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および (3), 水島他 (3), 7ページ (3), 質量標準研究グループ長 (3), 日本国キログラム原器について (3), prototype (3), で使用 (3), グラムとキログラム (3), kgf (3), 国際度量衡総会 (3), これは (3), そのため (3), gram (3), グラーブ (3), の質量の不確かさ (3), 069 (3), 2019年 (3), 日本国キログラム原器 (3), であった (3), の質量 (3), 個の言語版 (2), 目次の表示 (2), 非表示を切り替え (2), si基本単位 (2), https (2), 単位系 (2), バール (2), リットル (2), ヘルツ (2), 164 (2), 2018年11月16日アーカイブ分 (2), ウェイバックマシン (2), の定義 (2), 変更を決定 (2), なども (2), 産総研公式 (2), 説明動画 (2), 2021年12月11日 (2), 新しい1キログラムの測り方 (2), さらばキログラム原器 (2), ウィキメディア (2), 外部リンク (2), メートル条約 (2), 2015年 (2), 2016年2月21日閲覧 (2), standard (2), review (2), professional (2), engineering (2), exam (2), all (2), redefinition (2), december (2), 2020 (2), consensus (2), value (2), 2019 (2), mass (2), 1990年 (2), ぶんせき (2), 新しい1キログラムの測り方 (2), ブルーバックス (2), 2056 (2), 2018年4月20日第1刷 (2), 502056 (2), ccu (2), this (2), adopt (2), revised (2), 25th (2), continued (2), effort (2), continue (2), cipm (2), consultative (2), committees (2), adopted (2), work (2), http (2), utils (2), news (2), 朝日新聞 (2), 1988年 (2), 185 (2), aist (2), platinum (2), 施行規則 (2), 鉄道省令 (2), 参考文献 (2), 3319 (2), 3318 (2), 3315 (2), 338f (2), 338e (2), 338d (2), 210a (2), 符号位置 (2), ミリアグラム (2), 中国では (2), mcg (2), という表示が見られる (2), 倍量単位 (2), pdl (2), slug (2), 加速度 (2), であり (2), という (2), cgs単位系 (2), も参照 (2), 重量との関係 (2), センチメートル (2), となった (2), メートル法 (2), ないし (2), siにおいては (2), 998 (2), アボガドロ定数は (2), mol (2), 不確かさ (2), 過去の様々な提案 (2), プランク定数による定義の提案 (2), プランク定数による定義 (2), キログラム原器の不安定性 (2), キログラム原器の複製 (2), 1889年 (2), による定義 (2), kilogramme (2), 当初の定義 (2), 定義の変遷 (2), 5月20日 (2), 070 (2), 履歴を表示 (2), ツール (2), english (2), norsk (2), bahasa (2), беларуская (2), ログイン (2), アカウント作成 (2), ヘルプ (2), メインメニュー (2), 話題を追加, モバイルビュー, cookieに関する声明, 開発者, 行動規範, 法律および安全に関する連絡先, 免責事項, ウィキペディアについて, プライバシー, ポリシー, テキストは, のもとで利用できます, 追加の条件が適用される場合があります, 詳細については, を参照してください, 利用規約, クリエイティブ, 継承ライセンス, ページは, によってレンダリングされました, parsoid, 最終更新, 2026年6月28日, 日時は, で未設定ならば, utc, 個人設定, 隠しカテゴリ, cs1エラー, 重複引数, パラメータ追跡調査, elink, unicodeに存在しない文字, カテゴリ, から取得, index, php, title, oldid, 110094831, yale, lux, その他, イスラエル, アメリカ, ドイツ, 国立図書館, 典拠管理データベース, category, 基本単位の再定義, 国際量体系, 単位の換算一覧, 物理単位, デシベル, ネーパ, 電子ボルト, ノット, 天文単位, ダルトン, オングストローム, バーン, ヘクタール, アール, si文書中の非si単位, カタール, シーベルト, グレイ, ベクレル, ルクス, ルーメン, セルシウス度, ヘンリー, テスラ, ウェーバ, ジーメンス, オーム, ファラド, ボルト, クーロン, ワット, ジュール, パスカル, ニュートン, ステラジアン, ラジアン, 組立単位, カンデラ, si単位, キログラムより大きい単位は, すべて1000倍ずつしていき, 最初の文字が大文字になる, 逆にミリグラムより小さい単位は1000分の1ずつしていく, 1000, 2673, 132, 57871, 3228, 9259, 001, 00625, 082673, 13228, 871, 00375, 12096, 75599, 120, 7000, 45359237, 0075599, 047249, 5599, 0625, 437, 028349523125, 0000172797, 000107998, 0172797, 00014285, 0022857, 00006479891, 26667, 6667, 266, 2046, 274, 15432, 常用ポンド, 常用オンス, グレーン, 単位換算表, 130年ぶり定義見直し, 読売新聞デジタル記事, 2018年11月16日22時04分, 朝日新聞デジタル記事, 2018年11月16日21時26分, に関連の辞書項目があります, ウィクショナリー, コモンズには, に関連するカテゴリがあります, 監督の, 国際キログラム原器およびノルウェーのキログラム原器にまつわるストーリーである, ノルウェー, ベント, ハーメル, 英語版, 1001グラム, ハカリしれない愛のこと, 質量の比較, mountain, view, consortium, version, cjk, compatibility, 京都精華大学環境ソリューション研究機構, 環境キーワード, マイクロ, wurbs, ralph, 2011年8月15日時点の, よりアーカイブ, 2011年10月26日閲覧, オリジナル, fort, hood, sessions, lindeburg, michael, publications, 1591263417, civil, reference, manual, 海老原寛, 最新知識, 定数小辞典, 2005年, 36頁, 406153999x, name, historical, quirk, adler, ken, 