基本单位的历史沿革.doc
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1、基本单位的历史沿革古代常以人体的一部分作为长度的单位。例如我国三国时期(公元 三世纪初)王肃编的孔子家语一书中记载有: 布指知寸,布手知 尺,舒肘知寻。 两臂伸开长八尺,就是一寻。还有记载说: 十尺为 丈,人长八尺,故曰丈夫。 可见,古时量物,寸与指、尺与手、寻与 身有一一对应的关系。西方古代经常使用的长度单位中有所谓的 腕尺 ,约合 5253 厘 米,与从手的中指尖到肘之间的长度有密切关系。也有用实物作为长度单位依据的。例如,英制中的英寸来源于三粒 圆而干的大麦粒一个接一个排成的长度。多少年来世界各国通行种类繁多的长度单位,甚至一个国家或地区 在不同时期采用不同的长度单位,杂乱无章,极不统一
2、,对商品的流通 造成许多麻烦。所以,随着科学技术的进步,长度单位逐渐趋于统一, 这个进程早在几百年前就已经开始了。1790 年法国国民议会通过决议,责成法国科学院研究如何建立长度 和质量等基本物理量的基准,为统一计量单位打好基础。次年,又决定 采用通过巴黎的地球子午线的四分之一的千万分之一为长度单位,选取 古希腊文中 metron 一词作为这个单位的名称,后来演变为 meter , 中文译成 米突 或 米 。从 1792 年开始,法国天文学家用了 7 年时 间,测量通过巴黎的地球子午线,并根据测量结果制成了米的铂质原器, 这支米原器一直保存在巴黎档案局里。法国人开创米制后,由于这一体制比较科学
3、,使用方便,欧洲大陆 各国相继采用。后来又作了测量,发现这一米原器并不正好等于地球子午线的四千 万分之一,而是大了 0.2 毫米。人们认为,以后测量技术还会不断进步,势必会再发现偏差,与其修改米原器的长度,不如就以这根铂质米原器 为基准,从而统一所有的长度计量。 国际米原器1875 年 5 月 20 日由法国政府出面,召开了 20 个国家政府代表会议, 正式签置了米制公约,公认米制为国际通用的计量单位。同时决定成立 国际计量委员会和国际计量局。到 1985 年 10 月止,米制公约成员国已有 47 个。我国于 1977 年参加。国际计量局经过几年的研究,用含铂 90%、铱 10%的合
4、金精心设计和 制成了 30 根横截面呈 X 形的米原器,如图 15?1。这种形状最坚固又最 省料,铂铱合金的特点则是膨胀系数极小。这 30 根米原器分别跟铂质米 原器比对,经过遴选,取其中的一根作为国际米原器。1889 年,国际计 量委员会批准了这项工作,并且宣布:1 米的长度等于这根截面为 X 形的 铂铱合金尺两端刻线记号间在冰融点温度时的距离。其余一些米原器都与国际米原器作过比对,后来大多分发给会员 国,成为各国的国家基准,以后每隔几十年都要进行周期检定,以确保 长度基准的一致性。然而实际上米原器给出的长度并不一定正好是 1 米,由于刻线工艺 和测量方法等方面的原因,在复现量值时总难免有一
5、定误差,这个误差 不小于 0.1 微米,也就是说,相对误差可达 1 10?7。时间长了,很难保 证米原器本身不会发生变化,再加上米原器随时都有被破坏的危险。所 以,随着科学与技术的发展,人们越来越希望把长度的基准建立在更科 学、更方便和更可靠的基础上,而不是以某一个实物的尺寸为基准。光 谱学的研究表明,可见光的波长是一些很精确又很稳定的长度,有可能 当作长度的基准。19 世纪末,在实验中找到了自然镉(Cd)的红色谱线, 具有非常好的清晰度和复现性,在 15的干燥空气中,其波长等于 Cd=6438.4696 10?10 米。1927 年国际协议,决定用这条谱线作为光谱学的长度标准,并确定:1 米
6、=155 316 4.13 Cd人们第一次找到了可用来定义米的非实物标准。科学家继续研究, 后来又发现氪(86Kr)的橙色谱线比镉红线还要优越。1960 年,在第十 一届国际计量大会上,决定用氪(86Kr)橙线代替镉红线,并决定把米的定义改为: 米的长度等于相当于氪(86Kr)原子的 2p10 到 5d5 能级之间跃迁的辐射在真空中波长的 165 076 3.73 倍。 这个基准的精确度相当高,相对误差不超过 4 10?9,相当于在 1 千米长度测量中不差 4 毫米。 但是原子光谱的波长太短,又难免受电流、温度等因素的影响,复现的精确度仍受限制。60 年代以后,由于激光的出现,人们又找到了一种
7、更为优越的光源,用激光代替氪谱线,可以使长度测量得更为准确。只要确定某一时间间 隔,就可从光速与这一时间间隔的乘积定义长度的单位。80 年代,用激 光测真空中的光速 c,得 c=299 792 458 米/秒。1983 年 10 月第十七届国际计量大会通过了米的新定义: 米是光在 真空中 1/299 792 458 秒的时间间隔内所经路程的长度 。新的米定义有重大科学意义。从此光速 c 成了一个精确数值。把长 度单位统一到时间上,就可以利用高度精确的时间计量,大大提高长度 计量的精确度。质量单位古代质量单位和长度单位的情况相似,也有多种多样的形式。例如: 在波斯用卡拉萨(karasha)作质量
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