مراجعة عام 2019 للنظام الدولي للوحدات


في عام ٢٠١٩، أُعيد تعريف أربع من الوحدات الأساسية السبع المحددة في النظام الدولي للكميات (SI) بدلالة ثوابت فيزيائية طبيعية، بدلاً من استخدام ثوابت بشرية مثل الكيلوغرام المعياري . [ ١ ] [ ٢ ] اعتبارًا من ٢٠ مايو ٢٠١٩، في الذكرى السنوية الـ ١٤٤ لاتفاقية المتر ، يُعرَّف الكيلوغرام والأمبير والكلفن والمول بتحديد قيم عددية دقيقة، عند التعبير عنها بوحدات النظام الدولي، لثابت بلانك ( h ) ، والشحنة الكهربائية الأولية ( e )، وثابت بولتزمان ( kB )، وثابت أفوجادرو ( NA ) ، على التوالي. وكانت الثانية والمتر والشمعة قد أُعيد تعريفها سابقًا باستخدام ثوابت فيزيائية . تهدف التعريفات الأربعة الجديدة إلى تحسين النظام الدولي للكميات دون تغيير قيمة أي من الوحدات، مما يضمن استمرارية التوافق مع القياسات الحالية . [ 3 ] [ 4 ] في نوفمبر 2018، وافق المؤتمر العام السادس والعشرون للأوزان والمقاييس (CGPM) بالإجماع على هذه التغييرات، [ 5 ] [ 6 ] التي اقترحتها اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) في وقت سابق من ذلك العام بعد التأكد من استيفاء الشروط المتفق عليها مسبقًا للتغيير. [ 7 ] : 23 وقد تحققت هذه الشروط من خلال سلسلة من التجارب التي قاست الثوابت بدقة عالية مقارنةً بتعريفات النظام الدولي للوحدات القديمة، وكانت تتويجًا لعقود من البحث.
حدث التغيير الرئيسي السابق للنظام المتري عام 1960 عندما نُشر النظام الدولي للوحدات (SI) رسميًا. في ذلك الوقت، أُعيد تعريف المتر: إذ تغير تعريفه من النموذج الأولي للمتر إلى عدد معين من أطوال موجات خط طيفي لإشعاع الكريبتون -86 ، مما جعله قابلاً للاستنباط من الظواهر الطبيعية العالمية. [ ملاحظة 1 ] بقي الكيلوغرام مُعرَّفًا بنموذج أولي مادي، مما جعله الأداة الوحيدة التي تعتمد عليها تعريفات وحدات النظام الدولي. في ذلك الوقت، بُني النظام الدولي، كنظام متماسك ، حول سبع وحدات أساسية ، استُخدمت قوى كل منها لبناء جميع الوحدات الأخرى. مع إعادة تعريف عام 2019، بُني النظام الدولي حول سبعة ثوابت تعريفية ، مما يسمح ببناء جميع الوحدات مباشرةً من هذه الثوابت. تم الاحتفاظ بتسمية الوحدات الأساسية، لكنها لم تعد ضرورية لتعريف وحدات النظام الدولي. [ 4 ]
صُمم النظام المتري في الأصل كنظام قياس يُستمد من ظواهر ثابتة، [ 8 ] إلا أن القيود العملية استدعت استخدام نماذج أولية - النموذج الأولي للمتر والنموذج الأولي للكيلوغرام - عند تطبيق النظام المتري في فرنسا عام 1799. ورغم تصميمها لتحقيق استقرار طويل الأمد، فقد أظهر النموذج الأولي للكيلوغرام ونسخه اللاحقة اختلافات طفيفة في الكتلة مع مرور الوقت؛ ولذا يُعتقد أنها غير كافية للدقة المتزايدة التي يتطلبها العلم، مما دفع إلى البحث عن بديل مناسب. وقد حُددت تعريفات بعض الوحدات بقياسات يصعب تحقيقها بدقة في المختبر، مثل الكلفن ، الذي عُرّف بدلالة النقطة الثلاثية للماء . ومع إعادة تعريف النظام الدولي للوحدات (SI) عام 2019، أصبح النظام مستمدًا بالكامل من الظواهر الطبيعية، حيث تستند معظم وحداته إلى ثوابت فيزيائية أساسية .
نشر عدد من المؤلفين انتقادات للتعريفات المنقحة؛ وتشمل انتقاداتهم الفرضية القائلة بأن الاقتراح فشل في معالجة تأثير قطع الصلة بين تعريف دالتون [ ملاحظة 2 ] وتعريفات الكيلوجرام والمول وثابت أفوجادرو .
خلفية
تم تطوير البنية الأساسية للنظام الدولي للوحدات على مدى حوالي 170 عامًا بين عامي 1791 و 1960. ومنذ عام 1960، أتاحت التطورات التكنولوجية إمكانية معالجة نقاط الضعف في النظام الدولي للوحدات مثل الاعتماد على قطعة أثرية مادية لتحديد الكيلوغرام.
تطوير النظام الدولي للوحدات
خلال السنوات الأولى للثورة الفرنسية ، قرر قادة الجمعية الوطنية التأسيسية الفرنسية استحداث نظام قياس جديد قائم على مبادئ المنطق والظواهر الطبيعية. عُرِّف المتر بأنه جزء من عشرة ملايين من المسافة بين القطب الشمالي وخط الاستواء، والكيلوغرام بأنه كتلة جزء من ألف من متر مكعب من الماء النقي. ورغم أن هذه التعريفات اختيرت لتجنب احتكار الوحدات، إلا أنه لم يكن بالإمكان قياسها بسهولة أو دقة كافية لتكون ذات فائدة عملية. ولذلك، تم ابتكار وحدات مثل "متر الأرشيف" و " كيلوغرام الأرشيف" ، والتي كانت بمثابة "أفضل محاولة" لتحقيق هذه المبادئ. [ 9 ]
بحلول عام 1875، انتشر استخدام النظام المتري على نطاق واسع في أوروبا وأمريكا اللاتينية ؛ وفي ذلك العام، اجتمعت عشرون دولة صناعية متقدمة لعقد اتفاقية المتر ، التي أفضت إلى توقيع معاهدة المتر ، والتي بموجبها تم إنشاء ثلاث هيئات لتولي مسؤولية النماذج الدولية للكيلوغرام والمتر، ولتنظيم المقارنات مع النماذج الوطنية. [ 10 ] [ 11 ] وهي:
- المؤتمر العام للأوزان والمقاييس ( CGPM ) - يعقد المؤتمر كل أربع إلى ست سنوات، ويتألف من مندوبين عن الدول الموقعة على الاتفاقية. ويناقش المؤتمر ويبحث الترتيبات اللازمة لضمان نشر النظام الدولي للوحدات وتطويره، كما يُقر نتائج التحديدات المترولوجية الأساسية الجديدة .
- اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس ( CIPM ) - تتألف اللجنة من ثمانية عشر عالماً بارزاً، يمثل كل منهم دولة مختلفة، ويتم ترشيحهم من قبل اللجنة العامة للأوزان والمقاييس (CGPM). تجتمع اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس سنوياً، وتُكلف بتقديم المشورة للجنة العامة للأوزان والمقاييس. وقد أنشأت اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس عدداً من اللجان الفرعية، كل منها مسؤولة عن مجال اهتمام محدد. إحدى هذه اللجان، وهي اللجنة الاستشارية للوحدات (CCU)، تُقدم المشورة للجنة الدولية للأوزان والمقاييس بشأن المسائل المتعلقة بوحدات القياس. [ 12 ]
- المكتب الدولي للأوزان والمقاييس ( BIPM ) - يوفر المكتب حفظًا آمنًا للنماذج الدولية للكيلوجرام والمتر، ويوفر مرافق مختبرية لإجراء مقارنات منتظمة بين النماذج الوطنية والنموذج الدولي، وهو بمثابة أمانة للجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) والمجلس العام للأوزان والمقاييس (CGPM) .