2004, london, abacus, 349, 11507, measure, things, seven, year, odyssey, transformed, world, summary, task, group, phases, dissemination, following, tgpfd, calculation, note, impact, calibration, 国際度量衡委員, 日本学術会議公開シンポジウム, 2018年12月2日, 標準改定の歴史, 今回の改定と今後, 両定数の協定値を用いた, が制定され, 電磁気の単位はこれらにより定義されるものとなっていた, 2019年のsi改定後は, が定義値となったことで, それらから導出されるジョセフソン定数やフォン, クリッツィング定数も不確かさのない値となり, 僅かな値の変更を伴いつつ, 国際単位系との一貫性を取り戻している, 電気素量, 協定電気単位, 日高洋, アボガドロ定数はどこまで求まっているか, 2005年2月号, 170, 182, 第1ページ目, 3ページ目, 2019年の欄, joint, adoption, roadmap, appendix, base, 第3ページ目, 2020年10月27日閲覧, 物質量の単位, の基礎解説とアボガドロ定数にもとづく新たな定義を導いた計測技術, kg新基準, 日本など確立, 原器の分銅, 130年で幕, 重さの基準, 分銅不要に, 1キロ, 決定に新手法, 表紙を入れてpp, despite, progress, not, yet, appear, sufficiently, robust, academic, institutions, obtain, relevant, determination, requisite, acting, through, ccs, discuss, developing, plan, provide, path, via, implementing, 24th, together, other, organizations, such, organization, legal, metrology, oiml, complete, necessary, would, replace, current, provided, amount, their, level, consistency, are, deemed, satisfactory, encourages, resolutions, 2014, press_release_resolution_1_cgpm, 藤井賢一, キログラムの再定義をめぐる最近の動き, 実教出版, じっきょう理科資料no, 2005年3月4日発行, 新しいsiについてのよくある質問, q10, a10, chapters, 9th, brochure, dated, 2013, common, si_brochure_draft_ch123, 引数が重複しています, newspaper, cite, 2011年10月22日, 2011年10月22日閲覧, キログラムの基準, 廃止へ, 長さに続き, possible, future, なおこれは, の定期校正時期の知見であり, 同様の報道は以前にも, ごろにメディアで取り上げられているという, グラフ, faqs, 2003年, 1992年, 157, 令和4年3月22日文部科学省告示第39号, 188, 1メートルと1キログラム, 基準の器具公開, 条約締結150年で, 2025, 日本経済新聞, 190, ものさし, のふるさと, 2015年10月14日閲覧, science_town, standard_01, standard_01_01, html, 50マイクログラムの減量明らかに, afpbb, 産業技術総合研究所計測標準研究部門, 2012年3月, 国際キログラム原器と分析化学, quinn, metals, rev, 1986, new, techniques, manufacture, iridium, standards, girard, 1994, third, periodic, verification, national, prototypes, 1988, 1992, 317, 336, 1088, 0026, 1394, 007, doi, 1994metro, 317g, bibcode, metrologia, は誤って41番と刻印されたが, 付属品は正しく8番とされている, したがって8番と刻印された原器はなく, この原器がk8, と呼ばれる, イアン, ホワイトロー, 単位の歴史, 101, 冨永星訳, 大月書店, 2009年5月20日第1刷発行, 272, 44037, 1795年4月7日, 2011年11月2日閲覧, poids, absolu, volume, eau, pure, égal, cube, centième, partie, mètre, température, glace, fondante, decree, weights, measures, 経産省, 産業技術環境局, 計量行政室, 2019年5月14日, 計量単位令の一部を改正する政令案, 新旧対照条文, 100, 2020年3月, 講談社ブルーバックス, 2018年4月24日, キログラムの定義が変わる, そのとき何が起こるのか, 昭和二十六年厚生省令第三十号, 鉄道船舶通シ運送規則, 昭和五年逓信省, 昭和十七年鉄道省令第三号, 大正十二年内務省, 船用品試験機試験規程, 昭和十二年逓信省令第三十一号, 軌道法, 鉄道運輸規程, 覚醒剤取締法, 国際単位系における正式の言語はフランス語である, ここでの定義は英語及びこれを日本語に翻訳したものである, 正式な本文の確認が必要な場合又は文章の解釈に疑義がある場合はフランス語版を確認する必要がある, nmij, プランク定数にもとづくキログラムの新しい定義, 水島茂喜, 上田和永, 大岩彰, 1kg質量標準の校正, 2008, 2009, 産総研計量標準報告, vol, 200, これらは, 既存の文字コードに対する後方互換性のために収録されているものであり, 使用は推奨されない, guramuton, guramu, kiroguramu, として, として以下の文字が収録されている, cjk互換用文字, script, small, 文字様記号, 全角グラムトン, 13081, x3319, 全角グラム, 13080, x3318, 全角キログラム, 13077, x3315, 13199, x338f, 13198, x338e, 13197, x338d, 8458, x210a, 文字参照, jis, 0213, 略して, とも表記される, 日本と独立に, の意味の文字として作られている, キロワット, これらの漢字表記のうち, は唯一, に含まれるが, の読みは表外となっている, の3字は現在有効な, の一部, に単位としての使用が見られるものの, 上はいずれの字も取引, 証明で用いることができない, 計量法, 常用漢字, ではグラムが, 瓦蘭姆, と音訳され, ここから, 一字だけでグラムの意味を表すようになった, 日本では明治時代, 中央気象台, をその中に含む以下のような倍量, 分量単位の漢字を作り, 1891年から各気象台で気象観測の月報などに使用して, 一般にも広まった, はワットを表し, グラムには, の字を当てているため, それに合わせて, といった漢字が作られており, またキログラムは中国語では伝統的な単位である, と関連付けて, とも訳された, 