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2686 BCE
sistema métrico de el antiguo egipto
a esto se le denomino: codo, yarda y pie. La longitud del antebrazo del faraón estaba consagrada y se hacia una revisión de medidas cada mes -
Period: 2686 BCE to 2181 BCE
Antiguo egipto
el enfoque que tenían era sorpresivamente moderno su sistema de medición fue basado en partes del cuerpo pertenecientes al faraón -
revolución francesa
se creo el sistema métrico decimal, el metro debía ser "la medida de todas las cosas" debía de estar al alcance de todos. Es 1/10000000 de la distancia del ecuador al polo, a lo largo de un meridiano que pasa por parís -
revolución métrica francesa
el kilogramo se definió como la masa de un decímetro cubico (un litro de agua) -
Medición del kilogramo
se creo un artefacto de platino para evitar la medición del agua pero este artefacto formaba parte de antiguas costumbres -
nuevo artefacto de kilogramo
(prototipo kilogramo -ipk-) un prototipo creado en 1875 se le conoce popularmente como “Le Grand K”. -
convención del metro
el metro de los archivos fue sustituido por un estándar lineal: prototipo internacional del metro se media por dos rayas.
no era tan exacto así que comenzó a usarse un método de reflejo de luz y se uso como estándar de factor complementario -
Año de la invención del laser
se redefinió como un cierto numero de longitudes de onda de luz de una lampara de criptón (después se descubrió que esa pureza de esa luz de criptón era insuficiente para la presión de las mediciones con luz laser). -
Laser de he-ne
se estabilizaba con yodo pero las longitudes no se expresaban en metros de SI. -
relatividad y constante de plank
Al combinar la ecuación de la teoría de la relatividad especial con la constante de Planck, es posible definir la masa. La ecuación de Kibble establece que la masa se obtiene al dividir la potencia eléctrica entre el producto de la aceleración de la gravedad y la velocidad -
Definir la velocidad de la luz
El metro es la longitud del camino recorrido por la luz en el vacio durante un intervalo de tiempo de 1/299.792.458 segundos -
Avances cuánticos en la medición de unidades
El efecto Hall cuántico y el efecto Josephson permiten medir magnitudes eléctricas fundamentales. El amperio se define por la fuerza entre dos conductores paralelos en el vacío. El mol se basa en la constante de Avogadro, y el kelvin, en la constante de Boltzmann, vinculando temperatura y energía térmica. -
Nuevo sistema internacional (SI)
el Sistema Internacional de Unidades (SI) fue redefinido estableciendo valores fijos para varias constantes fundamentales de la naturaleza, como la constante de Planck, la carga elemental y la constante de Boltzmann. Esta actualización permitió que las unidades de medida se basaran en principios universales en lugar de objetos físicos, garantizando mayor precisión y estabilidad en las mediciones científicas y tecnológicas.