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1日の何時間が正確な時間です。 1日はどのくらいですか


日はどれくらいですか? あなたはおそらくそれをちょうど24時間だと思いますか? 状況によります。 1日とは、地球がその軸を中心に1回転する期間です。

それで、日はどれくらいですか?

実際、地球の自転は、正確に24時間になることはありません。

1日23時間56分4秒です。 私は一生嘘をつきました!

すごいけど このインジケーター片側または反対側に50秒も振動することができます! これは、地球の自転の速度が常に変化するためです-シノプティックな状況、潮汐、および地質学的イベントによって引き起こされる摩擦のためです。

平均的な年では、1日は24時間よりもほんの一瞬です。

これらの不一致が原子時計の助けを借りて明らかになったとき、秒を「太陽時」の固定分数、より正確には百万六十四万分として再定義することが決定されました。

新しい秒は1967年に使用され、「外部磁場による妨害がない場合のセシウム133原子の基底状態の2つの超微細レベル間の遷移に対応する9,192,631,770放射周期に等しい時間間隔」として定義されます。 これ以上正確に言うことはできません。長い一日の終わりにこれをすべて発音するのはあまりにも退屈です。

2番目の新しい定義は次のことを意味します 太陽の日原子のものに対して徐々にシフトします。 その結果、科学者は、原子年を太陽年に合わせるために、いわゆる「うるう秒」(または「ジャンプ秒」)を原子年に導入する必要がありました。

1972年以来、うるう秒が23回追加されています。 想像してみてください。さもなければ、私たちの日はほぼ30分増加していたでしょう。 そして地球はその回転を遅くし続けます。 そして、科学者によると、23世紀には私たちの日に25時間があります。

最後に「うるう秒」が追加されたのは、2005年12月31日、パリ天文台を拠点とする地球の回転と座標のパラメータを推定するための国際サービスの指示でした。

天文学者や、太陽の周りの地球の動きに追いつくために時計を愛する私たちにとっては朗報ですが、 頭痛コンピュータプログラムと宇宙衛星にあるすべての機器のために。

「うるう秒」を導入するというアイデアは、2007年12月にそれを完全に廃止するという正式な提案さえした国際電気通信連合からの強い反発に直面しました。

もちろん、協定世界時(UTC)とグリニッジ標準時(GMT)の差が正確に1時間(400年後のどこか)に達するまで待ってから、すべてを整理することができます。 その間、何が「リアルタイム」と見なされるかについての議論が続いています。

ここ地球では、人々は当然のことながら時間を取っています。 しかし実際には、すべての中心にあるのは非常に複雑なシステムです。 たとえば、人々が日と年を計算する方法は、惑星と太陽の間の距離、地球がガス星の周りを完全に回転するのにかかる時間、そして360度を完了するのにかかる時間から続きます。それ自身の惑星の周りの動き。軸。 同じ方法が太陽系の残りの惑星にも当てはまります。 地球人は1日24時間あると信じていましたが、他の惑星では1日の長さが大きく異なります。 短い場合もあれば、長い場合もありますが、大幅な場合もあります。 太陽系は驚きに満ちており、それを探索する時が来ました。

水星は太陽に最も近い惑星です。 この距離は4600万から7000万キロメートルになる可能性があります。 マーキュリーが360度回転するのに約58地球日かかるという事実を考えると、この惑星では58日ごとにしか日の出が見られないことを理解する価値があります。 しかし、システムの主星の周りの円を描くために、マーキュリーは88地球日しか必要としません。 これは、この惑星での1年が約1日半続くことを意味します。

金星

金星は、地球の双子としても知られ、太陽から2番目の惑星です。 それから太陽までの距離は1億700万から1億800万キロメートルです。 残念ながら、金星は最もゆっくりと回転する惑星でもあり、その極を見ると見ることができます。 太陽系のすべての惑星は、それらの回転速度のために極で平坦化を経験しましたが、金星はその兆候を示していません。 その結果、金星はシステムの本体を一度回るのに約243地球日を必要とします。 奇妙に思えるかもしれませんが、惑星がその軸を完全に回転するのに224日かかります。つまり、この惑星での1日は1年以上続くということです。

地球

いつ 私たちは話している地球上で約1日、人々は通常それを24時間と考えますが、実際には自転周期はわずか23時間56分です。 したがって、地球上の1日は約0。9地球日に相当します。 奇妙に見えますが、人々は常に正確さよりもシンプルさと便利さを好みます。 ただし、すべてがそれほど単純ではなく、1日の長さは変わる可能性があります。実際には、24時間に等しい場合もあります。

火星

多くの点で、火星は地球の双子と呼ぶこともできます。 雪の極、季節の移り変わり、さらには水(凍った状態ではありますが)があることに加えて、地球上の1日は、地球上の1日に非常に近い期間です。 火星がその軸を中心に回転するのに24時間37分22秒かかります。 したがって、ここでは1日は地球よりもわずかに長くなっています。 前述のように、ここでの季節サイクルも地球上のものと非常に似ているため、1日の長さのオプションも同様になります。

木星

木星が太陽系で最大の惑星であるという事実を考えると、木星の日は信じられないほど長いと予想されます。 しかし実際には、すべてが完全に異なります。木星での1日は9時間、55分、30秒しか続きません。つまり、この惑星での1日は地球の日の約3分の1です。 これは、この巨大ガスがその軸の周りで非常に高い回転速度を持っているという事実によるものです。 このため、地球上でも非常に強いハリケーンが観測されています。

土星

土星の状況は木星で観察された状況と非常に似ています。 その大きなサイズにもかかわらず、惑星は遅い回転速度を持っているので、土星は360度の回転を完了するのにたった10時間33分しかかかりません。 これは、土星の1日が地球の1日の半分未満であることを意味します。 そして、再び、高速回転は信じられないほどのハリケーンと南極での絶え間ない渦巻く嵐にさえつながります。

天王星

天王星に関しては、一日の長さを計算する問題は難しくなります。 一方では、その軸の周りの惑星の回転時間は17時間、14分、24秒であり、これは標準的な地球の日よりわずかに短いです。 そして、この声明は、天王星の最も強い軸傾斜がなければ真実です。 この傾斜の角度は90度以上です。 これは、惑星がシステムの主星を通り過ぎて、実際にはその側に移動していることを意味します。 さらに、このシナリオでは、1つの極は非常に 長い時間太陽に目を向ける-42年も。 その結果、天王星の1日は84年続くと言えます!

ネプチューン

リストの最後は海王星であり、ここでも1日の長さを測定する問題が発生します。 惑星は16時間6分36秒でその軸の周りを完全に回転します。 ただし、ここには問題があります。惑星がガス氷の巨人であるという事実を考えると、その極は赤道よりも速く回転します。 回転時間は上に示されています 磁場惑星-その赤道は18時間で向きを変え、極は12時間で円を回転します。

アースデー-これは、地球がその軸を中心に回転し、昼夜の周期が変化する時間です。 私たちの生活はこのサイクルの影響を受けます。 朝は仕事に行き、夕方は寝ます。 生物の対応する周期的な生理学的プロセスは、 生体リズム(バイオリズム)。 たとえば、人間の最低体温は早朝で、最高気温は夕方です。 重度の化膿性感染症では、朝と夕方の温度差は摂氏3〜4度に達します。

ほとんどの都市部の人々にとっては 24時間の時差ぼけが強制され強制されます、目覚まし時計の定期的な使用によって証明されるように。 ただし、就寝と起床を同時に行うようにトレーニングすることはできます。 日が長くなると(たとえば、秋の時計)、1時間早く起きなければならない春に短くなるよりも耐えやすくなります。

「時間外」に住んでいる人、つまり、次の方法で時刻を判断する方法がない人にとって、1日は何時間続きますか。 外向きの兆候? 自分自身を含むこれらの何ヶ月もの実験は、 フランスの洞窟探検家(ギリシャのスペライオンから-洞窟)彼の本の中で " 地球の深さで」、公開 1982年にモスクワで。 もちろん、以下の資料は、バイオリズム学で蓄積された世界の経験の徹底的なレビューと見なすことはできません。それは、反省のための興味深い情報にすぎません。

