時間是如何測量的?科學家給出了5種方法,看完後恍然大悟

2020-12-05 天文在線

我們如何測量時間?相對於古代的第一批鍾如今的鐘表有多精確?秒的定義又是什麼?

我們中大部分人理所當然地認為我們有權利去檢測時間的推移,有權利在任何時候都知道到下一個預約為止還剩多少時間,或者能夠與世界另一邊的人們達成時間一致。當然,情況並非總是如此。

我們如何測量時間?相對於古代的第一批鍾如今的鐘表有多精確?秒的定義又是什麼?讓我們一起了解一下測量時間的進化史。

我們用來測量時間的5種工具

1.日晷

2.水鍾

3.機械鐘錶

4.石英鐘

5.原子鐘

讓我們再進一步探討每種工具。

1.日晷

史上用於記錄時間最古老的方法估計是日晷。在沒有任何資源的情況下,你外出可以根據觀察太陽在天空中的位置來粗略判斷現在是幾時,當然這得是一個晴天。追溯到公元前1500年(甚至更早的時候),古埃及和蘇美爾的時間記錄者發明了利用太陽光影來記錄時間軌跡的第一套設備。

古羅馬人在他們城市中心建造了日晷。有錢人則會攜帶迷你版。現在所知的最古老的可攜式日晷模型是在公元79年維蘇威火山爆發時被埋在火山灰下的一座義大利別墅裡發現的。日晷被形容為一塊義大利火腿形狀的金屬,正好可以裝在咖啡杯裡。

儘管日晷有各種變化,但它們依舊是利用太陽來記錄時間。有許多人利用一個狹細的、有角度的被稱為指時針的物件在標記上投射光影來指示一天的時間。其他人則通過太陽光線通過一個小縫來表示時間。指時針有時候是固定的,有時會被移動因為處於不同的季節時白天的時長不同。

日晷的精確度取決於它的校準、它所使用的製作者的精確度(換句話說,日晷的投影是否又寬模糊?)、以及它自身指時針的大小。最粗糙的日晷測量精度可以達到一小時以內,但是日晷作為唯一常用的鐘僅持續到17世紀中期,而更現代的鐘表可以達到15秒到30秒的精確度。注意細節的話,你甚至可以製作自己的日晷精確到每一分鐘。

世界上最大的日晷是與Jantar Mantar紀念碑上其他18種天文儀器在印度拉賈斯坦邦的齋浦爾的發現的。這個日晷高27米(或者88英寸),在頂部有一個小圓屋頂用來預示日月食和季風的到來,並且它測量誤差只有2秒。在2010年哈利法塔建成之前,臺北101一直是世界上最高的建築,同時也充當著一個巨大的日晷,就像是巴黎的盧克索方尖碑。

2.水鍾

當然,日晷的使用是有限制的,只有當白天無雲的時候才有效。有人建造了月晷,儘管它們的精度可能會隨月亮的相位而變化,麥開特(特殊的天文儀器)則使用不同的星星來跟蹤整個晚上的時間流逝。然而,時間記錄者開始尋找非天文的方法來計時。

特殊的是,古希臘和古羅馬是水鐘的愛好者,儘管最古老的的水鍾之一是在埃及法老阿蒙霍特普一世的墓中發現的,可以追溯到公元前1500年。這個最早的水鍾是一個帶有傾斜邊的石壺,可以讓水通過底部的一個小孔以一個固定的速率流出。這個壺的內部有刻度將不同的水位和時間聯繫起來。

為了提高水鐘的精確度,一些水鐘被機械化,通過控制水壓使水的流動儘可能穩定。然而,水溫的變化會導致每天時間30分鐘的誤差。

一些水鍾引發了花式展覽上雕像的移動,其他的則響起了鐘聲。第一個水基鬧鐘是在公元前427年柏拉圖建造的。在柏拉圖的鐘裡,水位一旦達到一定的高度就會被抽到另一個容器裡,而這個容器有一根狹窄的管子。當水通過管子時,它就會發出像茶壺裡的開水一樣的鳴聲。其中一個最複雜的水鍾是由穆斯林工程師Al-Jazari在1206年設計和建造的,它是一個由重量驅動的亞洲大象形狀的水鍾。

