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Segundo

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
 Nota: Para outros significados, vejaSegundo (desambiguação).
Parte dasérie sobre
Unidades de medida
Big Ben, o relógio que é um símbolo mundial na determinação do tempo

Segundo (símbolo:s) é aunidade de medida detempo noSistema Internacional de Unidades (francês:Système International d'unités), comumente entendida e historicamente definida como186400 de um dia — este fator derivado primeiro da divisão do dia em 24horas, depois de horas em 60minutos e finalmente minutos para 60 segundos cada. Os relógios analógicos costumam ter sessenta marcas em seus mostradores, representando os segundos (e também os minutos), e um "ponteiro dos segundos" para marcar a passagem do tempo em segundos. Relógios analógicos e relógios digitais geralmente têm um contador de segundos de dois dígitos. O segundo também faz parte de várias outras unidades de medida, como metros por segundo para velocidade, metros por segundo para aceleração e ciclos por segundo para frequência.

Embora a definição histórica da unidade tenha sido baseada nesta divisão do ciclo de rotação daTerra, a definição formal de segundo pelo Sistema Internacional de Unidades (SI) é a duração de 9 192 631 770períodos daradiação correspondente à transição entre os doisníveis hiperfinos doestado fundamental doátomo decésio-133.[1]

História

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Ver artigo principal:tempo

Desde apré-história, ohomem busca realizar a contagem do tempo e, para isto, utiliza medidas.[2] Ossumérios, residentes namesopotâmia, foram um dos primeiros povos a elaborar um calendário. Ao longo de toda a história, as unidades criadas pelos povos para medir o tempo basearam-se em fenômenos celestes.

Antes do relógio mecânico

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Osegípcios subdividiam o dia e a noite em períodos de dozehoras cada um desde pelo menos 2000 a.C., o que levava a que a duração de uma hora variasse com aestação do ano. OsastrônomosgregosHiparco (c. 150 a.C.) ePtolemeu (c. 150 d.C.) subdividiram odia de maneirasexagesimal e usaram a hora média como(124 dia),frações de hora (14,23, etc.) etempo-graus (1360 dia ou quatro segundos modernos), mas não minutos modernos ousegundos.[3]

O dia foi subdividido sexagesimalmente, ou seja por160, depois160, depois160 sucessivamente, até 6 casas depois do ponto sexagesimal (uma precisão de mais de 2 microsegundos) pelosbabilônios depois de 300 a.C..[4] Os babilônios não usavam a hora, mas usavam a hora-dupla (120 minutos), o minuto grau (4 minutos) e a cevada com duração de 313 de segundo (equivalente aohelekhebraico),[5] porém não subdividiam de maneira sexagesimal essas unidades menores de tempo.

Noano 1000, o eruditopersaal-Biruni calculou asluas novas desemanas específicas como sendo um número de dias, horas, minutos, segundos, terços e quartos depois domeio-dia dedomingo.[6] Em 1267, ocientista medievalRoger Bacon definiu o horário deluas cheias como um número de horas, minutos, segundos, terços e quartos (horae,minuta,secunda,tertia, equarta) depois do meio-dia de datas específicas do calendário.[7] Apesar de umterço de160 de segundo permanece em algumas línguas, como por exemplopolonês (tercja) eturco (salise), o segundo moderno é subdivididodecimalmente.

O segundo contemporâneo

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Historicamente, o segundo era entendido como 1/86400 de umdia solar médio (ou 1/3600 de uma hora, ou 1/60 de um minuto), sendo assim definido em relação àsdimensões e arotação da Terra.

Note-se que o dia solar não é exatamente o tempo da rotação da Terra; a diferença entre ambas as medidas se dá pelo fato de que, ao longo de um dia, a Terra percorre uma fração de sua translação em torno do sol.

No entanto, entendeu-se que a rotação terrestre era demasiadamente imprecisa e por isso se optou por usar uma fração darevolução da Terra em torno do Sol, definindo-se (em 1954 e ratificado em 1960 pela 11ªConferência Geral de Pesos e Medidas) o segundo como 1/31 556 925,9747 do tempo que levou a Terra a girar em torno do Sol a partir das 12 horas do dia4 de janeiro de1900.[8]

Com o desenvolvimento derelógios atómicos, tornou-se mais fácil medir a duração da transição entre doisníveis de energia de umátomo oumolécula. Isto tornou também possível medir o tempo com maior precisão que utilizando a definição corrente.[8][9] Assim, a 13ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, em 1967, substituiu a definição do segundo:

O segundo é a duração de 9 192 631 770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental doátomo de césio 133.[8][10]

OComitê Internacional de Pesos e Medidas, em 1997, afirmou que a definição do segundo refere-se ao átomo decésio cujatemperatura termodinâmica seja igual a0 K.[8]

O símbolo ν (hfs Cs) é utilizado para designar a frequência de transição hiperfina do átomo de césio no estado fundamental.[11]

Múltiplos e submúltiplos

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Esta seçãonão citafontes confiáveis. Ajude ainserir referências. Conteúdo nãoverificável pode ser removido.—Encontre fontes:ABW  • CAPES  • Google (notícias • livros • acadêmico)
  • Ummicrossegundo é umaunidade de tempo do SI igual a um milionésimo (10−6) de segundo. É frequentemente usado para medir fenômenos comoreações químicas e atômicas, que ocorrem normalmente em intervalos imperceptíveis de tempo.
  • O uso donanossegundo é muito comum, especialmente na área de telecomunicações, pulsos delasers e algumas áreas daeletrônica. Em 1 ns, aluz percorre 29,9792458 cm exatos no vácuo (pela definição do metro). Mas avelocidade da luz é menor quando dentro de materiais, indicado por um índice derefração maior que 1. Assim, no ar (1,003), a luz viaja 29,89 cm em 1 ns, mas percorre "apenas" 22,54 cm na água (1,33) cada nanossegundo.
  • As ondas de luz visível oscilam com períodos em torno de 1fentossegundo.


MúltiploEquivalente decimalNomeSímbolo
10−30,001milissegundoms
10−60,000001microssegundoµs
10−90,000000001nanossegundons
10−120,000000000001picossegundops
10−150,000000000000001fentossegundofs
10−180,000000000000000001atossegundoas
10−210,000000000000000000001zeptossegundozs
10−240,000000000000000000000001yoctossegundoys


Ajustes

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Ver artigo principal:Segundo bissexto

Umsegundo bissexto, também chamadosegundo intercalar ousegundo adicional é um ajuste de umsegundo para manter os padrões de contagem detempo próximos aotempo solar. Os segundos bissextos são necessários para manter os padrões sincronizados com oscalendários civis, cuja base éastronômica.

Aplicações

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Ver artigo principal:Era Unix

A Era UNIX teve início no dia a 1 de janeiro de 1970. O nome se deve ao fato de esta data, dia 1 de janeiro de 1970 às 00:00:00 do Tempo Universal Coordenado (UTC) no calendário gregoriano proléptico, ser o marco zero do sistema de calendário usado pelo sistema operacional UNIX. Também pode ser chamada de era POSIX.

O horário Unix, definido como o número de segundos passados desde o epoch, não considerando segundos bissextos, é largamente utilizado em sistema operacionais do tipo Unix bem como em outros sistemas. Ele não é uma representação linear nem uma representação verdadeira do tempo UTC, por não considerar os segundos bissextos (e.g. 31-12-1998-12 23:59:60).

Referências

  1. SBM e SBF.«O novo Sistema Internacional de Unidades (SI)»(PDF).metrologia.org.br. Consultado em 22 de agosto de 2023 
  2. Paula, Ricardo Normando Ferreira de.«A Origem da contagem do Tempo». Info Escola. Consultado em 11 de fevereiro de 2012.Cópia arquivada em 14 de julho de 2021 
  3. Toomer, G. J (1998).Ptolemey's Almagest (em inglês). Princeton, New Jersey: Princeton University Press. p. 6–7; 23; 211–216.ISBN 978-0-691-00260-6 
  4. O Neugebauer (1975).A history of ancient mathematical astronomy. [S.l.]:Springer-Verlag.ISBN 038706995X 
  5. Veja p. 325 em Neugebauer, O.The astronomy ofMaimonides, Hebrew Union College Annual, volume 22 , pp. 321–360, 1949.
  6. al-Biruni (1879).The chronology of ancient nations: an English version of the Arabic text of the Athâr-ul-Bâkiya of Albîrûnî, or "Vestiges of the Past". Sachau C Edward. [S.l.: s.n.] pp. 147–149 
  7. R Bacon (1928).The Opus Majus of Roger Bacon. [S.l.]:University of Pennsylvania Press.ISBN 9781855068568 
  8. abcd«Sistema Internacional de Unidades»(PDF).INMETRO. Consultado em 2 de novembro de 2009.Cópia arquivada(PDF) em 18 de janeiro de 2012 
  9. «O conceito de tempo»(PDF). Consultado em 6 de dezembro de 2019.Cópia arquivada(PDF) em 12 de janeiro de 2011 
  10. «Le Système international d'unités»(PDF) (em francês).Bureau international des poids et mesures. Consultado em 2 de novembro de 2009.Cópia arquivada(PDF) em 15 de janeiro de 2009.La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133. 
  11. Alciene Salvador Paulo Roberto da Fonseca Santos(Coordenadores Editoriais) (2006).«Le Système international d`unitès - SI»(PDF). BIPM - 8ª edição internacional de 2006 de sua publicação bilíngue Le Système international d’unités, conhecida como Brochure sur le SI em francês, ou The International System of Units, conhecida como SI brochure em inglês.Cópia arquivada(PDF) em 27 de maio de 2014 

Bibliografia

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Ligações externas

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Básicas
Derivadas
Aceitas para
uso conjunto
Ver também
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