本に記載されている実験が行われた 1964年から1972年まで深い洞窟でイタリアとフランスの国境、そしてアメリカで。 洞窟は便利です 一定の気候条件:沈黙、 完全不在風と日光、一定の温度と湿度。 経験豊富な洞窟探検家-ボランティアが実験に参加しました。 洞窟は、専用の掩蔽壕と比較して、より自然な環境であり、危険(絶壁、寒さ、湿気、暗闇、珍しい昆虫、さらにはネズミ)に満ちています。

なぜそれが必要だったのですか? 「裸の」科学のためだけではありません。 1960年代には、宇宙探査が活発に行われ、他の惑星への複数年にわたる遠征が計画され、NASAは人々の孤立が彼らの生活に与える影響に関する長期的な実験に関心を持っていました。 フランスの軍事部門は、実験の結果にさえ興味を持つようになりました。 なぜあなたが興味を持っているのか-以下をご覧ください。

何ヶ月も洞窟に住むのは簡単ですか?いいえ。 コミュニケーション不足に悩まされることなく、2〜3日間誰ともコミュニケーションをとることができなければ、成功した可能性があります。 自由時間には、洞穴学者は本を読み(誰もが人工照明を持っていました)、趣味(絵を描く、写真撮影)に従事し、洞窟を探索しました。 しかし、彼らは毎日、退屈な義務的なタスクの全リストを持っていました:各イベント(目覚め、食事、生理学的機能、就寝)についての「2階」の呼び出し、落ち着き、作業能力、反応など さらに、多くの実験で、私は常に着用しなければなりませんでした センサー、当時は常に持ち運びできるとは限らなかったので、ボランティアは数メートル離れたひもにつないでいる犬のように洞窟にいました。 そして、センサー電極は皮膚を刺激しました。 毎日集めて送る必要がありました 尿と便の検査。 顔から削った無精ひげの組成も分析した。 洞窟を導いた洞穴学者 日記彼らは主観的な日付と彼らの気持ちを記録しました。 実際の日付は、護衛チームのトップでのみ知られていました。 これらの長い実験には必ずしも十分な資金がありませんでしたが、困難にもかかわらず、参加者全員が非常に堅実に持ちこたえました。 米国での実験中の食糧不足のため、護衛チームはガラガラヘビを捕まえて食べました。

「時間外」の実験の簡単な結果

1) 1964年から1965年並行して個別の実験が行われました アントワーヌセニー(4か月、男性35歳)および(3か月、女性25歳)。 当時、洞窟でのこのような長さの孤独な滞在は、特に女性の間では達成不可能な記録でした。

アントワーヌ・セニー(トニー):

  • トニーが2分の間隔を主観的に測定するために120まで大声で数えたとき、実際には3〜4分かかりました。

実験の最初の月から、覚醒と睡眠のリズムの違反がアントワーヌ・セニーで発見されました。 彼の一日は時々30時間連続して続き、睡眠時間は数回20時間を超えました。 これは懸念の原因となりました。

彼は特に22日間、私たちを襲った。 彼の一日の長さは42時間から50時間(平均48時間)まで変化しました、素晴らしく長い期間の継続的な活動-25から45時間(平均34時間)と7から20時間の睡眠時間。 1966年に私たちが名付けた現象を発見しました 2日間のリズム、これは約48時間の長さです。

この例外的な実験の61日目に、トニーは私たちを真剣に心配させました。彼は33時間眠りました。 私はすでに彼の人生を恐れていて、突然電話が鳴ったとき、彼のところに行く準備をしていました。トニーは彼がおやすみなさいと私に知らせました!