気象庁, はグラムに対して付けられるため, 100倍, 10倍, 10および1, 100を表すsi接頭語を付けた次のような単位も一応考えられ, 後述のようにこれらを表す漢字, も作られているが, 現実には用いられず, 理論上の単位の域を出ない, またかつては1万倍を表す, ミリア, というsi接頭語も存在したが, これもあまり用いられることなく, 現在では廃止されている, 和製漢字, 天王星の衛星, 土星の衛星, 準惑星, ケレス, ディオネ, ウンブリエル, 次のようにグラムにメガ以上の, を付けることも考えられるが, キログラムの1000倍の質量に対して, という名前が用いられることは一般にはなく, が使われる, さらにはトンの倍量単位に対し, トンにsi接頭語が付されることも多い, とくにキロトン, やメガトン, 911, 674, 中性子, 672, 660, 原子質量単位, の質量はヨクトグラムのオーダーである, 一部の飲食物の栄養成分表示で, 飲食物の栄養成分表示でよく, 砂粒はだいたい1ミリグラム程度である, の水の質量は1ミリグラムである, 立方ミリメートル, si接頭語は歴史的な理由, により, キログラムではなくグラムに対して付けられる, 例えば1キログラムの100万分の1の質量は, マイクロキログラム, ではなく1, 1000分の1グラム, となる, もよく用いられ, または, と表記するが, webコンテンツなどでは, に代え, と代用表記される, となる場合もある, 実用されている分量, 倍量単位は次の通り, よく使われる単位を太字で示す, の倍量, 分量単位, atm, psi, dyn, gal, mks, mts, cgs, 力学の単位の3つのアプローチ, いわゆる, 1キログラムの, kgの質量をもつ物体に重力が働くことによって生じる, これを表すには, kgw, キログラム重, 質量のキログラムとは異なる単位がある, 定義された重量キログラムは, の特定の場所, において1, kgの質量を持つ物体に働く約, 力のsi単位, の重力である, 980, 665, この値が定義されたときは, が主として使われていた, の値は, グラム重を定義するために第3回, で定められた協定値であるということに注意する必要がある, 重力加速度は緯度や高度, 場所によって微妙に異なるため, この値が定められるまではグラム重という単位は値が不明確な単位であった, 重力加速度, 806, 重量キログラム, 質量と重さ, キログラムの分量, 倍量単位の, キログラムではなくグラムを基準にして付けられる, siでは二重にsi接頭語を付けることを禁じているためである, そこで, キログラムを基準としてsi接頭語が付けられるように, キログラムに代わる新たな単位名称を付けようという提案が何度かなされている, といったものが提案されている, 正式に議論にかけられたものは, 現時点ではない, kilon, quilo, の発展に伴い, cgs単位系では不都合が生じるようになった, cgs単位系を元に電磁気学の単位を作ると, 値が大きくなってしまう, 電磁気学の現象を記述するには, グラムでは小さすぎるということである, 科学で使われる単位系の主流はメートル, 秒を基本単位とする, へと移行した, また上記に記された1889年のキログラムの新定義により, それ以降のメートル法において質量の基本単位としての礎を築いた, mks単位系を更に発展させた国際単位系, においても, キログラムが基本単位として引き継がれている, mks単位系, 電磁気学, これが後の1799年に作成された, 確定キログラム原器, こうして, 制定当初, 長さの単位を, 質量の単位を, とした基本単位ができ上がった, メートルとグラムとではその規模が異なる, 数グラムの質量を持つものは, 数センチメートル台の大きさ, であることが多く, メートルで測られる大きさを持つものは, キログラム台の質量を持つ, ことが多い, メートルの代わりにセンチメートルを採用し, を基本単位とする単位系が構築されるようになった, これが, seconde, second, centimetre, centimeter, metre, 質量の基本単位を1グラムとすると非常に使い勝手が悪く, とりわけ1グラムを定義した, ほどの大きさを持つ, 原器を作るにはあまりにも小さすぎた, そこで共和政府は基本単位とした1グラムの1000倍, すなわち当初の予定通り1, の質量原器を作ることを決めたわけであるが, その名称が使われることはなく, グラムの1000倍を表すために接頭語のキロ, を付けた名称, の名前を冠した原器を作ることと決めた, これはあくまでも質量の基本単位をグラムにしたことに起因する, こうして当初の質量単位, の名称は姿を消したのである, 1円硬貨, 1795年の, メートル法制定当初, 革命後の共和政府が当初の質量の基本単位を, その1000分の1を表す, へと変更したのである, 理由は諸説あるが, 有力な説の一つとして, という大きさの質量が当時, メートル法以前の昔から使われてきたいくつかの質量の旧単位と比較しても, 大きな単位であるということがある, そのためフランスの科学者達は, グラーブは日常的に使う質量単位としては大きすぎるであろうと危惧し, フランス共和政府と共に, 質量の基本単位は1グラーブの1000分の1である, 1グラムを質量の基本単位とすべき, と決定したという説があるが, 真相は定かではない, 当初は, グラーヴ, を質量の基本単位とした原器が作られる予定であった, またこれを元として, の1000分の1を別の質量単位名で, グラベト, グラヴェト, また1, の1000倍を別の質量単位名を用いて, と称するように名称が考案されたりもした, そしてやがて来るフランス革命の波に襲われ, 科学者達の研究は途中で中断するが, 新しい革命政府が樹立されると再びメートル法が注目されるようになった, しかしそのフランス革命の後, 質量の単位は大きな転機を迎えることとなる, bar, tonne, gravet, フランスにおいて1789年に, が勃発した後, は新しい時代の度量衡単位の策定を, など主に科学者達で構成された委員会に委嘱した, その委員会において, 質量単位のモデルとして1メートルの10分の1, で構成された立方体の升に入った水の質量, すなわち1リットルの大気圧下で氷の溶けつつある温度, における水について, 記号g, と名称が与えられた質量単位を標準とすることが提案された, その語源は, から由来したものである, gravity, アドリアン, ルジャンドル, ジャン, シャルル, ボルダ, ピエール, シモン, ラプラス, ニコラ, コンドルセ, アントワーヌ, ラヴォアジエ, ルイ16世, グラムではなくキログラムがsi基本単位とされたのは, 以下のような経緯があるからである, は質量の単位であり, キログラムの1000分の1, と定義されている, 明らかにグラムに, グラムではなく, となっており, グラムはその分量単位の一つとされている, キログラムが基本単位, kilo, を付けたもの, ipkの質量, 2020年12月に上記の見積り値は見直されており, 2021年2月1日からは国際キログラム原器の質量は, その標準不確かさは, とすることが質量標準供給の国際基準値, 合意値, キログラムの定義が変更されたことにより, の質量には10, µgの不確かさがあることとなった, 