

О новых определениях основных единиц СИ. Почему предпочтителен атомный килограмм
Аннотация
Ключевые слова
Об авторах
К. А. БронниковРоссия
В. Д. Иващук
Россия
М. И. Калинин
Россия
С. А. Кононогов
Россия
В. Н. Мельников
Россия
В. В. Хрущев
Россия
Список литературы
1. Melnikov V. N. Gravitation and cosmology as key problems of the millennium / A. Einstein Century Int. Conf. //AIP Conf. Proc. Paris: 2006. N. 861. P. 109-126.
2. Kononogov S. A., Melnikov V. N., Khruschov V. V. Constants of the Extended Standard Model and search for their temporal variations // Gravitation and Cosmology. 2009. V. 15. N. 2. P. 158-163.
3. Официальный сайт МБМВ. www.bipm.org.
4. Mills I. M. e. a. Redefinition of the kilogram, ampere, kelvin and mole: a proposed approach to implementing CIPM recommendation 1 (CI-2005) // Metrologia. 2006. V. 43. N. 3. P. 227-246.
5. Milton M. J. T., Davis R., Fletcher N. Towards a new SI: a review of progress made since 2011 // Metrologia. 2014. V. 51. N. 3. P. R21-R30.
6. Girard G. The third periodic verification of nationals prototypes of the kilogram // Metrologia. 1994. V. 31. P. 317-336.
7. Кононогов С. А., Мельников В. Н. Фундаментальные физические константы, гравитационная постоянная и проект космического эксперимента SEE // Измерительная техника. 2005. № 6. С. 3-9; Kononogov S. A., Mel’nikov V. N. The Fundamental Physical Constants, the Gravitational Constant, and the See Space Experiment Project // Measurement Techniques. 2005. V. 48. N. 6. P. 521-531.
8. Gläser M. e. a. Redefinition of the kilogram and the impact on its future dissemination // Metrologia. 2010. V. 47. P. 419-428.
9. Moldover M. R. e. a. Measurement of the Universal Gas Constant R Using a Spherical Acoustic Resonator // J. Res. NBS. 1988. V. 93. N. 2. P. 85-144.
10. Grabert H., Devoret M. H. Single charge tunneling: Coulomb blockade phenomena in nanostructures. N.Y.: Plenum Press, 1992.
11. Jehl X. e. a. Hybrid Metal-Semiconductor Electron Pump for Quantum Metrology// Phys. Rev. X. 2013. V. 3. P. 021012 [Электрон. ресурс]. http: Arxiv: 1302.6470 (дата обращения 15.12.2014 г.).
12. Connolly M. R. e. a. Gigahertz quantized charge pumping in graphene quantum dots [Электрон. ресурс]. http: Arxiv:1207.6597. (дата обращения 15.12.2014 г.).
13. Wulf M. Error accounting algorithm for electron counting experiments // Phys. Rev. B. 2013. V. 87. P. 035312.
14. Fricke L. e. a. Counting Statistics for Electron Capture in a Dynamic Quantum Dot // Phys. Rev. Lett. 2013. V. 110. P. 126803.
15. Devoille L. e. a. Quantum metrological triangle experiment at LNE: Measurements on a 3 junction R pump using a 20 000:1 winding ratio CCC // Meas. Sci. Technol. 2012. V. 23. P. 124011.
16. Mirovsky P. e. a. Towards quantized current arbitrary waveform synthesis // J. Appl. Phys. 2013. V. 113. P. 213704.
17. Fricke L. e. a. A self-referenced single-electron quantized-current source // Phys. Rev. Lett. 2014. V. 112. P. 226803 [Электрон.ресурс]. http: ArXiv: 1312.5669.
18. Schlamminger S. e. a. Determination of the Planck constant using a watt balance with a superconducting magnet system at the National Institute of Standards and Technology // Metrologia. 2014. V. 51. N. 2. P. S15-S24.
19. Sanchez C. A. e. a. A determination of Planck's constant using the NRC watt balance // Metrologia. 2014. V. 51. N. 2. P. S5-S14.
20. Andreas B. e. a. (IAC) Counting the atoms in a 28Si crystal for a new kilogram definition // Metrologia. 2011. V. 48. P. S1-S13.
21. Narukawa T. e. a. Molar-mass measurement of a 28Si-enriched silicon crystal for determination of the Avogadro constant // Metrologia. 2014. V. 51. P. 161-168.
22. Vocke Jr. R. D., Rabb S. A., Turk G. C. Absolute silicon molar mass measurements, the Avogadro constant and the redefinition of the kilogram // Metrologia. 2014. V. 51. P. 361-365.
23. Li Shi-Song e. a. Progress on accurate measurement of the Planck constant: watt balance and counting atoms [Электрон. ресурс]. http: ArXiv: 1409.7597 (дата обращения 15.12.2014 г.)
24. Mohr P. J, Taylor B. N., Newell D. B. CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2010 // Rev. Mod. Phys. 2012. V. 84. P. 1527-1595.
25. Hill T. P., Miller J., Censullo A. P. Towards a better definition of the kilogram // Metrologia. 2011. V. 48. P. 83-86.
26. De Bievre P. Second opportunity for chemists to re-think the mole // Accred. Qual. Assur. 2013. V. 18. P. 537-540.
27. Хилл Т. П., Хрущев В. В. Существует ли объективная необходимость скорейшего переопределения килограмма и моля? // Измерительная техника. 2013. № 7. С. 14-17; Hill T. P., Khruschov V. V. Is there an objective need for an urgent redefinition of the kilogram and mole? // Measurement Techniques. 2013. V. 56. N 7. P. 747-752.
28. D’Agostino G. e. a. Instrumental neutron activation analysis of an enriched 28Si single crystal [Электрон. ресурс]. http: Arxiv: 1309.4865 (дата обращения 15.12.2014 г.)
29. Merlone A. e. a. Design and Capabilities of the Temperature Control System for the Italian Experiment Based on Precision Laser Spectroscopy for a New Determination of the Boltzmann constant // Int. J. Thermophys. 2010. V. 31. N. 7. P. 1359-1370.
30. Pitre L. e. a. Measurement of the Boltzmann Constant kB Using a Quasi-Spherical Acoustic Resonator // Int. J. Thermophys. 2011. V. 32. N. 9. P. 1825-1886.
31. Zandt T. e. a. Capabilities for Dielectric-Constant Gas Thermometry in a Special Large-Volume Liquid Bath Thermostat // Int. J. Thermophys. 2011. V. 32. N. 7-8. P. 1355-1365.
32. Temperature: Its measurement and control in science and industry / 9th Int. Temperature Symp. 19-23 Mar. 2012, Los Angeles, CA // AIP. 2013. V. 8. N. 1552.
33. De Podesta M. e. a. A law-unceirtainty measurement of the Boltzmann constant // Metrologia. 2013. V. 50. N. 4. P. 354-376.
34. Lemarchand C. e. a. A revised uncertainty budget for measuring the Boltzmann constant using the Doppler Broadening Technique on ammonia // Metrologia. 2013. V. 50. N. 6. P. 623-630.
35. Lin H. e. a. Improved determination of the Boltzmann constant using a single, fixed-length cylindrical cavity // Metrologia. 2013. V. 50. N. 5. P. 417-432.
36. Moldover M. R. e. a. Acoustic gas thermometry // Metrologia. 2014. V. 51. N. 1. P. R1-R19.
37. Бронников К. А., Кононогов С. А., Мельников В. Н. Вариации постоянной тонкой структуры и многомерная гравитация. // Измерительная техника. 2013. № 1. С. 7-13; Bronnikov K. A., Kononogov S. A., Melnikov V. N. Variations in the Fine Structure Constant and Multidimensional Gravitation // Measurement Techniques. 2013. V. 56. N. 1. P. 8-16.
38. Бронников К. А., Кононогов С. А., Мельников В. Н. Вариации гравитационной постоянной G в обобщенных теориях гравитации //Измерительная техника. 2014. № 11. С. 22-26.
39. Исаев Л. К., Кононогов С. А., Хрущев В. В. О переопределении четырех основных единиц СИ // Измерительная техника. 2013. № 2. С. 3-8; Issaev L. K., Kononogov S. A., Khruschov V. V. On the redefinition of the four base SI units // Measurement Techniques. 2013. V. 56. N. 2. P. 113-120.
40. Steiner R, Williams E.R., Newell D. B. Towards an electronic kilogram: an improved measurement of the Plank constant and electron mass // Metrologia. 2005. V. 42. P. 431-441.
41. Кононогов С. А. Хрущев В. В. О возможности замены прототипа килограмма атомным эталоном единицы массы // Измерительная техника. 2006. № 10. С. 3-8; Kononogov S. A., Khrushchev V. V. Scope for replacing the prototype kilogram by an atomic mass unit // Measurement Techniques. 2006. V. 49. N. 10. P. 953-956.
42. Leonard B. P. Why the dalton should be redefined exactly in terms of the kilogram // Metrologia. 2012. V. 49. P. 487-491.
43. Калинин М. И., Кононогов С. А. Постоянная Больцмана, энергетический смысл температуры и термодинамическая необратимость // Измерительная техника. 2005. № 7. С. 5-8; Kalinin M. I., Kononogov S. A. Boltzmann's Constant, the Energy Meaning of Temperature, and Thermodynamic Irreversibility// Measurement Techniques. 2005. V. 448. N. 7. P. 632-636.
44. Yang C. N., Lee T. D. Statistical Theory of Equations of State and Phase Transitions. I. Theory of Condensation // Phys. Rev. 1952. V. 87. N. 3. P. 404-409.
45. Калинин М. И., Кононогов С. А. Переопределение единицы термодинамической температуры в Международной системе единиц (СИ) // Теплофизика высоких температур. 2010. Т. 48. № 1. С. 26-31.
Рецензия
Для цитирования:
Бронников К.А., Иващук В.Д., Калинин М.И., Кононогов С.А., Мельников В.Н., Хрущев В.В. О новых определениях основных единиц СИ. Почему предпочтителен атомный килограмм. Izmeritelʹnaya Tekhnika. 2015;(2):11-18.