Kilogram: Porovnání verzí

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Smazaný obsah Přidaný obsah
→‎top: nova definice kilogramu ode dneska
aktualizace na minulý čas - platí nová definice (a vymazaní zastar. informací, které jsou -snad-v jiném článku uvedeny)
Řádek 1: Řádek 1:
{{Různé významy|redirect=kg|druhý=dalších významech zkratky|stránka=KG}}
{{Různé významy|redirect=kg|druhý=dalších významech zkratky|stránka=KG}}
[[Soubor:CGKilogram.jpg|náhled|Přibližná podoba mezinárodního prototypu kilogramu]]
[[Soubor:CGKilogram.jpg|náhled|Přibližná podoba bývalého mezinárodního prototypu kilogramu]]
'''Kilogram''' (hovorově '''kilo''') je základní [[Fyzikální jednotka|jednotka]] [[hmotnost]]i, značka je '''kg'''. Odpovídá přibližně hmotnosti 1&nbsp;[[litr]]u [[voda|vody]]. Podle [[soustava SI|soustavy SI]] je kilogram definován pomocí [[metr]]u a [[Sekunda|sekundy]] zafixováním hodnoty [[Planckova konstanta|Planckovy konstanty]] na přesné hodnotě 6,62607015⋅10<sup>−34</sup> kg⋅m<sup>2</sup>⋅s<sup>−1</sup>.
'''Kilogram''' (hovorově '''kilo''') je základní [[Fyzikální jednotka|jednotka]] [[hmotnost]]i, značka je '''kg'''. Odpovídá přibližně hmotnosti 1&nbsp;[[litr]]u [[voda|vody]]. Podle [[soustava SI|soustavy SI]] je kilogram definován pomocí [[metr]]u a [[Sekunda|sekundy]] zafixováním hodnoty [[Planckova konstanta|Planckovy konstanty]] na přesné hodnotě 6,62607015⋅10<sup>−34</sup> kg⋅m<sup>2</sup>⋅s<sup>−1</sup>.


Řádek 8: Řádek 8:


== Definice ==
== Definice ==
Podle rozhodnutí 3 [[Generální konference pro míry a váhy]] z roku 1901 je kilogram definován jako jednotka hmotnosti takto:<ref>[http://www.bipm.org/en/CGPM/db/3/2/ BIMP: Resolution of the 3rd meeting of the CGPM (1901)]</ref>
Podle rozhodnutí 3 [[Generální konference pro míry a váhy]] z roku 1901 byl kilogram definován jako jednotka hmotnosti takto:<ref>[http://www.bipm.org/en/CGPM/db/3/2/ BIMP: Resolution of the 3rd meeting of the CGPM (1901)]</ref>
{{Citát v rámečku|
{{Citát v rámečku|
* S přihlédnutím k rozhodnutí [[Mezinárodní výbor pro míry a váhy|Mezinárodního výboru pro míry a váhy]] ze dne 15. října 1887, podle kterého je kilogram definován jako jednotka hmotnosti,
* S přihlédnutím k rozhodnutí [[Mezinárodní výbor pro míry a váhy|Mezinárodního výboru pro míry a váhy]] ze dne 15. října 1887, podle kterého je kilogram definován jako jednotka hmotnosti,
Řádek 22: Řádek 22:
== Prototyp kilogramu ==
== Prototyp kilogramu ==
[[Soubor:Standard kilogram, 2.jpg|250px|náhled|'''Standardní kilogram hmotnosti''',<br />kopie č. 4, uložený v Národním institutu pro normalizaci a technologie v USA. Zobrazen jeden ze dvou kusů, které slouží jako oficiální standard pro definování všech jednotek vah a hmotnosti ve Spojených státech. Jedná se o jednu ze 40 kopií, které byly vyrobeny ve Francii v roce 1884. Tento kilogram se liší (lišil) od hmotnosti prototypu kilogramu o 75 mikrogramů.<br />(foto: National Geographic - leden 1915)]]
[[Soubor:Standard kilogram, 2.jpg|250px|náhled|'''Standardní kilogram hmotnosti''',<br />kopie č. 4, uložený v Národním institutu pro normalizaci a technologie v USA. Zobrazen jeden ze dvou kusů, které slouží jako oficiální standard pro definování všech jednotek vah a hmotnosti ve Spojených státech. Jedná se o jednu ze 40 kopií, které byly vyrobeny ve Francii v roce 1884. Tento kilogram se liší (lišil) od hmotnosti prototypu kilogramu o 75 mikrogramů.<br />(foto: National Geographic - leden 1915)]]
Mezinárodní prototyp kilogramu je [[válec]] o&nbsp;výšce i&nbsp;průměru 39&nbsp;[[Metr#Milimetr|mm]] vyrobený ze [[slitina|slitiny]] 90 % [[platina|platiny]] a&nbsp;10 % [[iridium|iridia]].<ref name="R2">[http://www.bipm.org/en/scientific/mass/prototype.html BIMP: International prototype of the kilogram]</ref> Podle něj byly vyrobeny co možná identické kopie, které uchovávají příslušné instituty v&nbsp;různých státech. Těchto kopií bylo vyrobeno celkem 80. V&nbsp;[[Česko|Česku]] uchovává tento státní [[etalon]] (kopie č.&nbsp;67) [[Český metrologický institut]].<ref>[http://www.cmi.cz/index.php?act=2&lang=1 Český metrologický institut: ČESKÉ STÁTNÍ ETALONY]</ref> Materiál pro zhotovení prototypu byl volen podle následujících kritérií:<ref name="R3">[http://www.bipm.org/en/scientific/mass/faqs_mass.html BIMP: Frequently asked questions about the kilogram (1)]</ref>
Mezinárodní prototyp kilogramu byl [[válec]] o&nbsp;výšce i&nbsp;průměru 39&nbsp;[[Metr#Milimetr|mm]] vyrobený ze [[slitina|slitiny]] 90 % [[platina|platiny]] a&nbsp;10 % [[iridium|iridia]].<ref name="R2">[http://www.bipm.org/en/scientific/mass/prototype.html BIMP: International prototype of the kilogram]</ref> Podle něj byly vyrobeny co možná identické kopie, které uchovávají příslušné instituty v&nbsp;různých státech. Těchto kopií bylo vyrobeno celkem 80. V&nbsp;[[Česko|Česku]] uchovává tento (bývalý) státní [[etalon]] (kopie č.&nbsp;67) [[Český metrologický institut]].<ref>[http://www.cmi.cz/index.php?act=2&lang=1 Český metrologický institut: ČESKÉ STÁTNÍ ETALONY]</ref> Materiál pro zhotovení prototypu byl volen podle následujících kritérií:<ref name="R3">[http://www.bipm.org/en/scientific/mass/faqs_mass.html BIMP: Frequently asked questions about the kilogram (1)]</ref>
* odolnost proti [[koroze|korozi]],
* odolnost proti [[koroze|korozi]],
* vysoká [[hustota]] (omezení vlivu [[vztlak]]u při měření ve vzduchu),
* vysoká [[hustota]] (omezení vlivu [[vztlak]]u při měření ve vzduchu),
Řádek 31: Řádek 31:


