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en segundo lugar (SI símbolo: s), abreviado a veces sec., es el nombre de a unidad de tiempo, y es Sistema de unidades internacional (SI) unidad baja del tiempo.
Prefijos del SI se combinan con frecuencia con la palabra en segundo lugar para denotar las subdivisiones del segundo, e.g., milisegundo (un milésimo de un segundo) y nanosegundo (un billionth de un segundo). Aunque los prefijos del SI se pueden también utilizar para formar los múltiplos del segundo (por ejemplo “kilosecond,” o mil segundos), tales unidades se utilizan raramente en la práctica. Encontrado más comunmente, unidades no-SI del tiempo tales como minuto, hora, y día aumente en múltiplos de 60 y 24 (más bien que por energías de diez como en el sistema del SI).
Contenido |
Bajo sistema de unidades internacional, el segundo se define actualmente como
| “ | la duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación que corresponde a la transición entre los dos niveles hiperfinos de estado de tierra de cesio átomo 133.[1] | ” |
Esta definición refiere a un átomo del cesio en descanso en una temperatura de 0 K (cero absoluto). El estado de tierra se define en cero campo magnético. El segundo definido así es equivalente al calendario astronómico en segundo lugar, que fue basado en medidas astronómicas. (Véase Historia debajo.)
El símbolo estándar internacional por un segundo es s[2] (véase ISO 31-1)
La realización del segunda estándar se describe brevemente adentro Publicación especial 330 del NIST; Apéndice 2, pp. 53 FF, y detalladamente cerca Consejo de investigación nacional de Canadá.
1 segundo internacional es igual a:
Los egipcios habían subdividido día y noche en doce horas por cada uno desde por lo menos 2000 A.C., por lo tanto sus horas variaron estacional. Helenístico astrónomos Hipparchus (c. 150 A.C.) y Ptolemy (c. ANUNCIO 150) subdividido el día sexagesimally y también utilizado una hora del medio (1⁄24 el día), pero no utilizó unidades del tiempo más pequeñas distintamente nombradas. En lugar utilizaron fracciones simples de una hora.
El día fue subdividido sexagesimally, eso está cerca 1⁄60, cerca 1⁄60 de eso, cerca 1⁄60 de eso, del etc., por lo menos a seis lugares después del punto sexagesimal por Babilónico después 300 A.C., sino de ellos sexagesimally no subdividió unidades del tiempo más pequeñas. Por ejemplo, seis lugares sexagesimal fraccionarios de un día fueron utilizados en su especificación de la longitud del año, aunque no podían medir una fracción tan pequeña de un día en tiempo real. Como otro ejemplo, especificaron que el mes sinódico malo era 29; 31.50.8.20 días (cuatro posiciones sexagesimal fraccionarias), que fue repetida por Hipparchus y Ptolemy sexagesimally, y son actualmente el mes sinódico malo del Calendario hebreo, aunque expuesto en forma modificada como 29 días 12 horas 793 halakim (donde 1 hora = halakim 1080).[3] No utilizaron la hora, sino utilizaron una doble-hora, un tiempo-grado que duraba cuatro de nuestros minutos, y un barleycorn que duraba el ⅓ 3 de nuestros segundos ( helek del calendario hebreo moderno).[4]
En 1000, Musulmanes erudito al-Biruni dio los tiempos de las Luna Nueva de semanas específicas como un número de días, de horas, de minutos, de segundos, de tercero, y de cuartos después del mediodía domingo.[5] En 1267, el científico medieval Tocino de Roger indicó los tiempos de Luna Llena como un número de horas, de minutos, de segundos, de tercero, y de cuartos (horae, minuta, secunda, tertia, y quarta) después de mediodía fechas civiles especificadas.[6] Aunque a tercer para 1⁄60 de un segundo permanece en algunas idiomas, por ejemplo Pulimento (tercja) y Árabe (ثالثة), el segundo moderno se subdivide decimal.
El segundo primer llegó a ser mensurable con el desarrollo de relojes del péndulo el guardar Horario de Greenwich (en comparación con tiempo evidente exhibido por sundials), específicamente en 1670 en que Guillermo clemente agregó a secunda el péndulo al reloj original del péndulo de Huygens cristiano.[7] El péndulo de los segundos tiene un período de dos segundos, un segundo por un segundo delantero y un del oscilación para un oscilación detrás, el permitir reloj del longcase incorporándolo para hacer tictac segundos. A partir de este tiempo, una segunda mano que rotó una vez por minuto en un subdial pequeño comenzó a ser agregada a caras de reloj de los relojes de la precisión.
