Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Международная система единиц (СИ)




Единая международная система единиц (система СИ) была принята XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 г. На территории нашей страны система единиц (СИ) действует с 1 января 1982 г. в соответствии с ГОСТ 8.417–81. Система СИ является логическим развитием предшествовавших ей систем единиц СГС, МКГСС и др.

В настоящее время широко применяются две системы единиц СИ и СГС (симметричная, или гауссова). Система СГС существует более 100 лет и до сих пор используется в точных науках – физике, астрономии. Однако ее все более теснит система СИ – единствен­ная система единиц ФВ, которая принята и используется в боль­шинстве стран мира. Это обусловлено ее достоинствами и преиму­ществами перед другими системами единиц, к которым относятся:

¨ универсальность, т.е. охват всех областей науки и техники;

¨ унификация всех областей и видов измерений;

¨ когерентность величин;

¨ возможность воспроизведенияединиц с высокой точностью в соответствии с их определением;

¨ упрощение записи формул в физике, химии, а также в техни­ческих науках в связи с отсутствием переводных коэффициентов;

¨ уменьшение числа допускаемых единиц;

¨ единая система образования кратных и дольных единиц, имеющих собственные наименования;

¨ облегчение педагогического процесса в средней и высшей школах, так как отпадает необходимость в изучении множества систем единиц и внесистемных единиц;

¨ лучшее взаимопонимание при развитии научно-технических и экономических связей между различными странами.

Исторически сложилось так, что закономерные научно обо­снованные связи были установлены сначала в области геометрии и кинематики, затем динамики, термодинамики и электромагне­тизма. Последовательно строились и системы единиц. В связи с этим общего решения всей совокупности уравнений связи можно было избежать, а их решение свести к последовательному опреде­лению единиц в соответствующих разделах физики.

В геометрии и кинематике для установления связей между еди­ницами достаточно уравнения

, (1.3)

где v – скорость; Kе коэффициент пропорциональности; L – дли­на; t – время. Первоначально (до 1983 г.) в качестве основных вели­чин были выбраны единицы измерения длины и времени, а в каче­стве производной – скорость
(v = 1).При этом N – n = 3 – 1 = 2.

В 1983 г. основными были названы единицы измерения времени и ско­рости, при этом скорости света в вакууме было придано точное, но в принципе произвольное значение: с = 299 792 458 м/с. Длина и ее еди­ница – метр, по существу, стали производными. Однако формально длина в СИ остается основной ФВ, и ее единица определяется следу­ющим образом: метр – расстояние, которое проходит свет в вакууме за 1/299 792 458 долю секунды.

Секунда – 9 192 631 770 периодов излучения, соответствую­щих переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.

Коэффициент пропорциональности K в уравнении (1.3) ра­вен единице. Если бы в 1983 г. было сохранено существовавшее ранее определение метра («криптоновый») и одновременно по­стулировано постоянство скорости света, коэффициент K нельзя было бы счи­тать равным единице – он выступал бы как экспериментально определяемая мировая константа.

Для образования системы единиц в области геометрии и ки­нематики к уравнению (1.3) следует добавить уравнения связи для площади (например, квадрата), объема (например, куба), ус­корения и т.д. При добавлении уравнений каждый раз вводится одна новая ФВ и соответственно одно уравнение связи, при этом разность N – п = 2 сохраняется, и система единиц оптимальна.

При переходе к динамике уравнение (1.3) дополняется урав­нениями второго закона Ньютона:

F = K 1 ma (1.4)

и закона всемирного тяготения

F = , (1.5)

где K 1, K 2 – коэффициенты пропорциональности; т, m 1, т 2 масса тел; а – ускорение; r – расстояние между телами. Добавля­ются два уравнения связи и вводятся две новые ФВ – масса и сила, разность N – п = 2при этом не меняется. При добавлении остальных уравнений механики для давления, работы, мощности и т.д. рассматриваемая разность также не изменяется.

Оба коэффициента в уравнениях (1.4) и (1.5) можно было бы приравнять K = 1, при этом сила и масса стали бы производными физическими величинами. Считая, что
т = т 1 = m 2 из уравнений (1.4) и (1.5) получаем т = аr 2, т.е. единица массы есть масса такой материальной точки, которая сообщает единичное ускоре­ние любой другой материальной точке, находящейся на единичном расстоянии. Такая производная единица массы имеет размер­ность м3/с и примерно равна 1,5–1010 кг.

Следует отметить, что точность воспроизведения единицы массы при таком ее определении была бы весьма низкой. Поэто­му, принимая во внимание второй, четвертый и пятый критерии выбора единиц ФВ, ввели «лишнюю» основную единицу – кило­грамм (единицу массы). При этом в одном из законов Ньютона – втором или всемирного тяготения – требовалось сохранить коэф­фициент пропорциональности. Он был оставлен в менее широко применяемом на практике законе всемирного тяготения. Мировая константа – гравитационная постоянная γ = (6,6720 ± 0,041)–10–11 (H·м2) кг2. Полученная система единиц ФВ неоптимальна с точки зрения первого критерия, но с точки зрения практического удоб­ства – оптимальна.

Килограмм – масса международного прототипа килограмма, представляющего собой цилиндр из сплава платины и иридия. Следует отметить, что при таком определении килограмма не выполняется третий базовый критерий выбора основных единиц системы ФВ. Эталон килограмма является единственным уничтожимым эталоном из всех эталонов основных единиц системы СИ. Он подвержен старению и требует применения громоздких пове­рочных схем. Современное развитие науки пока не позволяет с достаточной степенью точности связать килограмм с естествен­ными атомными константами. Часть из них, имеющих собствен­ное название, приведена в табл. 1.2.

Одна из главных ФВ, используемых при описании тепловых процессов, – температура Т. Ее единица может быть получена как производная с использованием уже введенных ФВ геометрии и механики на основании одного из следующих уравнений.

Первое из них, называемое законом Менделеева–Клайперона, имеет вид

,

где ρ – давление газа; V, m – соответственно его объем и масса; М – молярная масса; R – универсальная газовая постоянная, оп­ределяет абсолютную температуру как величину, пропорциональ­ная произведению давления на объем одного моля газа. При развитии кинетической теории идеальных газов была определена тем­пература как величина, пропорциональная средней кинетичес­кой энергии W поступательного движения молекулы идеального газа:

,

где К Б – постоянная Больцмана. Закон Стефана–Больцмана свя­зывает температуру с объемной плотностью WR электромагнитно­го излучения:

WR = σ T 4,

где σ– постоянная Стефана–Больцмана. Закон смещения Вина связывает длину волны такого излучения, на которую прихо­дится максимум излучения, с температурой:

,

где – постоянная Вина.

В термодинамике показано, что приведенные четыре формулы определяют одну и ту же температуру, которая получила название термодинамической. Любой из коэффициентов R, k Б, σ или b, ис­пользуемых в формулах, можно было бы приравнять к единице. Это обеспечило бы разные размерности температуры как произ­водной единицы. Однако историческое развитие науки и то ис­ключительно важное место, которое занимает температура в со­временной физике и технике, сделали целесообразным выделе­ние ее в ряд основных величин. В связи с введением «лишней» основной единицы возникает новая фундаментальная константа – постоянная Больцмана. Универсальная газовая постоянная, по­стоянная Стефана–Больцмана и Вина выражаются через посто­янную Больцмана и другие константы [31].

Температура измеряется в кельвинах. Один кельвин равен 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды.

Остальные тепловые единицы образуются на основании изве­стных уравнений связи между ними и введенными ранее физи­ческими величинами.

Для описания акустических величин не требуется вводить но­вые основные величины, следовательно, все используемые в аку­стике ФВ являются производными.

В физике электромагнитных явлений к уравнениям механики необходимо добавить: уравнение закона Кулона (основной закон электростатики), уравнение связи между электрическим током и электрическим зарядом и уравнение закона Ампера (основной закон электродинамики). В этих уравнениях введены четыре новые физические величины: электрический ток I, электрический заряд q, магнитная проницаемость и диэлектрическая проницаемость . Следовательно, в данном случае N – п = 1. Под и понимаются относительные проницаемости, а под – абсолютные проницаемости вакуума.

Для получения оптимальной системы электромагнитных еди­ниц достаточно было к трем выбранным в механике основным единицам добавить одну электромагнитную, выбрав ее из четырех вновь введенных величин. При выборе учитывался ряд важных факторов. Во-первых, к моменту становления СИ в фи­зике, электро- и радиотехнике широко использовались так назы­ваемые практические единицы; кулон, ампер, вольт, джоуль и другие. Их желательно было сохранить. Во-вторых, необходимо было объе­динить указанные единицы с механическими и тепловыми кратными и дольными единицами существовавшей системыСГС, со­здав единую для всех областей науки систему единиц.

В СИ за основную единицу выбрана единица абсолютной магнитной проницаемости , назы­ваемая магнитной постоянной.

Однако формально основной единицей считается ампер. Это связано с тем, что при выборе основной единицы путем постулирования ее истинного значения оказывается невоз­можным материализовать данную единицу в виде эталона. Поэто­му реализация такой единицы осуществляется через какую-либо производную единицу. Так, единица скорости материализуется эталоном метра, а единица магнитной проницаемости – этало­ном ампера. В разделе электромагнетизма системы СИ нет миро­вых констант, поскольку система оптимальна и не содержит «лиш­ней» единицы.

По определению ампер – сила неизменяющегося тока, кото­рый при прохождении по двум параллельным проводникам с бес­конечной длиной и ничтожно малой площадью кругового попереч­ного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызывает на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2·10–7 H.

Поскольку скорость света в вакууме в СИ принята равной 299 792 458 м/с, то электрическая проницаемость вакуума ε0 называется электрической постоянной, а также будет точной по­стоянной:

ε0 = 1/ () = 8,854 187 187·10–12 Ф/м.

Световые измерения, т.е. измерения параметров электромаг­нитных колебаний с длиной волны от 0,38 до 0,76 мкм, имеют особенность: в них очень большую роль играет ощущение че­ловека, воспринимающего световой поток посредством глаз. Поэтому световые измерения не вполне объективны. Наблюдателя интересует только та часть потока электромагнитных колебаний, которая напрямую воздействует на глаз. В связи с этим обычные энергетические характеристики являются не совсем удобными для описания результатов таких измерений.

Между энергетическими и световыми величинами существует однозначная взаимосвязь, и, строго говоря, для проведения измерений световых величин не требуется введения новой основной величины. Однако, учитывая исторически сложившееся к моменту возникновения системы СИ число основных единиц ФВ, а также значительное влияние на результаты световых измерений субъекта измерений – человека, было принято решение ввести единицу силы света – канделлу. Канделла – сила света в заданном направлении источника, ис­пускающего монохроматическое излучение частотой 540∙1012 Гц, энергетическая сила излучения которого в этом направлении со­ставляет 1/683 Вт–ср–1.

Проведенные исследования показали, что средний глаз чело­века имеет наибольшую чувствительность при длине волны около 0,555 мкм, что соответствует частоте 540·1012 Гц. Эту зависимость чувствительности глаза от длины волны излучения описывают абсолютной световой эффективностью, которая равна отношению светового потока (т.е. оцениваемой нашим глазом мощности излу­чения) к полному потоку излучения (к полной мощности элект­ромагнитного излучения). Световая эффективность представляет собой величину, позволяющую переходить от энергетических ве­личин к световым. Она измеряется в люменах, деленных на ватт. Максимальной световой эффективности придано точное значе­ние K м = 683 Лм/Вт, тем самым она возведена в ранг фундамен­тальных констант. В связи с этим канделла определяется путем косвенных измерений и, следовательно, является производной фи­зической величиной, формально оставаясь основной.
Остальные световые величины – производные и выражаются через введен­ные ранее ФВ.

Последняя основная единица СИ – моль была до­полнительно введена в систему спустя 11 лет после введения пер­вых шести единиц на XIV Генеральной конференции по мерам и весам в 1971 г. Моль – количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится в углеро­де, – 12 массой 0,0012 кг. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или груп­пами частиц.

Введение этой единицы было встречено научной общественно­стью очень неоднозначно. Дело в том, что при введении моля был допущен ряд отступлений от принципов образования систем фи­зических величин. Во-первых, не было дано четкого и однозначно­го определения основополагающего понятия «количество вещества». Под количеством вещества можно понимать как массу того или иного вещества, так и количество структурных единиц, содержа­щихся в данном веществе. Во-вторых, из определения основной единицы неясно, каким образом возможно получить объективно количественную информациюоФВ при помощи измерений.

В связи с этим возникает вопрос о функции, выполняемой мо­лем среди основных единиц СИ. Любая основная единица осуществляет две функции. Воспроизведенная в виде эталона, она обеспечивает единство измерений не только собственной ФВ, но и производных величин, в формировании размерности кото­рых она участвует. С формальных позиций при образовании удель­ных величин моль входит в их размерность. Тем не менее удельную величину не следует отождествлять с производной ФВ.

Удельные величины отличаются от соответствующих ФВ толь­ко количественно. Они представляют тот же количественный ас­пект измеряемого свойства, только отнесенный либо к единице массы, либо к единице объема, либо в рассматриваемом случае – к молю. Отсюда следует, что моль не выполняет одну из самых главных функций единицы основной ФВ. Не выполняет моль и функцию обеспечения единства измерений количества вещества. В большинстве публикаций подчеркивается [5], что моль является расчетной единицей и эталона для его воспроизведения не суще­ствует. Нет также ни одного метода и средства, предназначенного для измерения моля в соответствии с его определением. Все это свидетельствует о том, что следует ожидать исключения моля из числа основных единиц ФВ.

В СИ введены две дополнительные единицы – радиан и стерадиан.

Радиан – это единица измерения плоского угла – угла между двумя радиусами окружности, длина дуги которой равна радиусу. На практике часто используется градус (1° = 2π/360 рад = 0,017 453 рад), минута (1' = 1°/60 =
= 2,9088·10–4 рад) и секунда (1'' = 1'/60 = 4,8481·10–6 рад). Соответственно, 1 рад = 57°17'45'' = 57,2961° = (3,4378·103)' =
= (2,0627·105)''.

Стерадиан – это единица измерения угла – угла с вершиной в центре сферы, вырезающей на поверхности площадь, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы.

Во всех системах единиц плоский φ и телесный углы вводятся посредством уравнений

,

где I – длина дуги, вырезаемой центральным плоским углом j на окружности радиуса R, S – площадь, вырезаемая центральным телесным углом на шаре с радиусом R. В соответствии с этими определениями у обоих углов нет размерности в любой системе единиц:

[φ] = L / L, [ ] = L 2/ L 2.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 1185; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.