Википедия

Эталон килограмма

Килогра́мм (русское обозначение: кг; международное: kg) — единица массы, одна из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ). Кроме того, является единицей массы и относится к числу основных единиц в системах МКС, МКСА, МКСК (МКСГ), МКСЛ. Килограмм — единственная из основных единиц СИ, используемая с приставкой («кило», обозначение «к»).

Килограмм
кг, kg
image
Компьютерное изображение международного прототипа килограмма, рядом изображена дюймовая линейка. По размерам он сопоставим с мячом для гольфа, края имеют фаски для минимизации износа материала
Величина Масса
Система СИ
Тип основная
См. Приставки СИ
image Медиафайлы на Викискладе

XXVI Генеральная конференция по мерам и весам (13—16 ноября 2018 года) одобрила определение килограмма, основанное на фиксации численного значения постоянной Планка. Решение вступило в силу 20 мая 2019 года.

Килограмм, обозначение кг, является единицей массы в СИ; его величина устанавливается фиксацией численного значения постоянной Планка h равной в точности 6,62607015⋅10−34, когда она выражена единицей СИ Дж⋅с, которая эквивалентна кг⋅м2⋅с−1, где метр и секунда определены через c и ΔνCs.

Действовавшее до мая 2019 года определение килограмма было принято III Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) в 1901 году и формулировалось так:

Килограмм — единица массы, равная массе международного прототипа килограмма.

До 20 мая 2019 года килограмм оставался последней единицей СИ, определённой на основе изготовленного человеком объекта. После принятия нового определения с практической точки зрения величина килограмма не изменилась, но существующий «прототип» (эталон) более не определяет килограмм, а является очень точной гирькой с потенциально измеримой погрешностью.

Прототип килограмма

image
Международный прототип килограмма

Международный прототип (эталон) килограмма хранится в Международном бюро мер и весов (расположено в Севре близ Парижа) и представляет собой цилиндр диаметром и высотой 39,17 мм из платино-иридиевого сплава (90 % платины, 10 % иридия).

Современный международный эталон килограмма был выпущен Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) в 1889 году на основе Метрической конвенции (1875) и передан на хранение Международному бюро мер и весов (МБМВ), действующему от имени ГКМВ. Международный эталон килограмма практически не подвергается какому-либо перемещению или использованию. Его копии хранятся в национальных метрологических учреждениях по всему миру. В 1889, 1948, 1989 и 2014 годах проводились верификации копий с эталоном с целью обеспечить единство измерений массы относительно эталона. Поскольку были обнаружены изменения масс копий эталона, Международный комитет мер и весов (МКМВ) рекомендовал переопределить килограмм с помощью фундаментальных физических свойств.

Килограмм и постоянная Планка

Связь между массой и постоянной Планка с теоретической точки зрения определяется двумя формулами. Эквивалентность массы и энергии связывает энергию image и массу image:

image

где image — скорость света в вакууме. Постоянная Планка image связывает квантовое и традиционное понятия энергии:

image

где image — частота.

Эти две формулы, найденные в начале XX века, устанавливают теоретическую возможность измерения массы через энергию индивидуальных фотонов, но практические эксперименты, позволяющие связать массу и постоянную Планка, появились лишь в конце XX века.

image
Весы Киббла

Весы Киббла использовались с середины 1970-х годов для измерения величины постоянной Планка. Посмертно названные в честь изобретателя, [англ.], весы Киббла — это усовершенствование токовых весов, они представляют собой электромеханический инструмент, где масса вычисляется через электрическую мощность:

image

где image — произведение электрического тока image во время балансирования массы и напряжения image в процессе калибровки, image — произведение ускорения свободного падения image и скорости катушки image во время калибровки весов. Если image независимо замерено с высокой точностью (практические особенности эксперимента также требуют высокоточного замера частоты), предыдущее уравнение по сути определяет килограмм в зависимости от величины ватта (или наоборот). Индексы у image и image введены с тем, чтобы показать, что это виртуальная мощность (замеры напряжения и тока делаются в разное время), избегая эффектов от потерь (которые могли бы быть вызваны, например, наведёнными токами Фуко).

Связь между ваттом и постоянной Планка использует эффект Джозефсона и квантовый эффект Холла:

поскольку image, где image — электрическое сопротивление, image;
эффект Джозефсона: image;
квантовый эффект Холла: image,

где image и image — целые числа (первое связано со , второе — фактор заполнения плато квантового эффекта Холла), image — частота из эффекта Джозефсона, image — заряд электрона. После подстановки выражений для image и image в формулу для мощности и объединения всех целочисленных коэффициентов в одну константу image, масса оказывается линейно связанной с постоянной Планка:

image.

Поскольку все остальные величины в этом уравнении могут быть определены независимо от массы, оно смогло быть принято за определение единицы массы после фиксации значения 6,62607015×10−34 Дж·с для постоянной Планка.

Этимология и употребление

Слово «килограмм» произошло от французского слова «kilogramme», которое в свою очередь образовалось из греческих слов «χίλιοι» (хилиои), что означает «тысяча», и «γράμμα» (грамма), что означает «маленький вес». Слово «kilogramme» закреплено во французском языке в 1795 году. Французское написание слова перешло в Великобританию, где впервые оно было использовано в 1797 году, в то время как в США слово стало использоваться в форме «kilogram», позднее ставшее популярным и в Великобритании (англ. Weights and Measures Act) в Великобритании не запрещает использование обоих написаний.

В XIX веке французское сокращение «kilo» было заимствовано в английский язык, где стало применяться для обозначения как килограммов, так и километров.

История

Идея использовать заданный объём воды для определения единицы измерения массы была предложена английским философом Джоном Уилкинсом в его эссе 1668 года как способ связать массу и длину.

7 апреля 1795 года грамм был принят во Франции как «абсолютный вес объёма чистой воды, равного кубу [со стороной] в сотую часть метра, и при температуре тающего льда». В это же время была поручена работа с необходимой точностью определить массу кубического дециметра (литра) воды.

