Preview

Измерительная техника

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

О новых определениях основных единиц СИ. Почему предпочтителен атомный килограмм

Аннотация

Обсуждается роль фундаментальных констант и результаты измерений постоянных Планка, Авогадро, Кельвина и электрического заряда электрона в связи с планируемым переходом на новые определения четырех основных единиц СИ (килограмма, моля, ампера и кельвина) на основе фиксированных значений этих постоянных.

Об авторах

К. А. Бронников
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы
Россия


В. Д. Иващук
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы
Россия


М. И. Калинин
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы
Россия


С. А. Кононогов
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы
Россия


В. Н. Мельников
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы
Россия


В. В. Хрущев
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы
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.

Просмотров: 89


ISSN 0368-1025 (Print)
ISSN 2949-5237 (Online)