رتب المقدار (الطول)

أجسام بأحجام مختلفة من حيث الحجم (على فترات غير منتظمة)
عرض بياني للأحجام

فيما يلي أمثلة على رتب المقدار لأطوال مختلفة .

ملخص

حجمالمدى ( م )وحدةمثال على
<
الجسيمات دون الذرية0التفرد الجاذبي
10 −3610 −33Pقيمة ثابتة (وليست نطاقًا). رغوة الكم ، خيط
10 −1810-15أكونبروتون ، نيوترون ، بيون
من الذري إلى الخلوي10-1510 −12إف إمالنواة الذرية
10 −1210 −9مساءًطول موجة أشعة جاما والأشعة السينية ، ذرة الهيدروجين
10 −910 −6نانومترحلزون الحمض النووي ، الفيروس ، طول موجة الطيف الضوئي ، الترانزستورات المستخدمة في وحدات المعالجة المركزية
من الخلية إلى الإنسان10 −610 −3ميكرومتربكتيريا ، قطرة ماء ضباب ، قطر شعرة الإنسان [ ملاحظة 1 ]
10 −31ممبعوضة ، كرة غولف ، قطة منزلية ، كمان ، كرة قدم
من الإنسان إلى الفلكي110 3مبيانو ، إنسان ، سيارة ، فيل أفريقي ، حوت عنبر ، ملعب كرة قدم ، برج إيفل
10 310 6كمجبل إيفرست ، وطول قناة بنما وخط سكة حديد ترانس سيبيريا ، وكويكب أكبر
علم الفلك10 610 9ممالقمر ، الأرض، ثانية ضوئية واحدة
10 910 12صباح الخيرالشمس ، دقيقة ضوئية واحدة ، مدار الأرض
10 1210 15مدارات الكواكب الخارجية ، النظام الشمسي
10 1510 18مساءًسنة ضوئية ، المسافة إلى بروكسيما سنتوري
10 1810 21إمالذراع المجرة
10 2110 24Zmمجرة درب التبانة ، المسافة إلى مجرة ​​أندروميدا
10 2410 27Ymجسيمات ضخمة من نوع LQG ، سور هرقل-كورونا بورياليس العظيم ، الكون المرئي

قائمة مفصلة

للمساعدة في مقارنة رتب المقادير المختلفة، تصف القائمة التالية أطوالًا مختلفة بين1.6×10-35{\displaystyle 1.6\times 10^{-35}} أمتار و101010122{\displaystyle 10^{10^{10^{122}}}}الأمتار. تُستخدم الأمتار في هذه الجداول لتوفير نقطة مرجعية مشتركة، ولكن البادئات المترية التي تبدأ بـ "كيلومتر" لا تُستخدم عادةً مع الأمتار. فعلى سبيل المثال، يُكتب 1.21 مليون متر عادةً على النحو التالي: 1.21 مليون كيلومتر، أو ( بالتدوين العلمي ) 1.21 × 10⁶ كيلومتر. كما تُقاس المسافات بين الكواكب عادةً بالوحدات الفلكية . أما المسافات على النطاق بين النجوم أو ما هو أوسع، فتُقاس عادةً بالسنوات الضوئية أو الفرسخ الفلكي .

المقياس دون الذري

العامل ( م )عديدقيمةغرض
000التفرد
10 −351 طول بلانك0.0000162  متر مربع طول بلانك ؛ وهو مقياس نموذجي لحلقة افتراضية في نظرية الجاذبية الكمومية ، أو حجم وتر افتراضي وأغشية ؛ ووفقًا لنظرية الأوتار ، فإن الأطوال الأصغر من هذا لا معنى لها فيزيائيًا . [ 1 ] يُعتقد أن الرغوة الكمومية موجودة عند هذا المقياس.
10 −241 يوكتومتر ( ي م )142 مترنصف قطر المقطع العرضي الفعال للنيوترينوات ذات طاقة 1 ميغا إلكترون فولت [ 2 ]
10 −211 زيبتومتر ( zm )البريونات ، جسيمات افتراضية مقترحة كمكونات فرعية للكواركات واللبتونات؛ الحد الأعلى لعرض الوتر الكوني في نظرية الأوتار
7 زمردنصف قطر المقطع العرضي الفعال للنيوترينوات عالية الطاقة [ 3 ]
310 زمردطول موجة دي برولي للبروتونات في مصادم الهادرونات الكبير (4 تيرا إلكترون فولت اعتبارًا من عام 2012 ))
10 −181 أتومتر ( am )الحد الأعلى لحجم الكواركات والإلكترونات
حساسية كاشف LIGO للموجات الثقالية [ 4 ]
الحد الأعلى لنطاق الحجم النموذجي لـ " الأوتار الأساسية " [ 1 ]
10 −17الساعة العاشرة صباحاًمدى القوة الضعيفة
10 −16100 صباحاً850 صباحاًنصف قطر الشحنة التقريبي للبروتون [ 5 ]

من المستوى الذري إلى المستوى الخلوي

العامل ( م )عديدقيمةغرض
10-151 فيمتومتر ( fm ، فيرمي)1 ميل في الساعةالحد التقريبي لقوة اللون التي تتوسطها الغلوونات بين الكواركات [ 6 ] [ 7 ]
1.5 fmنصف قطر المقطع العرضي الفعال لبروتون طاقته 11 ميغا إلكترون فولت [ 8 ]
2.81794 fmنصف قطر الإلكترون الكلاسيكي [ 9 ]
3 إف إمالحد التقريبي لقوة الربط النووي بوساطة الميزون [ 6 ] [ 7 ]
من 750 إلى 822.25 فيمأطول طول موجي لأشعة جاما
10 −121 بيكومتر ( pm )من 1.75 إلى 15 فيمنطاق قطر النواة الذرية [ 1 ] [ 10 ]
الواحدة ظهراًالمسافة بين نوى الذرات في قزم أبيض
2:4 مساءًطول موجة كومبتون للإلكترون
الساعة الخامسة مساءًطول موجة أقصر الأشعة السينية
10-11الساعة العاشرة مساءً28 مساءًنصف قطر ذرة الهيليوم
53 مساءًنصف قطر بور (نصف قطر ذرة الهيدروجين )
10 −10100 مساءً100 مساءً1 أنجستروم (أيضًا نصف القطر التساهمي لذرة الكبريت [ 11 ] )
154 مساءًطول الرابطة التساهمية النموذجية ( C –C)
280 مساءًمتوسط ​​حجم جزيء الماء (قد تختلف الأطوال الفعلية)
500 مساءًعرض الحلزون ألفا للبروتين
10 −91 نانومتر ( نانومتر )1  نانومترقطر أنبوب الكربون النانوي [ 12 ] قطر أصغر بوابة ترانزستور (اعتبارًا من عام 2016) [ 13 ]
2  نانومترقطر حلزون الحمض النووي [ 14 ]
2.5  نانومترأصغر سمك لأكسيد بوابة ترانزستور المعالج الدقيق ( اعتبارًا من يناير 2007) )
3.4  نانومترطول لفة الحمض النووي (10 أزواج قاعدية ) [ 15 ]
6-10  نانومترسمك غشاء الخلية
10 −810  نانومتر10  نانومترالحد الأعلى لسمك جدار الخلية في البكتيريا سالبة الجرام [ 16 ]
10  نانومتراعتبارًا من عام 2016، 10 نانومتر كانت أصغر عقدة لتصنيع أجهزة أشباه الموصلات [ 17 ]
40  نانومترطول موجة الأشعة فوق البنفسجية القصوى
50  نانومترارتفاع تحليق رأس القرص الصلب [ 18 ]
10 −7100  نانومتر121.6  نانومترطول موجة خط ليمان ألفا [ 19 ]
120  نانومترالقطر النموذجي لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) [ 20 ]
400-700  نانومترالنطاق التقريبي لطول موجة الضوء المرئي [ 21 ]

من النطاق الخلوي إلى النطاق البشري

العامل ( م )عديدقيمةغرض
10 −61 ميكرومتر ( ميكرومتر )

(يسمى أيضًا 1 ميكرون)

1-4  ميكرومترالطول النموذجي للبكتيريا [ 22 ]
4  ميكرومترالقطر النموذجي لخيوط العنكبوت [ 23 ]
7  ميكرومترالحجم النموذجي لخلايا الدم الحمراء [ 24 ]
10 −510  ميكرومتر10  ميكرومترالحجم النموذجي لقطرة ماء الضباب أو الرذاذ أو السحاب
10  ميكرومترعرض الترانزستورات في معالج إنتل 4004 ، أول معالج دقيق تجاري في العالم
12  ميكرومترعرض ألياف الأكريليك
17-181  ميكرومترنطاق عرض شعر الإنسان [ 25 ]
10 −4100  ميكرومتر340  ميكرومترحجم البكسل على شاشة مقاس 17 بوصة بدقة 1024×768
560  ميكرومترسمك المنطقة المركزية لقرنية الإنسان [ 26 ] أو قطر حبة ملح.
750  ميكرومترأقصى قطر لبكتيريا ثيومارغاريتا ناميبيينسيس ، ثاني أكبر بكتيريا تم اكتشافها على الإطلاق
10 −31 مليمتر ( مم )حوالي 5  مميبلغ طول البرغوث العادي 1-10  ملم (عادةً <5  ملم) [ 27 ]
2.54  ممعُشر بوصة؛ المسافة بين الدبابيس في المكونات الإلكترونية DIP (حزمة مزدوجة الخط)
5.70  ممالقطر التقريبي للمقذوف في ذخيرة الناتو عيار 5.56×45 ملم
10 −21 سنتيمتر ( سم )20  ممالعرض التقريبي لإصبع الإنسان البالغ
54  مم × 86  ممأبعاد بطاقة الائتمان ، وفقًا لمعيار ISO/IEC 7810 ID-1
73-75  ملمقطر كرة البيسبول ، وفقًا لإرشادات دوري البيسبول الرئيسي [ 28 ]
10 −11 ديسيمتر ( dm )120  ممقطر القرص المضغوط
660  ممطول أطول مخاريط الصنوبر ، التي ينتجها صنوبر السكر [ 29 ]
900  مممتوسط ​​طول سيف المبارزة [ 30 ]

من النطاق البشري إلى النطاق الفلكي

كواكب المجموعة الشمسية بمقياس الرسم
العامل ( م )عديدقيمةغرض
1 (10 0 )متر واحد ( م )متر واحد  (بالضبط)منذ عام 2019، تم تعريفها على أنها طول المسار الذي يقطعه الضوء في الفراغ خلال فترة زمنية قدرها 1/299,792,458 من الثانية ، حيث يتم تعريف الثانية بواسطة تردد الانتقال فائق الدقة للسيزيوم .
2.72  مترطول روبرت وادلو ، أطول إنسان معروف. [ 31 ]
8.38 مترطول حافلة لندن ( AEC Routemaster )
10 11 ديكامتر ( سد )33 متراًطول أطول حوت أزرق معروف [ 32 ]
52 متراًارتفاع شلالات نياجرا [ 33 ]
93.47 مارتفاع تمثال الحرية
10 21 هيكتومتر ( hm )105 مطول ملعب كرة قدم نموذجي
137 م (147 م)ارتفاع الهرم الأكبر في الجيزة (الحالي والأصلي)
300 مترارتفاع برج إيفل ، أحد أشهر معالم باريس
979 مترارتفاع شلال سالتو أنجيل في فنزويلا ، وهو أعلى شلال يسقط سقوطاً حراً في العالم
10 31 كيلومتر ( كم )2.3  كمطول سد الخوانق الثلاثة ، وهو أكبر سد في العالم [ 34 ] [ 35 ]
3.1  كمأضيق عرض لمضيق ميسينا ، الذي يفصل بين إيطاليا وصقلية
8.848  كمارتفاع جبل إيفرست ، أعلى جبل على وجه الأرض
10 410  كم (1 ميريامتر)10.9  كمعمق تشالنجر: في أعماق خندق ماريانا ، أعمق نقطة معروفة على سطح الأرض
27  كممحيط مصادم الهادرونات الكبير ، اعتبارًا من مايو 2010(ولا يزال حتى نوفمبر 2025) أكبر مسرع جسيمات وأعلى طاقة
42.195  كمطول الماراثون
10 5100  كم100  كمالمسافة التي يعتبرها الاتحاد الفلكي الدولي الحد الأقصى للفضاء ، وتسمى خط كارمان
163  كمطول قناة السويس ، التي تربط البحر الأبيض المتوسط ​​بالبحر الأحمر
491  كمطول جبال البرانس ، سلسلة الجبال التي تفصل بين إسبانيا وفرنسا
600  كمارتفاع الغلاف الحراري
974.6 كمأكبر قطر للكوكب القزم سيريس . [ 36 ]
10 61 ميغامتر ( مم )2.38 ممقطر الكوكب القزم بلوتو ، الذي كان يُصنف سابقًا ضمن فئة أصغر الكواكب [ ملاحظة 2 ] في النظام الشمسي
3.48 ممقطر القمر
5.2 ممالمسافة النموذجية التي يقطعها الفائز في سباق لومان 24 ساعة للسيارات
6.259 ممطول سور الصين العظيم
6.371 مممتوسط ​​نصف قطر الأرض
6.378 ممنصف قطر الأرض عند خط الاستواء
6.6 ممالطول التقريبي لنهرَي النيل والأمازون ، وهما أطول نهرين في العالم.
7.821 ممطول الطريق السريع العابر لكندا
9.288 ممطول خط سكة حديد ترانس-سيبيريا ، الأطول في العالم

المقياس الفلكي

العامل ( م )عديدقيمةغرض
10 710  مم12.756 ممقطر الأرض عند خط الاستواء
20.004 ممطول خط الزوال على الأرض (المسافة بين قطبي الأرض على طول السطح) [ 37 ]
40.075 ممطول خط استواء الأرض
10 8100  مم142.984 ممقطر كوكب المشتري
299.792 ممالمسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ في ثانية واحدة ( ثانية ضوئية ، تساوي بالضبط 299,792,458 مترًا وفقًا لتعريف سرعة الضوء ).
384.4 ممالمسافة المدارية للقمر من الأرض
10 91 جيجامتر ( Gm )1.39  غرامقطر الشمس
5.15  غرامأكبر مسافة قطعتها سيارة على الإطلاق (3.2 مليون ميل بواسطة سيارة فولفو P-1800S موديل 1966 ) [ 38 ]
10 1010 غرام18 غرامدقيقة ضوئية واحدة تقريبًا
10 11100 غرام150  غراموحدة فلكية واحدة (au)؛ متوسط ​​المسافة بين الأرض والشمس
10 121 تيرامتر (Tm)1.3  Tmالقطر البصري لنجم منكب الجوزاء
1.4  Tmالمسافة المدارية لكوكب زحل من الشمس
2  طن مترالقطر البصري المقدر لنجم VY Canis Majoris ، أحد أكبر النجوم المعروفة
5.9  طن مترالمسافة المدارية لكوكب بلوتو من الشمس
~ 7.5  طن مترالحدود الخارجية لحزام كويبر
10 1310 طن مترقطر النظام الشمسي ككل [ 1 ]
16.09  طن متريالطول الإجمالي لجزيئات الحمض النووي في جميع خلايا جسم الإنسان البالغ [ 39 ]
25.46  طن متريمسافة المركبة الفضائية فوياجر 1 عن الشمس ( اعتبارًا من ديسمبر 2025))، أبعد جسم صنعه الإنسان حتى الآن [ 40 ]
62.03  طن مترينصف القطر المُقدَّر لأفق الحدث للثقب الأسود فائق الكتلة في NGC 4889 ، وهو أكبر ثقب أسود معروف حتى الآن
10 14100 طن متري180  طن مترحجم قرص الحطام حول النجم 51 الحواء [ 41 ]
10 151 بيتامتر (Pm)حوالي الساعة 7.5  مساءًالحدود الخارجية المفترضة لسحابة أورت (~ 50,000 وحدة فلكية)
9.461  مساءًالمسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ خلال عام واحد؛ وبسرعتها الحالية، ستحتاج المركبة الفضائية فوياجر 1 إلى 17500 عامًا لقطع هذه المسافة
10 16الساعة العاشرة مساءً30.857  مساءً1 فرسخ فلكي
39.9  مساءًالمسافة إلى أقرب نجم ( بروكسيما سنتوري )
41.3  مساءًاعتبارًا من ديسمبر 2025، المسافة إلى أقرب كوكب خارج المجموعة الشمسية تم اكتشافه ( ألفا قنطورس قبل الميلاد )
10 17100 مساءً193  مساءًاعتبارًا من أكتوبر 2010، المسافة إلى أقرب كوكب خارج المجموعة الشمسية تم اكتشافه ولديه القدرة على دعم الحياة كما هو محدد حاليًا من قبل العلم ( Gliese 581 d ).
6:15  مساءًنصف القطر التقريبي للفقاعة الراديوية للبشرية، والناتجة عن بث تلفزيوني عالي الطاقة يتسرب عبر الغلاف الجوي إلى الفضاء الخارجي
10 181 امتحان (Em)1.9  Emالمسافة إلى توأم شمسي قريب ( HIP 56948 )، وهو نجم له خصائص متطابقة تقريبًا مع الشمس [ 42 ]
10 1910 إم9.46 إممتوسط ​​سمك مجرة ​​درب التبانة [ 43 ] (من 1000 إلى 3000 سنة ضوئية بواسطة ملاحظات 21 سم  [ 44 ] )
10 20100 إم113.5 إمسمك القرص الغازي لمجرة درب التبانة [ 45 ]
10 211 زيتامتر (Zm)
1.54  Zmالمسافة إلى SN 1987A ، أحدث مستعر أعظم يمكن رؤيته بالعين المجردة
1.62  Zmالمسافة إلى سحابة ماجلان الكبرى ( مجرة قزمة تدور حول مجرة ​​درب التبانة )
1.66  Zmالمسافة إلى سحابة ماجلان الصغرى (مجرة قزمة أخرى تدور حول مجرة ​​درب التبانة)
1.9  Zmقطر القرص المجري لمجرة درب التبانة [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ]
6.15  Zmقطر هالة القرص ذات السطوع السطحي المنخفض للمجرة الحلزونية العملاقة مالين 1
10 2210 زيم13.25  Zmنصف قطر الهالة النجمية المنتشرة للمجرة IC 1101 ، وهي واحدة من أكبر المجرات المعروفة.
24  زيمالمسافة إلى مجرة ​​أندروميدا
30.857  Zm1 ميغابارسيك
50  زيمقطر المجموعة المحلية من المجرات
10 23100 زم300–600  Zmالمسافة إلى عنقود مجرات العذراء
10 241 يوتامتر (Ym)2.19  يمقطر التجمع النجمي المحلي وأكبر الفراغات والخيوط
2.8  يمنهاية العظمة
حوالي 5  ييلقطر العنقود الفائق هورولوجيوم [ 50 ]
9.461  يمقطر مجمع العنقود المجري العملاق بيسيس-سيتوس ، وهو مجمع عنقودي مجري عملاق يضم الأرض
10 2510 يم13  يمطول جدار سلون العظيم ، وهو جدار عملاق من المجرات ( الخيط المجري ) [ 51 ]
30.857  يم1 جيجابارسيك
37.84  ينطول المجرة الكوازارية الضخمة (Huge-LQG) ، وهي مجموعة من 73 كوازارًا
10 26100 يم95  يمالمسافة المقدرة لسفر الضوء إلى بعض الكوازارات . طول جدار هرقل-كورونا بورياليس العظيم ، وهو جدار هائل من المجرات، يُعدّ أكبر وأضخم بنية في الكون المرئي اعتبارًا من عام 2014.
127  يمالمسافة المقدرة لسفر الضوء إلى GN-z11 ، وهو أبعد جسم تم رصده على الإطلاق
870  يمالقطر التقريبي ( مسافة الحركة المشتركة ) للكون المرئي [ 1 ]
10 271 روننامتري (Rm) 1.2  غرفةالحد الأدنى لنصف قطر الكون (الذي قد يكون لانهائيًا)، إذا كان كرة ثلاثية الأبعاد ، وفقًا لتقدير واحد باستخدام بيانات WMAP عند مستوى ثقة 95٪ [ 52 ] وهذا يعني بشكل مكافئ أن هناك على الأقل 21 حجمًا بحجم أفق الجسيمات في الكون.
1010115{\displaystyle 10^{10^{115}}}[ ملاحظة 3 ]1010115{\displaystyle 10^{10^{115}}}م1010115{\displaystyle 10^{10^{115}}}موفقًا لقوانين الاحتمالات، فإن المسافة التي يجب على المرء قطعها حتى يصادف حجمًا من الفضاء مطابقًا لكوننا المرئي بظروف مطابقة لظروفنا. [ 53 ]
101010122{\displaystyle 10^{10^{10^{122}}}}101010122{\displaystyle 10^{10^{10^{122}}}}م101010122{\displaystyle 10^{10^{10^{122}}}}مأقصى حجم للكون بعد التضخم الكوني ، كما هو مستنتج من أحد حلول اقتراح عدم وجود حدود [ 54 ]

1 كويكتومتر أو أقل

المقياس السرعة (رمزالنظام الدولي للوحداتيُعدّ ( qm )وحدةطولفيالنظام المتريتساوي10⁻³⁰ مترًا . وللمساعدة في مقارنة رتب المقادير المختلفة،يسردهذا القسمأطوالًاأقصر من 10⁻³⁰ مترًا (1 qm). 

  • صفر متر (0 متر) - التفرد الجاذبي
  • 1.6 × 10 −5 quectometers (1.6 × 10 −35 متر) – طول بلانك (لا تُعتبر قياسات المسافة الأقصر من هذا منطقية من الناحية الفيزيائية، وفقًا لنظريات الفيزياء الحالية .)
  • 1 qm – 1 quectometre، وهو أصغر تقسيم فرعي للمتر في وحدة الطول الأساسية في النظام الدولي للوحدات، وهو جزء من غير تريليون من المتر. [ 55 ]

1 رونتومتر

الرونتومتر (رمزالنظام الدولي للوحدات( rm ) هيوحدةطولفيالنظام المتريتساوي10 27 متر . 

10 رونتومتر

1 يوكتومتر

الاليوكتومتر (رمزالنظام الدولي للوحدات( ym ) هيوحدةطولفيالنظام المتريتساوي10 24 متر . 

1 زيبتومتر

الزيبتومتر (رمزالنظام الدولي للوحداتوحدةقياسالطول (zm )فيالنظام المتريتساوي10⁻²¹ مترًا  . وللمساعدة في مقارنة رتب المقادير المختلفة،يسردهذا القسمأطوالًاتتراوح بين 10⁻²¹مترًاو10⁻²⁰مترًا ( 1 zm و10 zm).

10 زيبتومتر

للمساعدة في مقارنة رتب مختلفة من حيث الحجم ، يسرد هذا القسم الأطوال بين 10 −20 م و 10 −19 م (10 zm و 100 zm).

100 زيبتومتر

للمساعدة في مقارنة رتب مختلفة من حيث الحجم ، يسرد هذا القسم الأطوال بين 10 −19 م و 10 −18 م (100 zm و 1 am ).

1 أتومتر

الالأتومتر (النظام الدولي للوحدات:وحدةقياسالطول (am )فيالنظام المتريتساوي10⁻¹⁸ متر  . وللمساعدة في مقارنة رتب المقادير المختلفة، يسرد هذا القسم أطوالاً تتراوح بين 10⁻¹⁸ مترو10⁻¹⁷متر(1am و 10 am ).

10 أتومتر

للمساعدة في مقارنة رتب مختلفة من حيث الحجم ، يسرد هذا القسم الأطوال بين 10 −17 م و 10 −16 م (10 صباحًا و 100 صباحًا).

100 أتومتر

للمساعدة في مقارنة رتب مختلفة من حيث الحجم ، يسرد هذا القسم الأطوال بين 10 −16 م و 10 −15 م (100 م و 1 ف م ).

  • 831 صباحًا - نصف قطر البروتون التقريبي [ 59 ] [ 60 ]

1 فيمتومتر (أو 1 فيرمي)

الالفيمتومتر (رمزالنظام الدولي للوحداتالفيمتومتر ( fm ) هووحدةطولفيالنظام المتريتساوي10⁻¹⁵ مترًا . فيفيزياء الجسيمات، تُسمى هذه الوحدة أحيانًا بـ فيرمي ، ويرمز لها أيضًا بالاختصار "fm". للمساعدة في مقارنة رتب المقادير المختلفة،يسردهذا القسمالأطوالبين 10⁻¹⁵مترو10⁻¹⁴متر(1 فيمتومتر و10 فيمتومتر).

10 فيمتومتر

للمساعدة في مقارنة رتب مختلفة من حيث الحجم ، يسرد هذا القسم الأطوال بين 10 −14 م و 10 −13 م (10 فمت و 100 فمت).

100 فيمتومتر

للمساعدة في مقارنة رتب مختلفة من حيث الحجم ، يسرد هذا القسم الأطوال بين 10 −13 م و 10 −12 م (100 فمت و 1 بيكومتر ).

  • 570 fm – المسافة النموذجية من نواة الذرة للإلكترونين الأقرب (الإلكترونات الموجودة في الغلاف 1s ) في ذرة اليورانيوم ، وهي أثقل ذرة موجودة في الطبيعة

1 بيكومتر

الالبيكومتر ( رمزه في النظام الدولي للوحدات:pm ) هووحدةقياسطولفيالنظام المتري،ويساوي10⁻¹²مترًا( 1/1000000000000 متر = 0.00000000001 متر ).ولتسهيل المقارنة بين رتب المقادير المختلفة،يسردهذا القسم أطوالًاتتراوح بين 10⁻¹² و10⁻¹¹مترًا ( 1 بيكومتر و10بيكومتر).    

10 بيكومترات

للمساعدة في مقارنة رتب مختلفة من حيث الحجم، يسرد هذا القسم الأطوال بين 10 −11 و 10 −10 متر (10 بيكومتر و 100 بيكومتر).

100 بيكومتر

للمساعدة في مقارنة رتب مختلفة من حيث الحجم، يسرد هذا القسم الأطوال بين 10 −10 و 10 −9 متر (100  بيكومتر و 1  نانومتر؛ 1 أنجستروم و 10 أنجستروم).  

1 نانومتر

النانومتر (النظام الدولي للوحدات:النانومتر ( nm ) هووحدةطولفيالنظام المتريتساوي10⁻⁹ متر ( 1/1000000000 متر = 0.000000001 متر )ولتسهيل مقارنة رتبالمقاديرالمختلفةيسردهذا القسم أطوالًا تتراوح بين 10⁻⁹ و10⁻⁸متر(1نانومتر و 10 نانومتر ) .       

10 نانومتر

مقارنة أحجام عقد عملية تصنيع أشباه الموصلات مع بعض الأجسام المجهرية وأطوال موجات الضوء المرئي. عند هذا المقياس، يبلغ عرض شعرة الإنسان حوالي 10 أضعاف عرض الصورة. [ 70 ]

للمساعدة في مقارنة رتب مختلفة من حيث الحجم، يسرد هذا القسم الأطوال بين 10 −8 و 10 −7 متر (10  نانومتر و 100  نانومتر).

