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.

رسم لوغاريتمات الأساس 10 لعشر وحدات زمنية تقليدية على مقياس خطي.

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

وحدات قياس أقل من ثانية
مضاعفات الثانية​وحدةرمزتعريفأمثلة مقارنة ووحدات مشتركة
10-44زمن بلانكتي بييفترض 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 =جي/ج5{\displaystyle {\sqrt {\hbar G/c^{5}}}}5.39 × 10 −44  ثانية ) [ 4 ] هي أقصر فترة زمنية ذات معنى فيزيائي. وهي وحدة الزمن في نظام الوحدات الطبيعية المعروف باسم وحدات بلانك .
10-30كويكتو ثانيةqsالكيكتوثانية (quectosecond ، ( quecto- + second )، هي جزء من نونيليون من الثانية
10 −27رونتو ثانيةrsالرونتوثانية ( ronto- + second ) هي جزء من الأوكتيليون من الثانية300 rs : متوسط ​​عمر بوزونات W و Z
10 −24يوكتوثانيةys [ 5 ]اليوكتوسيند (yoctosecond ، ( yocto- + second )، هو جزء من سيبتيليون من الثانية86 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 −21زيبتوثانيةzsالزيبتوثانية ( zepto- + second ) هي جزء من ستة تريليونات من الثانية1.3 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 (ω=2مهـج2/{\displaystyle \omega =2m_{e}c^{2}/\hbar })

247 zs : الوقت الذي تم قياسه تجريبياً لانتقال الفوتون عبر جزيء الهيدروجين، "لمتوسط ​​طول الرابطة للهيدروجين الجزيئي" [ 7 ]

10 −18أتوثانيةمثلجزء من كوينتيليون من الثانية12 : أفضل تحكم في توقيت نبضات الليزر. [ 8 ] 43 : أقصر نبضة ليزر أشعة سينية. [ 9 ] 53 : أقصر نبضة ليزر إلكتروني. [ 10 ] [ 11 ]
10-15الفيمتوثانيةfsجزء من كوادريليون من الثانية1 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 −12البيكو ثانيةملاحظة:جزء من تريليون من الثانية1 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 −9نانوثانيةnsجزء من مليار من الثانية1 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 −6ميكروثانيةميكروثانيةجزء من مليون من الثانية1 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 −3ميلي ثانيةآنسةجزء من ألف من الثانية1 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 −2سنتي ثانيةسي إسجزء من مئة من الثانية1.6667 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 −1جزء من الثانيةdsعُشر ثانية1-4 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.

آخر
مضاعفاتوحدةرمز
10 ثانيةدقيقة واحدةمين
6×10 دقيقة واحدةساعة واحدةساعة (ساعة)
2.4×10 ساعة واحدةيوم واحدد

انظر أيضاً

مراجع

  1. "وقت بلانك | كوزموس" . astronomy.swin.edu.au . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2021 .
  2. سيجل، إيثان. "حتى في كون كمومي، قد يكون المكان والزمان متصلين، وليسا منفصلين" . فوربس .
  3. "WMAP- عمر الكون" . wmap.gsfc.nasa.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2021 .
  4. "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 .
  5. 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
  6. 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 .   
  7. 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 .   
  8. "12 أتوثانية هو الرقم القياسي العالمي لأقصر وقت يمكن التحكم فيه" . phys.org .
  9. 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 . 
  10. 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 .   
  11. «يُزعم أن نبضات الإلكترون التي تبلغ مدتها أتوثانية هي الأقصر على الإطلاق» . عالم الفيزياء . 17 فبراير 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 فبراير 2023 .
  12. 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 .   
  13. 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 .  
  14. "دفتر الملاحظات" . www.noteaccess.com .
  15. إريك هـ. تشودلر. "حقائق وأرقام عن الدماغ: الجهاز الحسي: الرؤية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2011 .
  16. "إحصائيات يوتيوب وأفضل طول للفيديوهات المختلفة" . إنتاج الفيديو، واشنطن العاصمة - ميني ماترز . 11 مارس 2014.
  17. 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 .  
  18. فالك، دان (2013). في البحث عن الزمن: علم بُعد غريب . نيويورك: دار سانت مارتن للنشر. ISBN 978-1-4299-8786-8.
  19. جي. جيفري ماكدونالد "هل يتنبأ تقويم المايا بنهاية العالم في عام 2012؟" يو إس إيه توداي 27 مارس 2007.
  20. 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 .  
  21. 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 .  
  22. 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).
  23. 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 .
  24. 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 .