أقرت اللجنة العامة الأولى للأوزان والمقاييس (1889) رسميًا استخدام 40 نموذجًا أوليًا للمتر و40 نموذجًا أوليًا للكيلوغرام، من إنتاج شركة جونسون ماثي البريطانية، كمعايير مُلزمة بموجب اتفاقية المتر. [ 13 ] وتم اعتماد النموذجين الأوليين، المتر رقم 6 والكيلوغرام KIII، كنموذجين دوليين للمتر والكيلوغرام على التوالي؛ واحتفظت اللجنة العامة للأوزان والمقاييس بنسخ أخرى كنسخ عمل، بينما وُزِّعت النسخ المتبقية على الدول الأعضاء لاستخدامها كنماذج وطنية. وكانت النماذج الوطنية تُقارن وتُعاير وفقًا للنموذج الدولي مرة كل 40 عامًا تقريبًا. [ 14 ]
في عام 1921، نُقّحت اتفاقية المتر، ووُسّع نطاق عمل اللجنة العامة للأوزان والمقاييس (CGPM) ليشمل وضع معايير لجميع وحدات القياس، وليس فقط الكتلة والطول. وفي السنوات اللاحقة، تولّت اللجنة العامة للأوزان والمقاييس مسؤولية وضع معايير للتيار الكهربائي (1946)، والإضاءة (1946)، ودرجة الحرارة (1948)، والزمن (1956)، والكتلة المولية (1971). [ 15 ] وفي عام 1948، كلّفت اللجنة العامة التاسعة للأوزان والمقاييس اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) بتقديم توصيات بشأن نظام عملي موحد لوحدات القياس، مناسب لاعتماده من قِبل جميع الدول المنضمة إلى اتفاقية المتر. [ 16 ] وقُدّمت التوصيات، بناءً على هذا التكليف، إلى اللجنة العامة الحادية عشرة للأوزان والمقاييس (1960)، حيث قُبلت رسميًا وأُطلق عليها اسم " النظام الدولي للوحدات " واختصارها "SI". [ 17 ]
دافع للتغيير
هناك سابقة لتغيير المبادئ الأساسية لتعريف وحدات النظام الدولي للوحدات (SI)؛ فقد عرّف المؤتمر العام الحادي عشر للأوزان والمقاييس (1960) المتر في النظام الدولي للوحدات بدلالة طول موجة إشعاع الكريبتون-86 ، ليحل محل المتر الشريطي الذي كان يُستخدم قبل النظام الدولي للوحدات. كما استبدل المؤتمر العام الثالث عشر للأوزان والمقاييس (1967) التعريف الأصلي للثانية ، الذي كان يستند إلى متوسط دوران الأرض من عام 1750 إلى عام 1892، [ 18 ] بتعريف يستند إلى تردد الإشعاع المنبعث أو الممتص بانتقال بين مستويين فائقَي الدقة للحالة الأرضية لذرة السيزيوم-133 . واستبدل المؤتمر العام السابع عشر للأوزان والمقاييس (1983) تعريف المتر لعام 1960 بتعريف يستند إلى الثانية، وذلك بإعطاء تعريف دقيق لسرعة الضوء بوحدة متر في الثانية . [ 19 ]

منذ تصنيعها، انحرافات تصل إلىتم رصد زيادة قدرها 2 × 10⁻⁸ كيلوغرام (20 ميكروغرام) سنويًا في وزن الكيلوغرامات النموذجية الوطنية مقارنةً بالكيلوغرام النموذجي الدولي. لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كانت النماذج الوطنية تكتسب كتلة أم أن الكيلوغرام النموذجي الدولي يفقدها. [ 21 ] وقد حدد بيتر كومبسون، خبير القياسات بجامعة نيوكاسل، امتصاص بخار الزئبق أو التلوث الكربوني كأسباب محتملة لهذا الانحراف. [ 22 ] [ 23 ] وفي الاجتماع الحادي والعشرين للجنة العامة للأوزان والمقاييس (1999)، حُثّت المختبرات الوطنية على البحث عن طرق لفك الارتباط بين الكيلوغرام وقطعة أثرية محددة.
بحث علماء القياس في عدة مناهج بديلة لإعادة تعريف الكيلوغرام استنادًا إلى ثوابت فيزيائية أساسية. ومن بين هذه المناهج، وعد مشروع أفوجادرو وتطوير ميزان كيبل (المعروف باسم "ميزان الواط" قبل عام 2016) بأساليب لقياس الكتلة بشكل غير مباشر بدقة عالية جدًا. وقد وفرت هذه المشاريع أدوات تُمكّن من إيجاد وسائل بديلة لإعادة تعريف الكيلوغرام. [ 24 ]
أشار تقرير نشرته اللجنة الاستشارية لقياس درجة الحرارة (CCT) عام 2007 إلى اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) إلى أن تعريفهم الحالي لدرجة الحرارة أثبت عدم كفايته لدرجات الحرارة الأقل من20 كلفن ولدرجات حرارة أعلى1300 كلفن . رأت اللجنة أن ثابت بولتزمان يوفر أساسًا أفضل لقياس درجة الحرارة من النقطة الثلاثية للماء لأنه يتغلب على هذه الصعوبات. [ 25 ]
في اجتماعها الثالث والعشرين (2007)، كلّفت اللجنة العامة للأوزان والمقاييس (CGPM) اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) بدراسة استخدام الثوابت الطبيعية كأساس لجميع وحدات القياس بدلاً من الثوابت المصطنعة التي كانت مستخدمة آنذاك. وفي العام التالي، أيّد الاتحاد الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقية (IUPAP) هذا التوجه. [ 26 ] وفي اجتماع لجنة التنسيق المركزية (CCU) الذي عُقد في ريدينغ، المملكة المتحدة ، في سبتمبر 2010، تمّت الموافقة مبدئياً على قرار [ 27 ] ومسودة تعديلات على كتيب النظام الدولي للوحدات (SI) كان من المقرر عرضها على الاجتماع التالي للجنة الدولية للأوزان والمقاييس في أكتوبر 2010. [ 28 ] وخلص اجتماع اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس في أكتوبر 2010 إلى أن "الشروط التي حددها المؤتمر العام في اجتماعه الثالث والعشرين لم تُستوفَ بالكامل بعد. [ ملاحظة 4 ] ولهذا السبب، لا تقترح اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس مراجعة النظام الدولي للوحدات في الوقت الراهن". [ 30 ] ومع ذلك، قدم المجلس الدولي للأوزان والمقاييس قرارًا للنظر فيه في الدورة الرابعة والعشرين للمجلس العام للأوزان والمقاييس (17-21 أكتوبر 2011) للموافقة على التعريفات الجديدة من حيث المبدأ، ولكن ليس لتنفيذها حتى يتم الانتهاء من التفاصيل. [ 31 ] قُبل هذا القرار من قبل المؤتمر، [ 32 ] بالإضافة إلى ذلك، قام المجلس العام للأوزان والمقاييس بتقديم موعد الاجتماع الخامس والعشرين من عام 2015 إلى عام 2014. [ 33 ] [ 34 ] في الاجتماع الخامس والعشرين الذي عُقد في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2014، تبيّن أنه "على الرغم من [التقدم المُحرز في المتطلبات اللازمة]، فإن البيانات لا تبدو بعد قوية بما يكفي لكي يعتمد المجلس العام للأوزان والمقاييس النظام الدولي المنقح في اجتماعه الخامس والعشرين"، [ 35 ] وبالتالي تم تأجيل المراجعة إلى الاجتماع التالي في عام 2018. توفرت قياسات دقيقة بما يكفي لتلبية الشروط في عام 2017، وتم اعتماد إعادة التعريف [ 36 ] في الاجتماع السادس والعشرين للمجلس العام للأوزان والمقاييس (13-16 نوفمبر 2018).
تعريف الثوابت
بعد إعادة تعريف المتر بنجاح عام 1983 بقيمة عددية دقيقة لسرعة الضوء، أوصت اللجنة الاستشارية للوحدات التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، واقترح المكتب نفسه، بتعريف أربعة ثوابت طبيعية أخرى بقيم دقيقة. وهذه الثوابت هي: [ ملاحظة 5 ]
- ثابت بلانك h هو بالضبط6.626 070 15 × 10 −34 جول ثانية (J⋅s) .
- الشحنة الأولية e هي بالضبط1.602 176 634 × 10 −19 كولوم (C) .
- ثابت بولتزمان k هو بالضبط1.380 649 × 10 −23 جول لكل كلفن (J⋅K −1 ) .
- ثابت أفوجادرو N A يساوي بالضبط6.022 140 76 × 10 23 مقلوب المول (mol −1 ) .
يُبقي التعريف الجديد على القيم العددية المرتبطة بالثوابت الطبيعية التالية دون تغيير:
- سرعة الضوء c هي بالضبط299792458 متر في الثانية ( م⋅ث −1 ) ؛
- تردد انتقال البنية فائقة الدقة للحالة الأرضية لذرة السيزيوم-133 Δ ν Cs هو بالضبط9 192 631 770 هرتز (Hz) ؛
- الفعالية الضوئية للإشعاع أحادي اللون ذي التردد5.40 × 10^ 14 هرتز (540 تيراهيرتز ) - تردد الضوء الأخضر الذي يقع تقريبًا عند ذروة حساسية العين البشرية - K cd (حيث يرمز الرمز السفلي "cd" إلى الكانديلا) هو بالضبط683 لومن لكل واط (lm⋅W −1 ) .
تمت إعادة كتابة الثوابت السبعة المحددة للنظام الدولي للوحدات أعلاه، والمعبر عنها بوحدات مشتقة ( الجول ، والكولوم ، والهرتز ، واللومن ، والواط )، أدناه بدلالة الوحدات الأساسية السبعة (الثانية، والمتر، والكيلوجرام، والأمبير، والكلفن، والمول، والشمعة)؛ [ 4 ] كما تم استخدام وحدة الستراديان عديمة الأبعاد (رمزها sr ) :
- ح =6.626 070 15 × 10 −34 كجم⋅م 2 ⋅ث −1
- e =1.602 176 634 × 10 −19 A⋅s
- ك =1.380 649 × 10 −23 kg⋅m 2 ⋅K −1 ⋅s −2
- N A =6.022 140 76 × 10 23 مول −1
- ج =299792458 م⋅ث −1
- Δ ν Cs = Δ ν ( 133 Cs) hfs =9 192 631 770 ثانية −1
- K cd =683 cd⋅sr⋅s 3 ⋅kg −1 ⋅m −2
في إطار إعادة التعريف، تم إلغاء النموذج الدولي للكيلوغرام، واستُبدلت تعريفات الكيلوغرام والأمبير والكلفن . كما نُقّح تعريف المول . تُؤدي هذه التغييرات إلى إعادة تعريف وحدات النظام الدولي الأساسية، مع بقاء تعريفات الوحدات المشتقة من النظام الدولي بدلالة الوحدات الأساسية كما هي.
التأثير على تعريفات الوحدة الأساسية
بعد اقتراح لجنة توحيد القياسات المركزية (CCU)، جرى تنقيح أو إعادة كتابة نصوص تعريفات جميع الوحدات الأساسية، مما غيّر التركيز من تعريفات الوحدات الصريحة إلى تعريفات الثوابت الصريحة. [ 38 ] تُعرّف تعريفات الوحدات الصريحة الوحدة من خلال مثال محدد لها؛ فعلى سبيل المثال، في عام 1324، عرّف إدوارد الثاني البوصة بأنها طول ثلاث حبات شعير ، [ 39 ] ومن عام 1889 إلى عام 2019، عُرّف الكيلوغرام بأنه كتلة النموذج الدولي الأولي للكيلوغرام. أما في تعريفات الثوابت الصريحة، فيُعطى ثابت من ثوابت الطبيعة قيمة محددة، وينبثق تعريف الوحدة كنتيجة لذلك؛ فعلى سبيل المثال، في عام 2019، عُرّفت سرعة الضوء بأنها بالضبط299,792,458 مترًا في الثانية. يمكن استنتاج طول المتر لأن الثانية كانت قد عُرّفت بشكل مستقل. ترد أدناه التعريفات السابقة [ 19 ] وتعريفات عام 2019 [ 4 ] [ 37 ] .
ثانية
إن التعريف الجديد للثاني هو نفسه التعريف السابق فعلياً، والفرق الوحيد هو أن الشروط التي ينطبق عليها التعريف محددة بشكل أكثر دقة.
- التعريف السابق : الثاني هو مدة9 192 631 770 دورة من الإشعاع تتوافق مع الانتقال بين مستويي فرط الدقة للحالة الأرضية لذرة السيزيوم-133.
- تعريف 2019 : الثانية، ويرمز لها بالرمز s، هي وحدة الزمن في النظام الدولي للوحدات. تُعرَّف بأخذ القيمة العددية الثابتة لتردد السيزيوم، ΔνCs ، وهو تردد الانتقال فائق الدقة للحالة الأرضية غير المضطربة لذرة السيزيوم-133، [ ملاحظة 6 ]9 192 631 770 عند التعبير عنها بوحدة هرتز ، والتي تساوي s −1 .
ويمكن التعبير عن الثاني مباشرة بدلالة الثوابت المحددة:
- 1 ثانية = 9 192 631 770 / Δ ν Cs .
متر
إن التعريف الجديد للمتر هو نفسه التعريف السابق فعلياً، والفرق الوحيد هو أن الدقة الإضافية في تعريف الثانية قد تم نقلها إلى المتر.
- التعريف السابق : المتر هو طول المسار الذي يقطعه الضوء في الفراغ خلال فترة زمنية قدرها 1 /299792458 من الثانية .
- تعريف عام 2019 : المتر، ويرمز له بالرمز m، هو وحدة الطول في النظام الدولي للوحدات. ويُعرَّف بأخذ القيمة العددية الثابتة لسرعة الضوء في الفراغ c .299 792 458 عند التعبير عنها بوحدة m⋅s −1 ، حيث يتم تعريف الثانية من حيث تردد السيزيوم Δ ν Cs .
يمكن التعبير عن المتر مباشرة بدلالة الثوابت المحددة:
- 1 م = 9 192 631 770 /299 792 458 ج / Δ ν Cs .
كيلوغرام

لقد تغير تعريف الكيلوغرام جذرياً من كونه أداة قياس ( النموذج الدولي الأولي للكيلوغرام ) إلى ثابت من ثوابت الطبيعة. [ 41 ] ولأن ثابت بلانك يربط طاقة الفوتون بتردده، فإن التعريف الجديد يربط الكيلوغرام بالكتلة المكافئة لطاقة الفوتون عند تردد معين.
- التعريف السابق : الكيلوغرام هو وحدة الكتلة؛ وهو يساوي كتلة النموذج الدولي للكيلوغرام.
- تعريف عام 2019 : الكيلوغرام، رمزه kg، هو وحدة الكتلة في النظام الدولي للوحدات (SI). ويُعرَّف بأخذ القيمة العددية الثابتة لثابت بلانك h.6.626 070 15 × 10 −34 عند التعبير عنها بوحدة J ⋅s، والتي تساوي kg⋅m 2 ⋅s −1 ، حيث يتم تعريف المتر والثانية بدلالة c و Δ ν Cs .
على سبيل المثال، يتمثل أحد التعريفات المقترحة سابقًا، والذي يعادل تعريف عام 2019، في ما يلي: "الكيلوغرام هو كتلة جسم ساكن تساوي طاقته المكافئة طاقة مجموعة من الفوتونات التي مجموع تردداتها يساوي [1.356 392 489 652 × 10 50 ] هرتز." [ 42 ]
يمكن التعبير عن الكيلوغرام مباشرة بدلالة الثوابت المحددة:
- 1 كجم = (299 792 458 ) 2 / (6.626 070 15 × 10 −34 )(9 192 631 770 ) h Δ ν Cs / c 2 .
مما يؤدي إلى
أمبير
خضع تعريف الأمبير لمراجعة كبيرة. اعتمد التعريف السابق على أطوال لا نهائية يستحيل تحقيقها: [ 43 ]
- التعريف السابق : الأمبير هو ذلك التيار الثابت الذي، إذا تم الحفاظ عليه في موصلين مستقيمين متوازيين بطول لانهائي، ومقطع عرضي دائري مهمل، ووضعا على بعد متر واحد في الفراغ، فإنه سينتج بين هذين الموصلين قوة تساوي2 × 10 −7 نيوتن لكل متر من الطول.
أما البديل فقد تجنب تلك المشكلة:
- تعريف عام 2019 : الأمبير، رمزه A، هو وحدة التيار الكهربائي في النظام الدولي للوحدات. ويُعرَّف بأخذ القيمة العددية الثابتة للشحنة الأولية e .1.602 176 634 × 10 −19 عند التعبير عنها بالوحدة C ، والتي تساوي A⋅s ، حيث يتم تعريف الثانية من حيث Δ ν Cs .
يمكن التعبير عن الأمبير مباشرة بدلالة الثوابت المحددة كما يلي:
- 1 A = e Δ ν Cs / (1.602 176 634 × 10 −19 )(9 192 631 770 )
على سبيل المثال، هذا يعادل تعريف الكولوم الواحد بأنه مضاعف محدد بدقة للشحنة الأولية.
- 1 ج = هـ /1.602 176 634 × 10 −19
لأن التعريف السابق يتضمن إشارة إلى القوة ، التي لها أبعاد MLT −2 ، فإنه يترتب على ذلك أنه في النظام الدولي للوحدات السابق، كان لا بد من تعريف الكيلوغرام والمتر والثانية - وهي الوحدات الأساسية التي تمثل هذه الأبعاد - قبل تعريف الأمبير. ومن النتائج الأخرى للتعريف السابق أنه في النظام الدولي للوحدات، تم تثبيت قيمة نفاذية الفراغ ( μ₀ ) عند قيمة محددة تمامًا .4 π × 10 −7 H ⋅m −1 . [ 44 ]
نتيجةً للتعريف المُعدَّل، لم يعد الأمبير يعتمد على تعريفات الكيلوغرام والمتر، ولكنه لا يزال يعتمد على تعريف الثانية. إضافةً إلى ذلك، فإن القيم العددية المُعبَّر عنها بوحدات النظام الدولي للوحدات (SI) لنفاذية الفراغ، وسماحية الفراغ، ومعاوقة الفراغ الحر ، والتي كانت دقيقة قبل إعادة التعريف، أصبحت عُرضةً للخطأ التجريبي بعد إعادة التعريف. [ 45 ] على سبيل المثال، القيمة العددية لنفاذية الفراغ لها نسبة عدم يقين تُساوي نسبة عدم اليقين في القيمة التجريبية لثابت البنية الدقيقة.[ 46 ] قيمة CODATA 2018 للانحراف المعياري النسبي لـيكون1.6 × 10 −10 . [ 47 ] [ ملاحظة 7 ]
يؤدي تعريف الأمبير إلى قيم دقيقة لـ
كلفن
طرأ تغيير جوهري على تعريف الكلفن . فبدلاً من استخدام النقطة الثلاثية للماء لتحديد مقياس درجة الحرارة، يستخدم التعريف الجديد مكافئ الطاقة كما هو موضح في معادلة بولتزمان .
- التعريف السابق : الكلفن، وحدة درجة الحرارة الديناميكية الحرارية ، هو 1 / 273.16 من درجة الحرارة الديناميكية الحرارية للنقطة الثلاثية للماء.
- تعريف عام 2019 : الكلفن، رمزه K، هو وحدة قياس درجة الحرارة الديناميكية الحرارية في النظام الدولي للوحدات. ويُعرَّف بأخذ القيمة العددية الثابتة لثابت بولتزمان k.1.380 649 × 10 −23 عند التعبير عنها بوحدة J⋅K −1 ، والتي تساوي kg⋅m 2 ⋅s −2 ⋅K −1 ، حيث يتم تعريف الكيلوغرام والمتر والثانية بدلالة h و c و Δ ν Cs .
يمكن التعبير عن الكلفن مباشرة بدلالة الثوابت المحددة كما يلي:
- 1 ألف =1.380 649 × 10 −23 / (6.626 070 15 × 10 −34 )(9 192 631 770 ) h Δ ν Cs / k .
الخلد

كان التعريف السابق للمول يربطه بالكيلوغرام. أما التعريف المعدل فيقطع هذا الربط بجعل المول عدداً محدداً من وحدات المادة المعنية.
- التعريف السابق : المول هو كمية المادة في نظام ما التي تحتوي على عدد من العناصر الأولية يساوي عدد الذرات في 0.012 كيلوغرام من الكربون-12 . عند استخدام المول، يجب تحديد العناصر الأولية، والتي قد تكون ذرات، أو جزيئات ، أو أيونات ، أو إلكترونات ، أو جسيمات أخرى، أو مجموعات محددة من هذه الجسيمات.