還有一些依賴於自然介質穩定變化的計時方法包括香種、沙鍾(也稱沙漏)、油燈鍾。然而,與水鍾一樣,他們的精確度依舊有限。

3.機械鐘錶

計時方面的下一個重大進步是機械鐘的誕生,它將計時精度從幾分鐘提高到幾秒。這不再是利用像水或沙這些物質的逐漸變化,而是採用了與這些物質完全脫離的機械,使用了一種可以在相同時間間隔釋放少許、可控制能量的方式。為了完成這個目標,人們發明了很多機械裝置,包括氣缸、雙工、槓桿機構和精密表機件,而它們都有不同的精度程度。

估計世界上最早在機械水鐘錶運用機械裝置的人就是中國科學家和政治家蘇頌,他建造了一座30英尺高的水力機械天文鐘,不僅能告訴人們現在是何時,還能告訴人們今夕是何年何月。蘇頌這座鐘的大輪子輻條以一個穩定的速率裝滿水,但是這個裝置只有在每個輻條中水位達到一定高度才會轉動。他建造的鐘表從1092年開始運營,直到1126年被政治對手拆毀。

儘管人們讚頌是伽利略發明了擺鐘,但是第一個建造它的是荷蘭科學家克裡斯蒂安·惠更斯於1656年。他的裝置實現了前所未有的精確,通過鐘擺達到了一天低於一分鐘的誤差(後來改進之後使誤差不超過一天10秒)。這個鐘擺是以穩定的速度搖擺調節齒盤使指針以常規的時間間隔轉動。鐘擺最終會因空氣中的阻力和摩擦停止擺動,所以它們通常會加上一個需要定期纏繞的彈簧,以儲存彈性勢能維持擺動。

4.石英鐘

石英鐘,發明於20世紀20年代,脫離了齒輪和棘輪裝置因此也不需要定期纏繞的彈簧。石英鐘的原理是當施加電場時,石英晶體將以固定頻率振動。

第一批石英鐘,是日本製造的,在一個月內僅僅少了5秒鐘。石英鐘的精確會受到石英晶體尺寸、形狀和溫度限制,這些因素會影響其振動頻率所以沒有哪兩個是完全相同的。儘管原子鐘的精確度已經遠超過了石英鐘,但它們仍然是最常見的個人計時設備,因為它們的價格親民。

5.原子鐘

現在的計時標準是原子鐘,它最早是在20世紀50年代提出的。而今天的原子鐘誤差僅僅是在數千萬年時光裡的一秒。換句話說,他們的精確度是每天的百分之納秒。

由於原子有非常規則的間隔能級,它們會以特定的頻率共振並發射電磁波。這些發射出的光波的頻率——每單位時間有多少廣播到達——可以被測量出來,從而非常精確地測量時間的推移。一秒的定義是銫原子共振9,192,631,770次所需要的時間。

世界上最精確的時鐘是位於科羅拉多州博爾德的美國國家標準與技術研究院(National Institutes of Standards and Technology)的銫原子鐘,以及位於華盛頓特區的美國海軍天文臺(United States Naval Observatory)的銫原子鐘。儘管目前人們還在對銫以外原子的研究繼續研究,但這一研究有可能提供更高的準確度。

參考資料

1.維基百科全書

2.天文學名詞

3.quickanddirtytips-呼啦圈

如有相關內容侵權,請於三十日以內聯繫作者刪除

轉載還請取得授權,並注意保持完整性和註明出處

相關焦點

  • 人過世後到底去哪了?科學家用量子力學來解釋,看完恍然大悟!
    人過世後到底去哪了?科學家用量子力學來解釋,看完恍然大悟!死亡是人們難以避免的事情,不管是自然界的任何生物,都避免不了最終走向死亡的事實,那人死後到底去了哪兒呢?科學家用量子力學來解釋,看完恍然大悟,下面就帶大家來了解一下吧。
  • 科學家用量子力學來解釋,看完恍然大悟!
    科學家用量子力學來解釋,看完恍然大悟!世界萬物都逃不過生老病死的自然規律,這是無法避免的事情,很多人都感到好奇,人死後會去到哪裡,是像電視劇裡美化的那樣去奈何橋孟婆那裡討要一碗湯,繼續輪迴重生。還是會當遊蕩在人間的鬼,科學家用量子力學來解釋,看完恍然大悟,究竟是怎麼一回事呢,下面小編就帶大家來看一看吧,很多人認為靈魂與肉體是同在的,但也有少部分認為靈魂只是人們想像出來的。
  • 石油是如何形成的,科學家做出解釋後,恍然大悟
    石油是如何形成的,科學家做出解釋後,恍然大悟眾所周知,石油是不可再生資源,在工業上有著很多的用處,很多國家因為石油發生了石油爭奪戰,地理上曾學過石油是由動物的屍體形成的,它是由動物的屍體浮什麼屍體被埋在土壤之後就會慢慢腐爛成有機物。
  • 看完他的發明,終於恍然大悟!
    看完他的發明,終於恍然大悟!世界上曾經出現過很多非常偉大的科學家,他們對於人類和文明的前進有著很深遠的意義。比如愛因斯坦和牛頓不管已經逝世多少年?但凡評價世界上對人類進程發展史最有意義的科學家的時候,他們總是榜上有名的。當下的年輕人也經常能夠在課本上看到這些偉大科學家們的成就。不過除了愛因斯坦和牛頓之外,還有很多優秀的科學家們。
  • 科學家給出了回答,看完恍然大悟
    本文參加百家號科學#了不起的天文航天#系列徵文如果你躺在露臺上,盯著美麗的夜空,想知道這個美麗的宇宙是如何開始的,那麼你就接著往下看吧。 亞里斯多德所說的「第一個原因」是, 最早的解釋是萬能的上帝從虛無中創造出全部的宇宙的。當然,大多數人不相信這一點吧?
  • 看完證明,恍然大悟
    網上看了個帖子,很多人宣稱引力子的存在受到了質疑,接下來以科普的語言為大家呈現引力子如何從理論上去預言,看完還會懷疑引力子的存在嗎?這表明,描述引力時,只需知道引力場中加速度的分布就可以,任何一個自由物體,無論質量是多少,根據它的初始位置及速度,再結合加速度的分布,就可算出以後的全部運動軌跡。
  • 印度「浮空術」,如今內幕被揭開,看完感覺才恍然大悟!
    印度「浮空術」,如今內幕被揭開,看完感覺才恍然大悟!印度是著名的四大文明古國之一,當地也留存下了非常多有意義的特色建築,這些年隨著人們生活水平的提高,出境遊的人越來越多,很多人就會選擇到印度這個國家,不同的環境。
  • 印度大叔表演「懸浮術」,當場揭開魔術真相,看完恍然大悟!
    印度大叔表演「懸浮術」,當場揭開魔術真相,看完恍然大悟!網羅天下趣事,縱觀世界奇聞。大家好,歡迎收看本期內容。對於大家來說,應該都非常喜歡觀看魔術表演,不僅可以見證許多奇蹟,而且揭秘的過程也同樣令人嚮往。
  • 科學家測量出量子隧穿過程所需的時間
    多倫多大學的研究人員找到了一種方法,可以測量量子隧穿過程的時間。《自然》刊發了他們的論文。從某種意義上說,量子隧穿很簡單——在經典力學裡,下遊的小船如果沒有外在動力來源,則只會隨波逐流,離上遊越來越遠;但是在量子力學的世界裡,小船可以自發地逆流而上!科學家們並不真正了解量子隧穿的本質,不過有很多猜測。
  • 3DMax二種距離測量方法
    打開3dmax軟體,在視圖中隨便創建幾個物體,通過這幾個物體來演示距離的測量方法,如圖所示。開啟捕捉,直接使用捲尺工具來測量2個物體之間的距離,如圖所示。選中需要測量的2個物體,添加即可測量距離,並且還能顯示出距離數值。
  • 一個動畫解釋答案,看完恍然大悟
    一個動畫解釋答案,看完恍然大悟!為什麼飛機不能夠橫跨太平洋?我們都知道兩點之間直線距離最短,但是在乘坐跨國航班的時候,飛機卻沒有橫跨太平洋,反而是選擇繞道到白嶺海峽經過,首先,因為我們所觀察的地圖是一張2D平面地圖,即使是地球儀也與真實地球有著很多的差別。
  • 科學家是如何測量出地球的質量約為60萬億億噸的?
    這裡很多人都會有所疑惑,我們的地球如此巨大,它的質量究竟是如何測出來的呢?今天小編就和大家聊聊地球的測量方式。自1697年牛頓發現萬有引力定律之後,他便敏銳地意識到,只要能夠知道地球的重力加速度,地球的平均半徑以及萬有引力常量,我們就能夠根據萬有引力公式計算出地球的質量。對於牛頓來說,重力加速度和地球半徑這兩個數據比較容易獲得,但是萬有引力常量在當時卻很難測定。
  • 如何探測出地球的年齡?聽完科學家的解釋後,這才恍然大悟
    在人類還沒有出現之前,地球就已經誕生了,因此,有不少人都很好奇,人類是如何探測出地球的年齡的呢?還是聽聽科學家們怎樣說吧。人類要探測自己的年齡,通過測骨骼就能知曉,但地球並不是人,地球沒有骨骼,如何才能探測出地球的年齡呢?早在400年前,那個時候,人類並沒有掌握太多的科學技術,就已經有人開始探測地球的年齡了。
  • 重力時如何影響擺鐘的精度的?看完後恍然大悟
    惠更斯根據科學家伽利略的觀察,改進了時鐘的設計,使擺鐘問世。幾千年來,人類唯一可靠的計時方法就是依靠太陽。在一年的過程中,太陽,在地球上的任何位置,都會遵循一個可預測的模式和路徑穿過天空。日晷是我們祖先最好的計時工具。幾千年來,日晷是最準確的計時方式。儘管軌道的性質是重複的,但在任何給定時刻,日晷所記錄的時間約為15分鐘,這是一種固有的不確定性。所有這些在17世紀開始改變。
  • 我們究竟該如何測量光速?看看科學家怎麼說
    提問:科學家們是如何測量光速的?回答:那麼,科學家究竟是如何測量光速的呢?科學家們並沒有。因為我們知道那是準確的數據,是被定義的數據,然後我們再次得出數據(在一定時間內,一定數量的銫-133原子的輻射能量在超高精度地轉化後消失),從那裡我們定義了公尺(現在的米)。所以說,需要去做的測量只是一公尺有多遠而已。我們將光速定義為固定數值,因此所有的測量人員都可以用它來定義自己測量的長度尺寸。
  • 光速是如何測量的——科學家的奇思妙想讓人驚嘆!
    那麼光速是如何測量的呢?不同時期的科學家們都對光速的測量充滿了好奇,它們通過自己的奇思妙想一步步的把光速測量的越來越精確。讓我們按時間順序,逐一介紹不同時期的科學家是怎麼測量光速的吧。伽利略第一個想要測量光速的人是大神伽利略,可惜因為受到當時技術的限制,他沒有成功。
  • 科學家給出了達克方程,看完恍然大悟
    這就是達克方程的主要目標:我們是宇宙中唯一存在的生命嗎,即使這個方程在幾十年來一直備受爭議,它仍是判斷這個永恆的問題的答案的一個方法,並且是最簡明可信的方法之一。 fc=試圖向太空發送信息,想以此與其他文明取得聯繫的高智文明的佔比 L=信號發送到宇宙中的時間長度(文明的持續時間)
  • 發燒熱敷還是冰敷好,專家已經明確的表示了,看完恍然大悟
    嗨,大家好,歡迎來到健康諮詢大本營,讓小編帶你走進健康諮詢的大世界,如果你對這種題材比較感興趣,請點擊上方藍色「關注」字樣,每一次對小編的肯定,都是小編努力的理由,那今天小編和大家分享的主要內容是:發燒熱敷還是冰敷好,專家已經明確的表示了,看完恍然大悟
  • 行星的質量是如何測量出來的?科學家給出了幾種方法,每種都實用
    因此,實現這一任務的唯一方法是通過理論方法來測量。聽起來有點難……有多少求知慾強的人自願承擔這個宇宙任務?圖解:木星的大小比太陽小一個數量級(×0.10045),但仍比地球大一個數量級(×10.9733),大紅斑大約有二到三個地球大(數量級相同)。
  • 老鼠上千種,為什麼科學家非要拿「小白鼠」做實驗?看完恍然大悟!
    老鼠上千種,為什麼科學家非要拿「小白鼠」做實驗?看完恍然大悟! 科學家們在做實驗時,難免會需要一些活的生物來測試效果,而小白鼠就成了最好的選擇,為什麼老鼠有多種不同的種類,科學家非要拿小白鼠來做實驗呢?看完恍然大悟!接下來就讓我們一起來了解一下吧。