各国に配布されているキログラム原器の質量には, bipmによるキャリブレーション証明書, 2019年5月20日以前に発行されたもの, に記載されている不確かさの数値に10, µgを加えた不確かさがあることとされた, の原子を蓄積し, それを中性化するのに必要な, によって定義する, を用いて定義する, 真空中に1メートルの間隔で平行に置かれた無限に小さい円形の断面を有する無限に長い2本の直線状, のそれぞれに, 1秒あたり, による直流の電流が流れるとき, 導体に, が生じたときの, その導体の1メートル当たりの質量を1キログラムと定義する, 241, 152, 629, 509, 581, 744, 280, フォン, クリッツィング定数, 835, ジョセフソン定数, コイルで発生する, で超伝導体を浮揚することによってキログラムと電気量とを関連づけ, コイルに流れる電流により定義する, 超伝導, 他には以下のような提案があった, 2010年推奨値, 括弧内は, プランク定数と同じく, 8桁目に不確かさがあった, を介してプランク定数と結びついているので, 精度の点から見ればキログラムの定義にどちらを採用しても変わりはない, プランク定数の定義値の基になった8つの実験値のうち, 4つはケイ素単結晶を用いたアボガドロ定数の測定実験から得られたものである, キログラムの定義にプランク定数が使用されたのは, その方が電気標準において利便性が高いからである, の定義に使われることとなった, モルプランク定数, 標準不確かさ, codata, 022, 141, アボガドロ定数に基づく定義は, 一定個数の, 原子の質量をキログラムとするという原子質量標準である, アボガドロ定数の値をより正確に求めることができれば, そこからケイ素1, kgに含まれるケイ素原子の数を決定することができる, ケイ素が不純物を含まない, を作りやすいために採用された, アボガドロ定数を精密測定する国際プロジェクトが2004年に立ち上がり, 各国の研究機関でケイ素を用いてアボガドロ定数の, を少しでも小さくするための研究が行われた, 時点でのアボガドロ定数の値, 2010年, 単結晶, ケイ素, それまでの定義に変わる新しい定義の候補として, アボガドロ定数などを用いた各種の提案があった, キログラムと共に, の定義も大きく変更されたものが決議されたが, これらの変更も併せ, 2019年5月20日に施行された, cipmはキログラムの定義の変更をcgpmの決議案として提出し, この決議案は2018年11月16日にcgpmによって決議, 承認された, プランク定数の新たな定義値は, 2015年から2017年にかけて報告された, 8つの実験値に基づいて決定された, そのうちの4つは, を用いて直接測定されたものである, 残りの4つは, から間接的に得られたものである, アボガドロ定数, ワット天秤, 12月の提案は, の再定義と併せて, 2014年の第25回, で決議することが予定されていた, 2014年11月18日, 20日に開催されたcgpmでは, プランク定数の精度が十分でないことなどにより上記の定義への変更はなされず, 次の2018年開催予定の第26回, に向けて定義変更のための諸課題を解決すべし, との決議が採択された, 2013年, キログラムは, に等価な質量である, エネルギー, 299, 458, 792, 周波数, プランク定数に基づく定義では, 静止エネルギーと質量の関係式, を用いて, ある振動数, のエネルギー, と等しい, を持つ物体の質量を1キログラムと定義する, 静止エネルギー, これまではipkの, はゼロで, プランク定数に, の不確かさがあった, 2013年当時, のに対して, この新しいキログラムの定義では, プランク定数の不確かさはゼロになり, 逆にipkに4, の不確かさがあることになる, 採用されなかった定義値, displaystyle, times, mathrm, 他のsi基本単位は, 普遍的な物理量, に基づく定義に改められてきたのに対し, キログラムだけがいまだ, 人工物に依存, する単位として残っていた, 人工物による定義では, 経年変化により値が変化し, 焼損や紛失のおそれもある, このため, 普遍的な物理量によるキログラムの定義が検討されてきた, に国際度量衡総会において, キログラム原器による基準を廃止し, 新しい定義を設けることが決議された, この決議を実現するために, キログラムを, によって定義することが2013年12月に提案された, これはプランク定数がもはや実験値ではなく, 定義定数となることを意味する, この提案は, si文書の第9版の1章, 3章の改訂, の一部として提案された, 10月21日, 2011年, 1970年代, si基本単位の再定義, 国際キログラム原器が50, g軽くなっているという報道が一部でなされた, これは同原器が突然50, g軽くなったことを意味するわけではない, 上記のように原器は経年で徐々に質量を増すことが知られているが, bipmの解説によると, 1889年からの間に他の複数の複製と比較して, 質量変動が約50, g少なかったということだという, 2007年, 国際キログラム原器の質量は, 表面吸着などの影響により年々増加しており, その量は洗浄直後の急速な汚染の他, 年に1, g程度と見られている, 1992年の第3回各国キログラム原器の定期校正に際して, 42年ぶりに国際キログラム原器の洗浄が行われたが, これにより国際キログラム原器の質量は約50, g減少した, ちょうど指紋1個に含まれる, の質量に相当する, これは1, kgの5, 倍に当たるので, 国際キログラム原器による定義の精度は8桁程度ということになる, 質量の定義をより明確にするため, 質量単位, 洗浄直後の国際キログラム原器の質量値, として解釈されることになった, 日本は1885年にメートル条約へ加盟したため, 日本にも標準原器が配布されることとなった, 1889年に作成された複製のうちno, 6が日本に割り当てられ, に到着した, 日本国内ではこのno, としてキログラムの基準に使用している, 30とno, 39も副原器として日本に配布されたが, 39は1947年に, 現在の, に譲渡したため, 1963年にno, e59を新造し, 実験用原器として使用している, 2009年9月には, bipmから原器no, 94を新規に購入した, 副原器を含めた以上の4器は, に保管されている, わずかであっても塵などが付着することがないように保管されており, 一般公開はしていない, 1991年時点における日本国キログラム原器, 176, つまり, 国際キログラム原器より176, だけ重い, 2022年に重要文化財に指定, 独立行政法人, つくば市, 茨城県, 大韓民国, 連合軍軍政期の朝鮮, 1890年, 上記1889年の第1回国際度量衡総会において, 世界各国で用いる標準原器として各国に国際キログラム原器の複製を配布することが決定された, 当初40個の複製が作られて各国に配布, 保管されている, これらの原器は約40年ごとに特殊な, を用いて国際キログラム原器と比較されることになっている, 国際キログラム原器は直径, 高さともに約39, からなる, 製の金属塊である, 2重の気密容器で真空中に保護された状態で保管されている, 国際度量衡局, セーヴル, フランス, イリジウム, プラチナ, に基づき, にキログラムは新しい国際キログラム原器, の質量と定義された, に作成された3つの原器のうちの1つである, 測定の結果, 