== Problémy definice ==
== Problémy definice ==
Kilogram je poslední jednotka SI, která je definovaná pomocí prototypu, a&nbsp;ne fyzikální definicí.<ref name="R2"/> Kilogram byl zvolen tak, aby odpovídal hmotnosti 1&nbsp;[[litr]]u [[voda|vody]] prosté vzduchu při teplotě, při které má voda maximální hustotu (3,98&nbsp;[[Stupeň Celsia|°C]]), při normálním [[atmosférický tlak|atmosférickém tlaku]] (760&nbsp;[[mm Hg]]). Tato původní definice však závažné nedostatky, obsahuje totiž kruhovou závislost: jednotka hmotnosti se zde definuje s&nbsp;pomocí tlaku, který je ovšem definován prostřednictvím hmotnosti. Kvůli těmto problémům byl tedy kilogram v&nbsp;roce&nbsp;[[1889]] definován na základě prototypu, který byl ovšem vyroben tak, aby kilogram přibližně vyhovoval původní definici. Při výrobě původního standardu však došlo k&nbsp;malé odchylce, která způsobila, že 1&nbsp;kilogram vody nemá objem přesně 1&nbsp;litr, ale 1,000&nbsp;028&nbsp;l. Definice prototypem i další problémy:
Kilogram byl poslední jednotka SI, která byla definovaná pomocí prototypu, a&nbsp;ne fyzikální definicí.<ref name="R2"/> Kilogram byl zvolen tak, aby odpovídal hmotnosti 1&nbsp;[[litr]]u [[voda|vody]] prosté vzduchu při teplotě, při které má voda maximální hustotu (3,98&nbsp;[[Stupeň Celsia|°C]]), při normálním [[atmosférický tlak|atmosférickém tlaku]] (760&nbsp;[[mm Hg]]). Tato původní definice však měla závažné nedostatky, obsahuje totiž kruhovou závislost: jednotka hmotnosti se zde definuje s&nbsp;pomocí tlaku, který je ovšem definován prostřednictvím hmotnosti. Kvůli těmto problémům byl tedy kilogram v&nbsp;roce&nbsp;[[1889]] definován na základě prototypu, který byl ovšem vyroben tak, aby kilogram přibližně vyhovoval původní definici. Při výrobě původního standardu však došlo k&nbsp;malé odchylce, která způsobila, že 1&nbsp;kilogram vody nemá objem přesně 1&nbsp;litr, ale 1,000&nbsp;028&nbsp;l. Definice prototypem měla i další problémy:


