
- •1.Необратимость измерений Вселенной и стабильность фундаментальных физических постоянных.
- •2.Категории и виды стандартов.
- •3.Точность расположения поверхностей
- •4.Класс точности си, точностные характеристики.
- •4.Качество и конкурентоспособность. Эволюция управления качеством.
- •5.Системы менеджмента безопасности пищевой продукции.
- •Iso 22000:2005 Общие сведения о стандартах безопасности пищевой продукции
1.Необратимость измерений Вселенной и стабильность фундаментальных физических постоянных.
Развитие молекулярной физики и термодинамики, теории электричества и электромагнетизма, квантовой физики и статистики, физики атомного ядра и элементарных частиц, теории относительности привело к представлению о возможности создания системы единиц ФВ-ин, связанных друг с другом общей природой. Реализовать эту связь стало возможным на основе адиабатических инвариантов микромира. Адиаб-е инварианты- это ФВ-ы, которые остаются практически неизменными при медленном , но не обязательно малом изменении внешних условий, в которых находится система. Интерес к ним возник в период становления квантовой механики. В классической механике известна давно. Впервые было доказано, что магнитный момент заряженной частицы, вращающейся в сильном магнитном поле, есть адиаб-й инв-т. Другим инв-ом является продольный магнитный момент вращающейся частицы, когда она совершает возвратно-поступательные движения вдольсиловой магнитной линии с периодическим ее возвращением в исходное положение. Состояние системы с адиаб-ми инвариантами можно уподобить тепловому процессу в системе без обмена энергией с внешней средой. Переход в измерениях к адиаб-м инв-ам микромира обусловлен постоянными необратимыми изменениями в макромире-как в Солнечной системе, иак и во всей Вселенной. Обусловленность такого перехода можно видеть на примере реализации единицы времени- секунды. В отличии от длины и массы время не поддается хранению в виде овеществленных эталонов. При измерении времени необходима возможность количественного сравнения с прошедшими отрезками времени. При создании единицы времени и шкалы использовался принцип равномерных меток времени, который мог бы проверяться измерением методами современных наук, например астрономии. Астрономическую шкалу связывают с периодическим вращением Земли вокруг своей оси ил вокруг Солнца по эллиптической орбите. Было установлено, что скорость вращения Земли вокруг своей оси не постоянна, а отношение ее к скорости обращения Земли по орбите вокруг Солнца не является целым числом. Длительность средних солнечных суток не в действительности не равна продолжительности истинных солнечных суток, которые определяются интервалом между двумя последовательными прохождениями Солнца через меридиан наблюдателя на Земле.При исчислении времени на основе астрономических наблюдений Солнца и звезд различают три разных вида года: тропический (включает в себя число средних солнечных суток, проходящих от одного весеннего равноденствия до другого. Продолжит.здесь суток- 365,242,и превышает 365 на четверть суток, поэтому каждые 4 года добавляется 1 день), сидерический ( промежуток времени между двумя последов-ми прохождениями Землей точки весеннего равноденствия относит какой-либо неподвижной звезды. Год-365,256 суток), аномалистический (между двумя послед прох-ями Землей через перигелий. Год-365,259 суток). Было установлено, что средние солнечне сутки не являются постоянными. Звезды относительно друг друга движутся с разными скоростями, значит картина звездного неба будет меняться. Т.о., Солнечная система, Галактика и в целом Вселеннаяч претерпевают необратимые изменения и не могут являться основой для создания стабильной эталонной базы при проведении точных измерений ФВ: длины и времени. В связи с этим ученые вынуждены были обратиться к поиску стабильных фундаментальных физтч.постоянных на базе атомной физики.