以前のアルシーヴ原器と当時の技術では質量差が認められなかったものであるが, の第1回, の決定により, この国際キログラム原器がキログラムの定義に使用されることとなった, 1879年, 1875年, 各国のキログラム原器, k21, k40, ipkの副原器k32, の経年による質量変化, すべての質量変化はipkに対する相対変化であり, 1889年時点でのipkに対する偏差を0としている, 上記はすべて相対的測定結果であり, どの原器がもっとも環境変動に対して安定していたかを示す歴史的な測定結果というものは存在しない, どの原器も100年以上の間に質量が増大し, その中ではk21, k35, k40およびipkが相対的に増加量が少なかったという可能性が高い, 2018年まではキログラムの定義は, si基本単位において, キログラムが普遍的な, ではなく, 人工物, に基づいて値が定義される単位として最後まで残った, 物理量, に展示されているキログラム原器のレプリカ, 二重のガラス製の鐘の中に保管されている, シテ科学産業博物館, 1キログラムの当初の定義は, の定義では, 大気圧下で氷の, における水, となっていたが, に依存することが分かり, 最大密度における, 1立方, 1リットル, と定義された, 水の密度は気圧と温度に影響され, 水の密度が最大となる温度は約4, 気圧にはその因子に質量が含まれている, このキログラムの定義には, が含まれていることになる, この問題を避けるため, 当時のキログラムの定義に合わせた白金製の原器が作製された, このキログラム原器をアルシーヴ原器, と呼ぶ, des, archives, 1799年, 循環定義, 蒸留水, 溶けつつある温度, 1795年, 2021年2月1日からは国際キログラム原器, の質量の国際合意値は, この新定義によって, 129年にわたって使用されてきた国際キログラム原器, が廃止された, 日本の計量法体系では, 計量単位令, 平成4年政令第357号, が改正され, に施行することにより変更された, は真空中の光の速さ, の超微細構造遷移周波数である, セシウム, 133, 記号は, は質量の, 単位であり, を単位, に等しい, で表したときに, その数値を, と定めることによって定義される, ここで, メートルおよび秒は, に関連して定義される, キログラムの定義は, に次のように改定され, に発効された, 11月16日, 2018年, を参照, 小文字を使う理由, 単位の, で書き, とは表記しない, 大文字, 小文字, はキログラムの1000分の1と定義される, またメートル系, はキログラムの1000倍, 1メガグラム, に等しいと定義される, metric, ton, によって定義されている, における, 基本単位に, がついているのはキログラムだけである, この項目には, 一部のコンピュータや, で表示できない文字, が含まれています, cjk統合漢字拡張j, 閲覧ソフト, テンプレートを表示, 書かれた物, わずかな重量, grámma, ラテン語, 最大密度温度での1, とすることによって定まる質量, 度量衡, 国際キログラム原器のレプリカ, フリー百科事典, ウィキペディア, ウィキデータ項目, 抽象ウィキぺディア, 他のプロジェクト, 印刷用バージョン, 形式でダウンロード, ブックの新規作成, 書き出し, レガシーパーサーに切り替え, 短縮urlを取得する, このページを引用, ページ情報, この版への固定リンク, ファイルをアップロード, 関連ページの更新状況, リンク元, 日本語, ノート, ページ, リンクを編集, 閩南語, bân, lâm, vahcuengh, ייִדיש, მარგალური, winaray, walon, west, vlams, tiếng, việt, vepsän, kel, vèneto, oʻzbekcha, ўзбекча, اردو, українська, xitsonga, türkçe, toki, pona, tagalog, ไทย, тоҷикӣ, తెలుగు, தமிழ், ślůnski, 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чӑвашла, словѣньскъ, ⱄⰾⱁⰲⱑⱀⱐⱄⰽⱏ, čeština, کوردی, нохчийн, 閩東語, mìng, dĕ̤ng, ngṳ̄, català, bosanski, brezhoneg, བོད, ཡིག, বাংলা, भोजपुरी, български, тарашкевіца, bikol, central, žemaitėška, basa, bali, башҡортса, تۆرکجه, azərbaycanca, aymar, aru, asturianu, অসমীয়া, مصرى, الدارجة, العربية, obolo, aragonés, alemannisch, afrikaans, аԥсшәа, 脚注サブセクションを切り替えます, 定義の変遷サブセクションを切り替えます, ページ先頭, 個人用ツール, ウィキペディアに関するお問い合わせ, バグの報告, お知らせ, 井戸端, 利用案内, 特別ページ, アップロード, 練習用ページ, おまかせ表示, 最近の更新, 新しいページ, 最近の出来事, コミュニティ, ポータル, メインページ, コンテンツにスキップ,
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ログラム原器 en international prototype of the kilogram ipk の質量 であった si基本単位において キログラムが普遍的な 物理量 ではなく 人工物 に基づいて値が定義される単位として最後まで残った 6 各国のキログラム原器 k21 k40 および ipkの副原器k32 k8 41 7 の経年による質量変化 すべての質量変化はipkに対する相対変化であり 1889年時点でのipkに対する偏差を0としている 8 上記はすべて相対的測定結果であり どの原器がもっとも環境変動に対して安定していたかを示す歴史的な測定結果というものは存在しない どの原器も100年以上の間に質量が増大し その中ではk21 k35 k40およびipkが相対的に増加量が少なかったという可能性が高い 1875年 の メートル条約 に基づき 1889年 にキログラムは新しい国際キログラム原器 ipk international prototype kilogram の質量と定義された これは 1879年 に作成された3つの原器のうちの1つである 測定の結果 以前のアルシーヴ原器と当時の技術では質量差が認められなかったものであるが 1889年 の第1回 国際度量衡総会 の決定により この国際キログラム原器がキログラムの定義に使用されることとなった 9 国際キログラム原器は直径 高さともに約39 mm の 円柱 形の プラチナ 白金 90 イリジウム 10 からなる 合金 製の金属塊である 10 11 6 フランス パリ 郊外 セーヴル の 国際度量衡局 bipm に 2重の気密容器で真空中に保護された状態で保管されている 12 キログラム原器の複製 編集 上記1889年の第1回国際度量衡総会において 世界各国で用いる標準原器として各国に国際キログラム原器の複製を配布することが決定された 13 当初40個の複製が作られて各国に配布 保管されている