したがって、平均期間 トニーの48時間のリズムでの睡眠は12時間でした。 彼の毎日のサイクルは、36時間の覚醒と12時間の睡眠で構成されていましたが、このパターンは何度か違反されました。Senniは30時間眠ることができ、その後、活動期間は18時間しか残りませんでした。 だから1965年に フランス戦争省私はこの睡眠の性質をより詳細に研究することにしました。これは人の作業能力を大幅に向上させ、体に回復の途方もない機会を与えます。 このような実験は1968年から1969年に実施されました(このページの詳細については、実験番号3を参照してください)。

2) 1966年記録テストに合格 ジャンピエールメレット-「人の実験室」(6か月)。
このボランティアは、おそらく最も困難でした。 彼はほとんどの場合、脳の電気的活動、眼球運動、筋緊張、心臓と呼吸のリズム、体温と皮膚の温度を記録するセンサーを持って生活していました。 電極は出血するまで皮膚を刺激しましたが、メレテが科学のために「もう少し我慢する」ように説得されるたびに、そして彼が同意するたびに。

メレテは目を覚まし、毎日寝ました 前日より2〜3時間遅れ。 この研究では、睡眠中に記録された脳波を使用して、 被験者は48時間のバイオリズムを持っています.

洞窟での生活の最初の10日間、メレテの概日リズムはほぼ 25時間(15時間の覚醒+ 10時間の睡眠)、これはほぼ正常なリズムに対応していました。 それから翌月、彼の体は約続くリズムに従いました 48時間(34時間の覚醒と14時間の睡眠)。

次の月は再び驚いた:メレテのリズムは不安定になり、18時間から35時間まで変動し、活動期間は12時間から20時間、睡眠時間は7時間から15時間でした。 時々彼は17時間も眠りました!

このリズムの不規則性(休息のないサイクルは、 中程度の期間 25時間)はまだ専門家の関心を集めています。 これは間違いなく、Jean-PierreMereteの実験の最も重要な結果の1つです。

3) 1968-1969年-自発的な投獄 フィリップ・イングランド人ジャック・シャベール(4.5ヶ月間)。

最初のボランティア(Philip Englander、30歳)は2か月間生きることになっていた 1日48時間、そして2番目(Chabert、28歳)は3ヶ月生きなければなりませんでした 常に燃える明るい電灯で(500W)。

フィリップ・イングランド人:

実験開始から2週間後のPhilipEnglanderの通常の24時間リズムは、独立して48時間リズムに変化し、12日間続きました。 その後、フランス軍の専門家と共同で作成した計画に従って、さらに2か月間自発的に発生したこの48時間のサイクルを修正し、透明なテントの上で34秒間燃える明るい500Wランプでこれを達成する試みが行われました。時間。すべての日。 もちろん、フィリップはこのランプが毎回どれくらい燃えるかを知りませんでした。

その試みは完璧な成功でした。 初めて 男は日が2倍になった世界に住んでいた:36時間の覚醒と、わずか12時間の睡眠で、邪魔されることはありません。 フィリップは、彼の睡眠の多数の脳波によって示されるように、このレジメンに完全に適応しました。

最後に、フィリップは実験の初期のように、一人で生きる機会を与えられました。 研究者たちに驚くべきことが起こった。 フィリップ、24時間のリズムに戻る代わりに、 48時間のリズムを維持するために少しの努力なしで続けられました覚醒と睡眠。 それで彼らが彼にそれがすでに1月4日であると発表したとき、彼は叫んだ:

おお! 私は逃した 新年! 11月上旬だと思いました!

ジャック・シャベール:

フィリップとは対照的に、ジャックは実際の日に近い時間の生物学的説明を維持しました:彼の目覚めの間の間隔は平均されました 28時間。 明るい照明を含めることは、ジャックの好みでした。 彼の睡眠はまったく妨げられなかった。 完全な孤独の3か月目になって初めて、彼の日は48時間になり、それに伴って増加しました。 身体活動(特に、この期間中、彼は洞窟で集中的な調査を行いました)。

ジャックの主観的には、実際の130日ではなく、降下から再浮上までに105日が経過しました。 実験の前に、ジャックは本当の時間の長さを決定するというトピックについて何かを読んだので、彼は隣人のフィリップよりも経過した日数の方が向いていました。

最終的に、ジャックとフィリップの生物は屈服し、48時間のリズムに従いました。 それは大きな利点をもたらしました: 毎日2時間勝ちました。 普通の人が24時間のうち8時間眠る場合、48時間のリズムで、48時間のうち12時間だけが睡眠に十分です。

フィリップは熱心な洞窟探検家でした。 彼は自分の洞窟を探検し、日記にこれらの行を残しました。 「掘り起こし、片付け、彫刻のステップで、私はしばしば自分の力を使い果たし、中断することなく4〜5時間働きました。"。 しかし、表面上で計算されたように、彼は20時間以上働きました!

ChabertとEnglanderの実験は、長い分析にかけられてきました。 彼らは許可しました 48時間のリズムで生きていける人を選ぶ。 Michel Sifrは、この選択の基準はすでに作成されていると書いています。

4) 1972年- (6ヵ月)。

1962年の2か月の実験全体を通して、Sifraの主観的な日数は通常に近く、平均化されていました。 24時間31分、実際のものと30分ほど異なります。

対照的に、1972年には、主観的な日が著しく強くなりました。最初の1.5か月の間、毎日が2時間(26時間)長くなりました。

その後、2週間、覚醒と睡眠のリズムは不安定でした。48時間の日と28時間の日が交互になりました(平均期間は37時間でした)。

したがって、1962年にSifreは必要でした 9.5時間の睡眠 15時間警戒する。 そして1972年に彼は十分に持っていました 7.5時間の睡眠覚醒の28時間で。

その後、数か月間、サイクルは28時間近くになり、その後、このリズムは再び2日になりましたが、規則性はありませんでした。48時間の日と28時間の日が2週間交互になりました。 最後に、実験の最後まで、28時間のレベルで安定しました。

Michel Sifrも、測定を含むセンサーにぶら下がっていました 直腸体温(直腸内)。 分析によると、洞窟に降りる前に、彼女は 午前2時以上(眠りに落ちてから1.5時間後)。 洞窟では、毎回最低気温が約1時間後、午前3時、午前3時、午前5時、午前5時などになり、2週間後の「時間外」に、午後3時に最低値が曲線に現れました。 そして、それは実験中に数回繰り返されました。

これらは、MichelSifreが率いる研究者グループが受け取った10年間の結果です。 洞窟のどれも 日は短縮されません。 それらのすべてがちょうど長くなりました。 おそらくこれは、まさに朝寝て夜起きたいという学生の願望なのだろうか?

毎日の最適なバイオリズムについて言えば、思い出さずにはいられません レオナルド・ダ・ヴィンチ。 彼は1日1.5時間しか眠らなかったと言われています。 彼の膨大な仕事の能力の秘訣は、彼が 4時間ごとに15分間眠りに落ちました.

メラトニン

人体は特別なホルモンを生成します メラトニン、バイオリズムへの適応を担当し、 眠りにつく。 メラトニンが生成されます 骨端(松果体)睡眠の質を改善し、頭痛、めまいの発作の頻度を減らし、気分を改善します。 それは眠りに落ちるのをスピードアップし、夜間の目覚めの数を減らし、朝の目覚め後の幸福を改善し、目覚めの際の無気力、脱力感、倦怠感を引き起こしません。 夢をより鮮やかで感情的に豊かにします。 タイムゾーンの急激な変化に体を適応させ、減少させます ストレス反応神経内分泌機能を調節します。 免疫賦活および抗酸化特性を示します。

ほとんどのメラトニンは暗闇の中で形成され、過剰な光はそれに有害です。 夜になると、毎日のメラトニンの70%が生成されます。

存在 メラトニンの準備経口投与用。 ベラルーシで販売 メラクセンVITA-メラトニン。 それらはで割り当てられます 非同期(たとえば、異なるタイムゾーン間を飛行する場合の通常の概日リズムの違反)、睡眠障害、うつ病。 薬は最も安いわけではありませんが、原則として手頃な価格です。

(月の周期が鉱夫に与える影響とMontaukの実験に関する記事の最後の部分は、疑似科学者としての読者の要請により、2016年1月30日に削除されました)

時間は最も重要な哲学的、科学的、そして実践的なカテゴリーです。 時間の測定方法の選択は、実際の生活が太陽と月の公転周期と関連し始めた古代から、人間にとって興味深いものでした。 最初の時計(太陽)が紀元前3千年半に出現したという事実にもかかわらず、この問題は非常に複雑なままです。 多くの場合、それに関連する最も単純な質問、たとえば「1日に何時間あるか」に答えるのはそれほど簡単ではありません。

計時の歴史

一日の明暗の時間の交代、睡眠と覚醒の期間、仕事と休息は、原始的な時間でさえ人々にとって時間の経過を意味し始めました。 毎日、太陽は日の出から日没まで、そして月は夜に、日中は空を横切って移動しました。 著名人の動きの同じ段階の間の期間が時間計算の単位になったことは論理的です。 昼と夜は徐々に日へと形作られました-日付の変更を決定する概念。 それらに基づいて、より短い時間単位が現れました-時間、分、秒。

彼らは初めて、古代の1日に何時間あるかを決定し始めました。 天文学の知識の発達は、天の赤道への特定の星座の上昇に関連して、昼と夜が等しい期間に分割され始めたという事実につながりました。 そしてギリシャ人は、それが最も実用的であると考えた古代のサマー人からの六十進法を採用しました。

なぜ正確に60分24時間ですか?

何でも数えるには 古代人私はいつも手元にあるもの、つまり指を使いました。 ここから、ほとんどの国で採用されている10進数システムが始まります。 左手の開いた手のひらの4本の指の指骨に基づく別の方法は、エジプトとバビロンで栄えました。 サマーやメソポタミアの他の人々の文化や科学では、60という数字が神聖なものになりました。多くの場合、12である多くの除数の存在によって、痕跡を残さずにそれを分割することができました。

1日に何時間あるかという数学的概念は、 古代ギリシャ。 ギリシャ人はかつて、カレンダーの日中の時間のみを考慮し、日の出から日の入りまでの時間を12の等しい間隔に分割しました。 それから彼らは夜の時間でも同じことをしました、その結果、一日の24の部分の分割になりました。 ギリシャの科学者たちは、一日の長さが一年を通して変化することを知っていたので、長い間、分点だけで同じである昼と夜の時間がありました。

Sumeriansから、ギリシャ人も円を360度に分割することを採用しました。これに基づいて、地理座標系が開発され、時間が分に分割されました(minuta prima(lat。)-「縮小された最初の部分」 (時間の))と秒(secunda divisio(lat。)-"second Division"(hours))。

太陽の日

天体の相互作用に関する1日の意味は、地球が自転軸を中心に完全に回転する時間の長さです。 天文学者はいくつかの説明をするのが通例です。 彼らは太陽時を選び出します-革命の始まりと終わりは天球の同じ点での太陽の位置によって考慮されます-そしてそれらを真と平均に分けます。

特定の日付を指定せずに、真の太陽時間と呼ばれる1日の何時間を秒単位で言うことは不可能です。 その年の間に、それらの期間はほぼ1分ずつ定期的に変化します。 これは、星の動きの不均一性と複雑な軌道によるものです。 天球-惑星の回転軸は、天の赤道の平面に対して約23度の傾きを持っています。

多かれ少なかれ正確に言えば、専門家が平均的な太陽と呼んでいる、1日に何時間と何分かを言うことができます。 これは通常、で使用されます 日常生活特定の日付を定義するカレンダー期間。 それらは一定の期間であると見なされ、正確に24時間、つまり1440分、つまり86,400秒です。 しかし、このステートメントも条件付きです。 地球の自転速度が低下していることが知られています(100年で1日は0.0017秒長くなります)。 惑星の自転の強さは、複雑な重力宇宙相互作用とその中の自発的な地質学的プロセスの影響を受けます。

恒星日

宇宙弾道学、航法などの計算に関する最新の要件は、1日何時間続くかという問題には、ナノ秒の精度のソリューションが必要であるというものです。 このため、近くの天体よりも安定した基準点が選択されます。 春分に対する相対的な位置を最初の瞬間として、地球の全回転を計算すると、恒星時と呼ばれる1日の期間を取得できます。

現代科学は、恒星の美しい名前が付けられた1日の何時間を正確に決定します-23時間56分4秒。 さらに、場合によっては、その期間がさらに指定されます。実際の秒数は4.0905308333です。 しかし、この規模の改良でさえ不十分な場合があります。基準点の不変性は、惑星の軌道運動の不均一性の影響を受けます。 この要因を排除するために、銀河系外の無線ソースに関連付けられた、特別な天体暦の座標の原点が選択されます。

時間とカレンダー

ユリウス暦の導入により、古代ローマでは、現代に近い1日の時間数を決定する最終バージョンが採用されました。 古代ギリシャの時刻体系とは異なり、時刻や季節に関係なく、1日は24の等間隔に分割されました。

異なる文化は独自のカレンダーを使用します。カレンダーには特定のイベントが出発点としてあり、ほとんどの場合、宗教的な性質のものです。 しかし、平均的な太陽時の期間は地球全体で同じです。

1日はどのくらい続きますか?

出発点として 遠い星、そしてそれが日と同じポイントに戻る期間を数えると、私たちの惑星の1回転は23時間56分4秒かかることがわかります! つまり、1日で、天文学的な真夜中は4分近く忍び寄ることができます。 さらに、恒星日と呼ばれるこの期間は、シノプティックな状況、潮汐、地質学的イベントによって引き起こされる摩擦に応じて、最大50秒の範囲で常に変化します。 私たちの祖先が行ったように、私たちの太陽を基準点とすると、その数はすでに24時間に近づいています。 これは太陽時と呼ばれます。 太陽の周りの惑星の回転を考慮に入れると、平均して1年間、太陽時は24時間よりもほんの一瞬短いです。

これらの不一致が最も正確な原子時計の助けを借りて明らかにされたとき、秒を「太陽時」の固定分数、より正確には百万六十四万分として再定義することが決定されました。

新しい秒は1967年に使用され、「外部磁場による妨害がない場合のセシウム133原子の基底状態の2つの超微細レベル間の遷移に対応する9,192,631,770放射周期に等しい時間間隔」として定義されます。 これ以上正確に言うことはできません。長い一日の終わりにこれをすべて発音するのはあまりにも退屈です。

秒の新しい定義は、太陽時が原子に対して徐々にシフトすることを意味します。 その結果、科学者は、原子年を太陽年に合わせるために、いわゆる「うるう秒」(または「ジャンプ秒」)を原子年に導入する必要がありました。

1972年以来、うるう秒が23回追加されています。 想像してみてください。さもなければ、私たちの日はほぼ30分増加していたでしょう。 そして地球はその回転を遅くし続けます。 そして、科学者によると、23世紀には私たちの日には現在25時間があります。

最後に「うるう秒」が追加されたのは、2005年12月31日、パリ天文台を拠点とする地球の回転と座標のパラメータを推定するための国際サービスの指示でした。

天文学者や、太陽の周りの地球の動きに追いつくために時計を愛する私たちにとっては朗報ですが、コンピュータープログラムや宇宙衛星で実行されるすべてのハードウェアにとっては頭痛の種です。

「うるう秒」を導入するというアイデアは、2007年12月にそれを完全に廃止するという正式な提案さえした国際電気通信連合からの強い反発に直面しました。

もちろん、協定世界時(UTC)とグリニッジ標準時(GMT)の差が正確に1時間(400年後のどこか)に達するまで待ってから、すべてを整理することができます。 その間、何が「リアルタイム」と見なされるかについての議論が続いています。

2016年8月10日