=== Změna prototypu ===
=== Změna prototypu ===
Z&nbsp;nejasných příčin za posledních 100&nbsp;let prototyp ztratil přibližně 50&nbsp;mikrogramů. Jelikož je však kilogram definován jako aktuální hmotnost prototypu, změnila se tím i&nbsp;definovaná velikost kilogramu a&nbsp;znamená to, že objekt, který měl před 100&nbsp;lety hmotnost 1&nbsp;000&nbsp;kg a&nbsp;vůbec se od té doby nezměnil, má dnes hmotnost cca 1&nbsp;000,000&nbsp;05&nbsp;kg.
Z&nbsp;nejasných příčin za posledních 100&nbsp;let prototyp ztratil přibližně 50&nbsp;mikrogramů. Jelikož je však kilogram byl definován jako aktuální hmotnost prototypu, změnila se tím i&nbsp;definovaná velikost kilogramu a&nbsp;znamená to, že objekt, který měl před 100&nbsp;lety hmotnost 1&nbsp;000&nbsp;kg a&nbsp;vůbec se od té doby nezměnil, má dnes hmotnost cca 1&nbsp;000,000&nbsp;05&nbsp;kg.


Jednou z&nbsp;příčin změny hmotnosti může být ztráta [[atom]]ů [[vodík]]u, které se do slitiny dostaly jako parazitní příměsi při její přípravě. Další, i&nbsp;když dovozovanou příčinou je lidský faktor, kdy při opakovaném, i&nbsp;jemném, čištění prototypu nebo při jeho používání (vážení) v&nbsp;průběhu 100 let byl prototyp prostě odřen, a&nbsp;tím mírně ztratil na hmotnosti. Toto vysvětlení je však málo pravděpodobné, protože pozorovaná ztráta hmotnosti narůstá v závislosti na čase, nikoli v závislosti na množství operací (čištění, měření atd.) s prototypem prováděných. Přitom není úplně jasné, jestli se jedná o&nbsp;skutečnou ztrátu hmotnosti právě tohoto hlavního mezinárodního prototypu; situace může být i&nbsp;opačná, kdy z&nbsp;neznámé příčiny narostla hmotnost ostatních národních prototypů (zvažuje se např. vázání atmosférické [[Rtuť|rtuti]] na platinu). Do přesnosti měření vstupuje i&nbsp;přesnost tzv. komparačních vah (prototypy nelze vážit absolutně).<ref name="R5">[http://www.bipm.org/en/scientific/mass/faqs2_mass.html BIMP: Frequently asked questions about the kilogram (2)]</ref>
Jednou z&nbsp;příčin změny hmotnosti mohla být ztráta [[atom]]ů [[vodík]]u, které se do slitiny dostaly jako parazitní příměsi při její přípravě. Další, i&nbsp;když dovozovanou příčinou byl lidský faktor, kdy při opakovaném, i&nbsp;jemném, čištění prototypu nebo při jeho používání (vážení) v&nbsp;průběhu 100 let byl prototyp prostě odřen, a&nbsp;tím mírně ztratil na hmotnosti. Toto vysvětlení je však málo pravděpodobné, protože pozorovaná ztráta hmotnosti narůstá v závislosti na čase, nikoli v závislosti na množství operací (čištění, měření atd.) s prototypem prováděných. Přitom není úplně jasné, jestli se jedná o&nbsp;skutečnou ztrátu hmotnosti právě tohoto hlavního mezinárodního prototypu; situace může být i&nbsp;opačná, kdy z&nbsp;neznámé příčiny narostla hmotnost ostatních národních prototypů (zvažuje se např. vázání atmosférické [[Rtuť|rtuti]] na platinu). Do přesnosti měření vstupuje i&nbsp;přesnost tzv. komparačních vah (prototypy nelze vážit absolutně).<ref name="R5">[http://www.bipm.org/en/scientific/mass/faqs2_mass.html BIMP: Frequently asked questions about the kilogram (2)]</ref>


=== Ztráta prototypu ===
=== Ztráta prototypu ===
U definice jediným prototypem hrozí teoretická možnost, že by tento prototyp mohl být ztracen nebo zničen. Ryze fyzikální definice by poskytla možnost jej kdykoli a&nbsp;kdekoli znovu vyrobit.
U definice jediným prototypem hrozila teoretická možnost, že by tento prototyp mohl být ztracen nebo zničen. Nová, ryze fyzikální definice, poskytla možnost jej kdykoli a&nbsp;kdekoli znovu vyrobit.


