Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Генеральная в секунду

Однако в космический век и эта точность оказалась недостаточной, а новейшие достижения науки позволили в 1983 г. на XVn Генеральной конференции мер и весов принять новое определение метра как длины пути, проходимого светом за 1/299792458 доли секунды в условиях вакуума. Следует отметить, что на этой же конференции было о явлено точно определяемое современной наукой значение скорости света.  [c.503]

Десятая генеральная конференция по мерам и весам во исполнение пожелания, выраженного на Девятой генеральной конференции в резолюции 6, касающейся установления практической системы единиц измерений. для международных сношений, решила принять в качестве основных единиц этой системы следующие единицы длина — метр масса — килограмм время — секунда сила тока — ампер  [c.14]


Ответы, поступившие от 21 страны, показали, что предложенный проект международной унификации единиц измерений встречен благоприятно. X Генеральная конференция по мерам и весам (1954 г.) приняла по этому вопросу следующую резолюцию В качестве основных единиц практической системы единиц для международных сношений принять единицу длины—метр, единицу массы—килограмм, единицу времени—секунду, единицу силы тока—ампер,  [c.9]

В 1948 г. Международный союз чистой и прикладной физики представил на IX Генеральную конференцию по мерам и весам предложение, в котором предусматривалось принятие Международной практической системы единиц с основными единицами — метр, килограмм (масса), секунда и одной единицей Абсолютной практической системы электрических единиц.  [c.24]

В целях дальнейшего повышения точности воспроизведения единицы времени и частоты ХП Генеральная конференция по мерам и весам и Международный комитет мер и весов в 1965 г. приняли для временного применения определение секунды, основанное на атомном эталоне частоты. В декларации Международного комитета сказано, что этот эталон представляет собой переход между сверхтонкими уровнями Р=4, Л1=0 и Р=3, М=0 основного состояния  [c.136]

В 1954 г. X Генеральная конференция по мерам и весам установила шесть основных единиц (метр, килограмм, секунда, ампер, градус Кельвина и свеча) практической системы единиц для международных сношений. Одновременно Международный комитет по мерам и весам выделил из своего состава комиссию по разработке единой Международной системы единиц.  [c.35]

Принятое ХУИ Генеральной конференцией по мерам и весам в 1983 г, новое определение метра как длины пути, проходимого светом в вакууме за 1/299 792 458 долю секунды, создает предпосылки для реализации единого эталона длины — частоты — времени, что позволит в ближайшем будущем увеличить точность воспроизведения единицы длины приблизительно на два порядка. Новое определение метра предусматривает, что скорости света в вакууме приписано значение с = 299792458 м/с точно. Поэтому новый метод воспроизведения единицы длины может быть реализован двумя способами 1—как длина пути , проходимая- в вакууме плоской электромагнитной волной за интервал времени i 1 = с4) 2 — как длина в вакууме плоской электромагнитной волны с частотой / Х=сЦ). Таким образом," воспроизведение единицы длины связывается с воспроизведением единицы времени или частоты.  [c.49]


Основные единицы для силы и для работы в системе GS очень малы, и поэтому не совсем удобны для практического применения ) на XI международной генеральной конференции по мерам и весам (1960 г.) принята единая международная система единиц MKS (т. е. метр — килограмм — секунда) ). Так как метр больше сантиметра в 100 раз, а килограмм больше грамма в 1000 раз, то все единицы в этой третьей системе больше соответствующих единиц во второй в число раз, кратное 10 единица силы в этой системе — ньютон — сообщает единичной массе (г. е. килограмму) единичное ускорение (т. е. 1 м сек ). СССР тоже должен перейти на эту новую систему, и электрики уже это сделали — но во всей технической литературе механического цикла, как могли заметить читатели, все еще применяется техническая система единиц.  [c.19]

Важным событием для метрологии стало принятие в 1960 году XI Генеральной конференцией по мерам и весам Международной (интернациональной) системы единиц — СИ. Ее основные единицы длина — метр масса — килограмм время — секунда сила электрического тока — ампер термодинамическая температура — градус Кельвина сила света — свеча. В последующие годы система СИ претерпела некоторые изменения. Вместо градуса Кельвина появился Кельвин. Вместо свечи — кандела. Появилась седьмая основная единица — моль (единица количества вещества).  [c.5]

В октябре 1960 г. XI Генеральная Конференция по мерам и весам приняла Международную систему единиц (СИ) с основными единицами метр, килограмм, секунда, ампер, градус Кельвина, свеча, а 18 сентября 1961 г. эта система утверждена в СССР для предпочтительного применения как Государственный стандарт (ГОСТ 9867-61) со сроком введения в действие с 1 января 1963 г. (табл. 2. 2).  [c.19]

