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Grandeurs fondamentales et unités
19
N
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Plan de l’équateur terrestre
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Equinoxe
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d’automne
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Fig. 2—2.
Denition de l’annee
solaire.
8
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de 5,0188 X 1025 atomes de l’isotope ”C. En fait, c’est le critère adopté pour la dénition de l’échelle interna'ti0nalé de masses atomiques. - '
_
La seconde, par abréviation s, est’l’unité de temps. Elle est dénie, selon l’Union
Internationale Astronomique comme la fraction 1/3 1.556.925 ,9 7 5 de la durée de l’année
solaire 1900. L’année solaire est dénie comme l’intervalle de temps qui
'
passages successifs de la terre
à l’éqùinoxe de printemps, qui se situe approxnativement
».
chaque année le 2 1 Mars
2 _-—2); On'peut aùSs_i dénir la seconde comme 1 /86.400 du
jour solaire moyen, ‘ qui est la môyenne prise sur un an
l’intervalle de temps entre
deux passages successifs d’un point de la terre_devant le soleil. L’inconvénient de cette
dénition est qu’en raison de l’action" des mairées,'la période de rotation de la terre
décroît graduellement, et par ConSéquent, on devrait aussi“ changer graduellement d’unité.
Pour cette raison On a choisi une année particulière, l’année 1900.
_
L’unité de temps peut être reliée égalementà
atomique, comme on
l’a
fait pour l’unité de longueur, conduisant à ce qu’on appelle les horloges atomiques.
Par exemple, la molécule d’ammomac(NH3) aune structure pyramidale, avec les trois .
atomes
dans la baseet l’atome
'so‘mn‘œt‘ (F lg 2—_3)._ Il y &
ent une position symétrique,: N’,del’atome d’azote à la
distance duplan
H—HQH mais
l’autre côté. L’atome d’azote peutosclerentre ces
deux positions
d’équilibre avec une pénodedétemneeOnpeutalors démr la seconde
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