Поскольку торговля и коммерция обычно имеют дело с предметами, чья масса намного значительней одного грамма, и поскольку стандарт массы, изготовленный из воды, был бы неудобен в обращении и сохранении, было предписано отыскать способ практической реализации такого определения. В связи с этим был изготовлен временный эталон массы в виде металлического предмета в тысячу раз тяжелее, чем грамм, — 1 кг.

Французский химик (англ. Louis Lefèvre-Gineau) и итальянский натуралист (англ. Giovanni Fabbroni) после нескольких лет исследований решили переопределить наиболее устойчивую точку воды: температура, при которой вода имеет наибольшую плотность, которая была определена в 4 °C. Они решили, что 1 дм³ воды при своей максимальной плотности эквивалентен 99,9265 % массы временного эталона килограмма, изготовленного четыре года назад. Интересно, что масса 1 м³ дистиллированной воды при 4 °C и атмосферном давлении, принятая ровно за 1000 килограммов в историческом определении 1799 года, согласно современному определению тоже составляет приблизительно 1000,0 килограммов.

Временный эталон был изготовлен из латуни и постепенно покрылся бы патиной, что было нежелательно, поскольку его масса не должна была меняться. В 1799 году под руководством Лефёвра-Жено и Фабброни был изготовлен постоянный эталон килограмма из пористой платины, которая химически инертна. С этого момента масса эталона стала основным определением килограмма. Сейчас этот эталон известен как kilogramme des Archives (с фр. — «архивный килограмм»).

image
Копия эталона 1 кг, хранится в США
image
Дрейф массы копий эталона

За XIX век технологии измерения массы значительно продвинулись. В связи с этим, а также в преддверии создания в 1875 году Международного бюро мер и весов, специальная международная комиссия запланировала переход к новому эталону килограмма. Этот эталон, называемый «международный прототип килограмма», был изготовлен из платиново-иридиевого сплава (более прочного, чем чистая платина) в виде цилиндра высотой и диаметром 39 мм, и с тех пор он хранится в Международном бюро мер и весов. В 1889 году было принято международное определение килограмма как массы международного прототипа килограмма; это определение действовало до 2019 года.

Были изготовлены также копии международного прототипа килограмма: шесть (на данный момент) официальных копий; несколько рабочих эталонов, используемых, в частности, для отслеживания изменения масс прототипа и официальных копий; и национальные эталоны, калибруемые по рабочим эталонам. Две копии международного эталона были переданы России, они хранятся во ВНИИ метрологии им. Менделеева.

За время, прошедшее с изготовления международного эталона, его несколько раз сравнивали с официальными копиями. Измерения показали рост массы копий относительно эталона в среднем на 50 мкг за 100 лет. Хотя абсолютное изменение массы международного эталона не может быть определено с помощью существующих методов измерения, оно определённо должно иметь место. Для оценки величины абсолютного изменения массы международного прототипа килограмма приходилось строить модели, учитывающие результаты сравнений масс самого прототипа, его официальных копий и рабочих эталонов (при этом, хотя обычно участвующие в сравнении эталоны обычно предварительно промывали и чистили, но не всегда), что дополнительно усложнялось отсутствием полного понимания причин изменений масс. Это привело к пониманию необходимости ухода от определения килограмма на основе материальных предметов.

В 2011 году XXIV Генеральная конференция по мерам и весам приняла Резолюцию, в которой предложено в будущей ревизии Международной системы единиц (СИ) продолжить переопределение основных единиц таким образом, чтобы они были основаны не на созданных человеком артефактах, а на фундаментальных физических постоянных или свойствах атомов. В частности предлагалось, что «килограмм останется единицей массы, но его величина будет установлена путём фиксации численного значения постоянной Планка в точности равным 6,626 06X⋅10−34, когда она выражается единицей СИ м2·кг·с−1, которая равна Дж·с». В Резолюции отмечается, что сразу после предполагаемого переопределения килограмма масса его международного прототипа будет равна 1 кг, но это значение приобретёт погрешность и впоследствии будет определяться экспериментально. Такое определение килограмма стало возможным благодаря прогрессу физики в XX веке.

В 2014 году было проведено внеочередное сравнение масс международного прототипа килограмма, его официальных копий и рабочих стандартов; на результатах этого сравнения основаны рекомендованные значения фундаментальных постоянных CODATA 2014 и 2017 годов, на которых, в свою очередь, основывается новое определение килограмма.

Рассматривалось также альтернативное определение килограмма, основанное на результатах работы проекта «Авогадро» (англ. The Avogadro Project). Команда проекта, создав шар из кристалла моноизотопного кремния 28Si массой 1 кг и рассчитав количество атомов в ней, предполагает описать килограмм как определённое количество атомов данного изотопа кремния. Однако Международное бюро мер и весов не стало использовать такой вариант определения килограмма.

XXVI Генеральная конференция по мерам и весам в ноябре 2018 года одобрила новое определение килограмма, основанное на фиксации численного значения постоянной Планка. Решение вступило в силу во Всемирный день метрологии 20 мая 2019 года.

На практике взвешивание на весах Киббла — это чрезвычайно сложный эксперимент, и потому Генеральная конференция по мерам и весам в 2011 году рекомендовала создать набор вторичных стандартов в виде привычных гирек, включая как существующие платино-иридиевые эталоны, так и новые шары из кремния, которые будут далее использоваться для распространения эталона по миру.

Кратные и дольные единицы

По историческим причинам название «килограмм» уже содержит десятичную приставку «кило», поэтому кратные и дольные единицы образуют, присоединяя стандартные приставки СИ к названию или обозначению единицы измерения «грамм» (которая в системе СИ сама является дольной: 1 г = 10−3 кг).

Вместо мегаграмма (1000 кг), как правило, используют единицу измерения «тонна».

В определениях мощности атомных бомб в тротиловом эквиваленте вместо гигаграмма применяется килотонна, вместо тераграмма — мегатонна.

