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Metro
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In origine l'mwgwAssemblea nazionale francese approvò il 26 marzo 1791 la proposta di una definizione teorica del metro come 1/mwha10 000 000 dell'arco di mwhqmeridiano terrestre compreso fra il mwhgpolo nord e l'mwhwequatore che passava per mwiaParigi (il cosiddetto mwiqmeridiano di Parigi). Studi successivi determinarono però che la lunghezza del quarto di meridiano terrestre era di mwig10 001 957 metri anziché i mwiw10 000 000 previsti. Nel 1899 venne creato il primo campione standard in mwjaplatino mwjqiridio.cite-ref-3[3]
Col progredire della scienza si ebbero sviluppi successivi finché nel mwkw1983, durante la 17ª mwlamwlqConférence générale des poids et mesures (Conferenza generale di pesi e misure) a Parigi, il metro venne ridefinito come la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un intervallo di tempo pari a 1/mwlg299 792 458 di mwlwsecondocite-ref-iupac-1-2[1]cite-ref-4[4], assumendo che la mwoavelocità della luce nel vuoto, per definizione, è pari a mwoqc = mwog299792458 m/s.cite-ref-5[5] Questa definizione, e il valore della mwpwcostante fisica, sono stati confermati nel 2018 dalla 26ª CGPM.cite-ref-26-cgpm-res1-6-0[6]
Contents
• Storia
• Note
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Storia
Il termine "metro" deriva dal greco “metron” che significa misura. Fu ripreso nel mwsw1675 da mwtaTito Livio Burattini, che propose una delle prime definizioni basate sulla mwtqlunghezza di un mwtgpendolo che batte il mwtwsecondo. Il semiperiodo (ossia la metà del mwuaperiodo) di un pendolo di un metro attuale è circa un mwuqsecondo, e varia al variare della mwuglatitudine essendo influenzata prima di tutto dalla mwuwrotazione terrestre.cite-ref-7[7]
La definizione originale del metro basata sulle dimensioni della mwwqTerra viene fatta risalire al mwwg1791, stabilita dall'mwwwAccademia francese delle scienze come 1/mwxa10 000 000 della distanza tra mwxqpolo nord ed mwxgequatore, lungo la superficie terrestre, calcolata sul mwxwmeridiano di Parigi. Il 7 aprile mwya1795 la mwyqFrancia adottò il metro come unità di misura ufficiale, seguita da altri paesi europei. In Italia il metro venne per la prima volta introdotto da parte di mwygNapoleone durante la mwywcampagna d'Italia del mwza1796. Da allora, nonostante svariate resistenze politiche, esacerbatesi durante il mwzqCongresso di Vienna, il metro non abbandonò più la penisola italiana, anche se venne adottato dagli Stati italiani in tempi e secondo percorsi diversi.cite-ref-8[8] L'incertezza nella definizione del metro portò il mwagBureau international des poids et mesures (BIPM) a ridefinire nel mwaw1889 il metro come la distanza tra due linee incise su una barra mwbacampione di mwbqplatino-mwbgiridio conservata a mwbwSèvres presso mwcaParigi.cite-ref-nota-9-0[9]
Nel mweg1960, con la disponibilità dei mwewlaser, l'undicesima mwfaConferenza generale di pesi e misure cambiò la definizione del metro in: la lunghezza pari a mwfq1 650 763,73 lunghezze d'onda nel vuoto della radiazione corrispondente alla transizione fra i livelli 2pmwfg10 e 5dmwfw5 dell'atomo di mwgakripton-86. Nel mwgq1983 la XVII Conferenza generale di pesi e misure definì il metro come la distanza percorsa dalla mwggluce nel vuoto in 1/mwgw299 792 458 di mwhasecondo (ovvero la mwhqvelocità della luce nel vuoto venne definita essere mwhg299 792 458 metri al secondo). Poiché si ritiene che la velocità della luce nel vuoto sia la stessa ovunque, questa definizione è più universale della definizione basata sulla misurazione della circonferenza della mwhwTerra o della lunghezza di una specifica barra di lega metallica e il metro campione può essere riprodotto fedelmente in ogni laboratorio appositamente attrezzato. L'altro vantaggio è che può (in teoria) essere misurato con precisione superiore rispetto alla circonferenza terrestre o alla distanza tra due punti.
Sempre grazie agli esperimenti in laboratorio, dalla fine del mwiq1997 è possibile raggiungere un ordine di accuratezza dell'ordine di mwig1×10−10 m. Questo risultato è ottenibile sfruttando la relazione mwiwλ = mwjac/mwjqν (mwjgλ lunghezza d'onda, mwjwc velocità della luce, mwkaν frequenza della radiazione) utilizzando oscillatori laser stabilizzati a frequenza conosciuta (imprecisione Δmwkqν/mwkgν migliore di 10mwkw−10) la cui radiazione viene utilizzata in sistemi di misura interferometrici.
Multipli e sottomultipli
Utilizzando i mwlwprefissi SI si ottengono i seguenti multipli e sottomultipli (in mwmacorsivo i multipli e sottomultipli non ricavati con uso di prefissi o non facenti parte del mwmqSistema internazionale di unità di misura):
| Denominazione | Simbolo | Corrispondenza | Corrispondenza | Corrispondenza | Esempio |
|---|---|---|---|---|---|
| yottametro | Ym | 1 × 10 24 m | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 m | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 / 1 m | Distanze intergalattiche |
| zettametro | Zm | 1 × 10 21 m | 1 000 000 000 000 000 000 000 m | 1 000 000 000 000 000 000 000 / 1 m | Grandezza di una galassia |
| exametro | Em | 1 × 10 18 m | 1 000 000 000 000 000 000 m | 1 000 000 000 000 000 000 / 1 m | Distanze interstellari |
| petametro | Pm | 1 × 10 15 m | 1 000 000 000 000 000 m | 1 000 000 000 000 000 / 1 m | Ordine di grandezza dell'anno luce. |
| terametro | Tm | 1 × 10 12 m | 1 000 000 000 000 m | 1 000 000 000 000 / 1 m | Circa la distanza tra il Sole e Saturno |
| gigametro | Gm | 1 × 10 9 m | 1 000 000 000 m | 1 000 000 000 / 1 m | Circa tre volte la distanza tra la Terra e la Luna |
| megametro | Mm | 1 × 10 6 m | 1 000 000 m | 1 000 000 / 1 m | Percorso da Milano a Brindisi |
| miriametro (in disuso, non fa parte del SI ) | mam | 1 × 10 4 m | 10 000 m | 10 000 / 1 m | Diametro di una grande città |
| chilometro (o kilometro) | km | 1 × 10 3 m | 1 000 m | 1 000 / 1 m | Grandezza di un paese |
| ettometro | hm | 1 × 10 2 m | 100 m | 100/ 1 m | Circa la lunghezza di un campo da calcio |
| decametro | dam | 1 × 10 1 m | 10 m | 10/ 1 m | Grandezza di una casa |
| metro | m | 1 × 10 0 m | 1 m | 1/ 1 m | Altezza approssimativa da terra dell'ombelico di una persona di altezza media in posizione eretta |
| decimetro | dm | 1 × 10 −1 m | 0,1 m | 0,1/ 1 m | Grandezza del palmo di una mano |
| centimetro | cm | 1 × 10 −2 m | 0,01 m | 0,01/ 1 m | Spessore di un dito |
| millimetro | mm | 1 × 10 −3 m | 0,001 m | 0,001/ 1 m | Spessore di una unghia |
| micrometro (o micron) | μm | 1 × 10 −6 m | 0,000001 m | 0,000001/ 1 m | Diametro di un microrganismo |
| nanometro | nm | 1 × 10 −9 m | 0,000000001 m | 0,000000001/ 1 m | Grandezza degli elementi dei microprocessori |
| ångström (non fa parte del SI ) | Å | 1 × 10 −10 m | 0,0000000001 m | 0,0000000001/ 1 m | Diametro di un atomo di ossigeno |
| picometro | pm | 1 × 10 −12 m | 0,000000000001 m | 0,000000000001/ 1 m | Lunghezza d'onda dei raggi gamma |
| femtometro (o fermi) | fm | 1 × 10 −15 m | 0,000000000000001 m | 0,000000000000001/ 1 m | Raggio del protone o neutrone |
| attometro | am | 1 × 10 −18 m | 0,000000000000000001 m | 0,000000000000000001/ 1 m | Grandezza del quark |
| zeptometro | zm | 1 × 10 −21 m | 0,000000000000000000001 m | 0,000000000000000000001/ 1 m | |
| yoctometro | ym | 1 × 10 −24 m | 0,000000000000000000000001 m | 0,000000000000000000000001/ 1 m | Grandezza del neutrino |
mwaaw
Lo mwabuyottametro potrebbe essere utilizzato per misurare distanze mwabyintergalattiche, ma gli astronomi sono da tempo abituati a utilizzare mwabcanni luce e mwabgparsec e continuano a preferirli.
Note
cite-note-iupac-11. ↑ mwacm(mwacqmwacuEN) The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), mwacymwaccIUPAC - metre (M03884), su mwacggoldbook.iupac.org. mwackURL consultato l'11 aprile 2025.
cite-note-22. ↑ ml è simbolo di millilitri.
cite-note-44. ↑ mwadwmwad0mwad4Il meridiano e la misura della Terra, su mwad8torinoscienza.it. mwaeaURL consultato il 17 ottobre 2010 mwaee(archiviato dall'mwaeiurl originale il 19 gennaio 2012).
cite-note-55. ↑ mwaeymwaecmwaegLezioni del Corso di Fondamenti di Metrologia Meccanica (mwaekmwaeoPDF), su mwaesdocente.unicas.it. mwaewURL consultato il 9 settembre 2013 mwae0(archiviato dall'mwae4url originale il 18 novembre 2018).
cite-note-26-cgpm-res1-66. ↑ mwafi(mwafmmwafqEN) mwafumwafyBIPM - Resolution 1 of the 26th CGPM, su mwafcbipm.org. mwafgURL consultato il 22 marzo 2019 mwafk(archiviato dall'mwafourl originale il 4 febbraio 2021).
cite-note-77. ↑ mwaf4mwaf8mwagaPerché il metro batte il secondo?, su mwageroma1.infn.it. mwagiURL consultato il 22 ottobre 2010.
cite-note-88. ↑ mwagyEmanuele Lugli, mwagcUnità di misura. Breve storia del metro in Italia, Bologna, Il Mulino, 2014.
cite-note-nota-99. ↑ Una copia di tale campione, in Italia, è conservato presso l'mwagsIstituto nazionale di ricerca metrologica di mwagwTorino, nato dall'unione dell'ex Istituto metrologico mwag0Gustavo Colonnetti (IMGC-CNR) e dell'ex mwag4Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris (IEN).
Bibliografia
• mwahiKen Adler, La misura di tutte le cose. L'avventurosa storia dell'invenzione del sistema metrico decimale, Rizzoli, 2002, ISBN 9788817870672.,
• mwahqJean-Baptiste Delambre e mwahuPierre Méchain, mwahyStoria della misurazione dell'arco di meridiano tra Dunkerque e Barcellona.
• mwahgEmanuele Lugli, Unità di misura: breve storia del metro in Italia, Il Mulino, 2014, ISBN 9788815252739.
Voci correlate
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Collegamenti esterni
• citereftreccani-itmetro, su Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
• citerefbritannica-com(EN) metre, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.