В соответствии с рекомендациями XIV Генеральной конференции мер и весов, принятыми в октябре 1971 г., в настоящее время введено Международное атомное время IAT, определяемое как ... координата временной ориентировки, установленная Международным Бюро времени на основе показаний часов атомных, функционирующих в различных учреждениях в соответствии с определением секунды SI — единицы времени Международной системы единиц .  [c.169]

В 1960 г. XI Генеральная конференция по мерам и весам в целях международной унификации единиц физических величин приняла единую Международную систему единиц (СИ), основанную на шести единицах метре, килограмме, секунде, ампере, градусе Кельвина, свече.  [c.6]

В 1954 г. X Генеральная конференция по мерам и весам решила принять в качестве основных единиц практической системы единиц для международных сношений следующие длины — метр, массы-килограмм, времени — секунду, силы тока —ампер, температуры термодинамической — градус Кельвина, силы света — канде-лу (свечу).  [c.9]

XV Генеральная конференция по мерам и весам (1975 г.) приняла решение присвоить два собственных наименования производным единицам в области ионизирующих излучений беккерель — единице активности нуклида вместо секунды в минус первой степени и грей — единице дозы излучения вместо джоуля на килограмм.  [c.11]

Определение секунды, принятое в 1960 г. XI Генеральной конференцией по мерам и весам, привязывает ее не к вращению Земли вокруг своей оси, а к движению Земли вокруг Солнца и принимает в качестве эталона длительность тропического года, т. е. интервал времени между двумя весенними равноденствиями, следующими одно за другим. Это позволяет почти на три порядка (в 1 ООО раз) повысить точность определения единицы времени.  [c.84]

Развитие радиоспектроскопии и квантовой электроники привело к созданию двух типов ат. эталонов частоты и времени — цезиевого эталона и водородного генератора, позволяющих измерять и воспроизводить секунду с относит, погрешностью 10-1 (см. Квантовые стандарты частоты, Квантовые часы). Взаимные сравнения цезиевых и водородных стандартов частоты разл. конструкций показали расхождение в 3-10-13, Генеральная конференция по мерам и весам приняла в 1967 новую ед. времени — атомную секунду, определив её как 9192631770,0 периодов эл.-магн. колебаний, соответствующих определ. квант, переходу, атома 1 Сз. Нуль после запятой означает, что эта величина, полученная из сравнений с эфе-  [c.91]


Этот разнобой различных систем единиц устраняется международной системой единиц, предложенной Джорджи и рекомендованной в 1948 г. IX Генеральной конференцией мер и весов. Эта система, называемая МК5А, имеет основные единицы метр, килограмм, секунда и ампер. В этой системе килограмм представляет собой единицу массы. Единица силы — ньютон, сокращенно н, определяется как сила, которая сообщает единице массы в 1 кг ускорение в 1 м/сек . Единицей энергии является джоуль сокращенно дж, определяемый как работа 1 н на длине в 1 лг. Единицей мощности является джоуль в секунду или ватт, сокращенно вт.  [c.12]

В 1983 г. состоялась XVII Генеральная конференция по мерам и весам, важнейшим решением которой явилось новое определение метра, связывающее его со скоростью света и стандартным определением секунды. Указанные документы потребовали тшательного пересмотра соответствующих разделов книги, с тем чтобы привести их в соответствие с новыми определениями, Обозначениями и т.п.  [c.8]

Современные достижения лазернбй техники и квантовой электроники, высокая точность, которой удалось достичь при измерении скорости света, позволили связать определение единицы длины - метра с единицей времени - секундой. XVII Генеральная конференция по мерам и весам (1983т.) приняла решение дать следующее определение метра метр есть расстояние, проходимое в вакууме плоской электромагнитной волной за 1 /299 792 458 секунды. При таком определении значение скорости света принимается как величина, не подлежащая уточнению.  [c.49]

Е д и н II а длины (метр). В течение более 20 лет единица длины поддерживалась с помощью КЭ на основе длины волны X палучення Кг. С 1983 12-й Генеральной конференцией по мерам и весам рекомендовано новое определение метра, основанное на соотношении X= v и канонизированном значении скорости света в вакууме с = 299 792 458 м/с. Для реализации эталона используют, как правило, гелий-неоновыйлазер, частота генерации к-рого л) измеряется с помощью КЭ секунды. Это позволяет связать эталоны единиц времени и длины см. Оптические стандарты частот.ы).  [c.273]