100 نانومتر

مقارنة أحجام عقد عملية تصنيع أشباه الموصلات مع بعض الأجسام المجهرية وأطوال موجات الضوء المرئي. عند هذا المقياس، يبلغ عرض شعرة الإنسان حوالي عشرة أضعاف عرض الصورة. [ 78 ]

للمساعدة في مقارنة رتب مختلفة من حيث الحجم ، يسرد هذا القسم الأطوال بين 10 −7 و 10 −6 متر (100 نانومتر و 1 ميكرومتر ). 

  • 100  نانومتر - أكبر حجم للجسيمات التي يمكن أن تمر عبر قناع جراحي [ 79 ]
  • 100  نانومتر - 90% من الجسيمات الموجودة في دخان الخشب أصغر من هذا الحجم.
  • 120  نانومتر - أكبر حجم جسيم يمكن أن يمر عبر مرشح ULPA [ 80 ]
  • 120  نانومتر - قطر فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) [ 81 ]
  • 120  نانومتر - القطر التقريبي لفيروس SARS-CoV-2 [ 82 ]
  • 125  نانومتر - العمق القياسي للحفر على الأقراص المدمجة (العرض: 500  نانومتر، الطول: من 850  نانومتر إلى 3.5  ميكرومتر)
  • 180  نانومتر – الطول النموذجي لفيروس داء الكلب
  • 200  نانومتر - القطر النموذجي لفيروس جدري الماء
  • 200  نانومتر – الحجم النموذجي لبكتيريا الميكوبلازما ، وهي من بين أصغر البكتيريا
  • 300  نانومتر - أكبر حجم للجسيمات التي يمكن أن تمر عبر مرشح HEPA (مرشح هواء عالي الكفاءة للجسيمات) (N100 يزيل ما يصل إلى 99.97٪ عند 300 نانومتر، N95 يزيل ما يصل إلى 95٪ عند 300 نانومتر) [ 83 ]
  • 300-400 نانومتر - طول موجة الأشعة فوق البنفسجية  القريبة
  • 400 نانومتر - طول الغلاف البروتيني لفيروس ميميفيروس ، وهو أحد أكبر الفيروسات وأكثرها تعقيدًا [ 84 ] .
  • 400-420  نانومتر - طول موجة الضوء البنفسجي (انظر اللون والطيف المرئي )
  • 420-440  نانومتر – طول موجة ضوء النيلي
  • 440-500  نانومتر - طول موجة الضوء الأزرق
  • 500-520  نانومتر – طول موجة الضوء السماوي
  • 520-565  نانومتر - طول موجة الضوء الأخضر
  • 565-590  نانومتر - طول موجة الضوء الأصفر
  • 590-625  نانومتر - طول موجة الضوء البرتقالي
  • 625-700  نانومتر – طول موجة الضوء الأحمر
  • 700 نانومتر - 1.4 ميكرومتر - طول موجة الأشعة تحت الحمراء القريبة

1 ميكرومتر (أو 1 ميكرون)

يبلغ عرض خيوط الحرير المستخدمة في شبكة العنكبوت 5-7 ميكرومتر (0.00020-0.00028 بوصة) .  

الالميكرومتر (النظام الدولي للوحدات:الميكرومتر ( μm ) وحدةقياسللطولفيالنظامالمتري، وتساوي 10⁻⁶متر (  1/1000000 متر = 0.000001 متر).ولتسهيل مقارنة رتب المقادير المختلفة،يسرد هذا القسم بعض العناصر التي يتراوحطولها بين 10⁻⁶و10⁻⁵متر(بين 1 و10 ميكرومتر ، أو μm ) .    

10 ميكرومترات

يبلغ طول جزيئات الضباب حوالي 10-50 ميكرومتر (0.00039-0.00197 بوصة) .  

للمساعدة في مقارنة رتب مختلفة من حيث الحجم ، يسرد هذا القسم الأطوال بين 10 −5 م و 10 −4 م (10 ميكرومتر و 100  ميكرومتر).

100 ميكرومتر

يبلغ طول البراميسيوم حوالي 300 ميكرومتر (0.012 بوصة) .  

للمساعدة في مقارنة رتب المقادير المختلفة ، يسرد هذا القسم أطوالًا تتراوح بين 10⁻⁴ متر و10⁻³ متر (100 ميكرومتر و 1 مليمتر ). وقد تم التخلي عن مصطلح "الميريومتر" (اختصارًا: mom، ويعادل 100 ميكرومتر؛ وكثيرًا ما يُخلط بينه وبين الميريامتر ، الذي يعادل 10 كيلومترات) [ 99 ] ؛ كما أن البادئة المترية العشرية "myrio- " [ 100 ] أصبحت قديمة [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] ولم تُدرج ضمن البادئات عند إدخال النظام الدولي للوحدات في عام 1960.  

1 مليمتر

يبلغ طول النملة الحمراء المتوسطة حوالي 5 ملم (0.20 بوصة) .  

الالمليمتر (النظام الدولي للوحدات:المليمتر (مم) هو وحدة طول في النظام المتري تساوي 10⁻³ متر ( 1/1000 م=0.001م).ولتسهيلمقارنةرتب المقادير المختلفة ، يسردهذاالقسمأطوالاًتتراوحبين 10⁻³ م و10⁻² م ( 1مم و 1سم).       

  • 1.0  مم – 1/1000 من المتر
  • 1.0  مم – 0.03937 بوصة أو 5/127 (بالضبط)
  • 1.0  مم – ضلع مربع مساحته 1 مم²
  • 1.0  مم - قطر رأس الدبوس
  • 1.5  مم - متوسط ​​طول البرغوث [ 27 ]
  • 2  مم - قطر قطرة المطر المتوسطة
  • 2.54  مم - المسافة بين الدبابيس في المكونات الإلكترونية القديمة ذات الحزمة المزدوجة المضمنة (DIP)
  • 5  مم - طول النملة الحمراء المتوسطة
  • 5  مم – قطر حبة أرز متوسطة
  • 5.56×45 ملم ناتو – حجم الذخيرة القياسي
  • 6  مم – العرض التقريبي لقلم رصاص
  • 7  مم - طول حيوان Paedophryne amauensis ، وهو أصغر الفقاريات المعروفة [ 110 ]
  • 7  ملم - طول سن الإنسان
  • 7.1  ملم - طول بذرة عباد الشمس
  • 7.62×51 ملم الناتو - حجم الذخيرة العسكرية الشائعة [ 111 ]
  • 8  مم - عرض فيلم الأفلام المنزلية ذي التنسيق القديم
  • 8  مم – طول سمكة Paedocypris progenetica ، وهي أصغر سمكة معروفة [ 112 ]

1 سنتيمتر

يبلغ عرض ظفر الإنسان العادي 1 سم (0.39 بوصة)  

السنتيمتر (النظام الدولي للوحدات:السنتيمتر ( cm ) هووحدةقياسللطولفيالنظام المتري، ويساوي 10⁻²متر (  1/100 متر = 0.01متر). ولتسهيل مقارنة رتب المقادير المختلفة ، يسرد هذا القسم أطوالاً تتراوح بين 10⁻²مترو10⁻¹متر(1سم و1دسم).      

  • 1  سم - 10 مليمترات
  • 1  سم – 0.39 بوصة
  • 1  سم – حافة مربع مساحته 1 سم²
  • 1  سم – حافة مكعب حجمه 1 مل
  • 1  سم - طول حبة البن
  • 1  سم – العرض التقريبي لظفر الإصبع العادي
  • 1.2  سم - طول النحلة
  • 1.2  سم – قطر القالب
  • 1.5  سم - طول بعوضة كبيرة جداً
  • 1.6  سم - طول زاحف جاراجوا سفيرو، وهو زاحف صغير جدًا
  • 1.7  سم – طول سمكة Thorius arboreus، وهي أصغر أنواع السلمندر [ 113 ]
  • 1.77  سم – القطر التقريبي للثقب الأسود الذي تبلغ كتلته كتلة الأرض.
  • 2  سم – العرض التقريبي لإصبع الإنسان البالغ
  • 2 سم - الحد الأعلى لطول أكبر البكتيريا، وهي Thiomargarita magnifica [ 114 ] .
  • 2.4 سم – قطر عين  الإنسان
  • 2.54  سم - 1 بوصة
  • 3.08568  سم – 1 أتوبارسيك
  • 3.4  سم – طول بيضة السمان [ 115 ]
  • 3.5  سم - عرض الفيلم المستخدم عادةً في الأفلام السينمائية والتصوير الفوتوغرافي الثابت
  • 3.78  سم - مقدار المسافة التي يبتعد بها القمر عن الأرض كل عام [ 116 ]
  • 4.3  سم – الحد الأدنى لقطر كرة الجولف [ 117 ]
  • 5  سم – القطر المعتاد لبيضة الدجاج
  • 5  سم – ارتفاع الطائر الطنان، وهو أصغر طائر معروف
  • 5.08  سم - 2 بوصة ،
  • 5.5 × 5.5 × 5.5  سم - أبعاد مكعب روبيك القياسي 3×3×3
  • 6.1  سم - متوسط ​​ارتفاع التفاحة
  • 7.3–7.5  سم – قطر كرة البيسبول [ 28 ]
  • 8.6  سم × 5.4  سم - أبعاد بطاقة ائتمان قياسية (تسمى أيضًا CR80) [ 118 ] [ 119 ]
  • 9  سم - طول سلحفاة البادلوبير المرقطة ، وهي أصغر سلحفاة معروفة

1 ديسيمتر

يبلغ طول قدم الإنسان البالغ حوالي 28 سم (11 بوصة) .  

الديسيمتر (رمزالنظام الدولي للوحداتوحدةقياسالطول( dm )فيالنظام المتريتساوي10⁻¹ متر  ( 1 / 10⁻¹ متر =0.1 متر ). ولتسهيل مقارنةرتب المقاديرالمختلفة ، يسرد هذا القسم أطوالاً تتراوح بين 10 سنتيمترات و100 سنتيمتر (10⁻¹مترو1متر).     

التحويلات

10 سنتيمترات (مختصرة إلى 10  سم) تساوي:

الأطوال الموجية

المقاييس والهياكل التي يحددها الإنسان

  • 10  سم = 1 دسم — طول آلة الكازو
  • 10.16  سم = 1.016 دسم – يد واحدة تستخدم في قياس ارتفاع الخيول (4  بوصات)
  • 12  سم = 1.2 دسم – قطر القرص المضغوط (CD) (120  مم)
  • 9-12  سم = 0.9-1.2  دسم — متوسط ​​ارتفاع علبة الصودا
  • 15  سم = 1.5 دسم - طول قلم بيك مع الغطاء
  • 20  سم = 2 دسم — ارتفاع زجاجة ماء
  • 22  سم = 2.2 دسم - قطر كرة القدم النموذجية (كرة القدم)
  • 30  سم = 3 دسم - طول المسطرة المستخدمة عادةً في المدارس (300  مم)
  • 30.48  سم = 3.048 دسم – 1 قدم (قياس)
  • 60  سم = 6 دسم - العمق القياسي (من الأمام إلى الخلف) لسطح عمل المطبخ المنزلي في أوروبا (600  مم).
  • 60  سم = 6 دسم — قطر قمر لاجيوس الصناعي
  • 90 سم = 9 دسم -  متوسط ​​طول سيف المبارزة [ 30 ]
  • 91  سم = 9.1 دسم — طول عربة التسوق
  • 91.44  سم = 9.144 دسم ​​– ياردة واحدة (قياس)

طبيعة

  • 10 سم = 1 دسم – قطر عنق الرحم  البشري عند دخول المرحلة الثانية من المخاض
  • 11  سم = 1.1 دسم - طول حبة بطاطس متوسطة الحجم في الولايات المتحدة
  • 13  سم = 1.3 دسم - طول جسم طائر جالوت آكل الطيور
  • 18.1  سم = 1.81 دسم – أقصى طول إجمالي لخنفساء هرقل ، وهي واحدة من أكبر أنواع الخنافس
  • 19  سم = 1.9 دسم — طول يد رجل بشري متوسط ​​الحجم
  • 19  سم = 1.9 دسم - طول موزة
  • 20  سم = 2 دسم — قطر السيرينجامينا ، أحد أكبر الكائنات وحيدة الخلية
  • 20  سم = 2 دسم - متوسط ​​ارتفاع نبات صائد الذباب
  • 26.3  سم = 2.6 دسم - طول قدم رجل بالغ متوسط ​​الحجم
  • 29.98  سم = 2.998 دسم - المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ خلال نانوثانية واحدة
  • 30  سم = 3.0 دسم – أقصى طول لساق طائر جالوت آكل الطيور
  • 31  سم = 3.1 دسم – طول جناحي أكبر أنواع الفراشات Ornithoptera alexandrae
  • 32  سم – طول ضفدع جالوت ، أكبر ضفدع في العالم
  • 46  سم = 4.6 دسم - طول قطة منزلية متوسطة الحجم
  • 46  سم = 4.6 دسم - طول جمجمة طائر الكيلينكين ، وهو طائر مرعب
  • من 50 إلى 65  سم = من 5 إلى 6.5 دسم – ذيل حيوان الكواتي
  • 66  سم = 6.6 دسم - طول أطول مخاريط الصنوبر (التي ينتجها صنوبر السكر [ 120 ] )
  • 80  سم = 8 دسم - ارتفاع الشمبانزي
  • 90  سم = 9 ديسيمتر — طول الكابيبارا ، أكبر القوارض

علم الفلك

  • 84  سم = 8.4 دسم ​​– القطر التقريبي للنيزك 2008 TS26

متر واحد

رسم ليوناردو دافنشي الرجل الفيتروفي داخل مربع طول ضلعه 1.83 متر (6 أقدام ) ودائرة نصف قطرها حوالي 1.2 متر (3 أقدام و11 بوصة) .      