=== Nemožnost sdělení definice ===
=== Nemožnost sdělení definice ===
Definici prototypem nelze předat na dálku, např. v hypotetické situaci, kdy by bylo potřeba kilogram popsat někomu, kdo se nemůže dostat k prototypu (například obyvatelé vzdálené planety). Čistě fyzikální definici by bylo možné prostě odeslat jako zprávu a&nbsp;o&nbsp;realizaci prototypu (případně konverzi na své jednotky) by se již adresát postaral sám.
Definici prototypem nelze předat na dálku, např. v hypotetické situaci, kdy by bylo potřeba kilogram popsat někomu, kdo se nemůže dostat k prototypu (například obyvatelé vzdálené planety). Čistě fyzikální definici je možné prostě odeslat jako zprávu a&nbsp;o&nbsp;realizaci prototypu (případně konverzi na své jednotky) se již adresát postará sám.


== Navrhované fyzikální definice ==
== Nové fyzikální definice ==
Kromě výše uvedených problémů je i&nbsp;z&nbsp;principiálních důvodů definice prototypem považována za neuspokojivou a&nbsp;hledá se definice založená na neměnných vlastnostech přírody. Problematikou definice jednotky se v&nbsp;lednu 2011 zabývala i&nbsp;mezinárodní konference vědců z&nbsp;[[Mezinárodní úřad pro míry a váhy|Mezinárodního úřadu pro míry a&nbsp;váhy]], konaná v&nbsp;budově [[Královská společnost|Královské společnosti]] v&nbsp;[[Londýn]]ě s&nbsp;úkolem stanovit směry v&nbsp;definování jednotky kilogramu. V současné době existuje několik zvažovaných způsobů, jak přistoupit k nové definici, podle toho, jaká fundamentální fyzikální konstanta by se definicí zafixovala:<ref>Petr Kulhánek, [http://aldebaran.cz/bulletin/ Aldebaran bulletin] 29/2008: [http://aldebaran.cz/bulletin/2008_29_sil.php Budou mít fundamentální konstanty přesné hodnoty?]</ref>
Kromě výše uvedených problémů je i&nbsp;z&nbsp;principiálních důvodů definice prototypem považována za neuspokojivou a&nbsp;hledá se definice založená na neměnných vlastnostech přírody. Problematikou definice jednotky se v&nbsp;lednu 2011 zabývala i&nbsp;mezinárodní konference vědců z&nbsp;[[Mezinárodní úřad pro míry a váhy|Mezinárodního úřadu pro míry a&nbsp;váhy]], konaná v&nbsp;budově [[Královská společnost|Královské společnosti]] v&nbsp;[[Londýn]]ě s&nbsp;úkolem stanovit směry v&nbsp;definování jednotky kilogramu. Generální konference pro míry a váhy se nakonec přiklonila k definici založené na Plancově konstantě.


=== Planckova konstanta ===
=== Planckova konstanta ===
Pevným stanovením [[Planckova konstanta|Planckovy konstanty]] by s&nbsp;pomocí [[kvantová fyzika|kvantové fyziky]] a&nbsp;[[speciální teorie relativity|relativistického]] vztahu mezi [[energie|energií]] a&nbsp;[[hmotnost]]í <math>E=hf=mc^2</math> bylo možno definovat jednotku hmotnosti. Možnou realizací jsou [[wattové váhy]] (anglicky ''{{cizojazyčně|en|watt balance}}''), které porovnávají tíhu tělesa s&nbsp;[[magnetická síla|magnetickou silou]]. Aby bylo možno tento postup použít, je potřeba dosáhnout relativní nejistoty měření asi 1×10<sup>−8</sup>, v současné době se dosahuje nejistoty asi 5,2×10<sup>−8</sup>.<ref name="AL01">[http://aldebaran.cz/bulletin/2008_29_sil.php Definice založené na elektromagnetické síle]</ref>
Pevným stanovením [[Planckova konstanta|Planckovy konstanty]] by s&nbsp;pomocí [[kvantová fyzika|kvantové fyziky]] a&nbsp;[[speciální teorie relativity|relativistického]] vztahu mezi [[energie|energií]] a&nbsp;[[hmotnost]]í <math>E=hf=mc^2</math> bylo možno definovat jednotku hmotnosti. Možnou realizací jsou [[wattové váhy]] (anglicky ''{{cizojazyčně|en|watt balance}}''), které porovnávají tíhu tělesa s&nbsp;[[magnetická síla|magnetickou silou]]. Aby bylo možno tento postup použít, je potřeba dosáhnout relativní nejistoty měření asi 1×10<sup>−8</sup>, v současné době se dosahuje nejistoty asi 5,2×10<sup>−8</sup>.<ref name="AL01">[http://aldebaran.cz/bulletin/2008_29_sil.php Definice založené na elektromagnetické síle]</ref>


[[Generální konference pro míry a váhy]] (CGPM) schválila změnu definice založené na Planckově konstantě na svém 26.&nbsp;zasedání ve [[Versailles (Francie)|Versailles]] 16. listopadu 2018.
[[Generální konference pro míry a váhy]] schválila změnu definice založené na Planckově konstantě na svém 26.&nbsp;zasedání ve [[Versailles (Francie)|Versailles]] 16. listopadu 2018.