これらの原器は約40年ごとに特殊な 天秤 を用いて国際キログラム原器と比較されることになっている 14 日本国キログラム原器 編集 日本は1885年にメートル条約へ加盟したため 15 日本にも標準原器が配布されることとなった その後 1889年に作成された複製のうちno 6が日本に割り当てられ 1890年 に到着した 15 日本国内ではこのno 6を 日本国キログラム原器 としてキログラムの基準に使用している なお no 30とno 39も副原器として日本に配布されたが no 39は1947年に 連合軍軍政期の朝鮮 現在の 大韓民国 に譲渡したため 1963年にno e59を新造し 実験用原器として使用している 16 2009年9月には bipmから原器no 94を新規に購入した 17 副原器を含めた以上の4器は 茨城県 つくば市 の 独立行政法人 産業技術総合研究所 に保管されている わずかであっても塵などが付着することがないように保管されており 一般公開はしていない 18 1991年時点における日本国キログラム原器 no 6 の質量は 1 kg 0 176 mg つまり 国際キログラム原器より176 µg だけ重い であった 19 20 2022年に重要文化財に指定 21 キログラム原器の不安定性 編集 国際キログラム原器の質量は 表面吸着などの影響により年々増加しており その量は洗浄直後の急速な汚染の他 年に1 μ g程度と見られている 20 1988年 1992年の第3回各国キログラム原器の定期校正に際して 42年ぶりに国際キログラム原器の洗浄が行われたが これにより国際キログラム原器の質量は約50 μ g減少した 50 μ g は ちょうど指紋1個に含まれる 皮脂 の質量に相当する 22 これは1 kgの5 10 8 倍に当たるので 国際キログラム原器による定義の精度は8桁程度ということになる 質量の定義をより明確にするため 質量単位 キログラム は 洗浄直後の国際キログラム原器の質量値 として解釈されることになった 20 2007年 9月 国際キログラム原器が50 μ g軽くなっているという報道が一部でなされた 12 しかし これは同原器が突然50 μ g軽くなったことを意味するわけではない 上記のように原器は経年で徐々に質量を増すことが知られているが bipmの解説によると 1889年からの間に他の複数の複製と比較して 質量変動が約50 μ g少なかったということだという 23 プランク定数による定義 編集 si基本単位の再定義 2019年 も参照 他のsi基本単位は 普遍的な物理量 に基づく定義に改められてきたのに対し キログラムだけがいまだ 人工物に依存 する単位として残っていた 人工物による定義では 経年変化により値が変化し また 焼損や紛失のおそれもある このため 1970年代 から 普遍的な物理量によるキログラムの定義が検討されてきた 2011年 10月21日 に国際度量衡総会において キログラム原器による基準を廃止し 新しい定義を設けることが決議された 24 25 この決議を実現するために キログラムを プランク定数 h によって定義することが2013年12月に提案された これはプランク定数がもはや実験値ではなく 定義定数となることを意味する この提案は si文書の第9版の1章 3章の改訂 案 の一部として提案された 26 h 6 626 069 57 10 34 j s displaystyle h 6 626 069 57 times 10 34 mathrm j s 採用されなかった定義値 これまではipkの 不確かさ はゼロで プランク定数に 4 4 10 8 の不確かさがあった 2013年当時 のに対して この新しいキログラムの定義では プランク定数の不確かさはゼロになり 逆にipkに4 4 10 8 の不確かさがあることになる 27 プランク定数に基づく定義では 静止エネルギーと質量の関係式 e mc 2 を用いて ある振動数 ν の 光子 のエネルギー e h ν と等しい 静止エネルギー を持つ物体の質量を1キログラムと定義する すなわち キログラムは 周波数 が 299 792 458 2 6 626 069 57 10 34 ヘルツ の 光子 の エネルギー に等価な質量である 28 この 2013年 12月の提案は アンペア a ケルビン k モル mol の再定義と併せて 2014年の第25回 国際度量衡総会 cgpm で決議することが予定されていた 29 しかし 2014年11月18日 20日に開催されたcgpmでは プランク定数の精度が十分でないことなどにより上記の定義への変更はなされず 次の2018年開催予定の第26回 cgpm に向けて定義変更のための諸課題を解決すべし との決議が採択された 30 31 32 プランク定数による定義の提案 編集 プランク定数の新たな定義値は 2015年から2017年にかけて報告された 8つの実験値に基づいて決定された 33 そのうちの4つは ワット天秤 を用いて直接測定されたものである 残りの4つは アボガドロ定数 から間接的に得られたものである cipmはキログラムの定義の変更をcgpmの決議案として提出し この決議案は2018年11月16日にcgpmによって決議 承認された 34 なお キログラムと共に アンペア ケルビン モル の定義も大きく変更されたものが決議されたが これらの変更も併せ 2019年5月20日に施行された 35 36 過去の様々な提案 編集 それまでの定義に変わる新しい定義の候補として アボガドロ定数などを用いた各種の提案があった アボガドロ定数に基づく定義は 一定個数の ケイ素 si 原子の質量をキログラムとするという原子質量標準である アボガドロ定数の値をより正確に求めることができれば そこからケイ素1 kgに含まれるケイ素原子の数を決定することができる ケイ素が不純物を含まない 単結晶 を作りやすいために採用された アボガドロ定数を精密測定する国際プロジェクトが2004年に立ち上がり 各国の研究機関でケイ素を用いてアボガドロ定数の 不確かさ を少しでも小さくするための研究が行われた 37 2010年 時点でのアボガドロ定数の値 n a 6 022 141 29 27 10 23 mol 1 codata 2010年推奨値 括弧内は 標準不確かさ には プランク定数と同じく 8桁目に不確かさがあった アボガドロ定数は モルプランク定数 を介してプランク定数と結びついているので 精度の点から見ればキログラムの定義にどちらを採用しても変わりはない 38 実際 プランク定数の定義値の基になった8つの実験値のうち 4つはケイ素単結晶を用いたアボガドロ定数の測定実験から得られたものである キログラムの定義にプランク定数が使用されたのは その方が電気標準において利便性が高いからである 33 なお アボガドロ定数は モル の定義に使われることとなった 他には以下のような提案があった 超伝導 コイルで発生する 磁場 で超伝導体を浮揚することによってキログラムと電気量とを関連づけ コイルに流れる電流により定義する ジョセフソン定数 k j 4 835 978 70 11 10 14 hz v と フォン クリッツィング定数 r k 2 581 280 744 34 84 10 4 ω を用いて定義する 39 すなわち 真空中に1メートルの間隔で平行に置かれた無限に小さい円形の断面を有する無限に長い2本の直線状 導体 のそれぞれに 1秒あたり 6 241 509 629 152 65 10 18 の 電荷 による直流の電流が流れるとき 導体に 2 10 7 m s 2 の 