للمساعدة في مقارنة مختلف رتب المقادير ، يسرد هذا القسم أطوالاً تتراوح بين متر واحد وعشرة أمتار. يقطع الضوء، في الفراغ، مسافة متر واحد في 1 / 299,792,458 ثانية، أو 3.3356409519815 × 10⁻⁹ ثانية.

التحويلات

المتر الواحد يساوي:

المقاييس والهياكل التي يحددها الإنسان

الرياضة

طبيعة

علم الفلك

  • يتراوح قطره بين 3 و 6 أمتار - وهو القطر التقريبي للنيزك 2003 SQ 222
  • 4.1 متر - قطر الكويكب 2008 TC3 ، وهو كويكب صغير دخل الغلاف الجوي للأرض في 7 أكتوبر 2008 [ 127 ]

1 ديكامتر

تم قياس طول الحوت الأزرق بـ 33 مترًا ( 108 قدمًا) ؛ يقارن هذا الرسم طوله بطول غواص بشري ودلفين.  

الديكامتر (النظام الدولي للوحدات:السدّ (وحدةقياسالطولفيالنظام المترييساوي 10أمتار(10⁻¹م). وللمساعدة في مقارنةرتب المقادير، يسرد هذا القسم أطوالاً تتراوح بين 10 و100 متر.  

التحويلات

10 أمتار (نادراً ما يطلق عليها اسم ديكامتر، والتي تُختصر إلى سد) تساوي:

المقاييس والهياكل التي يحددها الإنسان

الرياضة

مقارنة أسطح اللعب لمختلف الرياضات، باستثناء مناطق الجري [ 129 ]
  • 11 متراً – العرض التقريبي لملعب تنس زوجي
  • 15 متراً - عرض ملعب كرة سلة قياسي تابع للاتحاد الدولي لكرة السلة
  • 15.24 متراً - عرض ملعب كرة السلة التابع للرابطة الوطنية لكرة السلة (50  قدماً)
  • 18.44 متراً - المسافة بين مقدمة لوحة الرامي والنقطة الخلفية للوحة الرئيسية في ملعب البيسبول (60 قدماً و6  بوصات) [ 130 ]
  • 20 متراً - طول ملعب الكريكيت (22 ياردة) [ 131 ]
  • 27.43 متراً - المسافة بين القواعد في ملعب البيسبول (90  قدماً)
  • 28 متراً - طول ملعب كرة السلة القياسي للاتحاد الدولي لكرة السلة
  • 28.65 متراً - طول ملعب كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين (94  قدماً)
  • 49 متراً – عرض ملعب كرة القدم الأمريكية ( 53 1/3 ياردة )
  • 59.436 متراً - عرض ملعب كرة القدم الكندية (65 ياردة)
  • 70 متراً – العرض النموذجي لملعب كرة القدم
  • 91 متراً - طول ملعب كرة القدم الأمريكية (100 ياردة، مقاسة بين خطي المرمى)

طبيعة

علم الفلك

  • 30.8568 مترًا - 1 فيمتوبارسيك
  • يبلغ قطره 11 متراً، وهو قطر الكويكب 1998 KY 26 الذي يدور بسرعة.

1 هيكتومتر

يبلغ ارتفاع الهرم الأكبر في الجيزة 138.8 مترًا (455 قدمًا) .  
لوحة تحديد موقع السائق البريطاني وعمود تحديد الموقع على الطريق السريع M27 في هامبشاير . يتم تركيب أعمدة تحديد الموقع على مسافات 100 متر. [ 135 ]

الالهكتومتر (رمزالنظام الدولي للوحداتالهكتار (hm ) هووحدةقياسطولفيالنظام المتري،ويساوي 100متر(10²م). وللمقارنة بينرتب المقادير، يسرد هذا القسم أطوالاً تتراوح بين 100 متر و1000 متر (1كيلومتر).  

التحويلات

100 متر (يُطلق عليها أحيانًا الهكتومتر) تساوي:

المقاييس والهياكل التي يحددها الإنسان

الرياضة

  • 100 متر - المسافة التي يمكن أن يقطعها إنسان سريع جدًا في حوالي 10 ثوانٍ
  • 100.584 متراً - طول ملعب كرة القدم الكندية بين خطي المرمى (110 ياردات )
  • 91.5 متر – 137 متر – طول ملعب كرة قدم [ 122 ]
  • 105 أمتار - طول ملعب كرة القدم (ملاعب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من الفئتين 3 و 4)
  • 105 أمتار - طول ملعب كرة قدم نموذجي
  • 109.73 متراً – الطول الإجمالي لملعب كرة القدم الأمريكية (120 ياردة، بما في ذلك مناطق النهاية)
  • من 110 إلى 150 متراً - عرض ملعب كرة قدم أسترالي
  • من 135 إلى 185 متراً - طول ملعب كرة القدم الأسترالية
  • 137.16 متراً - الطول الإجمالي لملعب كرة القدم الكندية، بما في ذلك مناطق النهاية (150 ياردة).

طبيعة

  • 115.5 متر - ارتفاع أطول شجرة في العالم في عام 2007، وهي شجرة السيكويا هايبريون [ 141 ]
  • 310 أمتار – أقصى عمق لبحيرة جنيف
  • 340 مترًا – المسافة التي يقطعها الصوت في الهواء عند مستوى سطح البحر في ثانية واحدة؛ انظر سرعة الصوت
  • 947 متراً – ارتفاع شلالات توغيلا ، وهي أعلى شلالات في أفريقيا
  • 979 متراً – ارتفاع شلالات آنجل في فنزويلا، وهي أعلى شلالات العالم ذات السقوط الحر

علم الفلك

كيلومتر واحد

يبلغ ارتفاع جبل فوجي 3.776 كيلومتر (2.346 ميل) . 

الكيلومتر (النظام الدولي للوحدات:الكيلومتر وحدةقياسللطولفيالنظام المتري،وتساوي1000متر(10³ متر ). وللمساعدة في مقارنةرتب المقادير، يسرد هذا القسمأطوالاً تتراوحبينكيلومتر واحد و10كيلومترات(10³و10⁴متر).    

التحويلات

الكيلومتر الواحد (رمز الوحدة km) يساوي:

المقاييس والهياكل التي يحددها الإنسان

طبيعة

  • 1.5  كم - المسافة التي يقطعها الصوت في الماء في ثانية واحدة

جغرافي

علم الفلك

10 كيلومترات (1 ميريامتر)

يبلغ عرض مضيق جبل طارق 13 كم (8.1 ميل) .  

للمساعدة في مقارنة مختلف رتب المقادير ، يسرد هذا القسم أطوالًا تتراوح بين 10 و100 كيلومتر (من 10⁴ إلى 10⁵ متر ) . الميرياميتر [ 153 ] (يُكتب أحيانًا ميريومتر ؛ 10000 متر) هو اسم وحدة مهمل؛ البادئة المترية العشرية ميريا- [ 100 ] (تُكتب أحيانًا ميريو- [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] ) قديمة [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] ولم تُدرج ضمن البادئات عند إدخال النظام الدولي للوحدات في عام 1960.

التحويلات

10 كيلومترات تساوي:

علامة المسافة على نهر الراين : ٣٦ (٣٦) مليون متر من بازل . المسافة المذكورة هي ٣٦٠ كم (٢٢٠ ميلاً) ؛ الفاصلة هي الفاصلة العشرية في ألمانيا .  

الرياضة

المقاييس والهياكل التي يحددها الإنسان

جغرافي

علم الفلك

100 كيلومتر

يبلغ طول قناة السويس 163 كم (101 ميل) .  

يُعدّ طول 100 كيلومتر (حوالي 62 ميلاً) كمقدار تقريبي شائعاً نسبياً في القياسات على الأرض ولبعض الأجرام السماوية. وهو الارتفاع الذي يُحدده الاتحاد الدولي للرياضيات (FAI) لبدء الرحلات الفضائية .

للمساعدة في مقارنة رتب المقادير ، يسرد هذا القسم الأطوال بين 100 و 1000 كيلومتر (10 5 و 10 6 أمتار ).

التحويلات

تبلغ المسافة 100 كيلومتر حوالي 62 ميلاً (أو 62.137 ميلاً بالضبط).

المقاييس والهياكل التي يحددها الإنسان

جغرافي

علم الفلك

1 ميغامتر

تتراوح أقطار الكواكب الصغيرة، والقمر ، والكواكب القزمة في المجموعة الشمسية بين مليون وعشرة ملايين متر. الصف العلوي: المريخ (يسار)، عطارد (يمين)؛ الصف السفلي: القمر (يسار)، بلوتو (وسط)، وهاوميا (يمين)، وفقًا للمقياس.

الميغامتر (رمزالنظام الدولي للوحداتالمليمتر (Mm ) هووحدةقياسطولفيالنظام المتري، ويساوي مليون متر( 10⁶ م).وللمساعدة في مقارنةرتب المقادير، يسرد هذا القسمأطوالًاتبدأ من10⁶م(1 مليمترأو 1000كم).  

التحويلات

الميجامتر الواحد يساوي:

  • 1000 كم
  • 10⁶ م  ( مليون متر)
  • حوالي 621.37 ميلاً

المقاييس والهياكل التي يحددها الإنسان

الرياضة

جغرافي

علم الفلك

10 ميغامتر

Planets from Venus up to Uranus have diameters from ten to one hundred million metres. Top row: Uranus (left), Neptune (right); middle row: Earth (left), Sirius B (center), and Venus (right), to scale.

To help compare different orders of magnitude, this section lists lengths starting at 107metres (10 megametres or 10,000 kilometres).

Conversions

10 megametres (10 Mm) is

Human-defined scales and structures

Geographical

Astronomical

100 megametres

The Earth-Moon orbit, Saturn, OGLE-TR-122b, Jupiter, and other objects, to scale. Click on image for detailed view and links to other length scales.
Scale model at megametres of the main Solar System bodies

To help compare different orders of magnitude, this section lists lengths starting at 108metres (100 megametres or 100,000 kilometres or 62,150 miles).

1 gigametre

13 things in the gigametre group
Upper part: Gamma Orionis, Algol B, the Sun (centre), and other objects to scale.

The gigametre (SI symbol: Gm) is a unit of length in the metric system equal to 1000000000 metres (109 m). To help compare different distances this section lists lengths starting at 109metres (1 gigametre (Gm) or 1 billion metres).

10 gigametres

Rigel and Aldebaran (top left and right) compared to smaller stars, the Sun (very small dot in lower middle, with orbit of Mercury as yellow ellipse) and transparent sphere with radius of one light-minute

To help compare different distances this section lists lengths starting at 1010metres (10 gigametres (Gm) or 10 million kilometres, or 0.07 astronomical units).

100 gigametres

From largest to smallest: Jupiter's orbit, red supergiant star Betelgeuse, Mars' orbit, Earth's orbit, star R Doradus, and orbits of Venus, Mercury. Inside R Doradus's depiction are the blue supergiant star Rigel and red giant star Aldebaran. The faint yellow glow around the Sun represents one light-minute. Click image to see more details and links to their scales.

To help compare distances at different orders of magnitude this section lists lengths starting at 1011metres (100 gigametre or 100 million kilometres or 0.7 astronomical units).

1 terametre

Eight things in the terametre group
Comparison of size of the Kuiper belt (large faint torus) with the star VY Canis Majoris (within Saturn's orbit), Betelgeuse (inside Jupiter's orbit) and R Doradus (small central red sphere) together with the orbits of Neptune and Uranus, to scale. The yellow ellipses represent the orbits of each planet and the dwarf planet Pluto.

The terametre (SI symbol: Tm) is a unit of length in the metric system equal to 1000000000000 metres (1012 m). To help compare different distances, this section lists lengths starting at 1012m (1 Tm or 1 billion km or 6.7 astronomical units).

10 terametres

Sedna's orbit (left) is longer than 100 Tm, but other lengths are between 10 and 100 Tm: Comet Hale-Bopp's orbit (lower, faint orange); one light-day (yellow spherical shell with yellow Vernal point arrow as radius); the heliosphere's termination shock (blue shell); and other arrows show positions of Voyager 1 (red) and Pioneer 10 (green). Click on image for larger view and links to other scales.

To help compare different distances this section lists lengths starting at 1013m (10 Tm or 10 billion km or 67 astronomical units).

  • 10 Tm – 67 AU – diameter of a hypothetical quasi-star
  • 11.1 Tm – 74.2 AU – distance that Voyager 1 began detecting returning particles from termination shock
  • 11.4 Tm – 76.2 AU – perihelion distance of 90377 Sedna
  • 12.1 Tm – 70 to 90 AU – distance to termination shock (Voyager 1 crossed at 94 AU)
  • 12.9 Tm – 86.3 AU – distance to 90377 Sedna in March 2014
  • 13.2 Tm – 88.6 AU – distance to Pioneer 11 in March 2014
  • 14.1 Tm – 94.3 AU – estimated radius of the Solar System
  • 14.4 Tm – 96.4 AU – distance to Eris in March 2014 (now near its aphelion)
  • 15.1 Tm – 101 AU – distance to heliosheath
  • 16.5 Tm – 111 AU – distance to Pioneer 10 as of March 2014
  • 16.6 Tm – 111.2 AU – distance to Voyager 2 as of May 2016
  • 18 Tm – 123.5 AU – distance between the Sun to the farthest dwarf planet in the Solar System, the Farout 2018 VG18
  • 19.5 Tm – 132.7 AU – distance between the Sun to one of the farthest known objects in the solar system, 2018 AG37 (FarFarOut)
  • 20.0 Tm – 135 AU – distance to Voyager 1 as of May 2016
  • 20.6 Tm – 138 AU – distance to Voyager 1 as of late February 2017
  • 21 Tm – 140 AU – distance to Voyager 2 as of August 2025
  • 21.1 Tm – 141 AU – distance to Voyager 1 as of November 2017
  • 21.4 Tm – 142.8 AU – distance to Voyager 2 as of February 2026[198]
  • 25.1 Tm – 168 AU – distance to Voyager 1 as of August 2025
  • 25.7 Tm – 171.7 AU – distance to Voyager 1 as of February 2026[198]
  • 25.9 Tm – 173 AU – one light-day
  • 30.8568 Tm – 206.3 AU – 1 milliparsec
  • 55.7 Tm – 371 AU – aphelion distance of the cometHale-Bopp

100 terametres

The largest yellow sphere indicates one light month distance from the Sun. Click the image for larger view, more details and links to other scales.

To help compare different distances this section lists lengths starting at 1014m (100 Tm or 100 billion km or 670 astronomical units).

1 petametre

Largest circle with yellow arrow indicates one light-year from Sun; Cat's Eye Nebula on left and Barnard 68 in middle are depicted in front of Comet 1910 A1's orbit. Click image for larger view, details and links to other scales.

The petametre (SI symbol: Pm) is a unit of length in the metric system equal to 1015 metres. To help compare different distances this section lists lengths starting at 1015m (1 Pm or 1 trillion km or 6685 astronomical units (AU) or 0.11 light-years).

10 petametres

Objects with size order of magnitude 1e16m: Ten light-years (94.6 Pm) radius circle with yellow Vernal Point arrow; Bubble Nebula (NGC 7635), left; Dumbbell Nebula (NGC 6853), right; one light-year shell lower right with the smaller Cat's Eye Nebula (NGC_6543) and Barnard 68 adjacent.
1e16m lengths: Ten light-years (94.6 Pm) yellow shell; Sirius below right; BL Ceti below left; Proxima and Alpha Centauri upper right; light-year shell with Comet 1910 A1's orbit inside top right

To help compare different distances this section lists lengths starting at 1016m (10 Pm or 66,800 AU, 1.06 light-years).

  • 15 Pm – 1.59 light-years – possible outer radius of Oort cloud
  • 20 Pm – 2.11 light-years – maximum extent of influence of the Sun's gravitational field
  • 30.9 Pm – 3.26 light-years – 1 parsec
  • 39.9 Pm – 4.22 light-years – distance to Proxima Centauri (nearest star to Sun)
  • 81.3 Pm – 8.59 light-years – distance to Sirius
  • 94.6 Pm – 1 light-decade

100 petametres

Lengths with order of magnitude 1e17m: yellow Vernal Point arrow traces hundred light-year radius circle with smaller ten light-year circle at right; globular cluster Messier 5 in background; 12 light-year radius Orion Nebula middle right; 50-light-year-wide view of the Carina Nebula bottom left; Pleiades cluster and Bubble nebula with similar diameters each around 10 light-years bottom right; grey arrows show distances from Sun to stars Aldebaran (65 light-years) and Vega (25 light-years)

To help compare different distances this section lists lengths between 1017m (100 Pm or 11 light-years) and 1018 m (106 light-years).

  • 110 Pm – 12 light-years – Distance to Tau Ceti
  • 230 Pm – 24 light-years – diameter of the Orion Nebula[206][207]
  • 240 Pm – 25 light-years – Distance to Vega
  • 260 Pm – 27 light-years – Distance to Chara, a star approximately as bright as the Sun. Its faintness gives an idea how the Sun would appear when viewed from this distance.
  • 308.568 Tm – 32.6 light-years – 1 dekaparsec
  • 350 Pm – 37 light-years – distance to Arcturus
  • 373.1 Pm – 39.44 light-years – distance to TRAPPIST-1, a star recently discovered to have 7 planets around it
  • 400 Pm – 42 light-years – distance to Capella
  • 620 Pm – 65 light-years – distance to Aldebaran
  • 750 Pm – 79.36 light-years – distance to Regulus
  • 900 Pm – 92.73 light-years – distance to Algol
  • 946 Pm – 1 light-century

1 exametre

Lengths with order of magnitude 1e18m: thousand light-year radius circle with yellow arrow and 100 light-year circle at right with globular cluster Messier 5 within and Carina Nebula in front; globular cluster Omega Centauri to left of both; part of the 1,400-light-year-wide Tarantula Nebula fills the background

The exametre (SI symbol: Em) is a unit of length in the metric system equal to 1018metres. To help compare different distances this section lists lengths between 1018 m (1 Em or 105.7 light-years) and 1019 m (10 Em or 1,057 light-years).

10 exametres

To help compare different orders of magnitude, this section lists distances starting at 10 Em (1019m or 1,100 light-years).

100 exametres

To help compare different orders of magnitude, this section lists distances starting at 100 Em (1020m or 11,000 light-years).

1 zettametre

The Milky Way galaxy shown with the sun located on the smallermost circle

The zettametre (SI symbol: Zm) is a unit of length in the metric system equal to 1021metres.[55] To help compare different orders of magnitude, this section lists distances starting at 1 Zm (1021 m or 110,000 light-years).

10 zettametres

Image of the Local Group, a region of the universe within ten million light-years of Earth

To help compare different orders of magnitude, this section lists distances starting at 10 Zm (1022m or 1.1 million light-years).

100 zettametres

To help compare different orders of magnitude, this section lists distances starting at 100 Zm (1023m or 11 million light-years).

1 yottametre

The yottametre (SI symbol: Ym) is a unit of length in the metric system equal to 1024 metres.[55]

To help compare different orders of magnitude, this section lists distances starting at 1 Ym (1024m or 105.702 million light-years).

10 yottametres

The universe within one billion light-years of Earth

To help compare different orders of magnitude, this section lists distances starting at 10 Ym (1025m or 1.1 billion light-years). At this scale, expansion of the universe becomes significant. Distance of these objects are derived from their measured redshifts, which depends on the cosmological models used.

100 yottametres

To help compare different orders of magnitude, this section lists distances starting at 100 Ym (1026m or 11 billion light-years). At this scale, expansion of the universe becomes significant. Distance of these objects are derived from their measured redshifts, which depend on the cosmological models used.

1 ronnametre

The ronnametre (SI symbol: Rm) is a unit of length in the metric system equal to 1027 metres.[55]

To help compare different orders of magnitude, this section lists distances starting at 1 Rm (1027m or 105.7 billion light-years). At this scale, expansion of the universe becomes significant. Distance of these objects are derived from their measured redshifts, which depend on the cosmological models used.

  • >1 Rm – >105.7 billion light-years – size of universe beyond the cosmic light horizon, depending on its curvature; if the curvature is zero (i.e. the universe is spatially flat), the value can be infinite (see Shape of the universe) as previously mentioned.
  • 2.764 Rm - 292.2 billion light-years – circumference of the observable universe, as it is in the shape of a sphere.
  • 221.617 Rm - 23.425 trillion light-years - circumference of the observable universe, as it is in the shape of a hypersphere.

1 quettametre

The quettametre (SI symbol: Qm) is a unit of length in the metric system equal to 1030 metres.[55]

Upper limits

See also

Notes

  1. The diametre of human hair ranges from 17 to 181 μm Ley, Brian (1999). Elert, Glenn (ed.). "Diametre of a human hair". The Physics Factbook. Retrieved 8 December 2018.
  2. 12The exact category (asteroid, dwarf planet, or planet) to which particular Solar System objects belong, has been subject to some revision since the discovery of extrasolar planets and trans-Neptunian objects
  3. 10115 is 1 followed by 115 zeroes, or a googol multiplied by a quadrillion. 1010115 is 1 followed by a quadrillion googol zeroes. 101010122 is 1 followed by 1010122 (a googolplex10 sextillion) zeroes.
  4. But not cloud or high-level fog droplets; droplet size increases with altitude. For a contradictory study indicating larger drop sizes even in ground fog, see Eldridge, Ralph G. (October 1961). "A Few Fog Drop-Size Distributions". Journal of Meteorology. 18 (5): 671–6. Bibcode:1961JAtS...18..671E. doi:10.1175/1520-0469(1961)018<0671:AFFDSD>2.0.CO;2.