=== Avogadrova konstanta ===
Pevným stanovením [[Avogadrova konstanta|Avogadrovy konstanty]], která definuje jednotku [[látkové množství|látkového množství]] jeden [[mol (jednotka)|mol]] by bylo kdykoli možno realizovat etalon kilogramu jako [[Avogadrova koule|Avogadrovu kouli]] z&nbsp;křemíku s přesně určeným počtem atomů. Počet atomů v jednom molu látky je však hodně velký a vždy bude existovat malá odchylka způsobená chybou počítání atomů.<ref>Martin Žáček: [http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_28_kil.php Nová definice kilogramu], Aldebaran bulletin 28/2008</ref>

Tímto problémem se začal v&nbsp;roce 2003 zabývat [[Spolkový fyzikálně-technický institut]] v&nbsp;[[Braunschweig]]u v&nbsp;[[Německo|Německu]] pod názvem „Projekt Avogadro“.

Za tímto účelem byl zkonstruován předmět ve tvaru koule z chemicky čistého křemíku s [[atomové číslo|atomovým číslem]] 28 a poloměrem lišícím se pouze o jednotky atomů – a současně nejdokonaleji kulatý předmět na Zemi.<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=ZMByI4s-D-Y World's Roundest Object!]</ref>

=== Elementární náboj ===
Stanovením elementárního náboje by bylo možné kilogram definovat pomocí [[magnetická síla|magnetické síly]] mezi vodiči se známým [[elektrický proud|proudem]], která tělesu udělí stanovené [[zrychlení]].


=== Nová definice kilogramu ===
=== Nová definice kilogramu ===
{{Podrobně|Nové definice SI}}
{{Podrobně|Nové definice SI}}
Na 24. Všeobecné konferenci pro váhy a míry, která se konala 17.–21. října 2011, byl připraven návrh budoucí revize soustavy SI, ve kterém je definice kilogramu odvozena z&nbsp;Planckovy konstanty. Jelikož však tehdy nebyly splněny požadavky na přesnost jejího měření, nebyla tato revize na tomto zasedání přijata.<ref>BIPM: [http://www1.bipm.org/en/CGPM/db/24/1/ Resolution 1 of the 24th meeting of the CGPM (2011)]</ref>
Na 24. Všeobecné konferenci pro váhy a míry, která se konala 17.–21. října 2011, byl připraven návrh budoucí revize soustavy SI, ve kterém je definice kilogramu odvozena z&nbsp;Planckovy konstanty. Jelikož však tehdy nebyly splněny požadavky na přesnost jejího měření, nebyla tato revize na tomto zasedání přijata.<ref>BIPM: [http://www1.bipm.org/en/CGPM/db/24/1/ Resolution 1 of the 24th meeting of the CGPM (2011)]</ref> K přijetí této definice založené na Planckově konstantě došlo až po splnění všech klíčových podmínek požadovaných pro zavedení.<ref>RICHARD, Philippe; ULLRICH, Joachim: Joint CCM and CCU roadmap for the adoption of the revision of the International System of Units. Mezinárodní úřad pro míry a váhy, 2018. [https://www.bipm.org/utils/common/pdf/SI-roadmap.pdf Dostupné online] (anglicky)</ref> [[Generální konference pro míry a váhy]] schválila změnu definice na svém 26.&nbsp;zasedání ve [[Versailles (Francie)|Versailles]] 16. listopadu 2018.<ref>{{Citace elektronického periodika

K přijetí této definice založené na Planckově konstantě došlo po splnění všech klíčových podmínek požadovaných pro zavedení.<ref>RICHARD, Philippe; ULLRICH, Joachim: Joint CCM and CCU roadmap for the adoption of the revision of the International System of Units. Mezinárodní úřad pro míry a váhy, 2018. [https://www.bipm.org/utils/common/pdf/SI-roadmap.pdf Dostupné online] (anglicky)</ref> [[Generální konference pro míry a váhy]] (CGPM) schválila změnu definice na svém 26.&nbsp;zasedání ve [[Versailles (Francie)|Versailles]] 16. listopadu 2018.<ref>{{Citace elektronického periodika
| příjmení = Banks
| příjmení = Banks
| jméno = Michael
| jméno = Michael
Řádek 77: Řádek 65:
| url = https://physicsworld.com/a/kilogram-finally-redefined-as-worlds-metrologists-agree-to-new-formulation-for-si-units/
| url = https://physicsworld.com/a/kilogram-finally-redefined-as-worlds-metrologists-agree-to-new-formulation-for-si-units/
| jazyk = anglicky
| jazyk = anglicky
}}</ref> Změna vstoupí v platnost 20. května 2019, tedy symbolicky ve [[Světový den metrologie]], který je výročím přijetí [[Metrická konvence|Metrické konvence]].
}}</ref> Změna vstoupila v platnost 20. května 2019, tedy symbolicky ve [[Světový den metrologie]], který je výročím přijetí [[Metrická konvence|Metrické konvence]].