加速度 が生じたときの その導体の1メートル当たりの質量を1キログラムと定義する 金 の原子を蓄積し それを中性化するのに必要な 電流 によって定義する 国際キログラム原器 ipk の質量の不確かさ 編集 キログラムの定義が変更されたことにより 国際キログラム原器 ipk の質量には10 µgの不確かさがあることとなった 40 また 各国に配布されているキログラム原器の質量には bipmによるキャリブレーション証明書 2019年5月20日以前に発行されたもの に記載されている不確かさの数値に10 µgを加えた不確かさがあることとされた 41 その後 2020年12月に上記の見積り値は見直されており 2021年2月1日からは国際キログラム原器の質量は 1 kg 2 µg であり その標準不確かさは 20 µg とすることが質量標準供給の国際基準値 合意値 consensus value となった 42 すなわち ipkの質量 0 999 999 998 20 kg である グラムとキログラム 編集 グラム 英語 gram 仏語 gramme 記号 g は質量の単位であり siにおいては キログラムの1000分の1 10 3 kg と定義されている キログラム は 明らかにグラムに si接頭語 キロ kilo を付けたもの である しかし siにおいては グラムではなく キログラムが基本単位 となっており グラムはその分量単位の一つとされている グラムではなくキログラムがsi基本単位とされたのは 以下のような経緯があるからである フランスにおいて1789年に 革命 が勃発した後 国王 ルイ16世 は新しい時代の度量衡単位の策定を アントワーヌ ラヴォアジエ ニコラ ド コンドルセ ピエール シモン ラプラス ジャン シャルル ド ボルダ アドリアン マリ ルジャンドル など主に科学者達で構成された委員会に委嘱した 43 その委員会において 質量単位のモデルとして1メートルの10分の1 10 cm で構成された立方体の升に入った水の質量 すなわち1リットルの大気圧下で氷の溶けつつある温度 0度 における水について grave グラーブ 記号g と名称が与えられた質量単位を標準とすることが提案された 44 その語源は gravity 重力 から由来したものである 当初は この grave グラーブ グラーヴ を質量の基本単位とした原器が作られる予定であった またこれを元として 1 grave の1000分の1を別の質量単位名で 仏語 gramme グラム ないし gravet グラベト グラヴェト また1 grave の1000倍を別の質量単位名を用いて tonne トン ないし bar バー と称するように名称が考案されたりもした そしてやがて来るフランス革命の波に襲われ 科学者達の研究は途中で中断するが その後 新しい革命政府が樹立されると再びメートル法が注目されるようになった しかしそのフランス革命の後 質量の単位は大きな転機を迎えることとなる 1795年の 暫定 メートル法制定当初 革命後の共和政府が当初の質量の基本単位を grave から その1000分の1を表す gramme へと変更したのである 理由は諸説あるが 有力な説の一つとして 1 grave という大きさの質量が当時 メートル法以前の昔から使われてきたいくつかの質量の旧単位と比較しても 大きな単位であるということがある そのためフランスの科学者達は グラーブは日常的に使う質量単位としては大きすぎるであろうと危惧し フランス共和政府と共に 質量の基本単位は1グラーブの1000分の1である 1グラムを質量の基本単位とすべき と決定したという説があるが 真相は定かではない しかし 質量の基本単位を1グラムとすると非常に使い勝手が悪く とりわけ1グラムを定義した 1円硬貨 ほどの大きさを持つ 原器を作るにはあまりにも小さすぎた そこで共和政府は基本単位とした1グラムの1000倍 すなわち当初の予定通り1 grave の質量原器を作ることを決めたわけであるが その名称が使われることはなく グラムの1000倍を表すために接頭語のキロ k を付けた名称 キログラム kg の名前を冠した原器を作ることと決めた これはあくまでも質量の基本単位をグラムにしたことに起因する こうして当初の質量単位 grave グラーブ の名称は姿を消したのである これが後の1799年に作成された 確定キログラム原器 となった こうして メートル法 制定当初 長さの単位を m metre メートル 質量の単位を g gramme グラム とした基本単位ができ上がった しかし メートルとグラムとではその規模が異なる すなわち 数グラムの質量を持つものは 数センチメートル台の大きさ であることが多く 逆に メートルで測られる大きさを持つものは キログラム台の質量を持つ ことが多い そのため メートルの代わりにセンチメートルを採用し センチメートル 英語 centimeter 仏語 centimetre グラム 英語 gram 仏語 gramme 秒 英語 second 仏語 seconde を基本単位とする単位系が構築されるようになった これが cgs単位系 である しかし 電磁気学 の発展に伴い cgs単位系では不都合が生じるようになった cgs単位系を元に電磁気学の単位を作ると 値が大きくなってしまう これは 電磁気学の現象を記述するには センチメートル グラムでは小さすぎるということである そのため 科学で使われる単位系の主流はメートル キログラム 秒を基本単位とする mks単位系 へと移行した また上記に記された1889年のキログラムの新定義により それ以降のメートル法において質量の基本単位としての礎を築いた mks単位系を更に発展させた国際単位系 si においても キログラムが基本単位として引き継がれている キログラムの分量 倍量単位の si接頭語 は キログラムではなくグラムを基準にして付けられる これは siでは二重にsi接頭語を付けることを禁じているためである そこで キログラムを基準としてsi接頭語が付けられるように キログラムに代わる新たな単位名称を付けようという提案が何度かなされている quilo 記号 q や kilon 記号 k といったものが提案されている 45 が 正式に議論にかけられたものは 現時点ではない 重量との関係 編集 重さ 質量と重さ も参照 いわゆる 1キログラムの 重量 重さ は 1 kgの質量をもつ物体に重力が働くことによって生じる 力 であり これを表すには 重量キログラム kgf kgw キログラム重 という 質量のキログラムとは異なる単位がある 定義された重量キログラムは 地球 表面 の特定の場所 において1 kgの質量を持つ物体に働く約 9 806 65 n 力のsi単位 の重力である 980 665 cm s 2 この値が定義されたときは cgs単位系 が主として使われていた という 重力加速度 の値は グラム重を定義するために第3回 国際度量衡総会 cgpm で定められた協定値であるということに注意する必要がある 重力加速度は緯度や高度 場所によって微妙に異なるため この値が定められるまではグラム重という単位は値が不明確な単位であった 力学の単位の3つのアプローチ 46 47 表 話 編 歴 基本単位 力 長さ 時間 重さ 長さ 時間 質量 長さ 時間 力 f f m a w a g f m a g c w a g f m a w a g 重さ w w m g w m g g c m w m g 単位系 bg gm ee m ae cgs mts si mks 加速度 a