References

  1. 12345Burgess, Cliff; Quevedo, Fernando (November 2007). "The Great Cosmic Roller-Coaster Ride". Scientific American. 297 (5): 55. Bibcode:2007SciAm.297e..52B. doi:10.1038/scientificamerican1107-52 (inactive 1 July 2025). PMID 17990824. Archived from the original on 1 March 2015. Retrieved 1 May 2017.{{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactive as of July 2025 (link)
  2. Nave, Carl R. "Cowan and Reines Neutrino Experiment". HyperPhysics. Retrieved 4 December 2008. (6.3 × 10−44 cm2, which gives an effective radius of about 1.42 × 10−22 m)
  3. 123Nave, Carl R. "Neutron Absorption Cross-sections". HyperPhysics. Retrieved 4 December 2008. (area for 20 GeV about 10 × 10−42 m2 gives effective radius of about 2 × 10−21 m; for 250 GeV about 150 × 10−42 m2 gives effective radius of about 7 × 10−21 m)
  4. Abbott, B. P.; et al. (2016). "Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger". Physical Review Letters. 116 (6) 061102. arXiv:1602.03837. Bibcode:2016PhRvL.116f1102A. doi:10.1103/PhysRevLett.116.061102. PMID 26918975. S2CID 124959784. On 14 September 2015 at 09:50:45 UTC the two detectors of the Laser Interferometre Gravitational-Wave Observatory simultaneously observed a transient gravitational-wave signal. The signal sweeps upwards in frequency from 35 to 250 Hz with a peak gravitational-wave strain of 1.0×10−21.
  5. Pohl, R.; et al. (July 2010). "The size of the proton". Nature. 466 (7303): 213–6. Bibcode:2010Natur.466..213P. doi:10.1038/nature09250. PMID 20613837. S2CID 4424731.
  6. 1234Strassler, Matt (30 May 2013). "The strength of the known forces". profmattstrassler.com.
  7. 1234Kolena. "The four forces: The strong interaction". Astrophysics Dept website. Duke University.
  8. 123Nave, Carl R. "Scattering cross section". Retrieved 10 February 2009. (diametre of the scattering cross section of an 11 MeV proton with a target proton)
  9. "CODATA Value: classical electron radius". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST.
  10. H. E. Smith. "The Scale of the Universe". UCSD. Retrieved 10 February 2009. ~10−13cm
  11. Winter, Mark (2008). "WebElements Periodic Table of the Elements / Sulfur / Radii". Retrieved 6 December 2008.
  12. Flahaut E, Bacsa R, Peigney A, Laurent C (June 2003). "Gram-scale CCVD synthesis of double-walled carbon nanotubes"(PDF). Chemical Communications. 12 (12): 1442–3. Bibcode:2003ChCom..12.1442F. doi:10.1039/b301514a. PMID 12841282. S2CID 30627446.
  13. "The world's smallest transistor is 1nm long, physics be damned". 6 October 2016.
  14. Stewart, Robert. "Dr". Radiobiology Software. Archived from the original on 30 June 2010. Retrieved 20 May 2015.
  15. Langevin, Dominique (2008). "Chapter 10: DNA-Surfactant/Lipid Complexes at Liquid Interfaces". In Dias, Rita S; Lindman, Bjorn (eds.). DNA Interactions with Polymers and Surfactants. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. p. 265. doi:10.1002/9780470286364.ch10. ISBN 978-0-470-25818-7. DNA has 20 elementary charges per helical turn over the corresponding length of 3.4nm
  16. Mai-Prochnow, Anne (9 December 2016). "Gram positive and Gram negative bacteria differ in their sensitivity to cold plasma". Scientific Reports. 6 38610. Nature. Bibcode:2016NatSR...638610M. doi:10.1038/srep38610. PMC 5146927. PMID 27934958.
  17. F., Adnan (17 October 2016). "Samsung announces industry-first mass production of System-on-Chip with 10nm FinFET technology". SamMobile.
  18. "Hard drive basics – Capacities, RPM speeds, interfaces, and mechanics". helpwithpcs.com. Retrieved 13 July 2016.
  19. Cohn, J. University of California, BerkeleyLyman alpha systems and cosmologyArchived 6 June 2011 at the Wayback Machine. Retrieved 21 February 2009.
  20. Seth, S.D.; Seth, Vimlesh (2009). Textbook of Pharmacology (3rd ed.). Elsevier. p. X111. ISBN 978-81-312-1158-8.
  21. Nave, Carl R (2016). "Color". HyperPhysics. Georgia State University.
  22. "Size of bacteria". What are bacteria?. Archived from the original on 15 February 2015. Retrieved 19 July 2016.
  23. Ko, Frank K.; Kawabata, Sueo; Inoue, Mari; Niwa, Masako; Fossey, Stephen; Song, John W. "Engineering properties of spider silk"(PDF). web.mit.edu. Archived from the original(PDF) on 7 November 2012.
  24. Doohan, Jim. "Blood cells". biosbcc.net. Archived from the original on 23 July 2016. Retrieved 19 July 2016.
  25. 1234According to The Physics Factbook, the diametre of human hair ranges from 17 to 181 μmLey, Brian (1999). "Width of a Human Hair". The Physics Factbook.
  26. 12Liu Z, Huang AJ, Pflugfelder SC (July 1999). "Evaluation of corneal thickness and topography in normal eyes using the Orbscan corneal topography system". The British Journal of Ophthalmology. 83 (7): 774–8. doi:10.1136/bjo.83.7.774. PMC 1723104. PMID 10381661.
  27. 12Order Siphonaptera – Fleas – BugGuide.Net Accessed 29 April 2014
  28. 12"Official Rules". MLB. Retrieved 30 September 2011.
  29. Bohun B. Kinloch Jr; William H. Scheuner. "Pinus lambertiana". Archived from the original on 8 June 2011. Retrieved 19 January 2017.
  30. 12"What is a rapier – Renaissance swords Rapiers". 2-Clicks Swords.
  31. 12"Robert Wadlow: Tallest man ever". Guinness World Records.
  32. "Animal Records". Smithsonian National Zoological Park. Archived from the original on 23 August 2004.
  33. 12"Niagara Falls Geology Facts & Figures". Niagara Parks Commission. Archived from the original on 19 July 2011. Retrieved 29 June 2011.
  34. 12"Three Gorges Dam". encyclopedia.com. Cengage Learning.
  35. "Exploring Chinese History :: Special Reports :: The Three Gorges Dam Project". www.ibiblio.org.
  36. 12Thomas PC, Parker JW, McFadden LA, Russell CT, Stern SA, Sykes MV, Young EF (September 2005). "Differentiation of the asteroid Ceres as revealed by its shape". Nature. 437 (7056): 224–6. Bibcode:2005Natur.437..224T. doi:10.1038/nature03938. PMID 16148926. S2CID 17758979.
  37. Weintrit, Adam (2013). "So, What is Actually the Distance from the Equator to the Pole? – Overview of the Meridian Distance Approximations". TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. 7 (2): 259–272. doi:10.12716/1001.07.02.14. ISSN 2083-6473.
  38. "Volvo owner Irv Gordon, who drove 3.2M miles in his P1800, has died". autoblog.com. 16 November 2018. Retrieved 23 January 2021.
  39. Starr, Barry (2 February 2009). "A Long and Winding DNA". KQED. Retrieved 3 July 2024.
  40. "Where Are Voyager 1 and 2 Now? - NASA Science". 10 March 2024.
  41. "Twin Keck telescopes probe dual dust disks". (e) Science News. 24 September 2009. Archived from the original on 13 January 2010. Retrieved 18 July 2011.
  42. Shiga, David. "Sun's 'twin' an ideal hunting ground for alien life". New Scientist. Retrieved 3 October 2007.
  43. Christian, Eric; Samar, Safi-Harb. "How large is the Milky Way?". Archived from the original on 2 February 1999. Retrieved 14 November 2008.
  44. Duncan, Martin (2008). "16"(PDF). Physics 216 – Introduction to Astrophysics. Archived from the original(PDF) on 17 December 2008. Retrieved 14 November 2008.
  45. "Milky Way fatter than first thought". The Sydney Morning Herald. Australian Associated Press. 20 February 2008. Archived from the original on 28 April 2008. Retrieved 14 November 2008.
  46. M. López-Corredoira; C. Allende Prieto; F. Garzón; H. Wang; C. Liu; L. Deng (2018). "Disk stars in the Milky Way detected beyond 25 kpc from its center". Astronomy & Astrophysics. 612: L8. arXiv:1804.03064. Bibcode:2018A&A...612L...8L. doi:10.1051/0004-6361/201832880. S2CID 59933365.
  47. Freeman, David (25 May 2018). "The Milky Way galaxy may be much bigger than we thought" (Press release). CNBC.
  48. Martialay, Mary L. (11 March 2015). "The Corrugated Galaxy—Milky Way May Be Much Larger Than Previously Estimated" (Press release). Rensselaer Polytechnic Institute. Archived from the original on 13 March 2015.
  49. Hall, Shannon (4 May 2015). "Size of the Milky Way Upgraded, Solving Galaxy Puzzle". Space.com. Archived from the original on 7 June 2015. Retrieved 9 June 2015.
  50. "The Horologium Supercluster". Atlas of the Universe.
  51. Gott, J. Richard; Jurić, Mario; Schlegel, David; Hoyle, Fiona; Vogeley, Michael; Tegmark, Max; Bahcall, Neta; Brinkmann, Jon (2005). "A Map of the Universe". The Astrophysical Journal. 624 (2): 463. arXiv:astro-ph/0310571. Bibcode:2005ApJ...624..463G. doi:10.1086/428890. S2CID 9654355.
  52. Scott, Douglas; Zibin, J.P. (2006). "How Many Universes Do There Need To Be?". International Journal of Modern Physics D. 15 (12): 2229–2233. arXiv:astro-ph/0605709. Bibcode:2006IJMPD..15.2229S. doi:10.1142/S0218271806009662. S2CID 119437678.
  53. Tegmark, M. (2003). "Parallel universes. Not just a staple of science fiction, other universes are a direct implication of cosmological observations". Scientific American. 288 (5): 40–51. arXiv:astro-ph/0302131. Bibcode:2003SciAm.288e..40T. doi:10.1038/scientificamerican0503-40. PMID 12701329.
  54. Page, Don N.; Allende Prieto, C.; Garzon, F.; Wang, H.; Liu, C.; Deng, L. (18 October 2006). "Susskind's challenge to the Hartle Hawking no-boundary proposal and possible resolutions". Journal of Cosmology and Astro-Particle Physics. 2007 (1): 004. arXiv:hep-th/0610199. Bibcode:2007JCAP...01..004P. doi:10.1088/1475-7516/2007/01/004. S2CID 17403084.
  55. 12345"SI Brochure: The International System of Units (SI)". International Committee for Weights and Measures. Organisation Intergouvernementale de la Convention du Mètre. Retrieved 11 October 2014.
  56. Nave, Carl R. "Cowan and Reines Neutrino Experiment". Retrieved 4 December 2008. (6.3×10−44 cm2, which gives an effective radius of about 2×10−23 m)
  57. Christman, J. (2001). "The Weak Interaction"(PDF). Physnet. Michigan State University. Archived from the original(PDF) on 20 July 2011.
  58. Raya, Khépani; Bedolla, Marco A.; Cobos-Martínez, J. J.; Bashir, Adnan (31 October 2017). "Heavy quarkonia in a contact interaction and an algebraic model: mass spectrum, decay constants, charge radii and elastic and transition form factors". Few-Body Systems. 59 (6): 16. arXiv:1711.00383. Bibcode:2018FBS....59..133R. doi:10.1007/s00601-018-1455-y. S2CID 254061694.
  59. Castelvecchi, Davide (11 November 2019). "How Big Is the Proton? Particle-Size Puzzle Leaps Closer to Resolution". Nature. 575 (7782). Scientific American: 269–270. Bibcode:2019Natur.575..269C. doi:10.1038/d41586-019-03432-4. PMID 31719693. Retrieved 3 July 2024.
  60. Pohl, Randolf; Antognini, Aldo; Nez, François; Amaro, Fernando D.; Biraben, François; Cardoso, João M. R.; Covita, Daniel S.; Dax, Andreas; Dhawan, Satish; Fernandes, Luis M. P.; Giesen, Adolf; Graf, Thomas; Hänsch, Theodor W.; Indelicato, Paul; Julien, Lucile; Kao, Cheng-Yang; Knowles, Paul; Le Bigot, Eric-Olivier; Liu, Yi-Wei; Lopes, José A. M.; Ludhova, Livia; Cristina M. B. Monteiro; Mulhauser, Françoise; Nebel, Tobias; Rabinowitz, Paul; et al. (8 July 2010). "The size of the proton". Nature. 466 (7303): 213–216. Bibcode:2010Natur.466..213P. doi:10.1038/nature09250. PMID 20613837. S2CID 4424731.
  61. "proton rms charge radius". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty.
  62. NIST. CODATA Value: classical electron radius. Retrieved 2009-02-10
  63. ISO 1683:2015
  64. Winter, Mark (2008). "WebElements Periodic Table of the Elements / Hydrogen / radii". Archived from the original on 18 December 2008. Retrieved 6 December 2008.
  65. Winter, Mark (2008). "WebElements Periodic Table of the Elements / Helium / radii". Archived from the original on 19 December 2008. Retrieved 6 December 2008.
  66. Winter, Mark (2008). "WebElements Periodic Table of the Elements / Sulfur / Radii". Archived from the original on 11 December 2008. Retrieved 6 December 2008.
  67. Winter, Mark (2008). "WebElements Periodic Table of the Elements / Periodicity / Van der Waals radius / periodicity". Archived from the original on 19 December 2008. Retrieved 6 December 2008.
  68. "Resolution of an Electron Microscope". Archived from the original on 16 March 2009. Retrieved 25 April 2009.
  69. "Buckminsterfullerene: Molecule of the Month". www.chm.bris.ac.uk. Retrieved 21 April 2019.
  70. Smith, Graham T. (2002). Industrial metrology. Springer. pp. 253. ISBN 978-1-85233-507-6.
  71. Introduction to the Electromagnetic Spectrum and Spectroscopy
  72. Annis, Patty J. October 1991. Kansas State University. Fine Particle POLLUTION. Figure 1. (tobacco smoke: 10 to 1000 nm; virus particles: 3 to 50 nm; bacteria: 30 to 30000 nm; cooking oil smoke: 30 to 30000 nm; wood smoke: 7 to 3000 nm)
  73. Stryer, Lubert (1988). Biochemistry. San Francisco: W.H. Freeman. ISBN 978-0-7167-1843-7.
  74. "Through the Microscope". www.microbiologytext.com. Archived from the original on 12 June 2016. Retrieved 21 May 2017.
  75. Kojima S, Blair D (2004). The Bacterial Flagellar Motor: Structure and Function of a Complex Molecular Machine. International Review of Cytology. Vol. 233. pp. 93–134. doi:10.1016/S0074-7696(04)33003-2. ISBN 978-0-12-364637-8. PMID 15037363.{{cite book}}: |journal= ignored (help)
  76. "Moore's Law Marches on at Intel". Physorg.com. Retrieved 1 September 2018.
  77. "Hard drive basics – Capacities, RPM speeds, interfaces and mechanics". www.helpwithpcs.com.
  78. Smith, Graham T. (2002). Industrial metrology. Springer. p. 253. ISBN 978-1-85233-507-6.
  79. Eninger, Robert M.; Hogan, Christopher J.; Biswas, Pratim; Adhikari, Atin; Reponen, Tiina; Grinshpun, Sergey A. (2009). "Electrospray versus Nebulization for Aerosolization and Filter Testing with Bacteriophage Particles". Aerosol Science and Technology. 43 (4): 298–304. Bibcode:2009AerST..43..298E. doi:10.1080/02786820802626355. S2CID 93465533.
  80. "Air Pollution [Control] Technology Fact Sheet"(PDF). United States Environmental Protection Agency. Archived from the original(PDF) on 24 August 2015. Retrieved 3 July 2024.
  81. Seth (18 November 2009). Textbook Of Pharmacology. Elsevier India. ISBN 9788131211588 via Google Books.
  82. "New Coronavirus (SARS-CoV-2) and the Safety Margins of Plasma Protein Therapies – Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA)". Archived from the original on 2 June 2020. Retrieved 30 May 2020.
  83. "NIOSH Guide to the Selection and Use of Particulate Respirators". Centers for Disease Control and Prevention. 1996. Retrieved 3 July 2024.
  84. "Mimivirus | Learn Science at Scitable". www.nature.com. Retrieved 16 February 2026.
  85. Spencer RC (March 2003). "Bacillus anthracis". Journal of Clinical Pathology. 56 (3): 182–7. doi:10.1136/jcp.56.3.182. PMC 1769905. PMID 12610093.
  86. Walker K, Skelton H, Smith K (November 2002). "Cutaneous lesions showing giant yeast forms of Blastomyces dermatitidis". Journal of Cutaneous Pathology. 29 (10): 616–8. doi:10.1034/j.1600-0560.2002.291009.x. PMID 12453301. S2CID 39904013.
  87. Smith, D.J. (2009). "Human sperm accumulation near surfaces: a simulation study"(PDF). Journal of Fluid Mechanics. 621: 295. Bibcode:2009JFM...621..289S. doi:10.1017/S0022112008004953. S2CID 3942426. Archived from the original(PDF) on 6 November 2013. Retrieved 20 May 2012.
  88. "NAC Audio Cassette Glossary – Cassetro". nactape.com. 10 October 2017. Archived from the original on 14 September 2013. Retrieved 16 March 2018.
  89. "Genes are real things :: DNA from the Beginning". www.dnaftb.org.
  90. Ramel, Gordon. "Spider Silk". Archived from the original on 4 December 2008. Retrieved 4 December 2008. garden spider silk has a diametre of about 0.003 mm ... Dragline silk (about 0.00032 inch (0.008 mm) in Nephila)
  91. Wise, R.R.; Hoober, J.K. (2007). The Structure and Function of Plastids. Springer. p. 14. ISBN 978-1-4020-6570-5.
  92. Zak, J. Allen (April 1994). Drop Size Distributions and Related Properties of Fog for Five Locations Measured From Aircraft(PDF) (Report). Hampton, VA: NASALangley Research Center. 4585.
  93. "Diameter of neutrophil - Human Homo sapiens - BNID 100510". bionumbers.hms.harvard.edu. Retrieved 15 February 2026.
  94. 12IST – Innovative Sintering Technologies Ltd. "Fibreshape applications". Retrieved 4 December 2008. Histogram of cotton thickness
  95. "Company Profile, page 20"(PDF). The Lego Group. 2010. Archived from the original(PDF) on 9 December 2012.
  96. Lippmann, Morton (2000). Environmental Toxicants: Human Exposures and Their Health Effects. John Wiley and Sons. p. 453. ISBN 978-0-471-29298-2. Retrieved 4 December 2008. 20 μm .. 5 μm
  97. Rossi, Massimiliano (27 November 2017). "Kinematics of flagellar swimming in Euglena gracilis: Helical trajectories and flagellar shapes". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 114 (50): 13085–13090. Bibcode:2017PNAS..11413085R. doi:10.1073/pnas.1708064114. hdl:11384/84166. PMC 5740643. PMID 29180429.
  98. "Apple – iPhone 4S – See everything clearly with the Retina display". Apple Inc. Official Website. Apple Inc. Retrieved 10 March 2012.
  99. Gyllenbok, Jan (2018). Encyclopedia of Historical Metrology, Weights, and Measures. Birkhäuser. ISBN 9783319575988.
  100. 12"La Loi Du 18 Germinal An 3 – Décision de tracer le mètre, unité fondamentale, sur une règle de platine. Nomenclature des "mesures républicaines". Reprise de la triangulation" (in French). histoire.du.metre.free.fr. Retrieved 12 October 2015.
  101. 12Comité International des Poids et Mesures (1935), Procès-Verbaux des Séances (in French), vol. 17 (2 ed.), Paris, France: Gauthier-Villars, imprimeur-libraire du Bureau des Longitudes, de l'École Polytechnique, p. 76
  102. 12Roberts, Richard W. (1 June 1975). Metric System of Weights and Measures – Guidelines for Use. US: Director of the National Bureau of Standards. Federal Register FR Doc.75-15798 (18 June 1975). Accordingly, the following units and terms listed in the table of metric units in section 2 of the act of 28 July 1866, that legalized the metric system of weights and measures in the United States, are no longer accepted for use in the United States: myriametre, stere, millier or tonneau, quintal, myriagram, kilo (for kilogram).
  103. 12Judson, Lewis V. (1 October 1976) [1963]. "Appendix 7"(PDF). In Barbrow, Louis E. (ed.). Weights and Measures Standards of the United States, a brief history. Derived from a prior work by Louis A. Fisher (1905). US: US Department of Commerce, National Bureau of Standards. p. 33. LCCN 76-600055. NBS Special Publication 447; NIST SP 447; 003-003-01654-3. Archived from the original(PDF) on 4 March 2016. Retrieved 12 October 2015.
  104. Lindemann, Charles. "Sperm Facts". Dr. Charles Lindmann's Lab. Oakland University.
  105. Popiolek, Kim. "Dr. Charles Lindemann's Lab: Sperm Facts". Oakland University.
  106. Santoso, Alex (17 June 2006). "World's Biggest Sperm Belongs to a Tiny Fly". Neatorama.
  107. Lyon, William F. "House Dust Mites". Ohio State University Extension. HYG-2157-97. Archived from the original on 2 November 2001.
  108. Rodgers, Steven. "Designing and Operating Electrostatically Driven Microengines"(PDF). Sandia National Laboratory. Retrieved 3 July 2024.
  109. "CNN – Scientists discover biggest bacteria ever – April 15, 1999". www.cnn.com. Retrieved 20 May 2017.
  110. "World's Smallest Frog Found—Fly-Size Beast Is Tiniest Vertebrate". 13 January 2017. Archived from the original on 13 January 2012. Retrieved 20 May 2017.
  111. NATO Infantry Weapons Standardization, Per G. Arvidsson, ChairmanWeapons & Sensors Working GroupLand Capability Group 1 – Dismounted Soldier NATO Army Armaments GroupArchived 1 December 2012 at the Wayback Machine Accessed 29 April 2014
  112. "World's smallest vertebrate has a big secret". New Scientist. Retrieved 20 May 2017.
  113. Lindstrom, Hannah. "The Smallest Salamander". Mongabay.com. Retrieved 20 May 2017.
  114. "The world's largest bacteria are visible to the naked eye | Natural History Museum". www.nhm.ac.uk. Retrieved 16 February 2026.
  115. "Comparing quail eggs". BackYard Chickens. Retrieved 20 May 2017.
  116. "Why the Moon is getting further away from Earth". BBC News. 1 February 2011. Retrieved 5 November 2021.
  117. "USGA: Guide to the Rules on Clubs and Balls". USGA. Retrieved 30 September 2011.
  118. "CR80 Card Specification". CardLogix Corporation. Retrieved 3 July 2024.
  119. "Credit Card Dimensions". Retrieved 30 September 2011.
  120. Kinloch, Bohun B. Jr. & Scheuner, William H. "Pinus lambertiana". Archived from the original on 8 June 2011. Retrieved 1 May 2017.
  121. "HTwins.net – The Scale of the Universe". htwins.net. Archived from the original on 29 November 2010. Retrieved 20 May 2017.
  122. 12Laws of the Game(PDF), FIFA, 1 June 2017, archived from the original(PDF) on 13 November 2017, retrieved 21 March 2018
  123. IAAF International Association of Athletics Federations – IAAF.org - Statistics - Top Lists, archived from the original on 16 January 2008, retrieved 9 April 2010
  124. IAAF International Association of Athletics Federations – IAAF.org - Past Results, archived from the original on 4 June 2011, retrieved 9 April 2010
  125. Dagg, A. I. (1971), Mammalian Species 5 (Giraffa camelopardalis ed.), pp. 1–8
  126. "Fossil of 'largest flying bird' identified". BBC News. 7 July 2014. Retrieved 19 July 2022.
  127. Plait, P. (6 October 2008). "Incoming!!!". Bad Astronomy. Archived from the original on 7 October 2008. Retrieved 8 October 2008.
  128. "Space Launch System - NASA". Retrieved 15 February 2026.
  129. "Sports field dimensions handbook"(PDF). Archived from the original(PDF) on 16 September 2012.
  130. "Rule 1.04 The Playing Field"(PDF). Official Baseball Rules. Major League Baseball. 25 January 2010. pp. 1–5. Archived(PDF) from the original on 27 April 2011. Retrieved 1 April 2011. See especially Diagram No. 1, page 3.
  131. "Law 7 (The pitch)". Laws of Cricket. Marylebone Cricket Club. October 2010. Archived from the original on 14 May 2011. Retrieved 1 April 2011.
  132. "Animal Records". Smithsonian National Zoological Park. Archived from the original on 28 March 2009. Retrieved 29 May 2007.
  133. Curtice, Brian (2021). "New Dry Mesa Dinosaur Quarry Supersaurus vivianae (Jensen 1985) axial elements provide additional insight into its phylogenetic relationships and size, suggesting an animal that exceeded 39 metres in length"(PDF).
  134. "Longest Animal". Guinness World Records. Retrieved 15 June 2019.
  135. "Driver Location Signs – Frequently Asked Questions". Highways Agency. Archived from the original on 10 August 2012. Retrieved 10 February 2010.
  136. "Kingda Ka (Six Flags Great Adventure)". Archived from the original on 26 March 2009. Retrieved 18 April 2009.
  137. "World's tallest, fastest roller coaster opens — and it can be seen from space". KTLA. Archived from the original on 13 January 2026. Retrieved 15 February 2026.
  138. "Eiffel Tower grows six metres after new antenna attached". Reuters. 15 March 2022.
  139. Campbell, Marilyn (17 February 2018). "How Tall is the CN Tower?". TripSavvy. Retrieved 20 May 2017.
  140. "Burj Dubai all set for 09/09/09 soft opening". Emirates Business 24-7. Archived from the original on 19 January 2009. Retrieved 17 January 2009.
  141. "Tallest tree in the world: coast redwood". Monumental Trees, an inventory of big and old trees worldwide.
  142. Fujiwara A, Kawaguchi J, Yeomans DK, Abe M, Mukai T, Okada T, Saito J, Yano H, Yoshikawa M, Scheeres DJ, Barnougin-Jha O, Cheng AF, Demura H, Gaskell RW, Hirata N, Ikeda H, Kominato T, Miyamoto H, Nakamura AM, Nakamura R, Sasaki S, Uesugi K (June 2006). "The rubble-pile asteroid Itokawa as observed by Hayabusa". Science. 312 (5778): 1330–4. Bibcode:2006Sci...312.1330F. doi:10.1126/science.1125841. PMID 16741107. S2CID 206508294.
  143. "long wave". Oxford Dictionaries. Archived from the original on 1 March 2019. Retrieved 12 March 2011. wavelength above one kilometre (and a frequency below 300 kHz)
  144. "Bridge Design and Construction Statistics". Golden Gate Bridge. Archived from the original on 14 June 2012. Retrieved 10 June 2012.
  145. "nautical mile". Merriam-Webster.com Dictionary. Merriam-Webster. OCLC 1032680871. Retrieved 12 March 2011.
  146. Akashi Kaikyo Bridge @ Everything2.com, Everything2, 9 September 2002, retrieved 19 April 2009
  147. Friedl, Jeffrey (9 December 2008), Supporting the Longest Suspension Bridge in the World, archived from the original on 3 March 2009, retrieved 19 April 2009
  148. New height of world's railway born in Tibet, Xinhua News Agency, 24 August 2005, archived from the original on 3 June 2009, retrieved 19 April 2009
  149. "Aucanquilcha 6176m". Andes. Retrieved 3 July 2024.
  150. "Russians in landmark Baikal dive". BBC News. 29 July 2008. Retrieved 12 March 2011. current record of 1,637m was set in Lake Baikal in the 1990s
  151. "Kosciuszko National Park lookouts and scenery". Office of Environment & Heritage: NSW National Parks & Wildlife Service.
  152. "Carstensz Pyramid details". Carstensz Pyramid Site. Archived from the original on 16 December 2014.
  153. Appell, Wolfgang (16 September 2009) [2002]. "Königreich Frankreich"[Kingdom of France]. Amtliche Maßeinheiten in Europa 1842 [Official units of measure in Europe 1842] (in German). Archived from the original on 5 October 2011. (Website based on Alte Meß- und Währungssysteme aus dem deutschen Sprachgebiet, ISBN 3-7686-1036-5)
  154. Brewster, David (1830). The Edinburgh Encyclopædia. Vol. 12. Edinburgh, UK: William Blackwood, John Waugh, John Murray, Baldwin & Cradock, J. M. Richardson. p. 494. Retrieved 9 October 2015.
  155. Brewster, David (1832). The Edinburgh Encyclopaedia. Vol. 12 (1st American ed.). Joseph and Edward Parker. Retrieved 9 October 2015.
  156. Dingler, Johann Gottfried (1823). Polytechnisches Journal (in German). Vol. 11. Stuttgart, Germany: J.W. Gotta'schen Buchhandlung. Retrieved 9 October 2015.
  157. Haugen, Einar, Norwegian English Dictionary, 1965, Oslo: Universitetsforlaget and Madison: University of Wisconsin Press, s.v. mil
  158. "What is a farsakh or farsang?". sizes.com. Archived from the original on 25 October 2013.
  159. "IAAF Competition Rules 2008"(PDF). IAAF. p. 195. Archived(PDF) from the original on 25 March 2009. Retrieved 20 April 2009.
  160. Kennedy, Gregory. "Stratolab, an Evolutionary Stratospheric Balloon Project".
  161. Wise, Jeff (1 October 2009). "Turkey Building the World's Deepest Immersed Tube Tunnel". Popular Mechanics. Retrieved 1 May 2017.
  162. "Facts and History about the Panama Canal". Archived from the original on 14 March 2016.
  163. King, Bob (17 January 2024). "The Night I Met the Crab Pulsar". Sky & Telescope. Retrieved 15 February 2026.
  164. Highest and lowest points on MarsArchived 31 January 2016 at the Wayback Machine NASA
  165. Plescia, Jeff (1 October 1997). "Height of Martian vs. Earth mountains". Questions and Answers about Mars terrain and geology. Archived from the original on 14 October 2008. Retrieved 20 April 2009.
  166. "High Speed 1 Project Hoem". www.betchel.com. Betchel Corporation. Retrieved 8 February 2015.
  167. "Bordeaux-Paris | the event". www.bordeauxparis.com. Archived from the original on 28 March 2017. Retrieved 30 April 2017.
  168. "FAQ-Alaska Highway Facts". The MILEPOST. Archived from the original on 29 September 2007. Retrieved 25 August 2007. 1,390 miles ... Alaska Route 2 and often treated as a natural extension of the Alaska Highway
  169. Downward, R.J.; Bromell, J.E. (March 1990). "The development of a policy for the management of dingo populations in South Australia". Proceedings of the Fourteenth Vertebrate Pest Conference 1990. University of Nebraska–Lincoln. Retrieved 31 August 2009.{{cite encyclopedia}}: CS1 maint: deprecated archival service (link)
  170. "China's Great Wall far longer than thought: survey". AFP. 20 April 2009. Archived from the original on 27 April 2009. Retrieved 20 April 2009.
  171. CIS railway timetable, route No. 002, Moscow-Vladivostok. Archived 3 December 2009.
  172. "Seismologists peer into Earth's inner core | NSF - U.S. National Science Foundation". www.nsf.gov. 10 August 2023. Retrieved 15 February 2026.
  173. CIS railway timetable, route No. 350, Kyiv-Vladivostok. Archived 3 December 2009.
  174. McGourty, Christine (14 December 2005). "Hubble finds mass of white dwarf". BBC News. Retrieved 13 October 2007.
  175. NASA Staff (10 May 2011). "Solar System Exploration – Earth's Moon: Facts & Figures". NASA. Archived from the original on 7 November 2011. Retrieved 6 November 2011.
  176. "Sun Fact Sheet". nssdc.gsfc.nasa.gov.
  177. Sun Fact Sheet
  178. Akeson, Rachel; Beichman, Charles; Kervella, Pierre; Fomalont, Edward; Benedict, G. Fritz (2021). "Precision Millimetre Astrometry of the α Centauri AB System". The Astronomical Journal. 162 (1): 14. arXiv:2104.10086. Bibcode:2021AJ....162...14A. doi:10.3847/1538-3881/abfaff.
  179. Liebert, James; Young, Patrick A.; Arnett, David; Holberg, J. B.; Williams, Kurtis A. (2005). "The Age and Progenitor Mass of Sirius B". The Astrophysical Journal. 630 (1): L69–L72. arXiv:astro-ph/0507523. Bibcode:2005ApJ...630L..69L. doi:10.1086/462419. S2CID 8792889.
  180. Neuroscience: The Science of the Brain"IBRO Brain Campaign". Archived from the original on 2 February 2011. Retrieved 8 June 2011. p.44
  181. Yoon, Jinmi; Peterson, Deane M.; Kurucz, Robert L.; Zagarello, Robert J. (2010). "A New View of Vega's Composition, Mass, and Age". The Astrophysical Journal. 708 (1): 71–79. Bibcode:2010ApJ...708...71Y. doi:10.1088/0004-637X/708/1/71. S2CID 120986935.
  182. Tkachenko, A.; et al. (May 2016). "Stellar modelling of Spica, a high-mass spectroscopic binary with a β Cep variable primary component". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 458 (2): 1964–1976. arXiv:1601.08069. Bibcode:2016MNRAS.458.1964T. doi:10.1093/mnras/stw255. S2CID 26945389.
  183. 12Baines, Ellyn K.; Armstrong, J. Thomas; Schmitt, Henrique R.; Zavala, R. T.; Benson, James A.; Hutter, Donald J.; Tycner, Christopher; Belle, Gerard T. van (2017). "Fundamental Parametres of 87 Stars from the Navy Precision Optical Interferometre". The Astronomical Journal. 155 (1): 30. arXiv:1712.08109. Bibcode:2018AJ....155...30B. doi:10.3847/1538-3881/aa9d8b.
  184. 12Howes, Louise M.; Lindegren, Lennart; Feltzing, Sofia; Church, Ross P.; Bensby, Thomas (1 February 2019). "Estimating stellar ages and metallicities from parallaxes and broadband photometry: successes and shortcomings". Astronomy & Astrophysics. 622: A27. arXiv:1804.08321. Bibcode:2019A&A...622A..27H. doi:10.1051/0004-6361/201833280. ISSN 0004-6361.
  185. Ramírez, I.; Allende Prieto, C. (2011). "Fundamental Parametres and Chemical Composition of Arcturus". The Astrophysical Journal. 743 (2): 135. arXiv:1109.4425. Bibcode:2011ApJ...743..135R. doi:10.1088/0004-637X/743/2/135. S2CID 119186472.
  186. Richichi, A.; Roccatagliata, V.; Shultz, Matt; Williamson, Michael H.; Moya, Andres (2005). "Aldebaran's angular diametre: How well do we know it?". Astronomy & Astrophysics. 433 (1): 305–312. arXiv:astro-ph/0502181. Bibcode:2005A&A...433..305R. doi:10.1051/0004-6361:20041765. S2CID 119414301. They derived an angular diametre of 20.58±0.03 milliarcsec, which given a distance of 65 light-years yields a diametre of 61 million km.
  187. Woodruff, H. C.; Eberhardt, M.; Driebe, T.; Hofmann, K.-H.; Ohnaka, K.; Richichi, A.; Schertl, D.; Schoeller, M.; Scholz, M.; Weigelt, G.; Wittkowski, M.; Wood, P. R. (July 2004). "Interferometric observations of the Mira star o Ceti with the VLTI/VINCI instrument in the near-infrared". Astronomy & Astrophysics. 421 (2): 703–714. arXiv:astro-ph/0404248. Bibcode:2004A&A...421..703W. doi:10.1051/0004-6361:20035826. ISSN 0004-6361.
  188. Lau, R. M.; Herter, T. L.; Morris, M. R.; Adams, J. D. (2014). "Nature Versus Nurture: Luminous Blue Variable Nebulae in and Near Massive Stellar Clusters at the Galactic Center". The Astrophysical Journal. 785 (2): 120. arXiv:1403.5298. Bibcode:2014ApJ...785..120L. doi:10.1088/0004-637X/785/2/120. S2CID 118447462.
  189. Anugu, Narsireddy; Baron, Fabien; Monnier, John D.; Gies, Douglas R.; Roettenbacher, Rachael M.; Schaefer, Gail H.; Montargès, Miguel; Kraus, Stefan; Bouquin, Jean-Baptiste Le (5 August 2024). "CHARA Near-Infrared Imaging of the Yellow Hypergiant Star ρ Cassiopeiae: Convection Cells and Circumstellar Envelope". arXiv:2408.02756v2 [astro-ph.SR].
  190. Joyce, Meridith; Leung, Shing-Chi; Molnár, László; Ireland, Michael; Kobayashi, Chiaki; Nomoto, Ken'Ichi (2020). "Standing on the Shoulders of Giants: New Mass and Distance Estimates for Betelgeuse through Combined Evolutionary, Asteroseismic, and Hydrodynamic Simulations with MESA". The Astrophysical Journal. 902 (1): 63. arXiv:2006.09837. Bibcode:2020ApJ...902...63J. doi:10.3847/1538-4357/abb8db.
  191. Gull, Theodore R.; Hillier, D. John; Hartman, Henrik; Corcoran, Michael F.; Damineli, Augusto; Espinoza-Galeas, David; Hamaguchi, Kenji; Navarete, Felipe; Nielsen, Krister; Madura, Thomas; Moffat, Anthony F. J.; Morris, Patrick; Richardson, Noel D.; Russell, Christopher M. P.; Stevens, Ian R. (July 2022). "Eta Carinae: An Evolving View of the Central Binary, Its Interacting Winds and Its Foreground Ejecta". The Astrophysical Journal. 933 (2): 175. arXiv:2205.15116. Bibcode:2022ApJ...933..175G. doi:10.3847/1538-4357/ac74c2. ISSN 0004-637X.
  192. van Genderen, A. M.; Lobel, A.; Nieuwenhuijzen, H.; Henry, G. W.; De Jager, C.; Blown, E.; Di Scala, G.; Van Ballegoij, E. J. (2019). "Pulsations, eruptions, and evolution of four yellow hypergiants". Astronomy and Astrophysics. 631: A48. arXiv:1910.02460. Bibcode:2019A&A...631A..48V. doi:10.1051/0004-6361/201834358. S2CID 203836020.
  193. Bauer, W. H.; Gull, T. R.; Bennett, P. D. (2008). "Spatial Extension in the Ultraviolet Spectrum of Vv Cephei". The Astronomical Journal. 136 (3): 1312. Bibcode:2008AJ....136.1312H. doi:10.1088/0004-6256/136/3/1312. S2CID 119404901.
  194. Table 4 in Emily M. Levesque; Philip Massey; K. A. G. Olsen; Bertrand Plez; Eric Josselin; Andre Maeder & Georges Meynet (2005). "The Effective Temperature Scale of Galactic Red Supergiants: Cool, but Not As Cool As We Thought". The Astrophysical Journal. 628 (2): 973–985. arXiv:astro-ph/0504337. Bibcode:2005ApJ...628..973L. doi:10.1086/430901. S2CID 15109583.
  195. Shenoy, Dinesh; Humphreys, Roberta M.; Jones, Terry J.; Marengo, Massimo; Gehrz, Robert D.; Helton, L. Andrew; Hoffmann, William F.; Skemer, Andrew J.; Hinz, Philip M. (2016). "SEARCHING FOR COOL DUST IN THE MID-TO-FAR INFRARED: THE MASS-LOSS HISTORIES OF THE HYPERGIANTS μ Cep, VY CMa, IRC+10420, AND ρ Cas". The Astronomical Journal. 151 (3): 51. arXiv:1512.01529. Bibcode:2016AJ....151...51S. doi:10.3847/0004-6256/151/3/51.
  196. Wittkowski, M.; Hauschildt, P.H.; Arroyo-Torres, B.; Marcaide, J.M. (5 April 2012). "Fundamental properties and atmospheric structure of the red supergiant VY CMa based on VLTI/AMBER spectro-interferometry". Astronomy & Astrophysics. 540: L12. arXiv:1203.5194. Bibcode:2012A&A...540L..12W. doi:10.1051/0004-6361/201219126. S2CID 54044968.
  197. Beasor, Emma R.; Smith, Nathan (1 July 2022). "The Extreme Scarcity of Dust-enshrouded Red Supergiants: Consequences for Producing Stripped Stars via Winds". The Astrophysical Journal. 933 (1): 41. doi:10.3847/1538-4357/ac6dcf. hdl:10150/665925. ISSN 0004-637X.
  198. 12"Where Are Voyager 1 and 2 Now? - NASA Science". 10 March 2024. Retrieved 6 August 2025.
  199. "Planet Nine: A World That Shouldn't Exist | Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian". www.cfa.harvard.edu. Retrieved 16 February 2026.
  200. Ge, Xue; Zhao, Bi-Xuan; Bian, Wei-Hao; Frederick, Green Richard (20 March 2019). "The Blueshift of the C iv Broad Emission Line in QSOs". The Astronomical Journal. 157 (4): 148. arXiv:1903.08830. doi:10.3847/1538-3881/ab0956. ISSN 0004-6256.
  201. Dullo, Bililign T. (22 November 2019). "The Most Massive Galaxies with Large Depleted Cores: Structural Parameter Relations and Black Hole Masses". The Astrophysical Journal. 886 (2): 80. arXiv:1910.10240. doi:10.3847/1538-4357/ab4d4f. ISSN 0004-637X.
  202. Parthasarathy, M. (2000). "Birth and early evolution of planetary nebulae". Bulletin of the Astronomical Society of India. 28: 217–224. Bibcode:2000BASI...28..217P.
  203. radius = distance times sin(angular diametre/2) = 0.2 light-year. Distance = 3.3 ± 0.9 kly; angular diametre = 20 arcseconds(Reed et al. 1999)
  204. Reed, Darren S.; Balick, Bruce; Hajian, Arsen R.; Klayton, Tracy L.; Giovanardi, Stefano; Casertano, Stefano; Panagia, Nino; Terzian, Yervant (1999). "Hubble Space Telescope Measurements of the Expansion of NGC 6543: Parallax Distance and Nebular Evolution". Astronomical Journal. 118 (5): 2430–2441. arXiv:astro-ph/9907313. Bibcode:1999AJ....118.2430R. doi:10.1086/301091. S2CID 14746840.
  205. Szpir, Michael (May–June 2001). "Bart Bok's Black Blobs". American Scientist. Archived from the original on 29 June 2003. Retrieved 19 November 2008. Bok globules such as Barnard 68 are only about half a light-year across and weigh in at about two solar masses
  206. Sandstrom, Karin M; Peek, J. E. G.; Bower, Geoffrey C.; Bolatto, Alberto D.; Plambeck, Richard L. (1999). "A Parallactic Distance of 389+24−21 parsecs to the Orion Nebula Cluster from Very Long Baseline Array Observations". The Astrophysical Journal. 667 (2): 1161–1169. arXiv:0706.2361. Bibcode:2007ApJ...667.1161S. doi:10.1086/520922. S2CID 18192326.
  207. diametre=sin(65 arcminutes)*1270 light-years=24; where "65.00 × 60.0 (arcmin)" sourced from Revised NGC Data for NGC 1976
  208. distance × sin( diametre_angle ), using distance of 5kpc (15.8 ± 1.1 kly) and angle 36.3', = 172 ± 12.5 ly.
  209. van de Ven, G.; van den Bosch, R. C. E.; Verolme, E. K.; de Zeeuw, P. T. (2006). "The dynamical distance and intrinsic structure of the globular cluster ω Centauri". Astronomy and Astrophysics. 445 (2): 513–543. arXiv:astro-ph/0509228. Bibcode:2006A&A...445..513V. doi:10.1051/0004-6361:20053061. S2CID 15538249. best-fit dynamical distance D=4.8±0.3 kpc ... consistent with the canonical value 5.0±0.2 kpc obtained by photometric methods
  210. 12van Leeuwen, F. (2007). "Validation of the new Hipparcos reduction". Astronomy and Astrophysics. 474 (2): 653–664. arXiv:0708.1752. Bibcode:2007A&A...474..653V. doi:10.1051/0004-6361:20078357. S2CID 18759600.Vizier catalog entry
  211. Neuhäuser, R; Torres, G; Mugrauer, M; Neuhäuser, D L; Chapman, J; Luge, D; Cosci, M (29 July 2022). "Colour evolution of Betelgeuse and Antares over two millennia, derived from historical records, as a new constraint on mass and age". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 516 (1): 693–719. arXiv:2207.04702. doi:10.1093/mnras/stac1969. ISSN 0035-8711.
  212. Harris, Hugh C.; Dahn, Conard C.; Canzian, Blaise; Guetter, Harry H.; et al. (2007). "Trigonometric Parallaxes of Central Stars of Planetary Nebulae". The Astronomical Journal. 133 (2): 631–638. arXiv:astro-ph/0611543. Bibcode:2007AJ....133..631H. doi:10.1086/510348. S2CID 18261027.
  213. Reid, M. J.; et al. (2009). "Trigonometric Parallaxes of Massive Star Forming Regions: VI. Galactic Structure, Fundamental Parametres and Non-Circular Motions". Astrophysical Journal. 700 (1): 137–148. arXiv:0902.3913. Bibcode:2009ApJ...700..137R. doi:10.1088/0004-637X/700/1/137. S2CID 11347166.
  214. Page, Don N.; Allende Prieto, C.; Garzon, F.; Wang, H.; Liu, C.; Deng, L. (2007). "Susskind's challenge to the Hartle Hawking no-boundary proposal and possible resolutions". Journal of Cosmology and Astro-Particle Physics. 2007 (1): 004. arXiv:hep-th/0610199. Bibcode:2007JCAP...01..004P. doi:10.1088/1475-7516/2007/01/004. S2CID 17403084.