那条特定的电磁振荡9192631770个周期为
1
秒,提高
个周期,即提高到振荡9192631950周期为
1
秒,这
180
样也可以使原子时与世界时做到基本同步。
自
年以来,基本上平均三年两闰,并且都是正闰秒,以此频率计算,
1
亿年要慢
多天,地球自转
700
1972
确实一直在变慢,但变慢的速率绝对没有这么厉害,这只能说明现在原子时的秒长标准定得不合理。我们知道,
地球自转速率不是很稳定,有时快有时慢,这就要要求我们尽量选择合理有代表性的时间段来制定世界时秒长
标准,避免地球自转速率过快或过慢的时间段来制定世界时秒长标准。从后来的实际情况看,当初制定世界时
秒长标准时的时间段可能选得不适合,所选的那个时间段地球自转速率比较快,自转一周的时间比较短,因此
制定的世界时标准秒长比较短,依此制定的原子时的秒长标准也就小了。为了制定合理的秒长标准,除了选择
适合的时段外,还可把制定标准的时段尽可能选长一点,扩大样本容量,减小不稳定性造成的影响。当初制定
世界时秒长标准的时段只有一个回归年(1900 年),假如我们重新制定秒长标准,那我们很可能把近几十年的
_133
时间纳入计算秒长标准的时段中去,如此制定的秒长标准不会仍以铯
辐射的那条特定的电磁波振荡
9192631770个周期为
1
秒,很可能在此基础上提高180 个周期,即提高到振荡9192631950个周期为 秒。
1
造成世界时与原子时不一致的另一个原因也可能是测算不准确,没有与世界时的秒长标准保持一致。不管怎样,
问题已经发生,制定的秒长标准确实是小了,应该予以纠正,增加秒长,从根本上着手解决,不能像现在这样
_133
作隔靴搔痒式的补救。至于到底以铯
辐射的那条特定的电磁波振荡多少个周期为标准 秒,可根据长期的
1
相关资料数据和变化趋势综合研究测算确定。
我们再来讨论另一个问题—-各地的对钟,我们知道,各地的原子钟并不是同步的,为了解决同时性问题,
一般采用对钟的方法。造成各地原子钟不同步的原因主要有两个---各地到地心的半径距离不同及该地的地球
自转速度不同,合起来说是各地的重力加速度不同。各地的对钟实际上可转化为各地内在光速比较与调节,而
内在光速又与发光原子所在地的势能及动能相关,直白地说,就是与所在地到地心的半径距离及该地随地球的
自转速度相关。地球是一个不太规则的略扁球体,两极缩进,赤道凸出,即两极地区离地心的距离较短,引力
势较大,随地球自转速度较小。再加上地球并非完全匀质的球体,表面凹凸不平,这就决定了发光原子在世界
各地所发的内在光速的差异性,即原子钟在世界各地走时速率不同步性。各地内在光速的大小可以根据机械能
转化与守恒定律通过计算得到。通过计算可知,两极地区内在光速较大,原子钟在两极地区要走得快些,赤道
地区内在光速较小,原子钟走得慢些。西藏拉萨市与浙江宁波市地理纬度差不多,但拉萨市海拔高程较宁波市
的海拔高程大很多,通过计算可知,拉萨市的内在光速比宁波市的内在光速小些,从而可以推知,原子钟在拉
萨市比其在宁波市走得慢些。
现在的对钟方法是从相对论化来的,实际上是不正确的。要保证全球各地原子钟的同步,首先必须制定一
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