В составе Международного комитета мер и весов работают 8 Консультативных комитетов, которые подготавливают материалы и решения для Генеральных конференций. Названия комитетов отражают диапазон деятельности МОМВ комитеты по электричеству, по термометрии, определению метра, определению секунды, по единицам, по массе, фотометрии и эталонам для ионизирующих излучений. Государства — члены МОМВ представлены в комитетах своими крупнейшими научными институтами, Россия — Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологии и Всероссийским научно-исследовательским институтом физико-технических и радиотехнических измерений.  [c.574]

Проведенные исследования позволили создать новый эталон секунды, основанный на способности атомов излучать и поглощать энергию во время перехода между двумя энергетическими состояниями в области радиочастот. С появлением высокоточных кварцевых генераторов и развитием дальней радиосвязи появилась возможность реализации нового эталона секунды и единой шкалы мирового времени. В 1967 г. XIII Генеральная конференция по мерам и весам приняла новое определение секунды как интервала времени, в течение которого совершается 9 192 631 770 колебаний, соответствующих резонансной частоте энергетического перехода между уровнями сверхтонкой структуры основного состояния атома цезия-133 при отсутствии возмущения внешними полями. Данное определение реализуется с помощью цезиевых реперов частоты [5 15]. Репер, v nn квантовый стандарт частоты, представляет собой устройство для точного воспроизведения частоты электромагнитных колебаний в сверхвысокочастотных и оптических спектрах, основанное на измерении частоты квантовых переходов атомов, ионов или молекул. В пассивных квантовых стандартах используются частоты спектральных линий поглощения, в активных — вынужденное испускание фотонов частицами. Применяются активные квантовые стандарты частоты на пучке молекул аммиака (так называемые молекулярные генераторы) и атомов водорода (водородные генераторы). Пассивные частоты выполняются на пучке атомов цезия (цезиевые реперы частоты).  [c.35]

В СССР гост 8033—56 была узаконена абсолютная практическая система электрических и магнитных единиц — система МКСА, в основу которой положены четыре основные единицы метр, килограмм, секунда и ампер. Ампер воспроизводится с помощью токовых весов с погрешностью меиее 1 10 во Всесоюзном научно-исследовательском институге метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ). По ГОСТ 8033—56 наряду с практической системой МКСА допускается применение системы СГСС. Однако уже в 1961 г., в соответствии с решением XI Генеральной конференции по мерам п весам, Государственным комитетом стандартов принят ГОСТ  [c.87]

XI Генеральной конференции было принято 6 единиц, являющихся основными и для действующих стандартизованных систем в Советском Союзе (МКС, МКСА, МКСГ, МСС), это метр, килограмм, секунда, ампер, градус Кельвина, свеча. Кроме того, принято 2 дополнительные единицы радиан и стерадиан, а также 27 важнейших производных единиц другие производные единицы могут быть добавлены впоследствии.  [c.608]

В настоящее время в СИ принято шесть основных единиц метр, килограмм, секунда, кельвин, ампер, кандела. В соответствии с решениями Х111 Генеральной конференции по мерам и весам даются новые определения секунды, кельвина и канделы.  [c.29]

Приведем некоторые сведения относительно современного состояния вопроса об установлении единиц измерения энергии и теплоты. До настоящего времени в практике измерения физических величин используют несколько систем единиц. Последним ГОСТом [2] для измерения механических единиц допускается применение трех систем единиц системы МКС (метр, килограмм, секунда), системы СГС (сантиметр, грамм, секунда) и системы МКГСС (метр, килограмм-сила, секунда). Однако в этом ГОСТе указано, что преимущественно должна применяться система МКС. Кроме того, в соответствии с решениями X и XI Генеральных/конференций по мерам и весам (1954 и 1960 гг.) в СССР утвержден ГОСТ [3] Международная система единиц . Этот стандарт устанавливает как предпочтительную во всех областях науки, техники и народного хозяйства Международную систему единиц, основными единицами которой являются метр, килограмм, секунда, ампер, градус Кельвина и свеча. Международная система единиц является, следовательно, системой МКС, дополненной еще тремя основными единицами — ампер, градус Кельвина и свеча. Таким образом, в настоящее время могут встретиться случаи использования 4-х систем единиц измерения физических величин МКС, СГС, МКГСС и Международной системы единиц.  [c.179]


В 1967 г. резолюцией XIII Генеральной конференции по мерам и весам было принято определение новой, атомной секунды, равной 9192631770 периодам излучения, соответствующего энергетическому переходу между двумя уровнями сверхтонкой структуры основного состояния атома цезия-133. Почему именно цезий был избран в качестве основного материала для воспроизведения эталонной секунды Чем прельстил специалистов этот редкий в природе щелочной металл с золотисто-желтым оттенком Стабильностью, то есть неизменностью во времени основных свойств. А точнее постоянством частоты спектральной линии. Кроме того, цезий имеет сравнительно низкие температуры плавления и кипения, что обеспечивает удобство использования его в эталонах.  [c.34]

И вот в октябре 1983 г. XVII Генеральная конференция по мерам и весам приняла новое определение единицы длины метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени, равный 1/299792458 с". Нетрудно догадаться, что число, указанное в знаменателе интервала времени, равное скорости света в вакууме, выраженной в метрах на секунду (м/с).  [c.35]

В качестве основной единицы времени в системах СИ, МКС, СГС и МКГСС применяют секунду (сек), определявшуюся до 1956 г. как 1/86400 средних солнечных суток. В связи с тем, что вращение Земли вокруг своей оси подвергается нерегулярным колебаниям. Международный комитет мер и весов в 1956 г. принял новое определение секунды, которое подтверждено решением XI Генеральной кон(][)еренции по мерам и весам в 1960 г. и приведено в ГОСТ 9867—61 и ГОСТ 7664—61  [c.82]

Но в ряде случаев и такая точность становится недостаточной. Намечается переход к использованию при определении размера основных физических единиц измерений фундаментальных мировых констант — скорости света в вакууме, постоянной Планка и т. п. Например, последнее определение метра, принятое в 1983 году XVII Генеральной конференцией мер и весов, гласит метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за 1 /299792458 долю секунды . При этом было постулировано значение скорости света в вакууме, равное знаменателю этой дроби (в м/с), т. е. это значение считается окончательным и абсолютно точным. На основе этого определения в СССР впервые в. мире в 1985 году создан единый эталон времени, частоты и длины. Следует отметить, что каждое новое определение метра повышало точность воспроизведения его размера в 10—20 раз.  [c.6]

За единицу длины - метр (русское обозначение - м, международное - т) принята (в 1983 году Х 1П Генеральной конференцией мер и весов) длина пути, проходимого в вакууме светом за 1/299792458 долю секунды. Государственный первичный эталон для воспроизведения единицы длины - метра как 1650763,73 длин волн в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями 2/>1о и 5й 5 атома 1фипгона-86 (определение 1960 г, ГОСТ 8.020-75), воспроизводит его со среднеквадратическим отклонением результата измерения 5о = 5 10 Для реализации нового определения мегра в системе СИ введена вторая константа (первая - это магнитная постоянная но = 4я Гн/м) - это установленная по соглашению скорость света в вакууме с = 299792458 м/с. Это определение метра повысило точность его воспроизводства до 10 2.  [c.129]

Проведенные исследования позволили создать новый эталон Секунды, основанный на способности атомов излучать и поглощать Энергию во время перехода между двумя энергетическими состояниями в области радиочастот. С появлением высокоточных квар-Ц вых генераторов и развитием дальней радиосвязи появилась воз- ожность реализации нового эталона секунды и единой шкалы Ирового времени. В 1967 г. ХП1 Генеральная конференция по Рам и весам приняла новое определение секунды как интервала Ремени, в течение которого совершается 9 192 631 770 колебаний, ответствующих резонансной частоте энергетического перехода Жду уровнями сверхтонкой структуры основного состояния ато-  [c.39]

Здесь уместным будет процитировать Генерального конструктора космических систем навигации и связи академика М. Ф. Решетнева Одной из центральных проблем создания СНС, обеспечивающей без-запросные навигационные определения одновременно по нескольким спутникам, является проблема взаимной синхронизации спутниковых шкал времени с точностью до миллиардных долей секунды (наносекунд), поскольку рассинхронизация излучаемых спутниками навигационных сигналов в 10 нс вызывает дополнительную погрешность в определении местоположения потребителя до 10... 15 м.  [c.196]

Беккерель — единица активности нуклида (активности изотопа). Ранее имела наименование секунда в минус первой степени . Наименование беккерель принято в 1975 г. XV Генеральной конференцией по мерам и весам в соответствии с рекомендацией Международной комиссии по радиологическим единицам и измерениям (МКРЕ). Дано по имени французского ученого А. Беккереля (1852—1908), открывшего в 1896 г. явление радиоактивности.  [c.46]

В 1967 г. XIII Генеральная конференция по мерам и весам приняла новое определение секунды как интервала времени, в течение которого совершается 9 192 631 770 колебаний, соответствующих резонансной частоте энергетического перехода между уровнями  [c.84]


Смотреть страницы где упоминается термин Генеральная в секунду : [c.115]    [c.28]    [c.48]    [c.12]    [c.124]    [c.535]    [c.495]    [c.11]    [c.21]    [c.337]    [c.74]    [c.75]    [c.170]    [c.91]   
Единицы физических величин (1977) -- [ c.127 , c.227 ]



ПОИСК



Секунда

Секундов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте