مراتب المقدار (الزمن)
عادةً ما يكون ترتيب مقدار الزمن عبارة عن بادئة عشرية أو كمية عشرية تمثل ترتيب المقدار، بالإضافة إلى وحدة زمنية أساسية ، مثل الميكروثانية أو مليون سنة . في بعض الحالات، قد يكون ترتيب المقدار ضمنيًا (عادةً 1)، مثل "ثانية" أو "سنة". في حالات أخرى، يشير اسم الكمية إلى الوحدة الأساسية ، مثل "قرن". في معظم الحالات، تكون الوحدة الأساسية هي الثواني أو السنوات.

لا تُستخدم البادئات عادةً مع وحدة أساسية من السنوات. لذلك، يُقال "مليون سنة" بدلاً من "ميغا سنة". يُقاس الوقت بالساعة والوقت بالتقويم بنظام الرتب الاثني عشرية أو الستينية بدلاً من النظام العشري، على سبيل المثال، السنة 12 شهرًا، والدقيقة 60 ثانية.
أصغر وحدة زمنية قابلة للقياس هي زمن بلانك ، وهو الزمن الذي يستغرقه الضوء لقطع مسافة بلانك ، وهي أصغر بكثير من الثانية. [ 1 ] ومع ذلك، فإن زمن بلانك ليس كمًا من الزمن، إذ أن كلًا من النسبية العامة وميكانيكا الكم تتعامل مع الزمن على أنه متصل. [ 2 ]
أكبر فترة زمنية مُدركة، استنادًا إلى البيانات العلمية المعروفة، هي عمر الكون ، أي حوالي 13.8 مليار سنة - وهي الفترة الزمنية منذ الانفجار العظيم كما تم قياسها في إطار سكون إشعاع الخلفية الكونية الميكروي . [ 3 ] وتغطي هذه الفترات الزمنية مجتمعةً 60 رتبة عشرية. وتُعرَّف البادئات المترية بأنها تتراوح بين 10⁻³⁰ و10⁻¹⁰ 30 و 60 رتبة عشرية من حيث الحجم والتي يمكن استخدامها بالاقتران مع وحدة الأساس المترية وهي الثانية.
تُستخدم وحدات الزمن المترية الأكبر من الثانية بشكل شائع في سياقات علمية محدودة، مثل علم الفلك الرصدي وعلم المواد، مع العلم أن ذلك يختلف باختلاف الباحث. أما في الاستخدام اليومي ومعظم السياقات العلمية الأخرى، فتُستخدم عادةً وحدات الدقائق والساعات (3600 ثانية أو 3.6 كيلوثانية) والأيام (86400 ثانية) والأسابيع والشهور والسنوات (التي تتعدد أشكالها). وتُعد الأسابيع والشهور والسنوات وحدات متغيرة بشكل ملحوظ، إذ يعتمد طولها على التقويم المُختار، وغالبًا ما تكون غير منتظمة حتى مع وجود تقويم، مثل السنوات الكبيسة مقابل السنوات العادية في التقويم الميلادي . وهذا ما يجعل استخدامها مع مقياس زمني خطي ومنتظم، مثل النظام الدولي للوحدات (SI) ، أمرًا إشكاليًا، إذ لا يتضح أي إصدار يُستخدم.
لهذا السبب، لا يتضمن الجدول أدناه الأسابيع والأشهر والسنوات. بدلاً من ذلك، يستخدم الجدول السنة اليوليانية الفلكية (365.25 يومًا، أي 86400 ثانية)، ويرمز لها بالرمز a. ويستند تعريفها إلى متوسط طول السنة وفقًا للتقويم اليولياني ، الذي يتضمن سنة كبيسة كل أربع سنوات. ووفقًا للعرف الجيولوجي، تُستخدم هذه السنة لتكوين وحدات زمنية أكبر بإضافة بادئات النظام الدولي للوحدات (SI) ؛ على الأقل حتى جيجا-سنة أو Ga، والتي تساوي 1,000,000,000 a ( المقياس القصير : مليار سنة، المقياس الطويل : مليار سنة).
أقل من ثانية واحدة
| مضاعفات الثانية | وحدة | رمز | تعريف | أمثلة مقارنة ووحدات مشتركة |
|---|---|---|---|---|
| 10-44 | زمن بلانك | تي بي | يفترض أن تكون أقصر فترة زمنية قابلة للقياس نظرياً (ولكن ليس بالضرورة أقصر زيادة في الوقت - انظر الجاذبية الكمومية ) | 10⁻¹⁴ qs : طولزمن بلانك واحد ( t P =≈5.39 × 10 −44 ثانية ) [ 4 ] هي أقصر فترة زمنية ذات معنى فيزيائي. وهي وحدة الزمن في نظام الوحدات الطبيعية المعروف باسم وحدات بلانك . |
| 10-30 | كويكتو ثانية | qs | الكيكتوثانية (quectosecond ، ( quecto- + second )، هي جزء من نونيليون من الثانية | |
| 10 −27 | رونتو ثانية | rs | الرونتوثانية ( ronto- + second ) هي جزء من الأوكتيليون من الثانية | 300 rs : متوسط عمر بوزونات W و Z |
| 10 −24 | يوكتوثانية | ys [ 5 ] | اليوكتوسيند (yoctosecond ، ( yocto- + second )، هو جزء من سيبتيليون من الثانية | 86 سنة : القيمة التقديرية لنصف عمر نظير الهيدروجين-5 (الهيدروجين-5). 143 سنة : نصف عمر نظير النيتروجين-10 (النيتروجين -10 ). 156 سنة : متوسط عمر بوزون هيغز. |
| 10 −21 | زيبتوثانية | zs | الزيبتوثانية ( zepto- + second ) هي جزء من ستة تريليونات من الثانية | 1.3 ثانية ز : أصغر تأخير زمني يتم التحكم فيه تجريبياً في مجال الفوتون. [ 6 ] 2 ثانية ز : زمن الدورة التمثيلي لإشعاع أشعة جاما المنبعث في تحلل نواة ذرية مشعة (هنا 2 ميجا إلكترون فولت لكل فوتون منبعث ) 4 ثانية ز : زمن دورة حركة زيتيربيفيجنج للإلكترون () 247 zs : الوقت الذي تم قياسه تجريبياً لانتقال الفوتون عبر جزيء الهيدروجين، "لمتوسط طول الرابطة للهيدروجين الجزيئي" [ 7 ] |
| 10 −18 | أتوثانية | مثل | جزء من كوينتيليون من الثانية | 12 : أفضل تحكم في توقيت نبضات الليزر. [ 8 ] 43 : أقصر نبضة ليزر أشعة سينية. [ 9 ] 53 : أقصر نبضة ليزر إلكتروني. [ 10 ] [ 11 ] |
| 10-15 | الفيمتوثانية | fs | جزء من كوادريليون من الثانية | 1 فمتوثانية : زمن دورة الضوء فوق البنفسجي بطول موجي 300 نانومتر ؛ وهو الزمن الذي يستغرقه الضوء لقطع مسافة 0.3 ميكرومتر (ميكرومتر). 7.58 فمتوثانية : دورة اهتزاز جزيء الهيدروجين. 140 فمتوثانية : الزمن اللازم لتمركز الإلكترونات على ذرات البروم المتباعدة بمسافة 6 أنغستروم بعد تفكك جزيء Br₂ بواسطة الليزر . [ 12 ] 290 فمتوثانية : عمر التاوون |
| 10 −12 | البيكو ثانية | ملاحظة: | جزء من تريليون من الثانية | 1 بيكو ثانية : متوسط عمر الكوارك السفلي ؛ الزمن اللازم للضوء لقطع مسافة 0.3 مليمتر. 1 بيكو ثانية : العمر النموذجي لحالة انتقالية خلال دورة معالجة واحدة لترانزستور سيليكون-جرمانيوم من شركة IBM. 109 بيكو ثانية : دورة الفوتون الموافق للانتقال فائق الدقة للحالة الأرضية للسيزيوم-133 ، وهو جزء من 9,192,631,770 من الثانية بحسب التعريف. 114.6 بيكو ثانية : زمن أسرع معالج مُعزز السرعة حتى عام 2014.لتنفيذ دورة حاسوبية واحدة. [ 13 ] 696 بيكو ثانية : مقدار الزيادة في مدة الثانية بعيدًا عن جاذبية الأرض نتيجة لتأثيرات النسبية العامة |
| 10 −9 | نانوثانية | ns | جزء من مليار من الثانية | 1 نانوثانية : الوقت اللازم لتنفيذ دورة واحدة بواسطة معالج دقيق بسرعة 1 جيجاهرتز. 1 نانوثانية : الوقت الذي يستغرقه الضوء لقطع مسافة 30 سم (11.811 بوصة). |
| 10 −6 | ميكروثانية | ميكروثانية | جزء من مليون من الثانية | 1 ميكروثانية : الوقت اللازم لتنفيذ دورة حاسوبية واحدة بواسطة معالج Intel 80186. 2.2 ميكروثانية : عمر الميون . 4-16 ميكروثانية : الوقت اللازم لتنفيذ دورة حاسوبية واحدة بواسطة حاسوب صغير من ستينيات القرن الماضي. |
| 10 −3 | ميلي ثانية | آنسة | جزء من ألف من الثانية | 1 مللي ثانية : الوقت الذي تستغرقه خلية عصبية في الدماغ البشري لإطلاق نبضة واحدة والعودة إلى حالة الراحة [ 14 ] 4-8 مللي ثانية : زمن البحث النموذجي لقرص صلب في جهاز كمبيوتر |
| 10 −2 | سنتي ثانية | سي إس | جزء من مئة من الثانية | 1.6667 cs : دورة الإطار عند معدل إطارات 60 هرتز. 2 cs : زمن الدورة للتيار الكهربائي المتردد الأوروبي بتردد 50 هرتز 10-20 ثانية (0.1-0.2 ثانية): الاستجابة الانعكاسية البشرية للمؤثرات البصرية |
| 10 −1 | جزء من الثانية | ds | عُشر ثانية | 1-4 ds (0.1-0.4 s): طول رمشة واحدة للعين [ 15 ] |
أكثر من ثانية واحدة
في هذا الجدول، يتم تصنيف الفترات الزمنية الكبيرة التي تتجاوز ثانية واحدة وفقًا لمضاعفات الثانية في النظام الدولي للوحدات بالإضافة إلى ما يعادلها في وحدات الوقت الشائعة من دقائق وساعات وأيام وسنوات جوليان.
| مضاعفات الثانية | وحدة | رمز | الوحدات المشتركة | أمثلة مقارنة ووحدات مشتركة |
|---|---|---|---|---|
| 101 | عشر ثوانٍ | das | ثانية واحدة ( 1 das = 10 s) | 6 أيام : دقيقة واحدة (min)، وهي المدة التي يستغرقها عقرب الثواني للدوران حول وجه الساعة |
| 102 | هيكتوثانية | hs | دقائق ( ساعة واحدة = دقيقة واحدة و40 ثانية = 100 ثانية) | ساعتان (3 دقائق و20 ثانية): متوسط طول مقاطع الفيديو الأكثر شيوعًا على يوتيوب اعتبارًا من يناير 2017 [ 16 ] ، 5.55 ساعة (9 دقائق و12 ثانية): أطول مقاطع الفيديو في الدراسة المذكورة أعلاه 7.1 ساعة (11 دقيقة و50 ثانية): هو الوقت الذي يستغرقه الإنسان الذي يمشي بسرعة متوسطة تبلغ 1.4 متر/ثانية لقطع مسافة كيلومتر واحد. 9 ساعات (14 دقيقة): الوقت اللازم لتحلل النيوترونيوم-1 |
| 103 | كيلو ثانية | ks | دقائق، ساعات، أيام ( 1 كيلو ثانية = 16 دقيقة و40 ثانية = 1000 ثانية) | 1 كيلو ثانية : الرقم القياسي لوقت الحصر للمادة المضادة ، وتحديداً الهيدروجين المضاد ، في حالة محايدة كهربائياً اعتبارًا من عام 2011؛ [ 17 ] 1.477 كيلوثانية : أطول فترة لم يتنفس فيها الشخص. 1.8 كيلو ثانية : الفترة الزمنية المخصصة لعرض المسلسلات الكوميدية التلفزيونية النموذجية مع تضمين الإعلانات 2.28 كيلوثانية : مدة الحرب الأنجلو-زنجبارية ، وهي أقصر حرب في التاريخ المسجل. 3.6 ثانية : طول الساعة الواحدة (س)، وهي المدة التي يستغرقها عقرب الدقائق في الساعة للدوران دورة كاملة حول وجه الساعة، أي ما يقارب 1/24 من يوم شمسي متوسط. 7.2 كيلو ثانية (ساعتان): الطول النموذجي للأفلام الروائية 35.73 كيلوثانية : فترة دوران كوكب المشتري، وهو أسرع كوكب يدور حول محوره. 38.0196 كيلوثانية : الفترة الدورانية لكوكب زحل، ثاني أقصر فترة دورانية 57.996 كيلوثانية : يوم واحد على كوكب نبتون. 62.064 كيلوثانية : يوم واحد على كوكب أورانوس. 86.399 كيلوثانية (23 ساعة و59 دقيقة و59 ثانية): طول يوم واحد مع حذف ثانية كبيسة على مقياس التوقيت العالمي المنسق . لم يحدث هذا بعد. 86.4 كيلوثانية (24 ساعة): طول اليوم الأرضي القياسي. وبشكل أدق، يبلغ متوسط اليوم الشمسي 86.400002 كيلوثانية نتيجةً لتأثير المد والجزر ، ويتزايد بمعدل 2 مللي ثانية تقريبًا في القرن. ولتصحيح هذا النقص الزمني، تستخدم معايير مثل التوقيت العالمي المنسق (UTC) الثواني الكبيسة ، حيث تُوصف الفترة الزمنية فيها بـ "يوم"، وغالبًا ما تكون 86.4 كيلوثانية بالضبط، ولكنها قد تزيد أو تنقص ثانية واحدة أحيانًا، بحيث يحتوي كل يوم على عدد صحيح من الثواني مع الحفاظ على التوافق مع التوقيت الفلكي. عادةً ما يدور عقرب الساعات في الساعة التناظرية مرتين حول الميناء خلال هذه الفترة، لأن معظم الساعات التناظرية تعمل بنظام 12 ساعة ، بينما الساعات التناظرية التي تعمل بنظام 24 ساعة، والتي يدور فيها عقرب الساعات مرة واحدة، أقل شيوعًا . 86.401 ثانية (24 ساعة و0 دقيقة و1 ثانية): يوم واحد مع إضافة ثانية كبيسة على مقياس التوقيت العالمي المنسق (UTC) . مع أن هذا يعادل 24 ساعة وثانية واحدة بالوحدات التقليدية، إلا أن الساعة الرقمية ذات القدرة المناسبة ستعرض الثانية الكبيسة غالبًا على شكل 23:59:60 وليس 24:00:00 قبل أن تعود إلى 00:00:00 في اليوم التالي، كما لو أن "الدقيقة" الأخيرة من اليوم كانت مليئة بـ 61 ثانية وليس 60، وبالمثل، كانت "الساعة" الأخيرة مليئة بـ 3601 ثانية بدلًا من 3600. 88.775 كيلوثانية (24 ساعة و39 دقيقة و35 ثانية): يوم واحد من المريخ 604.8 ks (7 d): أسبوع واحد من التقويم الغريغوري |
| 106 | ميغا ثانية | آنسة | من أسابيع إلى سنوات ( 1 مللي ثانية = 11 يومًا و13 ساعة و46 دقيقة و40 ثانية = 1,000,000 ثانية) | 1.6416 ملي ثانية (19 يومًا): طول الشهر في التقويم البهائي 2.36 مللي ثانية (27.32 يومًا ): طول الشهر الحقيقي، الفترة المدارية للقمر 2.4192 مللي ثانية (28 يومًا): طول شهر فبراير، وهو أقصر شهر في التقويم الميلادي ، بالسنوات العادية 2.5056 مللي ثانية (29 يومًا): طول شهر فبراير في السنوات الكبيسة 2.592 مللي ثانية (30 يومًا): طول شهور أبريل ويونيو وسبتمبر ونوفمبر في التقويم الميلادي ؛ وهي فترة شائعة الاستخدام في الاتفاقيات والعقود القانونية كبديل للشهر. 2.6784 مللي ثانية (31 يومًا): طول أطول شهور التقويم الغريغوري 23 شهرًا (270 يومًا): المدة التقريبية لفترة الحمل الطبيعية لدى الإنسان 31.5576 مللي ثانية (365.25 يومًا): طول السنة اليوليانية ، وتسمى أيضًا السنة ، رمزها a . 5.06703168 مللي ثانية : الفترة الدورانية لعطارد. 7.600544064 مللي ثانية : سنة واحدة على عطارد. 19.41414912 مللي ثانية : سنة واحدة على كوكب الزهرة. 20.9967552 مللي ثانية : الفترة الدورانية لكوكب الزهرة. 31.55815 مللي ثانية (365 يومًا و6 ساعات و9 دقائق و10 ثوانٍ): طول السنة الحقيقية، وهي الفترة المدارية للأرض 126.2326 مللي ثانية (1461 يومًا 0 ساعة 34 دقيقة 40 ثانية): الفترة الانتخابية لرئيس الولايات المتحدة أو دورة أولمبية واحدة |
| 109 | جيجا ثانية | جي إس | عقود، قرون، آلاف السنين ( 1 Gs = أكثر من 31 سنة و287 يومًا = 1,000,000,000 ثانية) | 2.5 جي : (79 أ): متوسط العمر المتوقع للإنسان في العالم المتقدم 3.16 جي : (100 أ): قرن واحد 31.6 Gs : (1,000 a, 1 ka): ألفية واحدة ، وتسمى أيضًا كيلو سنة (ka) 194.67 جي (6.173 ألف سنة): العمر التقريبي لكبسولة الزمن "قبو الحضارة" ، 28 مايو 1940 - 28 مايو 8113 363 Gs : (11.5 ألف سنة): الزمن منذ بداية عصر الهولوسين 814 جي إس : (25.8 ألف سنة): الزمن التقريبي لدورة ترنح محور الأرض |
| 1012 | تيرا ثانية | تس | آلاف السنين إلى العصور الجيولوجية ( 1 Ts = أكثر من 31600 سنة = 1,000,000,000,000 ثانية) | 3.1 Ts (100 ألف سنة): الطول التقريبي لفترة جليدية من حقبة التجلد الرباعي الحالية 31.6 Ts (1000 ألف سنة، 1 مليون سنة): مليون سنة (Ma)، أو مليون سنة 79 تس (2.5 مليون سنة): الوقت التقريبي منذ ظهور أقدم أشباه البشر من جنس الأسترالوبيثكس 130 تس (4 ملايين سنة): العمر النموذجي للأنواع البيولوجية على الأرض 137 تس (4.32 مليون سنة): طول الوحدة الأسطورية لماهايوجا ، العصر العظيم، في الأساطير الهندوسية . |
| 1015 | بيتا ثانية | ملاحظة: | العصور الجيولوجية ، تاريخ الأرض والكون | ٢-Ps : الفترة الزمنية التقريبية منذ حدث انقراض العصر الطباشيري-الباليوجيني ، الذي يُعتقد أنه ناجم عن اصطدام نيزك ضخم بمنطقة تشيكسولوب في المكسيك الحالية. كان هذا الانقراض من أكبر الانقراضات في تاريخ الأرض، وشهد زوال معظم الديناصورات، باستثناء أسلاف الطيور الحالية. 7.9 Ps (250 مليون سنة): هو الزمن التقريبي منذ حدث انقراض العصر البرمي-الترياسي ، وهو أكبر انقراض جماعي معروف في تاريخ الأرض، والذي قضى على 95% من جميع الأنواع الموجودة، ويُعتقد أنه ناجم عن ثورات بركانية هائلة طويلة الأمد في منطقة مصائد سيبيريا . كما أنه الزمن التقريبي لتكوين قارة بانجيا العظمى . وهو أيضًا طول السنة المجرية أو السنة الكونية ، أي الوقت اللازم للشمس لإكمال دورة واحدة حول مجرة درب التبانة . 16 Ps (510 مليون سنة): الوقت التقريبي منذ الانفجار الكامبري ، وهو تنوع تطوري هائل للحياة أدى إلى ظهور معظم الكائنات متعددة الخلايا الموجودة واستبدال الكائنات الحية الإدياكارية السابقة . 22 Ps (704 Ma): نصف العمر التقريبي لنظير اليورانيوم 235 U. 31.6 Ps (1000 مليون سنة، 1 مليار سنة): مليار سنة ، وهي أكبر وحدة زمنية ثابتة تستخدم في المقياس الزمني الجيولوجي القياسي ، وهي تقريبًا من رتبة حجم الدهر ، وهو أكبر تقسيم للزمن الجيولوجي. +1 مليار سنة : العمر المتبقي المقدر للأرض الصالحة للسكن، وفقًا لبعض النماذج. عند هذه النقطة الزمنية، سيزداد سطوع الشمس نتيجةً لتطورها النجمي ، لدرجة أن طاقة كافية ستصل إلى الأرض لتتسبب في تبخر المحيطات وتسربها إلى الفضاء (بسبب تدفق الأشعة فوق البنفسجية من الشمس في أعلى الغلاف الجوي الذي يُفكك الجزيئات)، مما يجعل استمرار أي شكل من أشكال الحياة مستحيلاً. 136 Ps (4.32 Ga): طول وحدة كالبا الأسطورية في الأساطير الهندوسية ، أو يوم واحد (ولكن لا يشمل الليلة التالية) من حياة براهما . 143 Ps (4.5 مليار سنة): عمر الأرض وفقًا لأفضل تقديراتنا. وكذلك العمر النصفي التقريبي لنظير اليورانيوم 238 U. 315 Ps (10 Ga): العمر التقريبي لنجم من نجوم التسلسل الرئيسي مشابه للشمس . 434.8 بيثيسدا (13.787 مليار سنة): العمر التقريبي للكون |
| 1018 | إكسا ثانية | إس | الزمن الكوني المستقبلي | جميع الأوقات التي تبلغ هذا الطول وما يزيد عنه هي أوقات نظرية في الوقت الحالي لأنها تتجاوز العمر المنقضي للكون المعروف . 1.08 مليار سنة (+34 مليار سنة): الوقت اللازم للتمزق العظيم وفقًا لبعض النماذج، لكن البيانات الحالية لا تدعم هذا الاحتمال. هذا أحد السيناريوهات المحتملة لمصير الكون النهائي . في ظل هذا السيناريو، تزداد الطاقة المظلمة قوةً وتأثيرًا في حلقة تغذية راجعة تؤدي في النهاية إلى تمزيق المادة وصولًا إلى المستوى دون الذري نتيجةً للضغط السلبي المتزايد بسرعة . 30 Es (1000 Ga، 1 Ta): واحد تيرا سنويًا (Ta)، تريليون سنة 300 – 600 Es (10 – 20 Ta): العمر التقديري للنجوم منخفضة الكتلة ( الأقزام الحمراء ) |
| 1021 | زيتا ثانية | Zs | 3 Zs (+100 Ta): الوقت المتبقي حتى نهاية العصر النجمي للكون، وفقًا لسيناريو الموت الحراري الذي يمثل المصير النهائي للكون ، وهو النموذج الأكثر قبولًا في الأوساط العلمية الحالية. ويُشار إلى هذه الفترة بتبريد آخر نجم قزم منخفض الكتلة حتى يتحول إلى قزم أسود . بعد انقضاء هذا الوقت، يبدأ العصر المنحط . 9.85 Zs (311 Ta): العمر الكامل لبراهما في الأساطير الهندوسية . | |
| 1024 | يوتا ثانية | نعم | 600 Ys (2 × 10 19 a ): نصف العمر الإشعاعي للبزموت-209 عن طريق اضمحلال ألفا ، وهي واحدة من أبطأ عمليات الاضمحلال الإشعاعي التي تمت ملاحظتها. | |
| 1027 | رونا الثانية | روبية | 3.16 روبية (1 × 10 20 a ): الوقت المقدر حتى يتم طرد جميع النجوم من مجراتها أو استهلاكها بواسطة الثقوب السوداء. 32 روبية (1 × 10 21 a ): أعلى تقدير للوقت حتى يتم طرد جميع النجوم من المجرات أو استهلاكها بواسطة الثقوب السوداء. | |
| 1030 وما فوق | كويتا ثانية وما بعدها | أسئلة وتعليقات | 69 سؤالاً (2.2 × 10 24 a ): نصف العمر الإشعاعي للتيلوريوم-128 ، وهو أطول نصف عمر معروف لأي نظير عنصري . 1,340,009 قيراط (4.134 105 × 10 28 سنة ): الفترة الزمنية المكافئة لقيمة 13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.0.0.0.0 في العد الطويل لأمريكا الوسطى ، وهو تاريخ تم اكتشافه على مسلة في موقع كوبا مايا، والذي تعتقد عالمة الآثار ليندا شيل أنه القيمة المطلقة لطول دورة واحدة من الكون [ 18 ] [ 19 ] 2.6 × 10 11 Qs (8.2 × 10 33 سنة ): أصغر قيمة ممكنة لنصف عمر البروتون تتوافق مع التجربة [ 20 ] 10 23 س (3.2 × 10 45 سنة ): أكبر قيمة ممكنة لنصف عمر البروتون ، بافتراض أن الانفجار العظيم كان تضخميًا وأن نفس العملية التي جعلت الباريونات تسود على الباريونات المضادة في الكون المبكر تجعل البروتونات تتحلل أيضًا [ 21 ]. 6 × 10 43 Qs (2 × 10 66 سنة ): العمر التقريبي لثقب أسود بكتلة الشمس [ 22 ] 4 × 10 63 Qs (1.3 × 10 86 سنة ): العمر التقريبي لنجم القوس أ* ، إذا كان غير مشحون وغير دوار [ 22 ] 5.4 × 10 83 Qs (1.7 × 10 106 سنوات ): العمر التقريبي لثقب أسود فائق الكتلة تبلغ كتلته 20 تريليون كتلة شمسية [ 22 ] س: ما هو الوقت المقدر لتكوين النجوم الحديدية إذا لم تتحلل البروتونات؟ [ 23 ] سؤال: ما هو مقياس زمن تكرار بوانكاريه المُقدَّر للحالة الكمومية لصندوق افتراضي يحتوي على ثقب أسود معزول ذي كتلة نجمية [ 24 ]؟ يفترض هذا الزمن نموذجًا إحصائيًا يخضع لتكرار بوانكاريه. ويمكن تبسيط هذا الزمن بالقول إنه في نموذج يتكرر فيه التاريخ مرات عديدة بشكل عشوائي نتيجة لخصائص الميكانيكا الإحصائية ، فإن هذا هو المقياس الزمني الذي يصبح فيه الوضع مشابهًا إلى حد ما (مع اختيار معقول لكلمة "مشابه") لحالته الحالية مرة أخرى. س: مقياس زمن تكرار بوانكاريه المقدر للحالة الكمومية لصندوق افتراضي يحتوي على ثقب أسود بكتلة الكون المرئي. [ 24 ] أسئلة (( سنوات): مقياس زمن تكرار بوانكاريه المقدر للحالة الكمومية لصندوق افتراضي يحتوي على ثقب أسود بكتلة تقدر بكتلة الكون بأكمله، سواء كان قابلاً للملاحظة أم لا، بافتراض نموذج ليندي التضخمي الفوضوي مع إنفلاتون كتلته 10⁻⁶ كتلة بلانك . [ 24 ] |
| مضاعفات | وحدة | رمز |
|---|---|---|
| 6× 10 ثانية | دقيقة واحدة | مين |
| 6×10 دقيقة واحدة | ساعة واحدة | ساعة (ساعة) |
| 2.4×10 ساعة واحدة | يوم واحد | د |
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "وقت بلانك | كوزموس" . astronomy.swin.edu.au . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2021 .
- ↑ سيجل، إيثان. "حتى في كون كمومي، قد يكون المكان والزمان متصلين، وليسا منفصلين" . فوربس .
- ↑ "WMAP- عمر الكون" . wmap.gsfc.nasa.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2021 .
- ↑ "قيمة CODATA: زمن بلانك" . مرجع المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) للثوابت والوحدات وعدم اليقين . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . تم الاطلاع عليه في 1 أكتوبر 2011 .
- ↑ قاموس التراث الأمريكي للغة الإنجليزية: الطبعة الرابعة. 2000. متاح على الرابط: http://www.bartleby.com/61/21/Y0022100.html . مؤرشف في 10 مارس 2008 على موقع Wayback Machine . تم الاطلاع عليه في 19 ديسمبر 2007. ملاحظة : اختصار ys أو ysec
- ↑ بوكلاج، لارس؛ وآخرون . (29 يناير 2021). "التحكم المتماسك في الحالات الكمومية النووية الجماعية عبر الماغنونات العابرة" . مجلة ساينس أدفانسز . 7 (5) eabc3991. Bibcode : 2021SciA....7.3991B . doi : 10.1126/sciadv.abc3991 . PMC 7846183. PMID 33514541 .
- ↑ غروندمان، سفين؛ ترابرت، دانيال؛ وآخرون . (16 أكتوبر 2020). "تأخير زمني قدره زيبتوسايد في التأين الضوئي الجزيئي" . مجلة ساينس . 370 (6514): 339-341 . arXiv : 2010.08298 . Bibcode : 2020Sci...370..339G . doi : 10.1126/science.abb9318 . PMID 33060359. S2CID 222412229. تاريخ الاسترجاع: 17 أكتوبر 2020 .
- ↑ "12 أتوثانية هو الرقم القياسي العالمي لأقصر وقت يمكن التحكم فيه" . phys.org .
- ↑ غاومنيتز، توماس؛ جاين، أروهي؛ بيرتوت، يوان؛ هوبيرت، مارتن؛ جوردان، إنغا؛ أردانا-لاماس، فرناندو؛ فورنر، هانز جاكوب (2017). "انتشار نبضات الأشعة السينية اللينة ذات 43 أتوثانية الناتجة عن محرك الأشعة تحت الحمراء المتوسطة ذي استقرار طور الموجة الحاملة (CEP) السلبي" . مجلة أوبتكس إكسبرس . 25 (22): 27506-27518 . Bibcode : 2017OExpr..2527506G . doi : 10.1364/OE.25.027506 . hdl : 20.500.11850/211882 . PMID: 29092222 .
- ↑ كيم، هـ.ي.؛ غارغ، م.؛ ماندال، س.؛ سيفرت، ل.؛ فينيل، ت.؛ غوليلماكيس، إ. (يناير 2023). "انبعاث المجال في نطاق الأتوثانية" . مجلة نيتشر . 613 (7945): 662-666 . arXiv : 2206.08895 . Bibcode : 2023Natur.613..662K . doi : 10.1038/ s41586-022-05577-1 . ISSN 1476-4687 . PMC 9876796. PMID 36697865 .
- ↑ «يُزعم أن نبضات الإلكترون التي تبلغ مدتها أتوثانية هي الأقصر على الإطلاق» . عالم الفيزياء . 17 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 فبراير 2023 .
- ↑ لي، وين؛ وآخرون (23 نوفمبر 2010). "تصوير إعادة ترتيب الإلكترونات في المكان والزمان أثناء الانتقال من الجزيء إلى الذرات" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 107 ( 47): 20219-20222 . رمز Bibcode : 2010PNAS..10720219L . doi : 10.1073/pnas.1014723107 . PMC 2996685. PMID 21059945 .
- ↑ تشيابتا، ماركو (23 سبتمبر 2011). "شركة AMD تحطم حاجز 8 جيجاهرتز في كسر سرعة المعالج مع معالج FX القادم، محققةً رقماً قياسياً عالمياً. تم تجاوز الرقم القياسي بكسر سرعة 8794 ميجاهرتز باستخدام معالج AMD FX 8350" . هوت هاردوير. مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2015. تم الاطلاع عليه في 28 أبريل 2012 .
- ↑ "دفتر الملاحظات" . www.noteaccess.com .
- ↑ إريك هـ. تشودلر. "حقائق وأرقام عن الدماغ: الجهاز الحسي: الرؤية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2011 .
- ↑ "إحصائيات يوتيوب وأفضل طول للفيديوهات المختلفة" . إنتاج الفيديو، واشنطن العاصمة - ميني ماترز . 11 مارس 2014.
- ↑ تعاون ألفا؛ أندريسن، GB؛ اشكيزاري، ماريلاند؛ باكويرو رويز، م.؛ بيرتشي، دبليو؛ بو، PD؛ بتلر، E.؛ سيزار، CL؛ تشارلتون، م. ديلر، أ. إريكسون، س. فاجانس، J.؛ فريسين، T.؛ فوجيوارا، MC؛ جيل، د. جوتيريز، أ. هانجست، شبيبة. هاردي، ون. هايانو، جمهورية صربسكا؛ هايدن، أنا؛ همفريز، AJ. هيدوماكو، ر. جونسيل، س. كيمب، إس إل؛ كورشانينوف، L.؛ مادسن، ن.؛ ميناري، س. نولان، ب. أولتشانسكي، ك. وآخرون . (5 يونيو 2011). “حبس الهيدروجين المضاد لمدة 1000 ثانية”. فيزياء الطبيعة . 7 (7): 558– 564. arXiv : 1104.4982 . Bibcode : 2011NatPh...7..558A . doi : 10.1038/nphys2025 . S2CID 17151882 .
- ↑ فالك، دان (2013). في البحث عن الزمن: علم بُعد غريب . نيويورك: دار سانت مارتن للنشر. ISBN 978-1-4299-8786-8.
- ↑ جي. جيفري ماكدونالد "هل يتنبأ تقويم المايا بنهاية العالم في عام 2012؟" يو إس إيه توداي 27 مارس 2007.
- ↑ نيشينو، هـ . وآخرون ( مجموعة سوبر-كيه التعاونية ) (2009). "البحث عن اضمحلال البروتون عبر p +→ هـ +π 0و p +→ μ +π 0في كاشف تشيرينكوف مائي كبير. مجلة Physical Review Letters ، المجلد 102 ، العدد 14، الصفحة 141801. arXiv : 0903.0676 . Bibcode : 2009PhRvL.102n1801N . doi : 10.1103/PhysRevLett.102.141801 . PMID: 19392425. S2CID : 32385768 .
- ↑ آدامز، فريد سي؛ لافلين، غريغوري (1 أبريل 1997). "كون يحتضر: المصير طويل الأمد وتطور الأجرام الفلكية". مراجعات الفيزياء الحديثة . 69 (2): 337-372 . arXiv : astro-ph/9701131 . Bibcode : 1997RvMP...69..337A . doi : 10.1103/revmodphys.69.337 . ISSN 0034-6861 . S2CID 12173790 .
- بيج ، دون ن . (15 يناير 1976). "معدلات انبعاث الجسيمات من ثقب أسود: جسيمات عديمة الكتلة من ثقب غير مشحون وغير دوار". مجلة Physical Review D ، المجلد 13 ، العدد 2. الجمعية الفيزيائية الأمريكية (APS): 198-206 . رمز Bibcode : 1976PhRvD..13..198P . doi : 10.1103/physrevd.13.198 . ISSN 0556-2821 . انظر على وجه الخصوص إلى المعادلة (27).
- ↑ دايسون، فريمان ج. (1979). "زمن بلا نهاية: الفيزياء وعلم الأحياء في كون مفتوح". مراجعات الفيزياء الحديثة . 51 (3): 447-460 . Bibcode : 1979RvMP...51..447D . doi : 10.1103/RevModPhys.51.447 .
- 1 2 3 بيج، دون ن. (25 نوفمبر 1994). "فقدان المعلومات في الثقوب السوداء و/أو الكائنات الواعية؟". في فولينج، س. أ. (محرر). تقنيات نواة الحرارة والجاذبية الكمومية . خطابات في الرياضيات وتطبيقاتها. جامعة تكساس إيه آند إم. ص 461. arXiv : hep-th/9411193 . Bibcode : 1994hep.th...11193P . ISBN 978-0-9630728-3-2. S2CID 18633007 .
روابط خارجية
- استكشاف الزمن من زمن بلانك إلى عمر الكون
- مراتب المقدار (الزمن)
- التسلسل الزمني
- مراتب من حيث الحجم