Кратные Дольные
величина название обозначение величина название обозначение
101 г декаграмм даг dag 10−1 г дециграмм дг dg
102 г гектограмм гг hg 10−2 г сантиграмм сг cg
103 г килограмм кг kg 10−3 г миллиграмм мг mg
106 г мегаграмм Мг Mg 10−6 г микрограмм мкг µg
109 г гигаграмм Гг Gg 10−9 г нанограмм нг ng
1012 г тераграмм Тг Tg 10−12 г пикограмм пг pg
1015 г петаграмм Пг Pg 10−15 г фемтограмм фг fg
1018 г эксаграмм Эг Eg 10−18 г аттограмм аг ag
1021 г зеттаграмм Зг Zg 10−21 г зептограмм зг zg
1024 г йоттаграмм Иг Yg 10−24 г иоктограмм иг yg
1027 г роннаграмм Рнг Rg 10−27 г ронтограмм рнг rg
1030 г кветтаграмм Квг Qg 10−30 г квектограмм квг qg
 рекомендовано к применению  применять не рекомендуется  не применяются или редко применяются на практике

Копии

№ 12, 26 — СССР (Россия)

№ 20 — США

См. также

  • Килограмм-сила
  • Центнер

Примечания

Комментарии
  1. Написание kilogram является современной формой, используемой Международным бюро мер и весов, Национальным институтом стандартов и технологий (NIST), (англ. National Measurement Office) Великобритании, Национальным научно-исследовательским советом Канады, и (англ. National Measurement Institute) Австралии.
  2. Эта же директива определила литр как «единицу измерения объёма как для жидкостей, так и для твёрдых тел, которая равна объёму куба [со стороной] в десятую часть метра». Оригинальный текст: «Litre, la mesure de capacité, tant pour les liquides que pour les matières sèches, dont la contenance sera celle du cube de la dixièrne partie du mètre.»
  3. Современные измерения показывают, что температура, при которой вода имеет наибольшую плотность, составляет 3,984 °C. Однако учёные конца XVIII века использовали значение 4 °C.
  4. Временный эталон килограмма был изготовлен в соответствии с единственным неточным измерением плотности воды, сделанным ранее Антуаном Лавуазье и Рене Жюст Гаюи, которое показало, что один кубический дециметр дистиллированной воды при 0 °C имеет массу в 18 841 гран согласно (англ. Units of measurement in France), которой скоро предстояло исчезнуть. Более новое и аккуратное измерение, проведённое Лефёвром-Жино и Фабброни, показало, что масса кубического дециметра воды при температуре 4 °C составляет 18 827,15 гран
Источники
  1. Деньгуб В. М., Смирнов В. Г. Единицы величин. Словарь-справочник. — М.: Издательство стандартов, 1990. — С. 61. — 240 с. — ISBN 5-7050-0118-5.
  2. cgpm26nist.
  3. Draft Resolution A "On the revision of the International System of units (SI)" to be submitted to the CGPM at its 26th meeting (2018) (PDF), Архивировано из оригинала (PDF) 29 апреля 2018, Дата обращения: 19 сентября 2019 Источник. Дата обращения: 19 сентября 2019. Архивировано из оригинала 29 апреля 2018 года.
  4. Decision CIPM/105-13 (October 2016) Архивная копия от 24 августа 2017 на Wayback Machine. The day is the 144th anniversary of the .
  5. Unit of mass (kilogram) (англ.). SI Brochure: The International System of Units (SI) [8th edition, 2006; updated in 2014]. BIPM. Дата обращения: 11 ноября 2015. Архивировано 2 января 2021 года.
  6. Положение о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Росстандарт. Дата обращения: 28 февраля 2018. Архивировано из оригинала 18 сентября 2017 года.
  7. Verifications (англ.). Resolution 1 of the 25th CGPM (2014). BIPM. Дата обращения: 8 октября 2015. Архивировано 8 сентября 2015 года.
  8. Kilogram: Mass and Planck's Constant (англ.). NIST. Дата обращения: 18 ноября 2018. Архивировано 19 ноября 2018 года.
  9. Goebel, Siegner, 2015, p. 165-167.
  10. Robinson I. A., Schlamminger S. The watt or Kibble balance: a technique for implementing the new SI definitionof the unit of mass (англ.) // Metrologia. — 2016. — Vol. 53. — P. A46—A74. — doi:10.1088/0026-1394/53/5/A46. Архивировано 2 июня 2019 года.
  11. Michael Stock. The watt balance: determination of the Planck constant and redefinition of the kilogram Архивная копия от 1 сентября 2012 на Wayback Machine // Royal Society Discussion Meeting: The new SI, January 2011. (англ.) С. 10.
  12. Алексей Понятов. Последним сдался килограмм // Наука и жизнь. — 2019. — № 3. — С. 3—7. Архивировано 15 апреля 2022 года.
  13. Fowler, HW; Fowler, F. G. The Concise Oxford Dictionary (англ.). — Oxford: Oxford University Press, 1964.
  14. Décret relatif aux poids et aux mesures du 18 germinal an 3 (7 avril 1795) (фр.). Grandes lois de la République. Digithèque de matériaux juridiques et politiques, Université de Perpignan. Дата обращения: 3 ноября 2011. Архивировано 10 мая 2013 года.
  15. Kilogram. Oxford English Dictionary. Oxford University Press. Дата обращения: 3 ноября 2011. Архивировано из оригинала 10 мая 2013 года.
  16. Kilogram. Oxford Dictionaries. Дата обращения: 3 ноября 2011. Архивировано 10 мая 2013 года.
  17. Spelling of "gram", etc. Weights and Measures Act 1985. Her Majesty's Stationery Office (30 октября 1985). Дата обращения: 6 ноября 2011. Архивировано 10 мая 2013 года.
  18. kilo (n1). Oxford English Dictionary (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. 1989. Дата обращения: 8 ноября 2011.
  19. kilo (n2). Oxford English Dictionary (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. 1989. Архивировано 21 июля 2015. Дата обращения: 8 ноября 2011. Источник. Дата обращения: 5 мая 2013. Архивировано 21 июля 2015 года.
  20. An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language (Reproduction) (PDF). Дата обращения: 3 апреля 2011. Архивировано 10 мая 2013 года.
  21. An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language (Transcription) (PDF). Дата обращения: 3 апреля 2011. Архивировано 10 мая 2013 года.
  22. Decree on weights and measures (фр.) (7 апреля 1795). — «Gramme, le poids absolu d'un volume d'eau pure égal au cube de la centième partie du mètre, et à la température de la glace fondante.» Архивировано 10 мая 2013 года.
  23. Gattel C. M. Nouveau Dictionnaire portatif de la Langue Françoise. — 1797. — Vol. 2. — P. 695.
  24. L'histoire du mètre, la détermination de l'unité de poids. Архивировано 10 мая 2013 года.
  25. Davis, Barat, Stock, 2016.
  26. Килограмм / К. П. Широков // Кварнер — Конгур. — М. : Советская энциклопедия, 1973. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 12).
  27. Why change the SI? Архивная копия от 27 января 2013 на Wayback Machine (англ.) на сайте Международного бюро мер и весов
  28. Towards a redefinition of the kilogram (англ.). The BIPM watt balance. BIPM. Дата обращения: 10 октября 2015. Архивировано 8 сентября 2015 года.
  29. On the future revision of the International System of Units, the SI (англ.). Resolution 1 of the 24th CGPM (2011). BIPM. Дата обращения: 11 ноября 2015. Архивировано 4 марта 2012 года.
  30. The Avogadro Project. Дата обращения: 8 октября 2015. Архивировано из оригинала 7 апреля 2014 года.
  31. On the future revision of the International System of Units, the SI (англ.). Resolution 1 of the 25th CGPM (2014). BIPM. Дата обращения: 11 ноября 2015. Архивировано 14 мая 2017 года.
  32. Goebel, Siegner, 2015, p. 165—167.
  33. Эллиотт, 1975, p. 31.

Литература

  • Richard S. Davis, Pauline Barat and Michael Stock. A brief history of the unit of mass: continuity of successive definitions of the kilogram // Metrologia. — 2016. — Vol. 53. — P. A12–A18. — doi:10.1088/0026-1394/53/5/A12.
  • Ernst O. Goebel, Uwe Siegner. Quantum Metrology: Foundation of Units and Measurements (англ.). — John Wiley & Sons, 2015.
  • Смирнова Н. А. Единицы измерений массы и веса в Международной системе единиц. — М., 1966.
  • Эллиотт, Л., Уилкокс, У. Физика / пер. с англ. под ред. А. И. Китайгородского. — 3-е, исправленное. — Москва: Наука, 1975. — 736 с. — 200 000 экз.
  • Historic Vote Ties Kilogram and Other Units to Natural Constants (англ.). NIST. Дата обращения: 17 ноября 2018. Архивировано 29 мая 2019 года.

Ссылки

  • Kilogram: Mass and Planck's Constant (англ.). NIST. Дата обращения: 18 ноября 2018. Архивировано 19 ноября 2018 года.
  • New Measurement Will Help Redefine International Unit of Mass (англ.). News. NIST (30 июня 2017). Дата обращения: 6 июля 2017. Архивировано 18 июля 2017 года.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Эталон килограмма, Что такое Эталон килограмма? Что означает Эталон килограмма?

Kilogra mm russkoe oboznachenie kg mezhdunarodnoe kg edinica massy odna iz semi osnovnyh edinic Mezhdunarodnoj sistemy edinic SI Krome togo yavlyaetsya edinicej massy i otnositsya k chislu osnovnyh edinic v sistemah MKS MKSA MKSK MKSG MKSL Kilogramm edinstvennaya iz osnovnyh edinic SI ispolzuemaya s pristavkoj kilo oboznachenie k Kilogrammkg kgKompyuternoe izobrazhenie mezhdunarodnogo prototipa kilogramma ryadom izobrazhena dyujmovaya linejka Po razmeram on sopostavim s myachom dlya golfa kraya imeyut faski dlya minimizacii iznosa materialaVelichina MassaSistema SITip osnovnayaSm Pristavki SI Mediafajly na Vikisklade XXVI Generalnaya konferenciya po meram i vesam 13 16 noyabrya 2018 goda odobrila opredelenie kilogramma osnovannoe na fiksacii chislennogo znacheniya postoyannoj Planka Reshenie vstupilo v silu 20 maya 2019 goda Kilogramm oboznachenie kg yavlyaetsya edinicej massy v SI ego velichina ustanavlivaetsya fiksaciej chislennogo znacheniya postoyannoj Planka h ravnoj v tochnosti 6 62607015 10 34 kogda ona vyrazhena edinicej SI Dzh s kotoraya ekvivalentna kg m2 s 1 gde metr i sekunda opredeleny cherez c i DnCs Dejstvovavshee do maya 2019 goda opredelenie kilogramma bylo prinyato III Generalnoj konferenciej po meram i vesam GKMV v 1901 godu i formulirovalos tak Kilogramm edinica massy ravnaya masse mezhdunarodnogo prototipa kilogramma Do 20 maya 2019 goda kilogramm ostavalsya poslednej edinicej SI opredelyonnoj na osnove izgotovlennogo chelovekom obekta Posle prinyatiya novogo opredeleniya s prakticheskoj tochki zreniya velichina kilogramma ne izmenilas no sushestvuyushij prototip etalon bolee ne opredelyaet kilogramm a yavlyaetsya ochen tochnoj girkoj s potencialno izmerimoj pogreshnostyu Prototip kilogrammaMezhdunarodnyj prototip kilogramma Mezhdunarodnyj prototip etalon kilogramma hranitsya v Mezhdunarodnom byuro mer i vesov raspolozheno v Sevre bliz Parizha i predstavlyaet soboj cilindr diametrom i vysotoj 39 17 mm iz platino iridievogo splava 90 platiny 10 iridiya Sovremennyj mezhdunarodnyj etalon kilogramma byl vypushen Generalnoj konferenciej po meram i vesam GKMV v 1889 godu na osnove Metricheskoj konvencii 1875 i peredan na hranenie Mezhdunarodnomu byuro mer i vesov MBMV dejstvuyushemu ot imeni GKMV Mezhdunarodnyj etalon kilogramma prakticheski ne podvergaetsya kakomu libo peremesheniyu ili ispolzovaniyu Ego kopii hranyatsya v nacionalnyh metrologicheskih uchrezhdeniyah po vsemu miru V 1889 1948 1989 i 2014 godah provodilis verifikacii kopij s etalonom s celyu obespechit edinstvo izmerenij massy otnositelno etalona Poskolku byli obnaruzheny izmeneniya mass kopij etalona Mezhdunarodnyj komitet mer i vesov MKMV rekomendoval pereopredelit kilogramm s pomoshyu fundamentalnyh fizicheskih svojstv Kilogramm i postoyannaya PlankaSm takzhe Izmeneniya opredelenij osnovnyh edinic SI 2018 Svyaz mezhdu massoj i postoyannoj Planka s teoreticheskoj tochki zreniya opredelyaetsya dvumya formulami Ekvivalentnost massy i energii svyazyvaet energiyu E displaystyle E i massu m displaystyle m E mc2 displaystyle E mc 2 gde c displaystyle c skorost sveta v vakuume Postoyannaya Planka h displaystyle h svyazyvaet kvantovoe i tradicionnoe ponyatiya energii E hn displaystyle E h nu gde n displaystyle nu chastota Eti dve formuly najdennye v nachale XX veka ustanavlivayut teoreticheskuyu vozmozhnost izmereniya massy cherez energiyu individualnyh fotonov no prakticheskie eksperimenty pozvolyayushie svyazat massu i postoyannuyu Planka poyavilis lish v konce XX veka Vesy Kibbla Vesy Kibbla ispolzovalis s serediny 1970 h godov dlya izmereniya velichiny postoyannoj Planka Posmertno nazvannye v chest izobretatelya angl vesy Kibbla eto usovershenstvovanie tokovyh vesov oni predstavlyayut soboj elektromehanicheskij instrument gde massa vychislyaetsya cherez elektricheskuyu moshnost U1I2 mgv1 displaystyle U 1 I 2 mgv 1 gde U1I2 displaystyle U 1 I 2 proizvedenie elektricheskogo toka I2 displaystyle I 2 vo vremya balansirovaniya massy i napryazheniya U1 displaystyle U 1 v processe kalibrovki gv1 displaystyle gv 1 proizvedenie uskoreniya svobodnogo padeniya g displaystyle g i skorosti katushki v1 displaystyle v 1 vo vremya kalibrovki vesov Esli gv1 displaystyle gv 1 nezavisimo zamereno s vysokoj tochnostyu prakticheskie osobennosti eksperimenta takzhe trebuyut vysokotochnogo zamera chastoty predydushee uravnenie po suti opredelyaet kilogramm v zavisimosti ot velichiny vatta ili naoborot Indeksy u U1 displaystyle U 1 i I2 displaystyle I 2 vvedeny s tem chtoby pokazat chto eto virtualnaya moshnost zamery napryazheniya i toka delayutsya v raznoe vremya izbegaya effektov ot poter kotorye mogli by byt vyzvany naprimer navedyonnymi tokami Fuko Svyaz mezhdu vattom i postoyannoj Planka ispolzuet effekt Dzhozefsona i kvantovyj effekt Holla poskolku I2 U2R displaystyle I 2 frac U 2 R gde R displaystyle R elektricheskoe soprotivlenie U1I2 U1U2R displaystyle U 1 I 2 frac U 1 U 2 R effekt Dzhozefsona U n nf h2e displaystyle U n nf left frac h 2e right kvantovyj effekt Holla R i 1i he2 displaystyle R i frac 1 i left frac h e 2 right gde n displaystyle n i i displaystyle i celye chisla pervoe svyazano so vtoroe faktor zapolneniya plato kvantovogo effekta Holla f displaystyle f chastota iz effekta Dzhozefsona e displaystyle e zaryad elektrona Posle podstanovki vyrazhenij dlya U displaystyle U i R displaystyle R v formulu dlya moshnosti i obedineniya vseh celochislennyh koefficientov v odnu konstantu C displaystyle C massa okazyvaetsya linejno svyazannoj s postoyannoj Planka m Cf1f2hgv1 displaystyle m Cf 1 f 2 frac h gv 1 Poskolku vse ostalnye velichiny v etom uravnenii mogut byt opredeleny nezavisimo ot massy ono smoglo byt prinyato za opredelenie edinicy massy posle fiksacii znacheniya 6 62607015 10 34 Dzh s dlya postoyannoj Planka Etimologiya i upotreblenieSlovo kilogramm proizoshlo ot francuzskogo slova kilogramme kotoroe v svoyu ochered obrazovalos iz grecheskih slov xilioi hilioi chto oznachaet tysyacha i gramma gramma chto oznachaet malenkij ves Slovo kilogramme zakrepleno vo francuzskom yazyke v 1795 godu Francuzskoe napisanie slova pereshlo v Velikobritaniyu gde vpervye ono bylo ispolzovano v 1797 godu v to vremya kak v SShA slovo stalo ispolzovatsya v forme kilogram pozdnee stavshee populyarnym i v Velikobritanii angl Weights and Measures Act v Velikobritanii ne zapreshaet ispolzovanie oboih napisanij V XIX veke francuzskoe sokrashenie kilo bylo zaimstvovano v anglijskij yazyk gde stalo primenyatsya dlya oboznacheniya kak kilogrammov tak i kilometrov IstoriyaIdeya ispolzovat zadannyj obyom vody dlya opredeleniya edinicy izmereniya massy byla predlozhena anglijskim filosofom Dzhonom Uilkinsom v ego esse 1668 goda kak sposob svyazat massu i dlinu 7 aprelya 1795 goda gramm byl prinyat vo Francii kak absolyutnyj ves obyoma chistoj vody ravnogo kubu so storonoj v sotuyu chast metra i pri temperature tayushego lda V eto zhe vremya byla poruchena rabota s neobhodimoj tochnostyu opredelit massu kubicheskogo decimetra litra vody Poskolku torgovlya i kommerciya obychno imeyut delo s predmetami chya massa namnogo znachitelnej odnogo gramma i poskolku standart massy izgotovlennyj iz vody byl by neudoben v obrashenii i sohranenii bylo predpisano otyskat sposob prakticheskoj realizacii takogo opredeleniya V svyazi s etim byl izgotovlen vremennyj etalon massy v vide metallicheskogo predmeta v tysyachu raz tyazhelee chem gramm 1 kg Francuzskij himik angl Louis Lefevre Gineau i italyanskij naturalist angl Giovanni Fabbroni posle neskolkih let issledovanij reshili pereopredelit naibolee ustojchivuyu tochku vody temperatura pri kotoroj voda imeet naibolshuyu plotnost kotoraya byla opredelena v 4 C Oni reshili chto 1 dm vody pri svoej maksimalnoj plotnosti ekvivalenten 99 9265 massy vremennogo etalona kilogramma izgotovlennogo chetyre goda nazad Interesno chto massa 1 m distillirovannoj vody pri 4 C i atmosfernom davlenii prinyataya rovno za 1000 kilogrammov v istoricheskom opredelenii 1799 goda soglasno sovremennomu opredeleniyu tozhe sostavlyaet priblizitelno 1000 0 kilogrammov Vremennyj etalon byl izgotovlen iz latuni i postepenno pokrylsya by patinoj chto bylo nezhelatelno poskolku ego massa ne dolzhna byla menyatsya V 1799 godu pod rukovodstvom Lefyovra Zheno i Fabbroni byl izgotovlen postoyannyj etalon kilogramma iz poristoj platiny kotoraya himicheski inertna S etogo momenta massa etalona stala osnovnym opredeleniem kilogramma Sejchas etot etalon izvesten kak kilogramme des Archives s fr arhivnyj kilogramm Kopiya etalona 1 kg hranitsya v SShADrejf massy kopij etalona Za XIX vek tehnologii izmereniya massy znachitelno prodvinulis V svyazi s etim a takzhe v preddverii sozdaniya v 1875 godu Mezhdunarodnogo byuro mer i vesov specialnaya mezhdunarodnaya komissiya zaplanirovala perehod k novomu etalonu kilogramma Etot etalon nazyvaemyj mezhdunarodnyj prototip kilogramma byl izgotovlen iz platinovo iridievogo splava bolee prochnogo chem chistaya platina v vide cilindra vysotoj i diametrom 39 mm i s teh por on hranitsya v Mezhdunarodnom byuro mer i vesov V 1889 godu bylo prinyato mezhdunarodnoe opredelenie kilogramma kak massy mezhdunarodnogo prototipa kilogramma eto opredelenie dejstvovalo do 2019 goda Byli izgotovleny takzhe kopii mezhdunarodnogo prototipa kilogramma shest na dannyj moment oficialnyh kopij neskolko rabochih etalonov ispolzuemyh v chastnosti dlya otslezhivaniya izmeneniya mass prototipa i oficialnyh kopij i nacionalnye etalony kalibruemye po rabochim etalonam Dve kopii mezhdunarodnogo etalona byli peredany Rossii oni hranyatsya vo VNII metrologii im Mendeleeva Za vremya proshedshee s izgotovleniya mezhdunarodnogo etalona ego neskolko raz sravnivali s oficialnymi kopiyami Izmereniya pokazali rost massy kopij otnositelno etalona v srednem na 50 mkg za 100 let Hotya absolyutnoe izmenenie massy mezhdunarodnogo etalona ne mozhet byt opredeleno s pomoshyu sushestvuyushih metodov izmereniya ono opredelyonno dolzhno imet mesto Dlya ocenki velichiny absolyutnogo izmeneniya massy mezhdunarodnogo prototipa kilogramma prihodilos stroit modeli uchityvayushie rezultaty sravnenij mass samogo prototipa ego oficialnyh kopij i rabochih etalonov pri etom hotya obychno uchastvuyushie v sravnenii etalony obychno predvaritelno promyvali i chistili no ne vsegda chto dopolnitelno uslozhnyalos otsutstviem polnogo ponimaniya prichin izmenenij mass Eto privelo k ponimaniyu neobhodimosti uhoda ot opredeleniya kilogramma na osnove materialnyh predmetov V 2011 godu XXIV Generalnaya konferenciya po meram i vesam prinyala Rezolyuciyu v kotoroj predlozheno v budushej revizii Mezhdunarodnoj sistemy edinic SI prodolzhit pereopredelenie osnovnyh edinic takim obrazom chtoby oni byli osnovany ne na sozdannyh chelovekom artefaktah a na fundamentalnyh fizicheskih postoyannyh ili svojstvah atomov V chastnosti predlagalos chto kilogramm ostanetsya edinicej massy no ego velichina budet ustanovlena putyom fiksacii chislennogo znacheniya postoyannoj Planka v tochnosti ravnym 6 626 06X 10 34 kogda ona vyrazhaetsya edinicej SI m2 kg s 1 kotoraya ravna Dzh s V Rezolyucii otmechaetsya chto srazu posle predpolagaemogo pereopredeleniya kilogramma massa ego mezhdunarodnogo prototipa budet ravna 1 kg no eto znachenie priobretyot pogreshnost i vposledstvii budet opredelyatsya eksperimentalno Takoe opredelenie kilogramma stalo vozmozhnym blagodarya progressu fiziki v XX veke V 2014 godu bylo provedeno vneocherednoe sravnenie mass mezhdunarodnogo prototipa kilogramma ego oficialnyh kopij i rabochih standartov na rezultatah etogo sravneniya osnovany rekomendovannye znacheniya fundamentalnyh postoyannyh CODATA 2014 i 2017 godov na kotoryh v svoyu ochered osnovyvaetsya novoe opredelenie kilogramma Rassmatrivalos takzhe alternativnoe opredelenie kilogramma osnovannoe na rezultatah raboty proekta Avogadro angl The Avogadro Project Komanda proekta sozdav shar iz kristalla monoizotopnogo kremniya 28Si massoj 1 kg i rasschitav kolichestvo atomov v nej predpolagaet opisat kilogramm kak opredelyonnoe kolichestvo atomov dannogo izotopa kremniya Odnako Mezhdunarodnoe byuro mer i vesov ne stalo ispolzovat takoj variant opredeleniya kilogramma Osnovnaya statya Izmeneniya opredelenij osnovnyh edinic SI 2018 XXVI Generalnaya konferenciya po meram i vesam v noyabre 2018 goda odobrila novoe opredelenie kilogramma osnovannoe na fiksacii chislennogo znacheniya postoyannoj Planka Reshenie vstupilo v silu vo Vsemirnyj den metrologii 20 maya 2019 goda Na praktike vzveshivanie na vesah Kibbla eto chrezvychajno slozhnyj eksperiment i potomu Generalnaya konferenciya po meram i vesam v 2011 godu rekomendovala sozdat nabor vtorichnyh standartov v vide privychnyh girek vklyuchaya kak sushestvuyushie platino iridievye etalony tak i novye shary iz kremniya kotorye budut dalee ispolzovatsya dlya rasprostraneniya etalona po miru Kratnye i dolnye edinicyPo istoricheskim prichinam nazvanie kilogramm uzhe soderzhit desyatichnuyu pristavku kilo poetomu kratnye i dolnye edinicy obrazuyut prisoedinyaya standartnye pristavki SI k nazvaniyu ili oboznacheniyu edinicy izmereniya gramm kotoraya v sisteme SI sama yavlyaetsya dolnoj 1 g 10 3 kg Vmesto megagramma 1000 kg kak pravilo ispolzuyut edinicu izmereniya tonna V opredeleniyah moshnosti atomnyh bomb v trotilovom ekvivalente vmesto gigagramma primenyaetsya kilotonna vmesto teragramma megatonna Kratnye Dolnyevelichina nazvanie oboznachenie velichina nazvanie oboznachenie101 g dekagramm dag dag 10 1 g decigramm dg dg102 g gektogramm gg hg 10 2 g santigramm sg cg103 g kilogramm kg kg 10 3 g milligramm mg mg106 g megagramm Mg Mg 10 6 g mikrogramm mkg µg109 g gigagramm Gg Gg 10 9 g nanogramm ng ng1012 g teragramm Tg Tg 10 12 g pikogramm pg pg1015 g petagramm Pg Pg 10 15 g femtogramm fg fg1018 g eksagramm Eg Eg 10 18 g attogramm ag ag1021 g zettagramm Zg Zg 10 21 g zeptogramm zg zg1024 g jottagramm Ig Yg 10 24 g ioktogramm ig yg1027 g ronnagramm Rng Rg 10 27 g rontogramm rng rg1030 g kvettagramm Kvg Qg 10 30 g kvektogramm kvg qg rekomendovano k primeneniyu primenyat ne rekomenduetsya ne primenyayutsya ili redko primenyayutsya na praktikeKopiiEtot razdel nuzhno dopolnit Pozhalujsta uluchshite i dopolnite razdel 23 yanvarya 2021 12 26 SSSR Rossiya 20 SShASm takzheKilogramm sila CentnerPrimechaniyaKommentariiNapisanie kilogram yavlyaetsya sovremennoj formoj ispolzuemoj Mezhdunarodnym byuro mer i vesov Nacionalnym institutom standartov i tehnologij NIST angl National Measurement Office Velikobritanii Nacionalnym nauchno issledovatelskim sovetom Kanady i angl National Measurement Institute Avstralii Eta zhe direktiva opredelila litr kak edinicu izmereniya obyoma kak dlya zhidkostej tak i dlya tvyordyh tel kotoraya ravna obyomu kuba so storonoj v desyatuyu chast metra Originalnyj tekst Litre la mesure de capacite tant pour les liquides que pour les matieres seches dont la contenance sera celle du cube de la dixierne partie du metre Sovremennye izmereniya pokazyvayut chto temperatura pri kotoroj voda imeet naibolshuyu plotnost sostavlyaet 3 984 C Odnako uchyonye konca XVIII veka ispolzovali znachenie 4 C Vremennyj etalon kilogramma byl izgotovlen v sootvetstvii s edinstvennym netochnym izmereniem plotnosti vody sdelannym ranee Antuanom Lavuaze i Rene Zhyust Gayui kotoroe pokazalo chto odin kubicheskij decimetr distillirovannoj vody pri 0 C imeet massu v 18 841 gran soglasno angl Units of measurement in France kotoroj skoro predstoyalo ischeznut Bolee novoe i akkuratnoe izmerenie provedyonnoe Lefyovrom Zhino i Fabbroni pokazalo chto massa kubicheskogo decimetra vody pri temperature 4 C sostavlyaet 18 827 15 gran IstochnikiDengub V M Smirnov V G Edinicy velichin Slovar spravochnik M Izdatelstvo standartov 1990 S 61 240 s ISBN 5 7050 0118 5 cgpm26nist Draft Resolution A On the revision of the International System of units SI to be submitted to the CGPM at its 26th meeting 2018 PDF Arhivirovano iz originala PDF 29 aprelya 2018 Data obrasheniya 19 sentyabrya 2019 Istochnik neopr Data obrasheniya 19 sentyabrya 2019 Arhivirovano iz originala 29 aprelya 2018 goda Decision CIPM 105 13 October 2016 Arhivnaya kopiya ot 24 avgusta 2017 na Wayback Machine The day is the 144th anniversary of the Unit of mass kilogram angl SI Brochure The International System of Units SI 8th edition 2006 updated in 2014 BIPM Data obrasheniya 11 noyabrya 2015 Arhivirovano 2 yanvarya 2021 goda Polozhenie o edinicah velichin dopuskaemyh k primeneniyu v Rossijskoj Federacii neopr Federalnyj informacionnyj fond po obespecheniyu edinstva izmerenij Rosstandart Data obrasheniya 28 fevralya 2018 Arhivirovano iz originala 18 sentyabrya 2017 goda Verifications angl Resolution 1 of the 25th CGPM 2014 BIPM Data obrasheniya 8 oktyabrya 2015 Arhivirovano 8 sentyabrya 2015 goda Kilogram Mass and Planck s Constant angl NIST Data obrasheniya 18 noyabrya 2018 Arhivirovano 19 noyabrya 2018 goda Goebel Siegner 2015 p 165 167 Robinson I A Schlamminger S The watt or Kibble balance a technique for implementing the new SI definitionof the unit of mass angl Metrologia 2016 Vol 53 P A46 A74 doi 10 1088 0026 1394 53 5 A46 Arhivirovano 2 iyunya 2019 goda Michael Stock The watt balance determination of the Planck constant and redefinition of the kilogram Arhivnaya kopiya ot 1 sentyabrya 2012 na Wayback Machine Royal Society Discussion Meeting The new SI January 2011 angl S 10 Aleksej Ponyatov Poslednim sdalsya kilogramm rus Nauka i zhizn 2019 3 S 3 7 Arhivirovano 15 aprelya 2022 goda Fowler HW Fowler F G The Concise Oxford Dictionary angl Oxford Oxford University Press 1964 Decret relatif aux poids et aux mesures du 18 germinal an 3 7 avril 1795 fr Grandes lois de la Republique Digitheque de materiaux juridiques et politiques Universite de Perpignan Data obrasheniya 3 noyabrya 2011 Arhivirovano 10 maya 2013 goda Kilogram neopr Oxford English Dictionary Oxford University Press Data obrasheniya 3 noyabrya 2011 Arhivirovano iz originala 10 maya 2013 goda Kilogram neopr Oxford Dictionaries Data obrasheniya 3 noyabrya 2011 Arhivirovano 10 maya 2013 goda Spelling of gram etc neopr Weights and Measures Act 1985 Her Majesty s Stationery Office 30 oktyabrya 1985 Data obrasheniya 6 noyabrya 2011 Arhivirovano 10 maya 2013 goda kilo n1 Oxford English Dictionary 2nd ed Oxford Oxford University Press 1989 Data obrasheniya 8 noyabrya 2011 kilo n2 Oxford English Dictionary 2nd ed Oxford Oxford University Press 1989 Arhivirovano 21 iyulya 2015 Data obrasheniya 8 noyabrya 2011 Istochnik neopr Data obrasheniya 5 maya 2013 Arhivirovano 21 iyulya 2015 goda An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language Reproduction neopr PDF Data obrasheniya 3 aprelya 2011 Arhivirovano 10 maya 2013 goda An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language Transcription neopr PDF Data obrasheniya 3 aprelya 2011 Arhivirovano 10 maya 2013 goda Decree on weights and measures fr 7 aprelya 1795 Gramme le poids absolu d un volume d eau pure egal au cube de la centieme partie du metre et a la temperature de la glace fondante Arhivirovano 10 maya 2013 goda Gattel C M Nouveau Dictionnaire portatif de la Langue Francoise 1797 Vol 2 P 695 L histoire du metre la determination de l unite de poids neopr Arhivirovano 10 maya 2013 goda Davis Barat Stock 2016 Kilogramm K P Shirokov Kvarner Kongur M Sovetskaya enciklopediya 1973 Bolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 1969 1978 t 12 Why change the SI Arhivnaya kopiya ot 27 yanvarya 2013 na Wayback Machine angl na sajte Mezhdunarodnogo byuro mer i vesov Towards a redefinition of the kilogram angl The BIPM watt balance BIPM Data obrasheniya 10 oktyabrya 2015 Arhivirovano 8 sentyabrya 2015 goda On the future revision of the International System of Units the SI angl Resolution 1 of the 24th CGPM 2011 BIPM Data obrasheniya 11 noyabrya 2015 Arhivirovano 4 marta 2012 goda The Avogadro Project neopr Data obrasheniya 8 oktyabrya 2015 Arhivirovano iz originala 7 aprelya 2014 goda On the future revision of the International System of Units the SI angl Resolution 1 of the 25th CGPM 2014 BIPM Data obrasheniya 11 noyabrya 2015 Arhivirovano 14 maya 2017 goda Goebel Siegner 2015 p 165 167 Elliott 1975 p 31 Literatura Richard S Davis Pauline Barat and Michael Stock A brief history of the unit of mass continuity of successive definitions of the kilogram Metrologia 2016 Vol 53 P A12 A18 doi 10 1088 0026 1394 53 5 A12 Ernst O Goebel Uwe Siegner Quantum Metrology Foundation of Units and Measurements angl John Wiley amp Sons 2015 Smirnova N A Edinicy izmerenij massy i vesa v Mezhdunarodnoj sisteme edinic M 1966 Elliott L Uilkoks U Fizika rus per s angl pod red A I Kitajgorodskogo 3 e ispravlennoe Moskva Nauka 1975 736 s 200 000 ekz Historic Vote Ties Kilogram and Other Units to Natural Constants angl NIST Data obrasheniya 17 noyabrya 2018 Arhivirovano 29 maya 2019 goda SsylkiV rodstvennyh proektahZnacheniya v VikislovareMediafajly na Vikisklade Kilogram Mass and Planck s Constant angl NIST Data obrasheniya 18 noyabrya 2018 Arhivirovano 19 noyabrya 2018 goda New Measurement Will Help Redefine International Unit of Mass angl News NIST 30 iyunya 2017 Data obrasheniya 6 iyulya 2017 Arhivirovano 18 iyulya 2017 goda

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто