>https://arxiv.org/abs/1611.02269</ref>, een openbaar archief met voorpublicaties (''preprints'') van nog niet [[Peerreview|gepeerreviewde]] artikelen. In deze theorie is het heelal vanwege de inherente [[verstrengeling]] en de methode van holografische projectie te beschouwen als een <b>eenheid</b>: één holografische projectie waarbij alles met elkaar samenhangt. Ieder deel van het projecterende oppervlakte projecteert <b>alles</b> in de 3d-ruimte (in casu het heelal). De hoeveelheid informatie op het (bol)oppervlakte bepaalt de [[resolutie]] van het heelal.





Versie van 26 jul 2018 14:10

Een eenheid is een geheel met kenmerkende (karakteristieke) eigenschappen.

Een eenheid kan een deel zijn van een groter geheel en bestaat uit kleinere delen. Zo'n groter geheel of kleiner deel kan men ook weer als eenheden beschouwen.

Voorbeelden

Verscheidene eenheden die met kenmerkende eigenschappen een bepaalde plaats in een hiërarchie innemen.

Voorbeeld uit de sociologie

Een groep mensen kan een eenheid vormen met bepaalde kenmerkende eigenschappen zoals een sociale identiteit en een gemeenschappelijk doel. Een groep zonder bepaalde eigenschappen is geen eenheid en noemt men aggregaat. De mobiele eenheid, het woord zegt het al, is een eenheid die deel uitmaakt van een groter geheel, de politie, en bestaat uit mensen: in dit geval de samenstellende delen. Andere woorden voor samenstellende delen zijn: afdeling, divisie, module, onderdeel of sectie.

Voorbeeld uit de biologie

Een mens is een eenheid, een individu. Als men een mens in zijn delen opsplitst dan krijgt men organen. Bij het opsplitsen van organen krijgt men biologische cellen. Verdergaand komt men in de biochemie.

Voorbeeld uit de fysica

Een molecule is een eenheid van (chemische) stof. Een molecule is het kleinste gedeelte van een stof dat nog dezelfde eigenschappen heeft als die stof. Als men een molecule kleiner maakt dan ontstaan atomen met andere eigenschappen. Atomen zijn ook weer eenheden. Als men atomen splijt, dan krijgt men subatomaire deeltjes met andere eigenschappen.

Eenheid is heelheid

Eenheden zijn een geheel: een holon (zie holisme). Vaak wordt voor een eenheid een woord gebruikt dat aangeeft dat die eenheid "heel" moeten blijven. Het woord individu bijvoorbeeld betekent "niet deelbaar" en het woord atoom betekent "niet snijbaar". Dat wil dus niet zeggen dat een individu of atoom niet splitsbaar zou zijn, maar dat daardoor zijn kenmerkende eigenschap verdwijnt. Soms veronderstelt men dan dat die eenheid haar "ziel", haar "binnenste" of haar innerlijke organiserende entiteit verliest. Immanuel Kant veronderstelt dat die wezenheid, eigenheid, "het ding op zichzelf", het noumenon, niet gekend kan worden.

Als een aantal eenheden op een bepaalde manier gerangschikt zijn of met elkaar in wisselwerking zijn, kan er dus een nieuwe eenheid ontstaan met een nieuwe eigenschap. Die eigenschap van de grotere eenheid wordt, gezien vanuit de samenstellende delen, aangeduid met synergie of met emergent. Zeer zuiver silicium (gewonnen uit zand) kan gebruikt worden als basismateriaal voor halfgeleiders, transistors, IC's, computers enz. Dan ontstaan er nieuwe eenheden. Dat hangt dus niet als "los zand" aan elkaar. Een aantal eenheden tezamen hoeft geen nieuwe eenheid of "holon" te zijn.

De eigenheid of essentie van een eenheid wordt aangeduid met de term monade.

De kleinste eenheden van de materie worden tegenwoordig gekend als quarks en werden in de oudheid aangeduid met element, in het Boeddhisme met kalapa [1] en in de theosofie met elementalen. De opvatting dat er kleinste eenheden van materie zijn noemt men atomisme. Tot op heden heeft men bij nader onderzoek steeds weer kleinere samenstellende eenheden ontdekt.

Eenheid als maat

Behalve de direct waarneembare eenheden herkenbaar in fenomenen, zijn er ook abstracte eenheden om te kunnen meten. Deze eenheden zijn ontstaan uit de behoefte tot ordening. Zo kent men de eenheid als maat in de muziek, in de natuurkunde, in de informatica het bit en in de wiskunde.

Bij geldbedragen is de eenheid de valuta. Veel gebruikte eenheden van grootheden met een andere dimensie dan "bedrag" zijn euro/uur, euro/dag, euro/maand, euro/jaar, euro/kg, euro/liter, euro/km, euro/m², euro/m²/jaar, en dienovereenkomstig voor andere valuta, en andere eenheden van massa, volume en oppervlakte. Een rentepercentage heeft vaak de eenheid %/jr of %/mnd.

Soms is de dimensie van een grootheid niet zonder meer duidelijk uit de omschrijving, en/of wordt de eenheid niet volledig vermeld. Het "bruto binnenlands product" (bbp) van een land van een met name genoemd jaar is een bedrag, en uiteraard tevens het bedrag per jaar; als geen jaar genoemd wordt is het het bedrag per jaar. Bij een loon of een huurprijs kan het voor niet-ingewijden (mensen die de conventies niet kennen en ook niet de orde van grootte) lastig zijn bij vermelding van een bedrag te interpreteren of dit per week, per maand of per jaar is.

Theoretische kleinste eenheid

In de Theoretische natuurkunde kent men de kleinste eenheid van lengte, de plancklengte, de kleinste eenheid van tijd plancktijd, en de kleinste eenheid van massa, de planckmassa. Aan het planckoppervlakte kent men de kleinste hoeveelheid informatie, het bit, toe. Zie de reden daarvoor bij het holografisch principe bij het werk van Gerard 't Hoofd. Op grond van deze theorie ontstaan hypotheses over een heelal als een projectie van informatie. Eerst door Gerard 't Hooft voor een abstract heelal volgens de anti-de Sitter-metriek. Later door Erik Verlinde voor een heelal als het onze volgens de de Sitter-metriek. Deze laatste hypothese is gepubliceerd op arXiv.org[2], een openbaar archief met voorpublicaties (preprints) van nog niet gepeerreviewde artikelen. In deze theorie is het heelal vanwege de inherente verstrengeling en de methode van holografische projectie te beschouwen als een eenheid: één holografische projectie waarbij alles met elkaar samenhangt. Ieder deel van het projecterende oppervlakte projecteert alles in de 3d-ruimte (in casu het heelal). De hoeveelheid informatie op het (bol)oppervlakte bepaalt de resolutie van het heelal.