== Násobné jednotky ==
== Násobné jednotky ==

Verze z 20. 5. 2019, 11:12

Na tento článek je přesměrováno heslo kg. O dalších významech zkratky pojednává článek KG.
Přibližná podoba bývalého mezinárodního prototypu kilogramu

Kilogram (hovorově kilo) je základní jednotka hmotnosti, značka je kg. Odpovídá přibližně hmotnosti 1 litru vody. Podle soustavy SI je kilogram definován pomocí metru a sekundy zafixováním hodnoty Planckovy konstanty na přesné hodnotě 6,62607015⋅10−34 kg⋅m2⋅s−1.

Do 19. května 2019 byl kilogram definován jako hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu uloženého u Mezinárodního úřadu pro míry a váhySèvres (Francie). První definice kilogramu pocházela z roku 1875. Tomu předcházelo pověření vědců v dobách krále Ludvíka XVI., aby stanovili jednotky v desítkové soustavě.[1]

Název je odvozen z latinského kořene grámma, plus předpona soustavy SI kilo. Přestože označení jednotky již obsahuje předponu, jedná se o základní jednotku a naopak gram je považován za násobek této základní jednotky. Kilogram je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI.[2]

Definice

Podle rozhodnutí 3 Generální konference pro míry a váhy z roku 1901 byl kilogram definován jako jednotka hmotnosti takto:[3]

  • S přihlédnutím k rozhodnutí Mezinárodního výboru pro míry a váhy ze dne 15. října 1887, podle kterého je kilogram definován jako jednotka hmotnosti,
  • s přihlédnutím k rozhodnutí obsaženém ve schválení prototypů metrického systému, jednoznačně přijatém Generální konferencí pro míry a váhy dne 26. září 1889
  • a vzhledem k nutnosti ukončit nejednoznačnosti, které v současné praxi stále existují ohledně významu slova váha, které se někdy používá pro hmotnost a někdy pro mechanickou sílu,

Konference vyhlašuje, že:

  1. Kilogram je jednotka hmotnosti; je roven hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu.
  2. Slovo váha označuje kvantitu stejné povahy jako síla: váha tělesa je součinem jeho hmotnosti a tíhového zrychlení; jmenovitě normální váha tělesa je součin jeho hmotnosti a normálního tíhového zrychlení.
  3. Hodnota normálního tíhového zrychlení přijatá Mezinárodní službou pro míry a váhy je 980,665 cm/s².

CGPM, Declaration on the unit of mass and on the definition of weight; conventional value of gn

Prototyp kilogramu

Standardní kilogram hmotnosti,
kopie č. 4, uložený v Národním institutu pro normalizaci a technologie v USA. Zobrazen jeden ze dvou kusů, které slouží jako oficiální standard pro definování všech jednotek vah a hmotnosti ve Spojených státech. Jedná se o jednu ze 40 kopií, které byly vyrobeny ve Francii v roce 1884. Tento kilogram se liší (lišil) od hmotnosti prototypu kilogramu o 75 mikrogramů.
(foto: National Geographic - leden 1915)

Mezinárodní prototyp kilogramu byl válec o výšce i průměru 39 mm vyrobený ze slitiny 90 % platiny a 10 % iridia.[4] Podle něj byly vyrobeny co možná identické kopie, které uchovávají příslušné instituty v různých státech. Těchto kopií bylo vyrobeno celkem 80. V Česku uchovává tento (bývalý) státní etalon (kopie č. 67) Český metrologický institut.[5] Materiál pro zhotovení prototypu byl volen podle následujících kritérií:[6]

Problémy definice

Kilogram byl poslední jednotka SI, která byla definovaná pomocí prototypu, a ne fyzikální definicí.[4] Kilogram byl zvolen tak, aby odpovídal hmotnosti 1 litru vody prosté vzduchu při teplotě, při které má voda maximální hustotu (3,98 °C), při normálním atmosférickém tlaku (760 mm Hg). Tato původní definice však měla závažné nedostatky, obsahuje totiž kruhovou závislost: jednotka hmotnosti se zde definuje s pomocí tlaku, který je ovšem definován prostřednictvím hmotnosti. Kvůli těmto problémům byl tedy kilogram v roce 1889 definován na základě prototypu, který byl ovšem vyroben tak, aby kilogram přibližně vyhovoval původní definici. Při výrobě původního standardu však došlo k malé odchylce, která způsobila, že 1 kilogram vody nemá objem přesně 1 litr, ale 1,000 028 l. Definice prototypem měla i další problémy:

Změna prototypu

Z nejasných příčin za posledních 100 let prototyp ztratil přibližně 50 mikrogramů. Jelikož je však kilogram byl definován jako aktuální hmotnost prototypu, změnila se tím i definovaná velikost kilogramu a znamená to, že objekt, který měl před 100 lety hmotnost 1 000 kg a vůbec se od té doby nezměnil, má dnes hmotnost cca 1 000,000 05 kg.

Jednou z příčin změny hmotnosti mohla být ztráta atomů vodíku, které se do slitiny dostaly jako parazitní příměsi při její přípravě. Další, i když dovozovanou příčinou byl lidský faktor, kdy při opakovaném, i jemném, čištění prototypu nebo při jeho používání (vážení) v průběhu 100 let byl prototyp prostě odřen, a tím mírně ztratil na hmotnosti. Toto vysvětlení je však málo pravděpodobné, protože pozorovaná ztráta hmotnosti narůstá v závislosti na čase, nikoli v závislosti na množství operací (čištění, měření atd.) s prototypem prováděných. Přitom není úplně jasné, jestli se jedná o skutečnou ztrátu hmotnosti právě tohoto hlavního mezinárodního prototypu; situace může být i opačná, kdy z neznámé příčiny narostla hmotnost ostatních národních prototypů (zvažuje se např. vázání atmosférické rtuti na platinu). Do přesnosti měření vstupuje i přesnost tzv. komparačních vah (prototypy nelze vážit absolutně).[7]

Ztráta prototypu

U definice jediným prototypem hrozila teoretická možnost, že by tento prototyp mohl být ztracen nebo zničen. Nová, ryze fyzikální definice, poskytla možnost jej kdykoli a kdekoli znovu vyrobit.

Nemožnost sdělení definice

Definici prototypem nelze předat na dálku, např. v hypotetické situaci, kdy by bylo potřeba kilogram popsat někomu, kdo se nemůže dostat k prototypu (například obyvatelé vzdálené planety). Čistě fyzikální definici je možné prostě odeslat jako zprávu a o realizaci prototypu (případně konverzi na své jednotky) se již adresát postará sám.

Nové fyzikální definice

Kromě výše uvedených problémů je i z principiálních důvodů definice prototypem považována za neuspokojivou a hledá se definice založená na neměnných vlastnostech přírody. Problematikou definice jednotky se v lednu 2011 zabývala i mezinárodní konference vědců z Mezinárodního úřadu pro míry a váhy, konaná v budově Královské společnostiLondýně s úkolem stanovit směry v definování jednotky kilogramu. Generální konference pro míry a váhy se nakonec přiklonila k definici založené na Plancově konstantě.

Planckova konstanta

Pevným stanovením Planckovy konstanty by s pomocí kvantové fyzikyrelativistického vztahu mezi energiíhmotností bylo možno definovat jednotku hmotnosti. Možnou realizací jsou wattové váhy (anglicky watt balance), které porovnávají tíhu tělesa s magnetickou silou. Aby bylo možno tento postup použít, je potřeba dosáhnout relativní nejistoty měření asi 1×10−8, v současné době se dosahuje nejistoty asi 5,2×10−8.[8]

Generální konference pro míry a váhy schválila změnu definice založené na Planckově konstantě na svém 26. zasedání ve Versailles 16. listopadu 2018.

Nová definice kilogramu

Podrobnější informace naleznete v článku Nové definice SI.

Na 24. Všeobecné konferenci pro váhy a míry, která se konala 17.–21. října 2011, byl připraven návrh budoucí revize soustavy SI, ve kterém je definice kilogramu odvozena z Planckovy konstanty. Jelikož však tehdy nebyly splněny požadavky na přesnost jejího měření, nebyla tato revize na tomto zasedání přijata.[9] K přijetí této definice založené na Planckově konstantě došlo až po splnění všech klíčových podmínek požadovaných pro zavedení.[10] Generální konference pro míry a váhy schválila změnu definice na svém 26. zasedání ve Versailles 16. listopadu 2018.[11] Změna vstoupila v platnost 20. května 2019, tedy symbolicky ve Světový den metrologie, který je výročím přijetí Metrické konvence.

Násobné jednotky

Předpony lze dávat k základu gram (nanogram, gigagram), nikoli k základnímu kilogramu (tedy nikoli milikilogram, megakilogram). Z praktických důvodů se však užívá také kilotuna a megatuna, viz dále.

Kromě kilogramu se často používají následující jednotky:

Nanogram

Nanogram (značka ng) je jedna tisícina mikrogramu.

Mikrogram

Mikrogram (značka μg) je tisícina miligramu (miliontina gramu, tzn. miliardtina kilogramu). V běžném životě je to příliš malé množství, aby mělo nějaký praktický význam. Běžně se však používá při sledování výskytu superstopových množství látek v přírodě (například některé vzácné prvky se mořské vodě vyskytují v řádu koncentrací μg/l, doporučená denní dávka vitaminu B12 je 2,5 μg) nebo v jaderné fyzice při udávání obsahu krátkodobě žijících izotopů (μg/kg nebo dokonce μg/t).

