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Als wissenschaftliche Notation englisch scientific notation bezeichnet man zwei Varianten moderner Zahlendarstellung Die Exponentialdarstellung auch traditionelle wissenschaftliche Notation oder Normdarstellung genannt und die technische Notation englisch engineering notation In beiden wird der darzustellende Zahlenwert aufgeteilt in Mantisse und Exponent zur Basis 10 a 10 b displaystyle a cdot 10 b Dabei ist die Mantisse a displaystyle a eine Kommazahl mit zusatzlichen Bedingungen der Exponent b displaystyle b eine Ganzzahl Hier hat a displaystyle a immer nur eine von Null verschiedene linksseitige Dezimalstelle also 1 a lt 10 displaystyle 1 leq a lt 10 Der Vorteil ist in der Wissenschaft der schnelle Uberblick uber die Grossenordnung und der evtl Vergleich mehrerer Zahlenwerte Normalerweise wird eine Zahl im Format a 10 b displaystyle a cdot 10 b angegeben Der Nachteil dieses Notationsformats ist dass die Ergebnisse nachformatiert werden mussen wenn sie mit den Prafixen der SI Symboleinheiten ausgedruckt werden sollen In der technischen Notation werden als Exponenten ausschliesslich ganzzahlige Vielfache von 3 verwendet also ganzzahlige Potenzen von Tausend Dann ist a displaystyle a meist im Bereich 1 a lt 1000 displaystyle 1 leq a lt 1000 Diese Notation geht also auf die Verwendung von Masseinheiten Prafixe ein weil bei diesen die genormten Grossenordnungen mikro milli kilo Mega Potenzen von 103 entsprechen Inhaltsverzeichnis 1 Wissenschaftliche Taschenrechner 2 Prazision im SI und ENG Format 3 Unsicherheit 4 Grossenordnungen der technischen Notation 5 Siehe auchWissenschaftliche Taschenrechner BearbeitenDie meisten modernen Taschenrechner konnen Zahlen automatisch in wissenschaftlicher Notation darstellen Anzeige im Display beispielsweise SCI Bei sehr grossen Zahlen oder sehr kleinen Dezimalbruchen ist dies meist ohnehin nicht anders moglich Der Begriff wissenschaftliche Notation wird allerdings nicht ganz einheitlich verwendet sondern sehr oft auch einfach besonders im Englischen synonym zur traditionellen wissenschaftlichen Notation also zur Exponentialdarstellung benutzt Auf Taschenrechnern wird die technische Notation meist mit ENG engineering notation bezeichnet Wenn keine hochgestellten Ziffern zur Verfugung stehen wird die folgende Schreibweise genutzt aus 1 1018 wird 1e18 oder 1e 18 Die Zahl 3200 z B kann somit auch 3 2e3 notiert werden Siehe auch Exponentialdarstellung Prazision im SI und ENG Format BearbeitenManchmal wurde sowohl den SI Grossenordnungen als auch dem Ingenieurformat vorgeworfen Zweifel an der Prazision der ermittelten Werte aufkommen zu lassen In der Tat gibt die Exponentialdarstellung auf sehr einfache und klare Weise die Prazision der Ergebnisse wieder namlich durch die Anzahl der nachstelligen Ziffern Beispielsweise bedeuten die Ergebnisse 5e 4 m 5 0e 4 m und 5 00e 4 m eben nicht dasselbe Diese drei verschiedenen Ergebnisse mussten aber sowohl im SI als auch im ENG Format unterschiedslos auf 500 µm bzw 500e 6 m reduziert werden Dieses scheinbare Manko des SI und ENG Formates kann aufgehoben werden indem die Ergebnisse als Dezimalbruche der ubergeordneten Grossenordnung angegeben werden im obigen Beispiel also jeweils als 0 5 mm 0 50 mm und 0 500 mm bzw als 0 5 E 3 m 0 50 E 3 m und 0 500 E 3 m Die Angabe der Prazision ist wieder hergestellt Dieses Vorgehen ist ohnehin nur bei auf nicht mehr als zwei Dezimalstellen ermittelbaren Ergebnissen erforderlich ein in der Wissenschaft eher seltener Fall Unsicherheit BearbeitenIst eine Grosse mit einem Zufallsfehler behaftet zu unterscheiden von einem systematischen Fehler wird eine Standardunsicherheit angegeben so ist z B die Gravitationskonstante6 674 30 15 10 11 m 3 k g s 2 displaystyle 6 674 30 15 cdot 10 11 mathrm frac m 3 kg cdot s 2 nbsp kurz fur 6 674 30 0 000 15 10 11 m 3 k g s 2 displaystyle 6 674 30 pm 0 000 15 cdot 10 11 mathrm frac m 3 kg cdot s 2 nbsp Grossenordnungen der technischen Notation Bearbeiten10N Symbol Name Dezimalzahl 1000N Zahlwort1030 Q Quenna 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 100010 Quintillion1027 R Ronna 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 10009 Quadrilliarde1024 Y Yotta 1 000 000 000 000 000 000 000 000 10008 Quadrillion1021 Z Zetta 1 000 000 000 000 000 000 000 10007 Trilliarde1018 E Exa 1 000 000 000 000 000 000 10006 Trillion1015 P Peta 1 000 000 000 000 000 10005 Billiarde1012 T Tera 1 000 000 000 000 10004 Billion109 G Giga 1 000 000 000 10003 Milliarde106 M Mega 1 000 000 10002 Million103 k Kilo 1 000 10001 Tausend102 h Hekto 100 Hundert101 da Deka 10 Zehn100 Einheit 1 10000 Eins10 1 d Dezi 0 1 Zehntel10 2 c Zenti 0 01 Hundertstel10 3 m Milli 0 001 1000 1 Tausendstel10 6 µ Mikro 0 000 001 1000 2 Millionstel10 9 n Nano 0 000 000 001 1000 3 Milliardstel10 12 p Piko 0 000 000 000 001 1000 4 Billionstel10 15 f Femto 0 000 000 000 000 001 1000 5 Billiardstel10 18 a Atto 0 000 000 000 000 000 001 1000 6 Trillionstel10 21 z Zepto 0 000 000 000 000 000 000 001 1000 7 Trilliardstel10 24 y Yokto 0 000 000 000 000 000 000 000 001 1000 8 Quadrillionstel10 27 r Ronto 0 000 000 000 000 000 000 000 000 001 1000 9 Quadrilliardstel10 30 q quekto 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 1000 10 QuintillionstelSiehe auch BearbeitenVorsatze fur Masseinheiten Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Wissenschaftliche Notation amp oldid 234770095