- تعريف 2019 : [ 7 ] : 22 المول، رمزه mol، هو وحدة النظام الدولي للوحدات لقياس كمية المادة. يحتوي المول الواحد على كمية محددة من المادة.6.022 140 76 × 10 23 كيانًا أوليًا. هذا العدد هو القيمة العددية الثابتة لثابت أفوجادرو ، N A ، عند التعبير عنه بوحدة مول⁻¹ ، ويُسمى عدد أفوجادرو. [ 7 ] [ 48 ] كمية المادة، رمزها n ، في نظام ما هي مقياس لعدد الكيانات الأولية المحددة. قد يكون الكيان الأولي ذرة، أو جزيئًا، أو أيونًا، أو إلكترونًا، أو أي جسيم آخر، أو مجموعة محددة من الجسيمات.
يمكن التعبير عن المول مباشرة بدلالة الثوابت المحددة كما يلي:
- 1 مول = 6.022 140 76 × 10 23 / N A .
إحدى نتائج هذا التغيير هي أن العلاقة المحددة سابقًا بين كتلة ذرة الكربون -12 ، ووحدة الدالتون ، ووحدة الكيلوغرام، وثابت أفوجادرو لم تعد دقيقة. لذا، كان لا بد من تغيير أحد الأمور التالية:
- كتلة ذرة الكربون 12 ، غير المرتبطة وفي حالتها الإلكترونية والنووية الأرضية، هي بالضبط 12 دالتون.
- عدد دالتون في الجرام هو بالضبط القيمة العددية لثابت أفوجادرو: (أي، 1 جم/دالتون = 1 مول ⋅ N A ).
تشير صياغة الكتيب التاسع للنظام الدولي للوحدات [ 4 ] [ ملاحظة 8 ] إلى أن العبارة الأولى لا تزال صحيحة، مما يعني أن العبارة الثانية لم تعد صحيحة تمامًا. مع ذلك، فإن ثابت الكتلة المولية ، مع احتفاظه بدقة عالية، يبقىلم يعد 1 غ/مول مساوياً لذلك تماماً. ينص الملحق 2 من كتيب النظام الدولي التاسع على أن "الكتلة المولية للكربون 12، M ( 12C )، تساوي0.012 كجم ⋅ مول −1 ضمن عدم يقين معياري نسبي يساوي عدم اليقين في القيمة الموصى بها لـ N A h في وقت اعتماد هذا القرار، أي4.5 × 10 −10 ، وأن قيمتها ستحدد تجريبياً في المستقبل، [ 49 ] [ 50 ] وهو ما لا يشير إلى دالتون ويتفق مع أي من البيانين.
كانديلا
إن التعريف الجديد للكانديلا هو في الواقع نفس التعريف السابق باعتباره يعتمد على وحدات أساسية أخرى، مما يؤدي إلى أن إعادة تعريف الكيلوجرام والصرامة الإضافية في تعريفات الثانية والمتر تنتقل إلى الكانديلا.
- التعريف السابق : الكانديلا هي شدة الإضاءة ، في اتجاه معين، لمصدر ينبعث منه إشعاع أحادي اللون بتردد540 × 10 12 هرتز ولها شدة إشعاعية في ذلك الاتجاه تبلغ 1 / 683 واط لكل ستراديان .
- تعريف 2019 : الكانديلا، رمزها cd، هي وحدة النظام الدولي للوحدات لقياس شدة الإضاءة في اتجاه معين. تُعرَّف الكانديلا بأخذ القيمة العددية الثابتة للفعالية الضوئية للإشعاع أحادي اللون ذي التردد540 × 10 12 هرتز ، K cd ، لتكون 683 عند التعبير عنها بوحدة lm ⋅W −1 ، والتي تساوي cd⋅sr⋅W −1 ، أو cd⋅sr⋅kg −1 ⋅m −2 ⋅s 3 ، حيث يتم تعريف الكيلوغرام والمتر والثانية بدلالة h و c و Δ ν Cs .
يمكن التعبير عن الكانديلا مباشرة بدلالة الثوابت المحددة كما يلي:
- 1 cd = K cd h (Δ ν Cs ) 2 / 683⋅( 6.626 070 15 × 10 −34 )(9 192 631 770 ) 2
التأثير على إمكانية التكرار
تُعرَّف جميع الوحدات الأساسية السبع في النظام الدولي للوحدات بدلالة ثوابت محددة [ ملاحظة 9 ] وثوابت فيزيائية عامة. [ ملاحظة 10 ] [ 51 ] يلزم سبعة ثوابت لتعريف الوحدات الأساسية السبع، ولكن لا توجد علاقة مباشرة بين كل وحدة أساسية محددة وثابت محدد؛ فباستثناء الثانية والمول، يُسهم أكثر من ثابت واحد من الثوابت السبعة في تعريف أي وحدة أساسية معينة.
عند تصميم النظام الدولي الجديد للوحدات لأول مرة، كان هناك أكثر من ستة ثوابت فيزيائية مناسبة للاختيار من بينها. على سبيل المثال، بعد تحديد الطول والزمن، كان من الممكن استخدام ثابت الجاذبية الكونية G ، من وجهة نظر الأبعاد، لتعريف الكتلة. [ ملاحظة 11 ] عمليًا، لا يمكن قياس G إلا بدقة نسبية تبلغ حوالي 10⁻⁵ ، [ ملاحظة 12 ] مما كان سيؤدي إلى أن يكون الحد الأعلى لدقة قياس الكيلوغرام حوالي 10⁻⁵ ، بينما يمكن قياس النموذج الدولي الأولي للكيلوغرام آنذاك بدقة تبلغ 1.2 × 10⁻⁸ . [ 45 ] تم اختيار الثوابت الفيزيائية بناءً على الحد الأدنى من عدم اليقين المرتبط بقياس الثابت ودرجة استقلالية الثابت عن الثوابت الأخرى المستخدمة. على الرغم من أن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس قد طور معيارًا عمليًا ( mise en pratique ) [ 52 ] لكل نوع من أنواع القياس، فإن المعيار العملي المستخدم لإجراء القياس ليس جزءًا من تعريف القياس - إنه مجرد ضمان لإمكانية إجراء القياس دون تجاوز الحد الأقصى المحدد للشك.
قبول
يُفوَّض جزء كبير من عمل معهد إدارة شؤون الموظفين المعتمد (CIPM) إلى لجان استشارية. وقد أدخلت اللجنة الاستشارية للوحدات التابعة للمعهد (CCU) التغييرات المقترحة، بينما قامت لجان أخرى بدراسة المقترح بالتفصيل وتقديم توصيات بشأن قبوله من قبل المجلس العام لإدارة شؤون الموظفين (CGPM) في عام 2014. وقد وضعت اللجان الاستشارية عددًا من المعايير التي يجب استيفاؤها قبل دعم مقترح اللجنة الاستشارية للوحدات، ومنها:
- لإعادة تعريف الكيلوغرام، يلزم إجراء ثلاث تجارب منفصلة على الأقل تُعطي قيمًا لثابت بلانك بهامش خطأ نسبي موسع (95%) لا يتجاوزيجب إجراء 5 × 10⁻⁸ ، ويجب أن تكون إحدى هذه القيم على الأقل أفضل من2 × 10⁻⁸ . يجب تضمين كل من ميزان كيبل ومشروع أفوجادرو في التجارب، ويجب تسوية أي اختلافات بينهما . [ 53 ] [ 54 ]
- لإعادة تعريف الكلفن، يجب أن يكون عدم اليقين النسبي لثابت بولتزمان المستمد من طريقتين مختلفتين جذرياً مثل قياس درجة حرارة الغاز الصوتي وقياس درجة حرارة الغاز بثابت العزل الكهربائي أفضل من 10⁻⁶ ، ويجب تأكيد هذه القيم بقياسات أخرى. [ 55 ]
اعتبارًا من مارس 2011، حصلت مجموعة التنسيق الدولي لأفوغادرو (IAC) على نسبة عدم يقين قدرها3.0 × 10 −8 وقد حصل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) على نسبة عدم يقين قدرها3.6 × 10⁻⁸ في قياساتهم. [ 24 ] في 1 سبتمبر 2012، أطلقت الرابطة الأوروبية للمعاهد الوطنية للمقاييس (EURAMET) مشروعًا رسميًا لتقليل الفرق النسبي بين ميزان كيبل وطريقة كرة السيليكون في قياس الكيلوغرام من(17 ± 5) × 10 −8 ضمن2 × 10⁻⁸ . [ 56 ] اعتبارًا من مارس 2013 يُعرف التعريف المقترح باسم "النظام الدولي الجديد" [ 3 ] ، لكن موهر، في ورقة بحثية تلت اقتراح CGPM ولكنها سبقت اقتراح CCU الرسمي، اقترح أنه نظرًا لأن النظام المقترح يستخدم ظواهر على المستوى الذري بدلاً من الظواهر العيانية ، فينبغي تسميته "نظام النظام الدولي الكمي". [ 57 ]
استنادًا إلى القيم الموصى بها من قبل CODATA لعام 2014 للثوابت الفيزيائية الأساسية والمنشورة في عام 2016 باستخدام البيانات التي جُمعت حتى نهاية عام 2014، استوفت جميع القياسات متطلبات اللجنة العامة للأوزان والمقاييس (CGPM)، وبذلك أصبح من الممكن الآن المضي قدمًا في إعادة التعريف وعقد الاجتماع الرباعي التالي للجنة في أواخر عام 2018. [ 58 ] [ 59 ]
في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، وافق الاجتماع 106 للجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) رسميًا على مشروع القرار (أ) المنقح، الذي يدعو إلى إعادة تعريف النظام الدولي للوحدات (SI)، على أن يُطرح للتصويت في الاجتماع 26 للجنة العامة للأوزان والمقاييس (CGPM). [ 7 ] : 17-23. وفي اليوم نفسه، واستجابةً لموافقة اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس على القيم النهائية، [ 7 ] : 22، نشر فريق عمل CODATA المعني بالثوابت الأساسية توصياته لعام 2017 بشأن الثوابت الأربعة مع مراعاة عدم اليقين، واقترح قيمًا عددية لإعادة التعريف دون مراعاة عدم اليقين. [ 37 ] وقد جرى التصويت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 في الاجتماع 26 للجنة العامة للأوزان والمقاييس، وكان بالإجماع؛ إذ صوّت جميع الممثلين الوطنيين الحاضرين لصالح المقترح المنقح.
دخلت التعريفات الجديدة حيز التنفيذ في 20 مايو 2019. [ 60 ]
مخاوف
في عام ٢٠١٠، نشر ماركوس فوستر، من منظمة الكومنولث الأسترالية للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO)، نقدًا شاملًا للنظام الدولي للوحدات (SI)؛ حيث أثار العديد من القضايا، بدءًا من قضايا أساسية كغياب رمز "Ω" ( أوميغا ، المستخدم للأوم ) من معظم لوحات مفاتيح الحواسيب الغربية، وصولًا إلى قضايا مجردة كقصور الصياغة في المفاهيم المترولوجية التي يقوم عليها النظام الدولي للوحدات. واقتصرت التغييرات المقترحة في النظام الدولي الجديد على معالجة مشاكل تعريف الوحدات الأساسية، بما في ذلك تعريفات جديدة للشمعديلا والمول - وهما وحدتان جادل فوستر بأنهما ليستا وحدات أساسية حقيقية. أما القضايا الأخرى التي أثارها فوستر فقد خرجت عن نطاق هذا المقترح. [ ٦١ ]
تعريفات الوحدات الصريحة والثوابت الصريحة
أُثيرت مخاوف من أن استخدام تعريفات ثابتة صريحة للوحدة المراد تعريفها، والتي لا ترتبط بمثال على كميتها، سيؤدي إلى العديد من الآثار السلبية. [ 62 ] ورغم أن هذا النقد ينطبق على ربط الكيلوغرام بثابت بلانك h عبر مسار يتطلب معرفة كل من النسبية الخاصة وميكانيكا الكم، [ 63 ] إلا أنه لا ينطبق على تعريف الأمبير، الذي يُعد أقرب إلى مثال على كميته من التعريف السابق. [ 64 ] وقد رحب بعض المراقبين بالتغيير الذي يجعل تعريف التيار الكهربائي قائمًا على شحنة الإلكترون بدلًا من التعريف السابق للقوة بين سلكين متوازيين يحملان تيارًا كهربائيًا؛ ولأن طبيعة التفاعل الكهرومغناطيسي بين جسمين تختلف نوعًا ما على مستوى الديناميكا الكهربائية الكمومية عنها على مستوى الديناميكا الكهربائية الكلاسيكية ، يُعتبر من غير المناسب استخدام الديناميكا الكهربائية الكلاسيكية لتعريف الكميات الموجودة على مستوى الديناميكا الكهربائية الكمومية. [ 45 ]
الكتلة وثابت أفوجادرو
عندما نُشرت في عام 2005 تقارير عن حجم التباين بين النموذج الأولي للكيلوغرام في مشروع IPK والنماذج الوطنية، بدأ نقاش حول ما إذا كان ينبغي تعريف الكيلوغرام بدلالة كتلة ذرة السيليكون-28 أو باستخدام ميزان كيبل . وإذا ما تم تحديد كتلة ذرة السيليكون بواسطة مشروع أفوجادرو باستخدام ثابت أفوجادرو، فسيكون من الممكن ربطها مباشرةً بالكيلوغرام. [ 65 ] كما أُثيرت مخاوف من أن واضعي الاقتراح لم يتناولوا تأثير قطع الصلة بين المول والكيلوغرام والدالتون وثابت أفوجادرو ( NA ). [ ملاحظة 13 ] وقد دفع هذا الربط المباشر الكثيرين إلى القول بأن المول ليس وحدة فيزيائية حقيقية ، بل هو، وفقًا للفيلسوف السويدي يوهانسون، "عامل قياس". [ 61 ] [ 66 ]
عرّف الإصدار الثامن من كتيب النظام الدولي للوحدات (SI) وحدة الدالتون بدلالة كتلة ذرة الكربون -12 . [ 67 ] كما عرّف ثابت أفوجادرو بدلالة هذه الكتلة والكيلوغرام، مما جعله يُحدد تجريبيًا. أما إعادة التعريف فتُثبّت ثابت أفوجادرو، ويُبقي الإصدار التاسع من كتيب النظام الدولي للوحدات [ 4 ] على تعريف الدالتون بدلالة الكربون -12 ، مما يؤدي إلى انقطاع الصلة بين الدالتون والكيلوغرام. [ 68 ] [ 69 ]
في عام 1993، وافق الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC) على استخدام الدالتون كاسم بديل لوحدة الكتلة الذرية الموحدة، مع الإشارة إلى أن اللجنة العامة للأوزان والمقاييس (CGPM) لم تُقرّه بعد. [ 70 ] وقد مُنح هذا الإقرار لاحقًا. [ 71 ] بعد اقتراح إعادة تعريف المول بتحديد قيمة ثابت أفوجادرو، اقترح برايان ليونارد من جامعة أكرون ، في مقال نُشر في مجلة Metrologia ، إعادة تعريف الدالتون (Da) بحيث يكون N A = (g/Da) mol −1 ، مع الإبقاء على تعريف وحدة الكتلة الذرية الموحدة ( mu ) الحالي القائم على كتلة الكربون -12 ، بحيث لا تُساوي الدالتون تمامًا. سيؤدي هذا إلى اختلاف محتمل بين الدالتون ووحدة الكتلة الذرية بنسبة خطأ نسبي في حدود 10⁻¹⁰ . [ 72 ] ومع ذلك ، فإن كتيب النظام الدولي التاسع يُعرّف كلاً من دالتون (Da) ووحدة الكتلة الذرية الموحدة (u) على أنهما بالضبط 1/12 من كتلة ذرة الكربون -12 الحرة وليس بالنسبة للكيلوجرام، [ 4 ] مما يؤدي إلى أن تكون المعادلة المذكورة أعلاه غير دقيقة.
درجة حرارة
تتطلب نطاقات درجات الحرارة المختلفة طرق قياس مختلفة. يمكن قياس درجة حرارة الغرفة عن طريق تمدد وانكماش سائل في مقياس حرارة، لكن درجات الحرارة المرتفعة غالبًا ما ترتبط بلون إشعاع الجسم الأسود . جادل فويتشيك تي. تشيلا، في بحثه حول بنية النظام الدولي للوحدات من وجهة نظر فلسفية في مجلة الجمعية الفيزيائية البولندية ، بأن درجة الحرارة ليست وحدة أساسية حقيقية، بل هي متوسط الطاقات الحرارية للجسيمات الفردية التي يتكون منها الجسم المعني. [ 45 ] وأشار إلى أنه في العديد من الأوراق النظرية، تُمثل درجة الحرارة بالكميتين Θ أو β حيث
و k هو ثابت بولتزمان. ومع ذلك، أقرت تشيلا بأن درجة الحرارة تلعب دور الوحدة الأساسية في العالم العياني لأن جزءًا كبيرًا من نظرية الديناميكا الحرارية يعتمد على درجة الحرارة. [ 45 ]
تنشر اللجنة الاستشارية لقياس درجة الحرارة، التابعة للجنة الدولية للأوزان والمقاييس، دليلاً عملياً ( mise en pratique )، تم تحديثه آخر مرة عام 1990 ، لقياس درجة الحرارة. ويربط هذا الدليل الطاقة بدرجة الحرارة في درجات الحرارة المنخفضة جداً والمرتفعة جداً عبر ثابت بولتزمان. [ 73 ] [ 74 ]
شدة الإضاءة
جادل فوستر بأن "شدة الإضاءة [الشمعة] ليست كمية فيزيائية ، بل كمية ضوئية بيولوجية موجودة في الإدراك البشري"، متسائلاً عما إذا كان ينبغي اعتبار الشمعة وحدة أساسية. [ 61 ] قبل قرار عام 1979 بتعريف وحدات القياس الضوئي بدلالة التدفق الضوئي (القدرة) بدلاً من شدة إضاءة مصادر الضوء القياسية، كان هناك شكٌّ بالفعل حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في وجود وحدة أساسية منفصلة للقياس الضوئي. علاوة على ذلك، كان هناك إجماع على أن اللومن أصبح الآن أكثر جوهرية من الشمعة. ومع ذلك، ولأجل الاستمرارية، تم الإبقاء على الشمعة كوحدة أساسية. [ 75 ]
انظر أيضاً
- النظام الدولي للوحدات – الشكل الحديث للنظام المتري
- المفردات الدولية لعلم القياس - مشروع لإيجاد لغة ومصطلحات مشتركة في علم القياس
- الثابت الفيزيائي – كمية فيزيائية عالمية وغير متغيرة
- وحدة النظام الدولي للوحدات - إحدى وحدات القياس السبع التي تحدد النظام المتري
- تعريفات وحدات النظام الدولي للوحدات الأساسية 2005-2019
- الوحدات غير التابعة للنظام الدولي للوحدات المذكورة في النظام الدولي للوحدات - الشكل الحديث للنظام المتري. صفحات تعرض وصفًا موجزًا لأهداف إعادة التوجيه - التغييرات المرتبطة بإعادة التعريف في عام 2019.
ملحوظات
- ↑ أُعيد تعريف المتر مرة أخرى في عام 1983 بتحديد قيمة سرعة الضوء في الفراغ. وظل هذا التعريف دون تغيير في عام 2019 ولا يزال ساري المفعول حتى اليوم.
- ↑ لم يتم تعريف وحدة دالتون في الاقتراح الرسمي الذي سيتم التصويت عليه من قبل اللجنة العامة للأوزان والمقاييس، وإنما فقط في الطبعة التاسعة من كتيب النظام الدولي للوحدات .
- ↑ تم ختم النموذج الأولي رقم 8 (41) عن طريق الخطأ بالرقم 41، لكن ملحقاته تحمل الرقم الصحيح 8. وبما أنه لا يوجد نموذج أولي يحمل الرقم 8، يُشار إلى هذا النموذج الأولي باسم 8 (41).
- ↑ وعلى وجه الخصوص، كان على اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس إعداد عرض تفصيلي لكل تعريف من التعريفات الجديدة للكيلوجرام والأمبير والكلفن والمول التي حددتها اللجنة العامة الثالثة والعشرون للأوزان والمقاييس . [ 29 ]
- ↑ تم وصف هذه الثوابت في نسخة 2006 من دليل SI ولكن في تلك النسخة، تم تعريف الثوابت الثلاثة الأخيرة على أنها "ثوابت يتم الحصول عليها عن طريق التجربة" بدلاً من كونها "ثوابت تعريفية".
- ↑ على الرغم من أن العبارة المستخدمة هنا أكثر إيجازًا من التعريف السابق، إلا أنها لا تزال تحمل المعنى نفسه. ويتضح هذا جليًا في الكتيب التاسع لنظام الوحدات الدولي، الذي ينص مباشرةً بعد التعريف في الصفحة 130 على ما يلي: "نتيجة هذا التعريف هي أن الثانية تساوي مدة9 192 631 770 دورة من الإشعاع تتوافق مع الانتقال بين مستويي الدقة الفائقة للحالة الأرضية غير المضطربة لذرة السيزيوم 133 .
- ↑ ينبغي إضافة ملاحظة حول تعريف وحدة المجال المغناطيسي (تسلا). عندما عُرّف الأمبير بأنه التيار الذي يمر عبر سلكين طويلين متوازيين يفصل بينهما مسافة يُسبب متر واحد قوة مقدارها2 × 10 −7 نيوتن/متر على بعضها البعض، وكان هناك تعريف آخر أيضًا: تم تعريف المجال المغناطيسي عند موقع كل سلك في هذا التكوين على أنه2 × 10⁻⁷ تسلا . أي1 تسلا هي شدة المجال المغناطيسي B الذي يسبب قوة مقدارها1 نيوتن/متر على سلك يحمل تيارًا مقداره1 أ . الرقمكُتبت القيمة 2 × 10⁻⁷ أيضًا على الصورة μ₀ / 2π . هذا التعريف التعسفي هو ما جعل قيمة μ₀ تساوي بالضبط 4π × 10⁻⁷-7 هنري/متر. وبناءً على ذلك، يُعطى المجال المغناطيسي بالقرب من سلك يحمل تيارًا بالعلاقة B = μ₀I / 2πr . الآن، مع التعريف الجديد للأمبير، يتأثر تعريف التسلا أيضًا. وبشكل أكثر تحديدًا، يبقى التعريف الذي يعتمد على قوة المجال المغناطيسي المؤثرة على سلك يحمل تيارًا قائمًا ( F = I ⋅ B ⋅ l ) ، بينما، كما ذُكر أعلاه،لم يعد من الممكن أن تكون قيمة μ₀ مساوية تمامًا لـ 4π × 10⁻⁶−7 H/m ويجب قياسها تجريبياً. وتتأثر قيمة سماحية الفراغ ε₀ = 1/( μ₀c² ) تبعاً لذلك . وستضمنمعادلات ماكسويل أن تكون القوة الكهروستاتيكية بين شحنتين نقطيتين F = 1 / ( 4πε₀ ) ( q₁q₂ ) / r² .
- ↑ تنص الحاشية في الجدول 8 بشأن الوحدات غير التابعة للنظام الدولي للوحدات على ما يلي: "الدالتون (Da) ووحدة الكتلة الذرية الموحدة (u) هما اسمان (ورمزان) بديلان لنفس الوحدة، وهي تساوي 1/12 من كتلة ذرة الكربون 12 الحرة، في حالة السكون وفي حالتها الأرضية."
- ↑ على الرغم من أنه يمكن اعتبار الكميات الثلاث - درجة الحرارة، وشدة الإضاءة، وكمية المادة - من منظور فيزيائي أساسي على أنها كميات مشتقة، إلا أنها كميات مستقلة إدراكياً ولها ثوابت تحويل محددة تربط الوحدات المحددة تاريخياً بالفيزياء الأساسية.
- ↑ تعريف الكانديلا غير نمطي ضمن الوحدات الأساسية؛ كما أن ترجمة القياسات الفيزيائية لشدة الطيف إلى وحدات الكانديلا تتطلب أيضًا نموذجًا لاستجابة العين البشرية لأطوال موجية مختلفة من الضوء يُعرف باسم دالة الإضاءة ويرمز له بـ V ( λ )، وهي دالة تحددها اللجنة الدولية للإضاءة (CIE).
- ↑ أبعاد G هي L 3 M −1 T −2، لذا بمجرد وضع معايير للطول والزمن، يمكن نظريًا استنتاج الكتلة من G. وعند تحديد الثوابت الأساسية كعلاقات بين هذه الوحدات الثلاث، يمكن استنتاج الوحدات من توليفة من هذه الثوابت؛ على سبيل المثال، كتركيبة خطية لوحدات بلانك .
- ↑ تم تعريف المصطلحات التالية في المعجم الدولي لعلم القياس - المفاهيم الأساسية والعامة والمصطلحات المرتبطة بها. مؤرشف في 17 مارس 2017 في Wayback Machine :
- قابلية تكرار القياس - التعريف 2.25
- عدم اليقين القياسي في القياس - التعريف 2.30
- عدم اليقين النسبي في القياس المعياري - التعريف 2.32
- ↑ إن الكميتين لثابت أفوجادرو N A وعدد أفوجادرو N N متطابقتان عدديًا، ولكن في حين أن N A لها الوحدة mol −1 ، فإن N N هو عدد مجرد.
مراجع
- ↑ "بيان المكتب الدولي للأوزان والمقاييس: معلومات للمستخدمين حول المراجعة المقترحة للنظام الدولي للأوزان والمقاييس" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 21 يناير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مايو 2018 .
- ↑ "القرار CIPM/105-13 (أكتوبر 2016)" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2017 .
- 1 2 كوهن، مايكل (22 مارس 2012). "إعادة تعريف النظام الدولي للوحدات" . كلمة رئيسية، المؤتمر الدولي التاسع لدرجة الحرارة (ITS 9 ) . لوس أنجلوس: المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST). مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2012 .
- 1 2 3 4 5 6 7 "الطبعة التاسعة من كتيب النظام الدولي للوحدات" . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مايو 2019 .
- ↑ "تصويت تاريخي يربط الكيلوغرام ووحدات أخرى بالثوابت الطبيعية" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 16 نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 16 نوفمبر 2018 .
- ↑ ميلتون، مارتن (14 نوفمبر 2016). أبرز أعمال المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في عام 2016 (ملف PDF) . الجمعية العامة الثانية والعشرون لمعهد نظم المعلومات . مونتيفيديو، أوروغواي. ص 10. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 1 سبتمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 13 يناير 2017 . عُقد المؤتمر في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر، وكان من المقرر إجراء التصويت على إعادة التعريف في اليوم الأخير. وقد غابت كازاخستان عن المؤتمر ولم تُدلِ بصوتها.
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ وقائع الاجتماع ١٠٦ (ملف PDF) . اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس . سيفر. ١٦-٢٠ أكتوبر ٢٠١٧. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في ٢٧ يناير ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه في ٢٧ يناير ٢٠١٨ .
- ↑ كريز، روبرت ب. (2011). "فرنسا: "حقائق الحياة والعمل"« العالم على المحك ». نيويورك: دبليو دبليو نورتون وشركاه، الصفحات 83-84 . ISBN 978-0-393-07298-3.
- ↑ ألدر، كين (2002). مقياس كل الأشياء - رحلة السنوات السبع التي غيرت العالم . لندن: أباكوس. ص 1. ISBN 978-0-349-11507-8.
- ↑ "الاتفاقية المترية لعام 1875 [ الترجمة الإنجليزية ] " . واشنطن العاصمة: مكتب رئيس الولايات المتحدة. 1876. مؤرشف من الأصل في 1 مارس 2005.
- ↑ "اتفاقية المتر" . سيفر، فرنسا: المكتب الدولي للأوزان والمقاييس . مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 21 يونيو 2013 .
- ↑ "اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM)" . سيفر، فرنسا: المكتب الدولي للأوزان والمقاييس . مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 3 أكتوبر 2010 .
- ↑ «قرار الاجتماع الأول للمؤتمر العام للأوزان والمقاييس (1889)» . سيفر، فرنسا: المكتب الدولي للأوزان والمقاييس . مؤرشف من الأصل في 21 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 21 يونيو 2013 .
- ↑ جبور، ز. ج.؛ يانيف، س. ل. (2001). "الكيلوغرام وقياسات الكتلة والقوة" (ملف PDF) . مجلة البحوث للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 106 ( 1): 25-46 . doi : 10.6028/jres.106.003 . PMC 4865288. PMID 27500016. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 4 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 28 مارس 2011 .
- ↑ المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (2006)، النظام الدولي للوحدات (SI) (ملف PDF) (الطبعة الثامنة )، الصفحات 95، 97، 138-140 ، رقم ISBN 92-822-2213-6تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية في 4 يونيو 2021 ، وتم استرجاعه في 16 ديسمبر 2021
- ↑ «القرار رقم 6 الصادر عن الاجتماع التاسع للمؤتمر العام للأوزان والمقاييس (1948): اقتراح لإنشاء نظام عملي لوحدات القياس» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 مايو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2011 .
- ↑ «القرار رقم 12 الصادر عن الاجتماع الحادي عشر للمؤتمر العام للميزانية العمومية (1960): النظام الدولي للوحدات» . سيفر، فرنسا. مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 مايو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2011 .
- ↑ ستيفنسون، ف. ر.؛ موريسون، ل. ف.؛ هوهنكيرك، س. ي. (ديسمبر 2016). "قياس دوران الأرض: من 720 قبل الميلاد إلى 2015 ميلادي" . وقائع الجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية . 472 (2196). §4(أ). Bibcode : 2016RSPSA.47260404S . doi : 10.1098/rspa.2016.0404 . PMC 5247521. PMID 28119545 .
- 1 2 المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (2006)، النظام الدولي للوحدات (SI) (ملف PDF) (الطبعة الثامنة )، الصفحات 112-116 ، رقم ISBN 92-822-2213-6تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية في 4 يونيو 2021 ، وتم استرجاعه في 16 ديسمبر 2021
- ↑ جيرارد، ج. (1994). "التحقق الدوري الثالث من النماذج الوطنية للكيلوغرام (1988-1992)". مجلة القياسات . 31 (4): 317-336 . رمز Bibcode : 1994Metro..31..317G . doi : 10.1088/0026-1394/31/4/007 . S2CID 250743540 .
- ↑ بيتر، موهر (6 ديسمبر 2010). "التقدم الأخير في الثوابت الأساسية والنظام الدولي للوحدات" (ملف PDF) . ورشة العمل الثالثة حول الفيزياء الدقيقة والثوابت الفيزيائية الأساسية . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 24 أغسطس 2011. تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2011 .
- ↑ ويبل، توم (7 يناير 2013). "السر الخفي وراء وزنك الذي لا تعتقده" . صحيفة التايمز . لندن. ص 15. مؤرشف من الأصل في 17 يناير 2013. تم الاطلاع عليه في 23 مارس 2011 .
- ↑ غوز، تيا (6 يناير 2013). "الكيلوغرام اكتسب وزناً" . لايف ساينس. مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2013. تم الاطلاع عليه في 23 مارس 2011 .
- 1 2 كريز، روبرت ب. (22 مارس 2011). "علم القياس في الميزان" . عالم الفيزياء . 24 (3): 39-45 . Bibcode : 2011PhyW...24c..39C . doi : 10.1088/2058-7058/24/03/34 . تم الاسترجاع في 28 يونيو 2012 .
- ↑ فيشر، ج.؛ وآخرون (2 مايو 2007). "تقرير إلى اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس حول آثار تغيير تعريف وحدة القياس الأساسية كلفن" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 23 نوفمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2011 .
- ↑ «مقترح قرار مُقدَّم إلى جمعية الاتحاد الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقية من قِبَل اللجنة C2 (SUNAMCO)» (ملف PDF) . الاتحاد الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقية. 2008. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 5 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2015 .
- ↑ ميلز، إيان (29 سبتمبر 2010). "حول المراجعة المستقبلية المحتملة للنظام الدولي للوحدات (SI)" (ملف PDF) . مركز دراسات الوحدات. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 13 يناير 2012. تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2011 .
- ↑ ميلز، إيان (29 سبتمبر 2010). "مسودة الفصل الثاني لكتيب النظام الدولي للوحدات، بعد إعادة تعريف الوحدات الأساسية" (ملف PDF) . CCU. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 16 مارس 2012. تم الاطلاع عليه في 1 يناير 2011 .
- ↑ "القرار رقم 12 الصادر عن الاجتماع الثالث والعشرين للمؤتمر العام للأوزان والمقاييس (2007)" . سيفر، فرنسا: المؤتمر العام للأوزان والمقاييس . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21 أبريل 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 يونيو 2013 .
- ↑ "نحو "النظام الدولي الجديد"المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM). مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 مايو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2011 .
- ↑ «حول المراجعة المستقبلية المحتملة للنظام الدولي للوحدات، النظام الدولي للوحدات - مشروع القرار أ» (ملف PDF) . اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM). مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 6 أغسطس 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يوليو 2011 .
- ↑ «القرار رقم 1: بشأن المراجعة المستقبلية المحتملة للنظام الدولي للوحدات (SI)» (ملف PDF) . الاجتماع الرابع والعشرون للمؤتمر العام للأوزان والمقاييس . سيفر، فرنسا: المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. 21 أكتوبر 2011.لم يكن من المتوقع اعتماده إلا بعد استيفاء بعض الشروط المسبقة، وعلى أي حال ليس قبل عام ٢٠١٤. انظر "التغييرات المحتملة على النظام الدولي للوحدات". نشرة الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية . ٣٤ (١). يناير-فبراير ٢٠١٢.
- ↑ «المؤتمر العام للأوزان والمقاييس يُقرّ التغييرات المُحتملة على النظام الدولي للوحدات، بما في ذلك إعادة تعريف الكيلوغرام» (ملف PDF) (بيان صحفي). سيفر، فرنسا: المؤتمر العام للأوزان والمقاييس . 23 أكتوبر 2011. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 9 فبراير 2012. تم الاطلاع عليه في 25 أكتوبر 2011 .
- ↑ موهر، بيتر (2 نوفمبر 2011). "إعادة تعريف وحدات النظام الدولي للوحدات" . نشرة المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. مؤرشف من الأصل في 12 أغسطس 2016. تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2012 .
- ↑ «القرارات التي اعتمدها المكتب العام للأوزان والمقاييس في اجتماعه الخامس والعشرين (18-20 نوفمبر 2014)» (ملف PDF) . سيفر، فرنسا: المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. 21 نوفمبر 2014. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 25 مارس 2015. تم الاطلاع عليه في 1 ديسمبر 2014 .
- 1 2 "مشروع القرار أ "بشأن مراجعة النظام الدولي للوحدات (SI)" المقرر تقديمه إلى اللجنة العامة للأوزان والمقاييس في اجتماعها السادس والعشرين (2018)" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 29 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مايو 2018 .
- نيويل ، ديفيد ب.؛ كابياتي، ف.؛ فيشر، ج.؛ فوجي، ك.؛ كارشنبويم، س.ج.؛ مارغوليس، هـ.س.؛ دي ميرانداس، إ.؛ موهر، ب.ج.؛ نيز، ف.؛ باتشوكي، ك.؛ كوين، ت.ج.؛ تايلور، ب.ن.؛ وانغ، م.؛ وود، ب.م.؛ تشانغ، ز.؛ وآخرون ( فريق عمل CODATA المعني بالثوابت الأساسية) (20 أكتوبر 2017). "قيم CODATA 2017 لـ h و e و k و N A لمراجعة النظام الدولي للوحدات" . Metrologia . 55 (1): L13. Bibcode : 2018Metro..55L..13N . doi : 10.1088/1681-7575/aa950a .
- ↑ ميلز، إيان (سبتمبر-أكتوبر 2011). "الجزء الثاني - تعريفات ثابتة صريحة للكيلوغرام والمول" . مجلة الكيمياء الدولية . 33 (5): 12-15 . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0193-6484 . مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه في 28 يونيو 2013 .
- ↑ ترافينور، روبرت (2007). أذن سموت - مقياس الإنسانية . مطبعة جامعة ييل . ص 35-36 . ISBN 978-0-300-14334-8.
- 1 2 "ميزان الواط التابع للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس". المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. 2012. مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2013. تم الاطلاع عليه في 28 مارس 2013 .
- ↑ تايلور، باري ن. (نوفمبر-ديسمبر 2011). "النظام الدولي الحالي للوحدات من منظور النظام الدولي الجديد المقترح" . مجلة البحوث للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 116 (6): 797-80 . doi : 10.6028/jres.116.022 . PMC 4551220. PMID 26989600 .
- ↑ تايلور، باري ن؛ موهر، بيتر ج (نوفمبر 1999). "حول إعادة تعريف الكيلوغرام". مجلة القياسات . 36 (1): 63-64 . رمز Bibcode : 1999Metro..36...63T . doi : 10.1088/0026-1394/36/1/11 . S2CID 250823638 .
- ↑ "أمبير: مقدمة" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 15 مايو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2024 .
- ↑ "وحدة التيار الكهربائي (الأمبير)" . السياق التاريخي للنظام الدولي للوحدات . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه في 7 سبتمبر 2015 .
- 1 2 3 4 5 تشيلا، دبليو تي (ديسمبر 2011). "تطور النظام الدولي للوحدات (SI)" . مجلة الفيزياء البولندية أ . 120 (6): 998-1011 . رمز Bibcode : 2011AcPPA.120..998C . doi : 10.12693/APhysPolA.120.998 .
- ↑ ديفيس، ريتشارد س. (2017). "تحديد قيمة ثابت البنية الدقيقة من موازنة التيار: التعرف على بعض التغييرات القادمة في النظام الدولي للوحدات". المجلة الأمريكية للفيزياء . 85 (5): 364-368 . arXiv : 1610.02910 . Bibcode : 2017AmJPh..85..364D . doi : 10.1119/1.4976701 . S2CID 119283799 .
- ↑ "قيمة CODATA لعام 2022: ثابت البنية الدقيقة" . مرجع المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) للثوابت والوحدات وعدم اليقين . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . مايو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مايو 2024 .
- ↑ "إعادة تعريف المول" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 23 أكتوبر 2018. مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه في 24 أكتوبر 2018 .
- ↑ "القرارات المعتمدة" (ملف PDF) . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس . نوفمبر 2018. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 4 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه في 4 فبراير 2020 .
- ↑ ناووركي، فالديمار (30 مايو 2019). مقدمة في القياس الكمي: النظام الدولي المنقح للوحدات والمعايير الكمية . سبرينغر. ص 54. ISBN 978-3-030-19677-6.
- ↑ ويزيكي، ج.؛ بليفن، و. ر.؛ كيسلر، ك. ج.؛ ميلينز، ك. د. (1983). مبادئ تغطي القياس الضوئي (ملف PDF) . سيفر: المؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM). مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 11 أكتوبر 2008. تم الاطلاع عليه في 23 أبريل 2012 .
- ↑ "ما هو الـ mise en pratique ؟" . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس . 2011. مؤرشف من الأصل في 22 سبتمبر 2015. تم الاسترجاع في 6 سبتمبر 2015.
هو مجموعة من التعليمات التي تسمح بتحقيق التعريف عمليًا على أعلى مستوى.
- ↑ «توصيات اللجنة الاستشارية للكتلة والكميات ذات الصلة إلى اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس» (ملف PDF) . الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستشارية للكتلة والكميات ذات الصلة . سيفر: المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. 26 مارس 2010. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 14 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 27 يونيو 2012 .
- ↑ «توصيات اللجنة الاستشارية لكمية المادة: القياسات في الكيمياء إلى اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس» (ملف PDF) . الاجتماع السادس عشر للجنة الاستشارية لكمية المادة : القياسات في الكيمياء. سيفر: المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. 15-16 أبريل 2010. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 14 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 27 يونيو 2012 .
- ↑ «توصيات اللجنة الاستشارية لقياس درجة الحرارة إلى اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس» (ملف PDF) . الاجتماع الخامس والعشرون للجنة الاستشارية لقياس درجة الحرارة . سيفر: المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. 6-7 مايو 2010. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 14 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 27 يونيو 2012 .
- ↑ "الكيلوغرام الآن - تحقيق التعريف المنتظر للكيلوغرام" . الرابطة الأوروبية للمعاهد الوطنية للمقاييس . مؤرشف من الأصل في 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 8 أكتوبر 2012 .
- ↑ موهر، بيتر ج. (2008). النظام الدولي الكمي: نظام دولي جديد محتمل للوحدات . المجلد 53. دار النشر الأكاديمية. ص 34. رمز Bibcode : 2008AdQC...53...27M . doi : 10.1016/s0065-3276(07)53003-0 . ISBN 978-0-12-373925-4تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 أبريل 2012 .
{{cite book}}تم|journal=تجاهله ( مساعدة ) - ↑ «ثوابت الكون معروفة الآن بدرجة كافية من اليقين لإعادة تعريف النظام الدولي للوحدات بشكل كامل» (بيان صحفي). المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦. مؤرشف من الأصل في ١ يناير ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .
- ↑ موهر، بيتر جيه؛ نيويل، ديفيد بي؛ تايلور، باري إن. (26 سبتمبر 2016). "القيم الموصى بها من قِبل CODATA للثوابت الفيزيائية الأساسية: 2014". مراجعات الفيزياء الحديثة . 88 (3): 035009–1–73. arXiv : 1507.07956 . Bibcode : 2016RvMP...88c5009M . doi : 10.1103/RevModPhys.88.035009 . S2CID 1115862.
يُعد هذا تطورًا بالغ الأهمية، لأن هذه الشكوك أصبحت الآن ضئيلة بما يكفي بحيث يُتوقع اعتماد النظام الدولي للوحدات الجديد من قِبل المؤتمر العام السادس والعشرين للفيزياء والكيمياء
. - ↑ كونوفير، إميلي (16 نوفمبر 2018). "رسميًا: نعيد تعريف الكيلوغرام" . أخبار العلوم . مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018. تم الاسترجاع في 16 نوفمبر 2018 .
- 1 2 3 فوستر، ماركوس ب. (5 أكتوبر 2010). "الخمسون عامًا القادمة للنظام الدولي للوحدات: مراجعة لفرص عصر العلوم الإلكترونية" . مجلة القياسات . 47 (6): R41– R51. رمز Bibcode : 2010Metro..47R..41F . doi : 10.1088/0026-1394/47/6/R01 . S2CID 117711734. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 24 يونيو 2013 .
- ↑ برايس، غاري (2011). "مراجعة متشككة للوحدة الدولية الجديدة". الاعتماد وضمان الجودة . 16 (3): 121-132 . doi : 10.1007/s00769-010-0738-x . S2CID 110127259 .
- ↑ سينسولو، ألبرت سي. (سبتمبر-أكتوبر 2011). "الجزء الأول - من "مشكلة الكيلوغرام" الحالية إلى تعريف مقترح" . مجلة الكيمياء الدولية . 33 (5): 9-12 . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0193-6484 . مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه في 28 يونيو 2013 .
- ↑ بيرنز، د. ثوربورن؛ كورت، إي. إتش. (2013). "خلفية وتداعيات النظام الدولي الجديد للوحدات الكيميائية على الكيميائيين التحليليين" (ملف PDF) . مجلة رابطة المحللين العموميين (عبر الإنترنت) (41 2): 28-44 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 6 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 25 يونيو 2013 .
- ↑ ديفيس، ريتشارد (أكتوبر 2011). "التغيير المقترح على تعريف الكيلوغرام: آثاره على القياس القانوني" (ملف PDF) . نشرة المنظمة الدولية للقياس القانوني . المجلد 52 (4). مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 27 مارس 2015. تم الاطلاع عليه في 28 يونيو 2013 .
- ↑ يوهانسون، إنجفار (2011). "المول ليس وحدة قياس عادية". الاعتماد وضمان الجودة . 16 (16): 467-470 . doi : 10.1007/s00769-011-0804-z . S2CID 121496106 .
- ↑ http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf كتيب SI (الإصدار الثامن)
- ↑ ليونارد، بي بي (2010). "تعليقات على المقترحات الحديثة لإعادة تعريف المول والكيلوغرام". مجلة القياسات . 47 (3): L5– L8. رمز Bibcode : 2010Metro..47L...5L . doi : 10.1088/0026-1394/47/3/L01 . S2CID 118098528 .
- ↑ بافيزي، فرانكو (2011). "بعض التأملات حول إعادة تعريف وحدة قياس كمية المادة ووحدات النظام الدولي الأخرى". الاعتماد وضمان الجودة . 16 (3): 161-165 . doi : 10.1007/s00769-010-0700-y . S2CID 121598605 .
- ↑ ميلز، إيان؛ سفيتاش، توميسلاف؛ هومان، كلاوس؛ كالاي، نيكولا؛ كوتشيتسو، كوزو (1993). الكميات والوحدات والرموز في الكيمياء الفيزيائية. الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية؛ قسم الكيمياء الفيزيائية ( الطبعة الثانية). الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية ، بلاكويل ساينس المحدودة . ISBN 978-0-632-03583-0.
- ↑ المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (2006)، النظام الدولي للوحدات (SI) (ملف PDF) (الطبعة الثامنة )، الصفحات 114، 115، رقم ISBN 92-822-2213-6تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية في 4 يونيو 2021 ، وتم استرجاعه في 16 ديسمبر 2021
- ↑ ليونارد، برايان فيليب (مايو 2012). "لماذا يجب إعادة تعريف الدالتون بدقة بدلالة الكيلوغرام" . مجلة القياسات . 49 (4): 487-491 . Bibcode : 2012Metro..49..487L . doi : 10.1088/0026-1394/49/4/487 . S2CID 55717564 .
- ↑ " التطبيق العملي لتعريف الكلفن" (ملف PDF) . سيفر، فرنسا: اللجنة الاستشارية لعلم قياس الحرارة (CCT)، اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM). 2011. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 8 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 25 يونيو 2013 .
- ↑ اللجنة الاستشارية لعلم قياس الحرارة (CCT) (1989). "المقياس الدولي لدرجة الحرارة لعام 1990 (ITS-90)" (ملف PDF) . محاضر اجتماعات اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس، الاجتماع الثامن والسبعون . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 23 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يونيو 2013 .
- ^ “مقياس درجة الحرارة الدولي لعام 1990 (ITS-90)” (PDF) . Procès-verbaux du Comité International des Poids et Mesures، الاجتماع السادس والستون (بالفرنسية): 14، 143. 1977 . تم الاسترجاع في 1 سبتمبر 2019 .
للمزيد من القراءة
- النظام الدولي للوحدات (الطبعة التاسعة)، المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، 2019، رقم ISBN 978-92-822-2272-0
- المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) (10 أغسطس 2017). "بيانات الإدخال لتعديل CODATA-2017 الخاص" . مجلة Metrologia ( الطبعة المحدثة) . تاريخ الاسترجاع: 14 أغسطس 2017 .
روابط خارجية
- موقع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس حول النظام الدولي الجديد ، بما في ذلك صفحة الأسئلة الشائعة .
- نقطة تحول للبشرية: إعادة تعريف نظام القياس العالمي من قِبل المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)
- قياس الكتلة: آخر قطعة أثرية – بي بي سي فور
- وحدات النظام الدولي للوحدات
- عام 2018 في العلوم
- عام 2019 في العلوم
- التعريفات
- الاتحاد الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقية
