计量与物理.pdfVIP

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李海兵:计量与物理 计计量亘与与物埋理 Measurementand P sical 李海兵 (新疆计量测试研究院热工所 ,新疆 乌鲁木齐 830011) 摘 要:简述了计量学与物理学的关系,以及经典物理学在表述计量单位制的局限。详细的描述 了近代物理学在现代计量学中的应用,特别是量子物 理与现代计量密不可分的关系。 关键字:计量学 ;物理学 ;量子物理 1 前言 率)的导出量。我们把真空中的光速数值视为无误差常 众所周知.计量科学技术的支柱是 由米制演化而来 数 .用频率单位和真空中的光速导出长度单位。米定义发 的国际单位制 (SI)。在SI的发展过程中,传统的复现单 生第三次变迁的前提 .正是光速值的测量准确度 比过去 位量值的计量基准是建立在经典物理的基础上 .依靠性 提高了约一百倍。由于频率 (或波长)稳定的激光光源其 能相对稳定 的宏观实物来实现的。如米原器、电压原器是 频率(或波长)具有极高的稳定度和复现性 ,完全能够满 基于地球 自转周期导出的平太 阳秒、饱和式的韦斯顿化 足复现米定义的要求 。因此.在现行米定义的复现过程 学原 电池组等 .所以说计量的发展与物理息息相关。随着 中.作为波长基准装置的稳频激光系统扮演 了十分重要 时间的推移和地点的变迁 .它们的量值不可避免地受到 的角色。 其物理或化学性能缓慢变化的影响而发生漂移,从而影 3 电学基本单位 响了复现、保存并限制了准确度的提高,这为近代物理的 1985年德国物理学家 KlausyonKlitzing因发现量 发展提供 了契机和挑战 子霍尔效应获得诺贝尔物理学奖。量子化霍尔效应是指. 英国的物理学家、数学家麦克斯韦在 18世纪下叶指 具有高迁移率的半导体元件.放置于超低温和超高磁场 出,长度、时间、质量的单位应该建立在原子波长、频率和 下会产生一系列的量子化 电阻。量子化 电阻取决于约瑟 原子质量中.而不是在运动着的星球和物体上。获得 1918 夫森常数Kj=483597.9GHz(Kj=2e/h)和克里青常数 RK= 年诺贝尔物理学奖的普朗克是量子论的奠基人之一 .他在 25812.807~(R =}ale2),它与传统的实物 电阻受温度、湿度 黑体辐射中引入了能量量子化 ,认为对于一定频率 的 等环境影响不同.完全取决于基本物理常数。约瑟夫森效 电磁辐射 ,物体只能以 为单位吸收或发射它 ,h为普适 应是指 .在超低温环境下 的超导约瑟夫森结经微波照射 常量 。换言之 .吸收或发射电磁辐射只能以 “量子”方式进 后会产生稳定的量子化电压 .它取决于微波频率与电子 行 ,每个 “量子 ”的能量为s= 。同时他认为普朗克常数 电荷量和普朗克常数 。电阻和电压单位可以根据电子电 、 光速 c、万有引力常数 G作为 自然单位的基本量。这就 荷量和普朗克常数并借助于频率基准来导出.得到高于 促使计量科学工作从2O世纪60年代起.逐步采用微观 原来电压和电阻实物基准2~3个量级的复现准确度和稳 的量子效应来定义单位和复现量值。众所周知,原子的能 定性 。 级非常稳定 .跃迁时辐射信号的自然周期也非常稳定,不 目前.一些先进国家正在开展利用单电子隧道效应 会随时间、地点产生变动。随着更为精确的量子跃迁过程 复现 电流基准的研究.即在特定条件下.一个极小的隧道 的发现.人们会精益求精的地修正或补充单位的定义。一 结只能存储或通过单个电子 .只要记录下单位时间内通 些基本物理量如 c,h,e, (阿伏加德罗常数), (玻尔兹 过的电子数 目.

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