En 1956 el segundo fue definido en términos de período de la revolución del Tierra alrededor del sol para un detalle época, porque para entonces se había reconocido que la rotación de la tierra en su propio eje no era suficientemente uniforme como estándar del tiempo. El movimiento de la tierra fue descrito adentro Tablas de Newcomb del sol, que proporciona un fórmula para el movimiento del sol en la época 1900 basó en las observaciones astronómicas hechas entre 1750 y 1892.[8] El segundo definido así es
Esta definición fue ratificada por la undécimo conferencia general sobre pesos y medidas en 1960. año tropical en la definición no fue medido, sino era calculado de un fórmula que describía un año tropical malo que disminuyó linear en un cierto plazo, por lo tanto la referencia curiosa a un específico instantáneo año tropical. Porque este segundo era la variable de la independiente del tiempo usada adentro calendarios astronómicos del sol y de la luna durante la mayor parte de el vigésimo siglo (Newcomb Tablas del sol fueron utilizados a partir el 1900 a 1983, y Marrón Tablas de la luna fueron utilizados a partir el 1920 a 1983), él fue llamado calendario astronómico en segundo lugar.[8]
Con el desarrollo del reloj atómico, era decidido para utilizar los relojes atómicos como la base de la definición del segundo, más bien que la revolución de la tierra alrededor del sol.
Después de varios años del trabajo, Louis Essen de Laboratorio físico nacional (Teddington, Inglaterra) y Guillermo Markowitz de Observatorio naval de Estados Unidos (USNO) determinó la relación entre la frecuencia hiperfina de la transición del cesio átomo y el calendario astronómico en segundo lugar.[8] Usando un método de la medida de la común-vista basado en las señales recibidas de estación de radio WWV,[9] determinaron el movimiento orbital del Luna sobre la tierra, de la cual el movimiento evidente del sol podría ser deducido, en términos de tiempo según lo medido por un reloj atómico. Consecuentemente, en 1967 el décimotercer Conferencia general sobre pesos y medidas definió el segundo de tiempo atómico en Sistema de unidades internacional como
Durante los años 70 fue observado eso dilatación gravitacional del tiempo causó el segundo producido por cada reloj atómico para diferenciar dependiendo de su altitud. Un segundo uniforme fue producido corrigiendo la salida de cada reloj atómico a nivel del mar malo (el rotar geoid), alargando el segundo por alrededor 1×10−10. Esta corrección fue aplicada al principio de 1977 y formalizada en el an o 80. En términos relativistas, el SI se define en segundo lugar como tiempo apropiado en el geoid que rota.[10]
La definición del segundo fue refinada más adelante en la reunión de 1997 del BIPM para incluir la declaración
La definición revisada se parecería implicar que el reloj atómico ideal contendría un solo átomo del cesio en descanso que emite una sola frecuencia. En la práctica, sin embargo, la definición significa que las realizaciones de alta precisión del segundo deben compensar los efectos de la temperatura ambiente (radiación del black-body) dentro de qué relojes atómicos funcionan y extrapolan por consiguiente al valor del segundo según lo definido arriba.
Que aproximadamente veinte años, ha sido posible confinen un ion a una región del espacio más pequeño de un micrón cúbico (10-6 m)3. Tal ion se aísla casi totalmente del ambiente circundante y sugiere un estándar de la frecuencia o de tiempo con una reproductibilidad y una estabilidad varias órdenes del superior de la magnitud a los mejores estándares de tiempo del cesio. Tales estándares están en el desarrollo. Vea trampa magnetoóptica y Estándares ópticos atrapados de la frecuencia del ion. Laboratorio físico nacional.
Es una creencia común que diciendo un mil, dos miles, tres miles… puede ser utilizado medir el tiempo de acontecimientos en segundos (un Mississippi, dos Mississippi es otra secuencia común)
SI los prefijos son de uso general medir hora menos que un segundo, pero raramente para los múltiplos de un segundo, en lugar de las unidades no-SI minutos, horas y días se utilizan.
| Submultiples | Múltiplos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Símbolo | Nombre | Valor | Símbolo | Nombre | |
| 10–1 s | ds | decisecond | 101 s | das | decasecond | |
| 10–2 s | cs | centisecond | 102 s | hs | hectosecond | |
| 10–3 s | ms | milisegundo | 103 s | ks | kilosecond | |
| 10–6 s | µs | microsegundo | 106 s | Ms | megasecond | |
| 10–9 s | ns | nanosegundo | 109 s | Gs | gigasecond | |
| 10–12 s | picosegundo | picosegundo | 1012 s | Ts | terasecond | |
| 10–15 s | fs | femtosecond | 1015 s | Picosegundo | petasecond | |
| 10–18 s | como | attosecond | 1018 s | Es | exasecond | |
| 10–21 s | zs | zeptosecond | 1021 s | Zs | zettasecond | |
| 10–24 s | ys | yoctosecond | 1024 s | Ys | yottasecond | |
| Los prefijos comunes están en en negrilla | ||||||
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