Cifre după un trilion. Numerele mari au nume mari

Cu siguranță în copilărie ai fost chinuit de întrebarea care este cel mai mare număr și, probabil, i-ai chinuit pe aproape toată lumea cu această întrebare stupidă. După ce au aflat numărul un milion, probabil că au întrebat în continuare dacă există un număr mai mare de un milion. Miliard? Și mai mult de un miliard? Trilion? Și mai mult de un trilion? Poate că a fost cineva deștept care ți-a explicat că întrebarea este stupidă, deoarece este suficient doar să adaugi unul la cel mai mare număr și se dovedește că nu a fost niciodată cel mai mare, deoarece există numere și mai mari.

Să punem întrebarea puțin mai specific: Care este cel mai mare număr care are propriul nume? Din fericire, acum există un Internet și le poți încurca cu motoarele de căutare răbdătoare care nu vor numi aceste întrebări idioate ;-).

Există două sisteme de denumire a numerelor - american și englez.

Număr nume latin prefix rusesc
1 unusro-
2 duoduo-
3 tresTrei-
4 quattuorpatru-
5 quinquechinti-
6 sexsexty
7 Septembrieseptice-
8 octoocti-
9 novemnoni-
10 decemdecide-

Sistemul american este construit destul de simplu. Toate numele numerelor mari sunt construite astfel: la început există un număr ordinal latin, iar la sfârșit i se adaugă sufixul -milion. Excepție este numele „milion”, care este numele numărului o mie (lat. mille) și sufixul de mărire -milion (vezi tabel). Deci numerele sunt obținute - trilion, cvadrilion, quintilion, sextilion, septillion, octillion, nonillion și decilion. Sistemul american este utilizat în SUA, Canada, Franța și Rusia. Puteți afla numărul de zerouri dintr-un număr scris în sistemul american folosind formula simplă 3 x + 3 (unde x este un număr latin).

Sistemul de denumire engleză este cel mai comun din lume. Este folosit, de exemplu, în Marea Britanie și Spania, precum și în majoritatea fostelor colonii engleze și spaniole. Denumirile numerelor din acest sistem sunt construite astfel: astfel: la cifra latină se adaugă un sufix -milion, următorul număr (de 1000 de ori mai mare) este construit conform principiului - același număr latin, dar sufixul este - miliarde. Adică după un trilion în sistemul englez vine un trilion, și abia apoi un cvadrilion, urmat de un cvadrilion și așa mai departe. Astfel, un cvadrilion conform sistemelor englez și american este destul numere diferite! Puteți afla numărul de zerouri dintr-un număr scris în sistemul englez și care se termină cu sufixul -million folosind formula 6 x + 3 (unde x este un număr latin) și folosind formula 6 x + 6 pentru numerele care se termină în -miliard.

Doar numărul miliardului (10 9) a trecut din sistemul englez în limba rusă, ceea ce, totuși, mai corect ar fi să-l numim așa cum îl numesc americanii - un miliard, de când am adoptat sistemul american. Dar cine la noi face ceva conform regulilor! ;-) Apropo, uneori cuvântul trilion este folosit și în rusă (puteți vedea singuri executând o căutare în Google sau Yandex) și înseamnă, aparent, 1000 de trilioane, adică. cvadrilion.

Pe lângă numerele scrise folosind prefixe latine în sistemul american sau englez, sunt cunoscute și așa-numitele numere din afara sistemului, adică. numere care au nume proprii fără prefixe latine. Există mai multe astfel de numere, dar despre ele voi vorbi mai detaliat puțin mai târziu.

Să ne întoarcem la scriere folosind numere latine. S-ar părea că pot scrie numere la infinit, dar acest lucru nu este în întregime adevărat. Acum voi explica de ce. Mai întâi, să vedem cum se numesc numerele de la 1 la 10 33:

Nume Număr
Unitate10 0
Zece10 1
Sută10 2
O mie10 3
Milion10 6
Miliard10 9
Trilion10 12
cvadrilion10 15
Quintillion10 18
Sextilion10 21
Septillion10 24
Octillion10 27
Quintillion10 30
Decilion10 33

Și așa, acum se pune întrebarea, ce urmează. Ce este un decilion? În principiu, este posibil, desigur, prin combinarea prefixelor pentru a genera astfel de monștri precum: andecillion, duodecillion, tredecillion, quattordecillion, quindecillion, sexdecillion, septemdecillion, octodecillion și novemdecillion, dar acestea vor fi deja nume compuse și ne-au interesat propriile noastre nume numere. Prin urmare, conform acestui sistem, pe lângă cele indicate mai sus, puteți obține în continuare doar trei - vigintilion (din lat. viginti- douăzeci), centilion (din lat. la sută- o sută) și un milion (din lat. mille- o mie). Romanii nu aveau mai mult de o mie de nume proprii pentru numere (toate numerele de peste o mie erau compuse). De exemplu, un milion (1.000.000) de romani au sunat centena milia adică zece sute de mii. Și acum, de fapt, tabelul:

Astfel, conform unui sistem similar, nu se pot obține numere mai mari de 10 3003, care ar avea o denumire proprie, necompusă! Cu toate acestea, se cunosc numere mai mari de un milion - acestea sunt aceleași numere în afara sistemului. În sfârșit, să vorbim despre ele.

Nume Număr
nenumărate10 4
googol10 100
Asankheyya10 140
Googlelplex10 10 100
Al doilea număr al lui Skuse10 10 10 1000
Mega2 (în notația Moser)
Megiston10 (în notația Moser)
Moser2 (în notația Moser)
Numărul GrahamG 63 (în notația lui Graham)
StasplexG 100 (în notația lui Graham)

Cel mai mic astfel de număr este nenumărate(este chiar și în dicționarul lui Dahl), ceea ce înseamnă o sută de sute, adică 10 000. Adevărat, acest cuvânt este învechit și practic nu este folosit, dar este curios că cuvântul „miriade” este folosit pe scară largă, ceea ce înseamnă nu un anumit numar, dar un numar nenumarat, nenumarat de lucruri. Se crede că cuvântul myriad (miriadă engleză) a venit în limbile europene din Egiptul antic.

googol(din engleza googol) este numărul zece la puterea a suta, adică unu cu o sută de zerouri. Despre „googol” a fost scris pentru prima dată în 1938 în articolul „Nume noi în matematică” din numărul din ianuarie al revistei Scripta Mathematica de către matematicianul american Edward Kasner. Potrivit acestuia, nepotul său, Milton Sirotta, în vârstă de nouă ani, a sugerat să numească un număr mare „googol”. Acest număr a devenit cunoscut datorită motorului de căutare numit după el. Google. Rețineți că „Google” este o marcă comercială, iar googol este un număr.

În faimosul tratat budist Jaina Sutra, datând din anul 100 î.Hr., există un număr asankhiya(din chineză asentzi- incalculabil), egal cu 10 140. Se crede că acest număr este egal cu numărul de cicluri cosmice necesare pentru a obține nirvana.

Googlelplex(Engleză) googolplex) - un număr inventat tot de Kasner împreună cu nepotul său și care înseamnă unul cu un googol de zerouri, adică 10 10 100. Iată cum descrie Kasner însuși această „descoperire”:

Cuvintele de înțelepciune sunt rostite de copii cel puțin la fel de des ca și de oamenii de știință. Numele „googol” a fost inventat de un copil (nepotul de nouă ani al doctorului Kasner) căruia i sa cerut să găsească un nume pentru un număr foarte mare, și anume, 1 cu o sută de zerouri după el. Era foarte sigur că acest număr nu era infinit și, prin urmare, la fel de sigur că trebuie să aibă un nume, un googol, dar este totuși finit, după cum s-a grăbit să sublinieze inventatorul numelui.

Matematica și imaginația(1940) de Kasner și James R. Newman.

Chiar mai mult decât un număr googolplex, numărul lui Skewes a fost propus de Skewes în 1933 (Skewes. J. London Math. soc.8 , 277-283, 1933.) în demonstrarea conjecturei Riemann referitoare la numerele prime. Inseamna e in masura e in masura e la puterea lui 79, adică e e e 79. Mai târziu, Riele (te Riele, H. J. J. „On the Sign of the Difference P(x)-Li(x)." Matematică. Calculator.48 , 323-328, 1987) a redus numărul Skewes la e e 27/4 , care este aproximativ egal cu 8,185 10 370 . Este clar că, deoarece valoarea numărului Skewes depinde de număr e, atunci nu este un număr întreg, deci nu îl vom lua în considerare, altfel ar trebui să reamintim și alte numere nenaturale - numărul pi, numărul e, numărul Avogadro etc.

Dar trebuie remarcat că există un al doilea număr Skewes, care în matematică este notat ca Sk 2 , care este chiar mai mare decât primul număr Skewes (Sk 1). Al doilea număr al lui Skuse, a fost introdus de J. Skuse în același articol pentru a desemna numărul până la care este valabilă ipoteza Riemann. Sk 2 este egal cu 10 10 10 10 3 , adică 10 10 10 1000 .

După cum înțelegeți, cu cât sunt mai multe grade, cu atât este mai dificil să înțelegeți care dintre numere este mai mare. De exemplu, privind numerele Skewes, fără calcule speciale, este aproape imposibil de înțeles care dintre aceste două numere este mai mare. Astfel, pentru numere super mari, devine incomod să folosești puteri. Mai mult, poți veni cu astfel de numere (și au fost deja inventate) atunci când gradele de grade pur și simplu nu se potrivesc pe pagină. Da, ce pagină! Nici măcar nu vor încadra într-o carte de dimensiunea întregului univers! În acest caz, se pune întrebarea cum să le scrieți. Problema, după cum înțelegeți, este rezolvabilă, iar matematicienii au dezvoltat mai multe principii pentru scrierea unor astfel de numere. Adevărat, fiecare matematician care a pus această problemă a venit cu propriul mod de a scrie, ceea ce a dus la existența mai multor moduri, fără legătură, de a scrie numere - acestea sunt notațiile lui Knuth, Conway, Steinhouse etc.

Luați în considerare notația lui Hugo Stenhaus (H. Steinhaus. Instantanee matematice, ed. a 3-a. 1983), ceea ce este destul de simplu. Steinhouse a sugerat să scrieți numere mari în interiorul formelor geometrice - un triunghi, un pătrat și un cerc:

Steinhouse a venit cu două noi numere super-mari. A denumit un număr Mega, iar numărul este Megiston.

Matematicianul Leo Moser a rafinat notația lui Stenhouse, care era limitată de faptul că, dacă era necesar să se scrie numere mult mai mari decât un megston, au apărut dificultăți și inconveniente, deoarece trebuiau trase multe cercuri unul în celălalt. Moser a sugerat să deseneze nu cercuri după pătrate, ci pentagoane, apoi hexagoane și așa mai departe. El a propus, de asemenea, o notație formală pentru aceste poligoane, astfel încât numerele să poată fi scrise fără a desena modele complexe. Notația Moser arată astfel:

Astfel, conform notației lui Moser, mega-ul lui Steinhouse este scris ca 2, iar megistonul ca 10. În plus, Leo Moser a sugerat numirea unui poligon cu numărul de laturi egal cu mega - megagon. Și a propus numărul „2 în Megagon”, adică 2. Acest număr a devenit cunoscut ca numărul lui Moser sau pur și simplu ca moser.

Dar moserul nu este cel mai mare număr. Cel mai mare număr folosit vreodată într-o demonstrație matematică este valoarea limită cunoscută ca Numărul Graham(Numărul lui Graham), folosit pentru prima dată în 1977 în demonstrarea unei estimări în teoria Ramsey. Este asociat cu hipercuburi bicromatice și nu poate fi exprimat fără un sistem special de 64 de niveluri de simboluri matematice speciale introdus de Knuth în 1976.

Din păcate, numărul scris în notația Knuth nu poate fi tradus în notația Moser. Prin urmare, acest sistem va trebui și el explicat. În principiu, nici în ea nu este nimic complicat. Donald Knuth (da, da, acesta este același Knuth care a scris The Art of Programming și a creat editorul TeX) a venit cu conceptul de superputere, pe care și-a propus să îl scrie cu săgețile îndreptate în sus:

LA vedere generala arata cam asa:

Cred că totul este clar, așa că să revenim la numărul lui Graham. Graham a propus așa-numitele numere G:

  1. G 1 = 3..3, unde numărul de săgeți de supergrad este 33.
  2. G 2 = ..3, unde numărul de săgeți de supergrad este egal cu G 1 .
  3. G 3 = ..3, unde numărul de săgeți de supergrad este egal cu G 2 .
  4. G 63 = ..3, unde numărul de săgeți de superputere este G 62 .

A început să fie numit numărul G 63 Numărul Graham(este adesea notat simplu ca G). Acest număr este cel mai mare număr cunoscut din lume și este chiar inclus în Cartea Recordurilor Guinness. Și, iată, că numărul Graham este mai mare decât numărul Moser.

P.S. Pentru a aduce un mare beneficiu întregii omeniri și pentru a deveni faimos timp de secole, am decis să inventez și să numesc cel mai mare număr. Acest număr va fi apelat Arkanoplexși este egal cu numărul G G . Memorează-l și când copiii tăi întreabă care este cel mai mare număr din lume, spune-le că se numește acest număr Arkanoplex

Plus: S-a dovedit că autorul a făcut mai multe greșeli la redactarea textului. Adăugările lui:

  1. Am făcut mai multe greșeli deodată, menționând doar numărul lui Avogadro. În primul rând, mai multe persoane mi-au subliniat că 6,022 10 23 este de fapt cel mai natural număr. Și în al doilea rând, există o părere, și mi se pare adevărată, că numărul lui Avogadro nu este deloc un număr în sensul propriu, matematic, al cuvântului, deoarece depinde de sistemul de unități. Acum este exprimat în „mol -1”, dar dacă este exprimat, de exemplu, în moli sau altceva, atunci va fi exprimat într-o cifră complet diferită, dar nu va înceta deloc să fie numărul lui Avogadro.
  2. rsokolov am găsit o altă greșeală de-a mea: Al doilea număr Skewes este introdus în cazul în care ipoteza Riemann nu corect.
  3. dnaerror , drw și şerpuit mi-a atras atenția că vechii slavi au dat numerelor și numerele și nu este bine să uit de ele. Deci, iată o listă de nume vechi rusești pentru numere:
    10 000 - întuneric
    100.000 - legiune
    1.000.000 - leodre
    10.000.000 - Raven sau Raven
    100 000 000 - punte
    Interesant, slavii antici iubeau și numerele mari, știau să numere până la un miliard. Mai mult, ei au numit un astfel de cont un „cont mic”. În unele manuscrise, autorii au considerat și „marea numără”, care a ajuns la numărul 10 50 . Despre numerele mai mari de 10 50 se spunea: „Și mai mult decât atât să suporte mintea umană pentru a înțelege”. Numele folosite în „contul mic” au fost transferate în „contul mare”, dar cu un alt sens. Deci, întunericul însemna nu mai 10.000, ci un milion, legiune - întunericul celor (milioane de milioane); leodrus - o legiune de legiuni (10 la 24 de grade), apoi se spunea - zece leodre, o sută de leodre, ..., și, în final, o sută de mii de legiuni de leodre (10 la 47); leodr leodr (10 la 48) a fost numit un corb și, în cele din urmă, o punte (10 la 49).
  4. subiect nume naționale numerele pot fi extinse dacă ne amintim de sistemul japonez de denumire a numerelor pe care l-am uitat, care este foarte diferit de sistemele engleză și americană (nu voi desena hieroglife, dacă cineva este interesat, atunci acestea sunt):
    100-ichi
    10 1 - jyuu
    10 2 - hyaku
    103-sen
    104 - om
    108-oku
    10 12 - chou
    10 16 - kei
    10 20 - gai
    10 24 - jyo
    10 28 - tu
    10 32 - kou
    10 36-kan
    10 40 - sei
    1044 - sai
    1048 - Goku
    10 52 - gougasya
    10 56 - asougi
    10 60 - nayuta
    1064 - fukashigi
    10 68 - murioutaisuu
  5. În ceea ce privește numerele lui Hugo Steinhaus (în Rusia, din anumite motive, numele lui a fost tradus ca Hugo Steinhaus). botev asigură că ideea de a scrie numere super-mari sub formă de numere în cercuri nu îi aparține lui Steinhouse, ci lui Daniil Kharms, care, cu mult înaintea lui, a publicat această idee în articolul „Raising the Number”. De asemenea, vreau să îi mulțumesc lui Evgeny Sklyarevsky, autorul celui mai interesant site de pe matematică distractivă pe internetul în limba rusă - Arbuza, pentru informații că Steinhouse a venit nu numai cu numerele mega și megiston, dar a sugerat și un alt număr mezanin, care este (în notația sa) „încercuit 3”.
  6. Acum pentru numărul nenumărate sau myrioi. Există opinii diferite despre originea acestui număr. Unii cred că este originar din Egipt, în timp ce alții cred că s-a născut doar în Grecia antică. Oricum ar fi, de fapt, multitudinea și-a câștigat faima tocmai datorită grecilor. Miriadă era numele pentru 10.000 și nu existau nume pentru numerele de peste zece mii. Cu toate acestea, în nota „Psammit” (adică, calculul nisipului), Arhimede a arătat cum se poate construi și numi în mod sistematic numere arbitrar mari. În special, plasând 10.000 (miriade) de boabe de nisip într-o sămânță de mac, el constată că în Univers (o bilă cu un diametru de o multitudine de diametre Pământului) nu s-ar potrivi mai mult de 10 63 de boabe de nisip (în notația noastră) . Este curios că calculele moderne ale numărului de atomi din universul vizibil duc la numărul 10 67 (doar de o miriade de ori mai mult). Numele numerelor sugerate de Arhimede sunt următoarele:
    1 miriade = 10 4 .
    1 di-myriad = myriad myriad = 10 8 .
    1 tri-myriad = di-myriad di-myriad = 10 16 .
    1 tetra-miriadă = trei-miriade trei-miriade = 10 32 .
    etc.

Odată în copilărie, am învățat să numărăm până la zece, apoi până la o sută, apoi până la o mie. Deci, care este cel mai mare număr pe care îl cunoști? O mie, un milion, un miliard, un trilion... Și apoi? Petalion, va spune cineva, se va înșela, pentru că confundă prefixul SI cu un concept complet diferit.

De fapt, întrebarea nu este atât de simplă pe cât pare la prima vedere. În primul rând, vorbim despre denumirea numelor puterilor celor o mie. Și aici, prima nuanță pe care o știu mulți oameni din filmele americane este că ei numesc miliardul nostru miliard.

Mai mult, există două tipuri de solzi - lungi și scurti. La noi se folosește o scară scurtă. La această scară, la fiecare treaptă, mantis crește cu trei ordine de mărime, adică. înmulțiți cu o mie - o mie 10 3, un milion 10 6, un miliard / miliard 10 9, un trilion (10 12). Pe scară lungă, după un miliard 10 9 vine un miliard 10 12, iar în viitor mantisa crește deja cu șase ordine de mărime, iar următorul număr, care se numește un trilion, reprezintă deja 10 18.

Dar să revenim la scara noastră natală. Vrei să știi ce urmează după un trilion? Vă rog:

10 3 mii
106 milioane
109 miliarde
10 12 trilioane
10 15 cvadrilioane
10 18 chintilioane
10 21 sextilioane
10 24 septilion
10 27 octilioane
10 30 nonillion
10 33 de decilii
10 36 undecilion
10 39 dodecilion
10 42 tredecilion
10 45 quattuordecilion
10 48 de chindilioane
10 51 sedecilion
10 54 septdecilion
10 57 duodevigintilion
10 60 undevigintilion
10 63 vigintilion
10 66 anvigintilion
10 69 duovigintilion
10 72 trevigintilion
10 75 quattorvigintilion
10 78 chinvintilioane
10 81 sexwigintilion
10 84 septemvigintilion
10 87 octovigintilion
10 90 novemvigintilion
10 93 trigintilion
10 96 antirigintilion

Pe acest număr, scara noastră scurtă nu se ridică, iar în viitor, mantisa crește progresiv.

10 100 googol
10 123 quadragintillion
10 153 quinquagintillion
10.183 sexagintilioane
10 213 septuagintillion
10.243 octogintilioane
10.273 nonagintilioane
10 303 de miliarde
10 306 de sutaioane
10 309 centduolion
10 312 centtrilioane
10 315 centquadrilioane
10 402 centtretrigintilion
10.603 decentilioane
10 903 trecentilioane
10 1203 cvadringentilioane
10 1503 quingentillion
10 1803 secentilioane
10 2103 septingentilion
10 2403 octingentilion
10 2703 nongentillion
10 3003 milioane
10 6003 duomilioane
10 9003 tremillion
10 3000003 miamimiliaillion
10 6000003 duomyamimiliaillion
10 10 100 gogolplex
10 3×n+3 zillion

googol(din engleza googol) - un număr, în sistemul numeric zecimal, reprezentat de o unitate cu 100 de zerouri:
10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
În 1938, matematicianul american Edward Kasner (Edward Kasner, 1878-1955) se plimba prin parc cu cei doi nepoți ai săi și discuta cu ei în număr mare. În timpul conversației, am vorbit despre un număr cu o sută de zerouri, care nu avea nume propriu. Unul dintre nepoții săi, Milton Sirotta, în vârstă de nouă ani, a sugerat să numească acest număr „googol”. În 1940, Edward Kasner, împreună cu James Newman, a scris cartea de știință populară „Mathematics and Imagination” („New Names in Mathematics”), unde i-a învățat pe iubitorii de matematică despre numărul googol.
Termenul „googol” nu are o semnificație teoretică și practică serioasă. Kasner l-a propus pentru a ilustra diferența dintre un număr inimaginabil de mare și infinit, iar în acest scop termenul este uneori folosit în predarea matematicii.

Googlelplex(din engleză googolplex) - un număr reprezentat de o unitate cu un googol de zerouri. La fel ca googol, termenul googolplex a fost inventat de matematicianul american Edward Kasner și nepotul său Milton Sirotta.
Numărul de googol este mai mare decât numărul tuturor particulelor din partea de univers cunoscută de noi, care variază de la 1079 la 1081. Astfel, numărul de googolplexuri, constând din (googol + 1) cifre, nu poate fi scris în forma clasică „zecimală”, chiar dacă toată materia din cele cunoscute transformă părți ale universului în hârtie și cerneală sau în spațiu pe disc de computer.

Zillion(zillion engleză) - denumirea comună pentru numere foarte mari.

Acest termen nu are o definiție matematică strictă. În 1996, Conway (engleză J. H. Conway) și Guy (engleză R. K. Guy) în cartea lor engleză. Cartea numerelor a definit un miliard din puterea a n-a ca 10 3×n+3 pentru sistemul de numire a numerelor la scară scurtă.

Nenumărate numere diferite ne înconjoară în fiecare zi. Cu siguranță mulți oameni s-au întrebat cel puțin o dată ce număr este considerat cel mai mare. Puteți spune pur și simplu unui copil că acesta este un milion, dar adulții știu bine că alte numere urmează un milion. De exemplu, trebuie doar să adăugați unul la număr de fiecare dată și va deveni din ce în ce mai mult - acest lucru se întâmplă la infinit. Dar dacă dezasamblați numerele care au nume, puteți afla cum se numește cel mai mare număr din lume.

Apariția numelor numerelor: ce metode sunt folosite?

Până în prezent, există 2 sisteme conform cărora numerele sunt date numere - americane și engleze. Prima este destul de simplă, iar a doua este cea mai comună din întreaga lume. Cel american vă permite să dați nume numerelor mari astfel: mai întâi este indicat numărul ordinal în latină, apoi se adaugă sufixul „milion” (excepția aici este un milion, adică o mie). Acest sistem este folosit de americani, francezi, canadieni și este folosit și la noi.


Engleza este folosită pe scară largă în Anglia și Spania. Potrivit acesteia, numerele sunt denumite după cum urmează: cifra în latină este „plus” cu sufixul „milion”, iar următorul număr (de o mie de ori mai mare) este „plus” „miliard”. De exemplu, un trilion vine primul, urmat de un trilion, un cvadrilion urmează un cvadrilion și așa mai departe.

Deci, același număr în sisteme diferite poate însemna lucruri diferite, de exemplu, un miliard american în sistemul englez se numește un miliard.

Numerele din afara sistemului

Pe lângă numerele care sunt scrise conform sistemelor cunoscute (date mai sus), există și numere în afara sistemului. Au propriile nume, care nu includ prefixe latine.

Puteți începe analiza lor cu un număr numit o multitudine. Este definit ca o sută de sute (10000). Dar pentru scopul propus, acest cuvânt nu este folosit, ci este folosit ca indicație a unei mulțimi nenumărate. Chiar și dicționarul lui Dahl va oferi cu amabilitate o definiție a unui astfel de număr.

Următorul după nenumărate este googol, care indică 10 la puterea lui 100. Pentru prima dată acest nume a fost folosit în 1938 de un matematician american E. Kasner, care a remarcat că nepotul său a venit cu acest nume.


Google și-a primit numele în onoarea lui Google ( sistem de căutare). Apoi 1 cu un googol de zerouri (1010100) este un googolplex - și Kasner a venit cu un astfel de nume.

Chiar mai mare decât googolplexul este numărul Skewes (e la puterea lui e la puterea lui e79), propus de Skuse când a demonstrat conjectura Riemann asupra numerelor prime (1933). Există un alt număr Skewes, dar este folosit atunci când ipoteza Rimmann este nedreaptă. Este destul de greu de spus care dintre ele este mai mare, mai ales când vine vorba de grade mari. Cu toate acestea, acest număr, în ciuda „enormității sale”, nu poate fi considerat cel mai mult dintre cei care au propriile nume.

Iar liderul dintre cele mai mari numere din lume este numărul Graham (G64). El a fost folosit pentru prima dată pentru a efectua dovezi în domeniul științei matematice (1977).


Când vine vorba de un astfel de număr, trebuie să știi că nu te poți descurca fără un sistem special de 64 de niveluri creat de Knuth - motivul pentru care este conexiunea numărului G cu hipercuburi bicromatice. Knuth a inventat supergradul și, pentru a facilita înregistrarea acestuia, a propus utilizarea săgeților în sus. Așa că am aflat cum se numește cel mai mare număr din lume. Este de remarcat faptul că acest număr G a intrat în paginile celebrei Cărți a Recordurilor.

În copilărie, eram chinuit de întrebarea care este cel mai mare număr și i-am chinuit pe aproape toată lumea cu această întrebare stupidă. După ce am aflat numărul un milion, am întrebat dacă există un număr mai mare de un milion. Miliard? Și mai mult de un miliard? Trilion? Și mai mult de un trilion? În cele din urmă, s-a găsit cineva deștept care mi-a explicat că întrebarea este proastă, deoarece este suficient să adaugi unul la cel mai mare număr și se dovedește că nu a fost niciodată cel mai mare, deoarece există și numere și mai mari.

Și acum, după mulți ani, am decis să pun o altă întrebare și anume: Care este cel mai mare număr care are propriul nume? Din fericire, acum există un Internet și le poți încurca cu motoarele de căutare răbdătoare care nu vor spune întrebările mele idioate ;-). De fapt, asta am făcut și iată ce am aflat ca rezultat.

Număr nume latin prefix rusesc
1 unus ro-
2 duo duo-
3 tres Trei-
4 quattuor patru-
5 quinque chinti-
6 sex sexty
7 Septembrie septice-
8 octo octi-
9 novem noni-
10 decem decide-

Există două sisteme de denumire a numerelor - american și englez.

Sistemul american este construit destul de simplu. Toate numele numerelor mari sunt construite astfel: la început există un număr ordinal latin, iar la sfârșit i se adaugă sufixul -milion. Excepție este numele „milion”, care este numele numărului o mie (lat. mille) și sufixul de mărire -milion (vezi tabel). Deci numerele sunt obținute - trilion, cvadrilion, quintilion, sextilion, septillion, octillion, nonillion și decilion. Sistemul american este utilizat în SUA, Canada, Franța și Rusia. Puteți afla numărul de zerouri dintr-un număr scris în sistemul american folosind formula simplă 3 x + 3 (unde x este un număr latin).

Sistemul de denumire engleză este cel mai comun din lume. Este folosit, de exemplu, în Marea Britanie și Spania, precum și în majoritatea fostelor colonii engleze și spaniole. Denumirile numerelor din acest sistem sunt construite astfel: astfel: la cifra latină se adaugă un sufix -milion, următorul număr (de 1000 de ori mai mare) este construit conform principiului - același număr latin, dar sufixul este - miliarde. Adică după un trilion în sistemul englez vine un trilion, și abia apoi un cvadrilion, urmat de un cvadrilion și așa mai departe. Astfel, un cvadrilion conform sistemelor engleze și americane sunt numere complet diferite! Puteți afla numărul de zerouri dintr-un număr scris în sistemul englez și care se termină cu sufixul -million folosind formula 6 x + 3 (unde x este un număr latin) și folosind formula 6 x + 6 pentru numerele care se termină în -miliard.

Doar numărul miliardului (10 9) a trecut din sistemul englez în limba rusă, ceea ce, totuși, mai corect ar fi să-l numim așa cum îl numesc americanii - un miliard, de când am adoptat sistemul american. Dar cine la noi face ceva conform regulilor! ;-) Apropo, uneori cuvântul trilliard este folosit și în rusă (puteți vedea singuri executând o căutare în Google sau Yandex) și înseamnă, aparent, 1000 de trilioane, adică cvadrilion.

Pe lângă numerele scrise folosind prefixe latine în sistemul american sau englez, sunt cunoscute și așa-numitele numere din afara sistemului, adică. numere care au nume proprii fără prefixe latine. Există mai multe astfel de numere, dar despre ele voi vorbi mai detaliat puțin mai târziu.

Să ne întoarcem la scriere folosind numere latine. S-ar părea că pot scrie numere la infinit, dar acest lucru nu este în întregime adevărat. Acum voi explica de ce. Mai întâi, să vedem cum se numesc numerele de la 1 la 10 33:

Nume Număr
Unitate 10 0
Zece 10 1
Sută 10 2
O mie 10 3
Milion 10 6
Miliard 10 9
Trilion 10 12
cvadrilion 10 15
Quintillion 10 18
Sextilion 10 21
Septillion 10 24
Octillion 10 27
Quintillion 10 30
Decilion 10 33

Și așa, acum se pune întrebarea, ce urmează. Ce este un decilion? În principiu, este posibil, desigur, prin combinarea prefixelor pentru a genera astfel de monștri precum: andecillion, duodecillion, tredecillion, quattordecillion, quindecillion, sexdecillion, septemdecillion, octodecillion și novemdecillion, dar acestea vor fi deja nume compuse și ne-au interesat propriile noastre nume numere. Prin urmare, conform acestui sistem, pe lângă cele de mai sus, puteți obține în continuare doar trei nume proprii - vigintillion (din lat. viginti- douăzeci), centilion (din lat. la sută- o sută) și un milion (din lat. mille- o mie). Romanii nu aveau mai mult de o mie de nume proprii pentru numere (toate numerele de peste o mie erau compuse). De exemplu, un milion (1.000.000) de romani au sunat centena milia adică zece sute de mii. Și acum, de fapt, tabelul:

Astfel, conform unui sistem similar, nu se pot obține numere mai mari de 10 3003, care ar avea o denumire proprie, necompusă! Cu toate acestea, se cunosc numere mai mari de un milion - acestea sunt aceleași numere în afara sistemului. În sfârșit, să vorbim despre ele.

Nume Număr
nenumărate 10 4
googol 10 100
Asankheyya 10 140
Googlelplex 10 10 100
Al doilea număr al lui Skuse 10 10 10 1000
Mega 2 (în notația Moser)
Megiston 10 (în notația Moser)
Moser 2 (în notația Moser)
Numărul Graham G 63 (în notația lui Graham)
Stasplex G 100 (în notația lui Graham)

Cel mai mic astfel de număr este nenumărate(este chiar și în dicționarul lui Dahl), ceea ce înseamnă o sută de sute, adică 10 000. Adevărat, acest cuvânt este învechit și practic nu este folosit, dar este curios că cuvântul „miriade” este folosit pe scară largă, ceea ce înseamnă nu un anumit numar, dar un numar nenumarat, nenumarat de lucruri. Se crede că cuvântul myriad (miriadă engleză) a venit în limbile europene din Egiptul antic.

googol(din engleza googol) este numărul zece la puterea a suta, adică unu cu o sută de zerouri. Despre „googol” a fost scris pentru prima dată în 1938 în articolul „Nume noi în matematică” din numărul din ianuarie al revistei Scripta Mathematica de către matematicianul american Edward Kasner. Potrivit acestuia, nepotul său, Milton Sirotta, în vârstă de nouă ani, a sugerat să numească un număr mare „googol”. Acest număr a devenit cunoscut datorită motorului de căutare numit după el. Google. Rețineți că „Google” este o marcă comercială, iar googol este un număr.

În faimosul tratat budist Jaina Sutra, datând din anul 100 î.Hr., există un număr asankhiya(din chineză asentzi- incalculabil), egal cu 10 140. Se crede că acest număr este egal cu numărul de cicluri cosmice necesare pentru a obține nirvana.

Googlelplex(Engleză) googolplex) - un număr inventat tot de Kasner împreună cu nepotul său și care înseamnă unul cu un googol de zerouri, adică 10 10 100. Iată cum descrie Kasner însuși această „descoperire”:

Cuvintele de înțelepciune sunt rostite de copii cel puțin la fel de des ca și de oamenii de știință. Numele „googol” a fost inventat de un copil (nepotul de nouă ani al doctorului Kasner) căruia i sa cerut să găsească un nume pentru un număr foarte mare, și anume, 1 cu o sută de zerouri după el. Era foarte sigur că acest număr nu era infinit și, prin urmare, la fel de sigur că trebuie să aibă un nume, un googol, dar este totuși finit, după cum s-a grăbit să sublinieze inventatorul numelui.

Matematica și imaginația(1940) de Kasner și James R. Newman.

Chiar mai mult decât un număr googolplex, numărul lui Skewes a fost propus de Skewes în 1933 (Skewes. J. London Math. soc. 8 , 277-283, 1933.) în demonstrarea conjecturei Riemann referitoare la numerele prime. Inseamna e in masura e in masura e la puterea lui 79, adică e e e 79. Mai târziu, Riele (te Riele, H. J. J. „On the Sign of the Difference P(x)-Li(x)." Matematică. Calculator. 48 , 323-328, 1987) a redus numărul Skewes la e e 27/4 , care este aproximativ egal cu 8,185 10 370 . Este clar că, deoarece valoarea numărului Skewes depinde de număr e, atunci nu este un număr întreg, deci nu îl vom lua în considerare, altfel ar trebui să reamintim și alte numere nenaturale - numărul pi, numărul e, numărul Avogadro etc.

Dar trebuie remarcat că există un al doilea număr Skewes, care în matematică este notat ca Sk 2 , care este chiar mai mare decât primul număr Skewes (Sk 1). Al doilea număr al lui Skuse, a fost introdus de J. Skuse în același articol pentru a desemna numărul până la care este valabilă ipoteza Riemann. Sk 2 este egal cu 10 10 10 10 3 , adică 10 10 10 1000 .

După cum înțelegeți, cu cât sunt mai multe grade, cu atât este mai dificil să înțelegeți care dintre numere este mai mare. De exemplu, privind numerele Skewes, fără calcule speciale, este aproape imposibil de înțeles care dintre aceste două numere este mai mare. Astfel, pentru numere super mari, devine incomod să folosești puteri. Mai mult, poți veni cu astfel de numere (și au fost deja inventate) atunci când gradele de grade pur și simplu nu se potrivesc pe pagină. Da, ce pagină! Nici măcar nu vor încadra într-o carte de dimensiunea întregului univers! În acest caz, se pune întrebarea cum să le scrieți. Problema, după cum înțelegeți, este rezolvabilă, iar matematicienii au dezvoltat mai multe principii pentru scrierea unor astfel de numere. Adevărat, fiecare matematician care a pus această problemă a venit cu propriul mod de a scrie, ceea ce a dus la existența mai multor moduri, fără legătură, de a scrie numere - acestea sunt notațiile lui Knuth, Conway, Steinhouse etc.

Luați în considerare notația lui Hugo Stenhaus (H. Steinhaus. Instantanee matematice, ed. a 3-a. 1983), ceea ce este destul de simplu. Steinhouse a sugerat să scrieți numere mari în interiorul formelor geometrice - un triunghi, un pătrat și un cerc:

Steinhouse a venit cu două noi numere super-mari. A denumit un număr Mega, iar numărul este Megiston.

Matematicianul Leo Moser a rafinat notația lui Stenhouse, care era limitată de faptul că, dacă era necesar să se scrie numere mult mai mari decât un megston, au apărut dificultăți și inconveniente, deoarece trebuiau trase multe cercuri unul în celălalt. Moser a sugerat să deseneze nu cercuri după pătrate, ci pentagoane, apoi hexagoane și așa mai departe. El a propus, de asemenea, o notație formală pentru aceste poligoane, astfel încât numerele să poată fi scrise fără a desena modele complexe. Notația Moser arată astfel:

Astfel, conform notației lui Moser, mega-ul lui Steinhouse este scris ca 2, iar megistonul ca 10. În plus, Leo Moser a sugerat numirea unui poligon cu numărul de laturi egal cu mega - megagon. Și a propus numărul „2 în Megagon”, adică 2. Acest număr a devenit cunoscut ca numărul lui Moser sau pur și simplu ca moser.

Dar moserul nu este cel mai mare număr. Cel mai mare număr folosit vreodată într-o demonstrație matematică este valoarea limită cunoscută ca Numărul Graham(Numărul lui Graham), folosit pentru prima dată în 1977 în demonstrarea unei estimări în teoria Ramsey. Este asociat cu hipercuburi bicromatice și nu poate fi exprimat fără un sistem special de 64 de niveluri de simboluri matematice speciale introdus de Knuth în 1976.

Din păcate, numărul scris în notația Knuth nu poate fi tradus în notația Moser. Prin urmare, acest sistem va trebui și el explicat. În principiu, nici în ea nu este nimic complicat. Donald Knuth (da, da, acesta este același Knuth care a scris The Art of Programming și a creat editorul TeX) a venit cu conceptul de superputere, pe care și-a propus să îl scrie cu săgețile îndreptate în sus:

În general, arată astfel:

Cred că totul este clar, așa că să revenim la numărul lui Graham. Graham a propus așa-numitele numere G:

A început să fie numit numărul G 63 Numărul Graham(este adesea notat simplu ca G). Acest număr este cel mai mare număr cunoscut din lume și este chiar inclus în Cartea Recordurilor Guinness. Și, iată, că numărul Graham este mai mare decât numărul Moser.

P.S. Pentru a aduce un mare beneficiu întregii omeniri și pentru a deveni faimos timp de secole, am decis să inventez și să numesc cel mai mare număr. Acest număr va fi apelat stasplexși este egal cu numărul G 100 . Memorează-l și când copiii tăi întreabă care este cel mai mare număr din lume, spune-le că se numește acest număr stasplex.

Actualizare (4.09.2003): Mulțumesc tuturor pentru comentarii. S-a dovedit că la redactarea textului am făcut mai multe greșeli. Voi încerca să o repar acum.

  1. Am făcut mai multe greșeli deodată, menționând doar numărul lui Avogadro. În primul rând, mai multe persoane mi-au subliniat că 6,022 10 23 este de fapt cel mai natural număr. Și în al doilea rând, există o părere, și mi se pare adevărată, că numărul lui Avogadro nu este deloc un număr în sensul propriu, matematic, al cuvântului, deoarece depinde de sistemul de unități. Acum este exprimat în „mol -1”, dar dacă este exprimat, de exemplu, în moli sau altceva, atunci va fi exprimat într-o cifră complet diferită, dar nu va înceta deloc să fie numărul lui Avogadro.
  2. mi-a atras atenția că vechii slavi au dat numerelor și numerele și nu este bine să uit de ele. Deci, iată o listă de nume vechi rusești pentru numere:
    10 000 - întuneric
    100.000 - legiune
    1.000.000 - leodre
    10.000.000 - Raven sau Raven
    100 000 000 - punte
    Interesant, slavii antici iubeau și numerele mari, știau să numere până la un miliard. Mai mult, ei au numit un astfel de cont un „cont mic”. În unele manuscrise, autorii au considerat și „marea numără”, care a ajuns la numărul 10 50 . Despre numerele mai mari de 10 50 se spunea: „Și mai mult decât atât să suporte mintea umană pentru a înțelege”. Numele folosite în „contul mic” au fost transferate în „contul mare”, dar cu un alt sens. Deci, întunericul însemna nu mai 10.000, ci un milion, legiune - întunericul celor (milioane de milioane); leodrus - o legiune de legiuni (10 la 24 de grade), apoi se spunea - zece leodre, o sută de leodre, ..., și, în final, o sută de mii de legiuni de leodre (10 la 47); leodr leodr (10 la 48) a fost numit un corb și, în cele din urmă, o punte (10 la 49).
  3. Subiectul numelor naționale de numere poate fi extins dacă ne amintim de sistemul japonez de denumire a numerelor pe care l-am uitat, care este foarte diferit de sistemele engleză și americană (nu voi desena hieroglife, dacă pe cineva este interesat, atunci acestea sunt):
    100-ichi
    10 1 - jyuu
    10 2 - hyaku
    103-sen
    104 - om
    108-oku
    10 12 - chou
    10 16 - kei
    10 20 - gai
    10 24 - jyo
    10 28 - tu
    10 32 - kou
    10 36-kan
    10 40 - sei
    1044 - sai
    1048 - Goku
    10 52 - gougasya
    10 56 - asougi
    10 60 - nayuta
    1064 - fukashigi
    10 68 - murioutaisuu
  4. În ceea ce privește numerele lui Hugo Steinhaus (în Rusia, din anumite motive, numele lui a fost tradus ca Hugo Steinhaus). botev asigură că ideea de a scrie numere super-mari sub formă de numere în cercuri nu îi aparține lui Steinhouse, ci lui Daniil Kharms, care, cu mult înaintea lui, a publicat această idee în articolul „Raising the Number”. De asemenea, vreau să-i mulțumesc lui Evgeny Sklyarevsky, autorul celui mai interesant site de matematică de divertisment pe internetul de limbă rusă - Arbuz, pentru informațiile că Steinhouse a venit nu numai cu numerele mega și megston, ci a propus și un alt număr. mezanin, care este (în notația sa) „încercuit 3”.
  5. Acum pentru numărul nenumărate sau myrioi. Există opinii diferite despre originea acestui număr. Unii cred că are originea în Egipt, în timp ce alții cred că s-a născut doar în Grecia antică. Oricum ar fi, de fapt, multitudinea și-a câștigat faima tocmai datorită grecilor. Miriadă era numele pentru 10.000 și nu existau nume pentru numerele de peste zece mii. Cu toate acestea, în nota „Psammit” (adică, calculul nisipului), Arhimede a arătat cum se poate construi și numi în mod sistematic numere arbitrar mari. În special, plasând 10.000 (miriade) de boabe de nisip într-o sămânță de mac, el constată că în Univers (o bilă cu un diametru de o multitudine de diametre Pământului) nu s-ar potrivi mai mult de 10 63 de boabe de nisip (în notația noastră) . Este curios că calculele moderne ale numărului de atomi din universul vizibil duc la numărul 10 67 (doar de o miriade de ori mai mult). Numele numerelor sugerate de Arhimede sunt următoarele:
    1 miriade = 10 4 .
    1 di-myriad = myriad myriad = 10 8 .
    1 tri-myriad = di-myriad di-myriad = 10 16 .
    1 tetra-miriadă = trei-miriade trei-miriade = 10 32 .
    etc.

Daca sunt comentarii -

Întrebarea „Care este cel mai mare număr din lume?” este, cel puțin, incorectă. Există atât sisteme diferite de calcul - zecimal, binar și hexazecimal, cât și diverse categorii de numere - semisimple și prime, acestea din urmă fiind împărțite în legale și ilegale. În plus, există numerele de Skewes (Skewes „număr”), Steinhaus și alți matematicieni care, fie în glumă, fie în serios, inventează și pun publicului exotice precum „megiston” sau „moser”.

Care este cel mai mare număr zecimal din lume

Din sistemul zecimal, majoritatea „non-matematicienilor” sunt bine conștienți de milion, miliard și trilion. Mai mult decât atât, dacă un milion dintre ruși este asociat în principal cu o mită în dolari care poate fi dus într-o valiză, atunci unde să împingă un miliard (să nu mai vorbim de un trilion) de bancnote nord-americane - majoritatea nu au suficientă imaginație. Cu toate acestea, în teoria numerelor mari, există concepte precum cvadrilion (puterea zece până la a cincisprezecea - 1015), sextilion (1021) și octillion (1027).

În engleză, cel mai utilizat sistem zecimal din lume, numărul maxim este decilion - 1033.

În 1938, în legătură cu dezvoltarea matematicii aplicate și extinderea micro- și macrocosmosului, profesorul Universității Columbia (SUA), Edward Kasner a publicat pe paginile revistei „Scripta Mathematica” propunerea lui de nouă ani- nepotul bătrân să folosească sistemul zecimal ca cel mai mult un număr mare "googol" ("googol") - reprezentând puterea de la zece la a suta (10100), care pe hârtie este exprimată ca o unitate cu o sută de zerouri. Cu toate acestea, nu s-au oprit aici și câțiva ani mai târziu și-au propus să pună în circulație noul cel mai mare număr din lume - "googolplex" (googolplex), care este zece ridicat la a zecea putere și din nou ridicat la a suta putere - ( 1010) 100, exprimat prin unu, căruia i se atribuie un gol de zerouri în dreapta. Cu toate acestea, chiar și pentru majoritatea matematicienilor profesioniști, atât „googol” cât și „googolplex” sunt de interes pur speculativ și este puțin probabil ca acestea să poată fi aplicate la orice lucru în practica de zi cu zi.

numere exotice

Care este cel mai mare număr din lume dintre numerele prime - cele care pot fi împărțite doar la ele însele și la unul. Unul dintre primii care a înregistrat cel mai mare număr prim, 2.147.483.647, a fost marele matematician Leonhard Euler. Din ianuarie 2016, acest număr este o expresie calculată ca 274 207 281 - 1.