Miligram

Miligram (značka mg) je tisícina gramu, tzn. miliontina kilogramu. Používá se nejčastěji v chemii či lékařství, například obsahy běžných kovových prvků jako je měď nebo zinek se v živočišných a rostlinných tkáních pohybují v řádu jednotek až stovek mg/kg. Obsahy alkalických kovů nebo typických aniontů jako uhličitany se v minerálních vodách obvykle uvádějí v mg/l.

Gram

Gram (značka g) je definován jako jedna tisícina kilogramu. Dnes se často využívá jako jednotka pro vážení přísad při vaření a nákupu potravin. Cena pro potraviny prodávané v menším množství než jeden kilogram bývá běžně uváděna jako cena za 100 g. Také údaje o obsahu a složení jednotlivých potravin bývají vztahovány k hmotnosti 100 g a tudíž odpovídají procentům hmotnosti. Gram je základní jednotkou hmotnosti ve starší soustavě CGS.

Dekagram

Dekagram (oficiální značka v soustavě SI je dag, ale v běžném životě se častěji používá zastaralé označení dkg) je 10 gramů, tedy jedna setina kilogramu. Je to jednotka používaná převážně v maloobchodě s potravinami. Čech mluvící hovorovou češtinou kupující množství menší než jeden kilogram většinou definuje požadované množství v dekagramech (hovorově deka: např. 20 deka šunky). Přestože jednotková cena se v maloobchodě zpravidla udává na 100 gramů nebo na kilogram, český zákazník kupuje na deka.

Metrický cent

Hovorově metrák, odpovídá 100 kg. Značí se q.

Podrobnější informace naleznete v článku Metrický cent.

Tuna

Tuna (značka t, někdy Mg) je jednotka hmotnosti, která nepatří do soustavy SI, avšak může se používat spolu s jednotkami SI. Odpovídá 1000 kilogramům a znamená totéž co megagram. Vyšší řády hmotností se často vztahují k tuně (kilotuna, megatuna).

Jednotka tuna se používá např. v dopravním značení pro vyjadřování povolené hmotnosti vozidla.

Kilotuna

Kilotuna (značka kt, dle SI gigagram, Gg) je tisíc tun, čili milion kilogramů.

Megatuna

Megatuna (značka Mt, dle prakticky nepoužívané definice SI teragram, značka Tg) je milion tun, čili miliarda kilogramů. V ekvivalentech kilotun a megatun TNT se obvykle udává energie uvolněná výbuchem jaderné zbraně. Nejsilnější známá jaderná zbraň, sovětská Car-bomba, měla sílu okolo 57 Mt TNT.[1]

Instituce

Systémem měření a váhami se zabývají následující mezinárodní instituce:

Odkazy

Reference

  1. BIMP: The name "kilogram": a historical quirk. www.bipm.org [online]. [cit. 2011-05-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-14. 
  2. BIMP: The kilogram. www.bipm.org [online]. [cit. 2011-05-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-06-07. 
  3. BIMP: Resolution of the 3rd meeting of the CGPM (1901)
  4. a b BIMP: International prototype of the kilogram
  5. Český metrologický institut: ČESKÉ STÁTNÍ ETALONY
  6. BIMP: Frequently asked questions about the kilogram (1)
  7. BIMP: Frequently asked questions about the kilogram (2)
  8. Definice založené na elektromagnetické síle
  9. BIPM: Resolution 1 of the 24th meeting of the CGPM (2011)
  10. RICHARD, Philippe; ULLRICH, Joachim: Joint CCM and CCU roadmap for the adoption of the revision of the International System of Units. Mezinárodní úřad pro míry a váhy, 2018. Dostupné online (anglicky)
  11. BANKS, Michael. Kilogram finally redefined as world’s metrologists agree to new formulation for SI units. PhysicsWorld [online]. IOP Publishing, 16. listopad 2018. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura

Externí odkazy

Externí obrázky

  • [2] The IPK in three nested bell jars
  • [3] K20, the US National Prototype Kilogram
  • [4] Steam cleaning a 1 kg prototype before a mass comparison
  • [5] The IPK and its six sister copies in their vault
  • [6] Silicon sphere for the Avogadro Project
  • [7] The NPL’s Watt Balance project
  • [8] Rueprecht Balance, an Austrian-made precision balance, was used by the NIST from 1945 until 1960
  • [9] The BIPM’s modern precision balance featuring a standard deviation of one ten-billionth of a kilogram (0.1 µg)
  • [10] Mettler HK1000 balance, featuring 1 µg resolution and a 4 kg maximum mass. Also used by NIST and Sandia National Laboratories’ Primary Standards Laboratory
  • [11] FG 5 absolute gravimeter

Externí odkazy

  • Slovníkové heslo kilogram ve Wikislovníku