ft s 2 m s 2 ft s 2 m s 2 ft s 2 gal m s 2 m s 2 質量 m slug slug lb m kg lb g t kg 力 f lb kgf lb f kgf pdl dyn sn n 圧力 p lb in 2 at psi atm pdl ft 2 ba pz pa 分量 倍量単位 編集 グラム g の倍量 分量単位 分量 倍量 値 記号 名称 値 記号 名称 10 1 g dg デシグラム 10 1 g dag デカグラム 10 2 g cg センチグラム 10 2 g hg ヘクトグラム 10 3 g mg ミリグラム 10 3 g kg キログラム 10 6 g µg マイクログラム 10 6 g mg メガグラム トン 10 9 g ng ナノグラム 10 9 g gg ギガグラム 10 12 g pg ピコグラム 10 12 g tg テラグラム 10 15 g fg フェムトグラム 10 15 g pg ペタグラム 10 18 g ag アトグラム 10 18 g eg エクサグラム 10 21 g zg ゼプトグラム 10 21 g zg ゼタグラム 10 24 g yg ヨクトグラム 10 24 g yg ヨタグラム 10 27 g rg ロントグラム 10 27 g rg ロナグラム 10 30 g qg クエクトグラム 10 30 g qg クエタグラム よく使われる単位を太字で示す si接頭語は歴史的な理由 上記 グラムとキログラム 参照 により キログラムではなくグラムに対して付けられる 例えば1キログラムの100万分の1の質量は 1 マイクロキログラム ではなく1 ミリグラム 1000分の1グラム となる マイクログラム もよく用いられ μ g または mcg と表記するが webコンテンツなどでは μ に代え u と代用表記される すなわち ug となる場合もある 48 実用されている分量 倍量単位は次の通り キログラム kg 10 3 g 1 kg グラム g 10 0 g 10 3 kg ミリグラム mg 10 3 g 10 6 kg 1 立方ミリメートル の水の質量は1ミリグラムである 砂粒はだいたい1ミリグラム程度である 飲食物の栄養成分表示でよく mg という表示が見られる マイクログラム μ g mcg 10 6 g 10 9 kg 一部の飲食物の栄養成分表示で 時に μg という表示が見られる ナノグラム ng 10 9 g 10 12 kg ピコグラム pg 10 12 g 10 15 kg フェムトグラム fg 10 15 g 10 18 kg アトグラム ag 10 18 g 10 21 kg ゼプトグラム zg 10 21 g 10 24 kg ヨクトグラム yg 10 24 g 10 27 kg 核子 原子 分子 の質量はヨクトグラムのオーダーである 1 原子質量単位 は 1 660 54 yg 陽子 の質量は 1 672 6 yg 中性子 の質量は 1 674 9 yg ロントグラム rg 10 27 g 10 30 kg クエクトグラム qg 10 30 g 10 33 kg 電子 の質量は 911 qg 次のようにグラムにメガ以上の si接頭語 を付けることも考えられるが キログラムの1000倍の質量に対して 1 メガ グラム mg という名前が用いられることは一般にはなく トン が使われる さらにはトンの倍量単位に対し トンにsi接頭語が付されることも多い とくにキロトン kt やメガトン mt クエタグラム qg 10 30 g 10 27 kg 10 24 t 1 yt ロナグラム rg 10 27 g 10 24 kg 10 21 t 1 zt ヨタグラム yg 10 24 g 10 21 kg 10 18 t 1 et 例 ウンブリエル 天王星の衛星 ディオネ 土星の衛星 ケレス 準惑星 ゼタグラム zg 10 21 g 10 18 kg 10 15 t 1 pt エクサグラム eg 10 18 g 10 15 kg 10 12 t 1 tt ペタグラム pg 10 15 g 10 12 kg 10 9 t 1 gt テラグラム tg 10 12 g 10 9 kg 10 6 t 1 mt ギガグラム gg 10 9 g 10 6 kg 10 3 t 1 kt メガグラム mg 10 6 g 10 3 kg 1 t si接頭語 はグラムに対して付けられるため 100倍 10倍 1 10および1 100を表すsi接頭語を付けた次のような単位も一応考えられ 後述のようにこれらを表す漢字 和製漢字 国字 も作られているが 現実には用いられず 理論上の単位の域を出ない またかつては1万倍を表す ミリア というsi接頭語も存在したが これもあまり用いられることなく 現在では廃止されている ミリアグラム 10 4 g 10 1 kg ヘクトグラム hg 10 2 g 10 1 kg デカグラム dag 10 1 g 10 2 kg デシグラム dg 10 1 g 10 4 kg センチグラム cg 10 2 g 10 5 kg 表記 編集 漢字 ではグラムが 瓦蘭姆 と音訳され ここから 瓦 一字だけでグラムの意味を表すようになった 日本では明治時代 中央気象台 現 気象庁 が 瓦 をその中に含む以下のような倍量 分量単位の漢字を作り 1891年から各気象台で気象観測の月報などに使用して 一般にも広まった 中国では 瓦 はワットを表し グラムには 克 の字を当てているため それに合わせて 兛 キログラム 兞 ミリグラム といった漢字が作られており またキログラムは中国語では伝統的な単位である 斤 と関連付けて 公斤 とも訳された これらの漢字表記のうち 瓦 は唯一 常用漢字 に含まれるが グラム の読みは表外となっている また 瓦 瓩 瓲 の3字は現在有効な 省令 の一部 注 2 に単位としての使用が見られるものの 計量法 上はいずれの字も取引 証明で用いることができない マイクログラム μ g 瓦少 ミリグラム mg 瓱 センチグラム cg 甅 デシグラム dg 瓰 デカグラム dag 瓧 ヘクトグラム hg 瓸 キログラム kg 瓩 中国では 日本と独立に キロワット の意味の文字として作られている ミリアグラム 10 4 g トン t 10 3 kg 瓲 略して 屯 とも表記される 符号位置 編集 記号 unicode jis x 0213 文字参照 名称 ℊ u 210a x210a 8458 グラム u 338d x338d 13197 マイクログラム u 338e 1 13 51 x338e 13198 ミリグラム u 338f 1 13 52 x338f 13199 キログラム u 3315 x3315 13077 全角キログラム u 3318 1 13 36 x3318 13080 全角グラム u 3319 x3319 13081 全角グラムトン unicode には 文字様記号 として u 210a ℊ script small g cjk互換用文字 として以下の文字が収録されている u 338d square mu g u 338e square mg u 338f square kg u 3315 square kiroguramu u 3318 square guramu u 3319 square guramuton これらは 既存の文字コードに対する後方互換性のために収録されているものであり 使用は推奨されない 49 50 参考文献 編集 水島茂喜 上田和永 大岩彰 1kg質量標準の校正 2008 2009 産総研計量標準報告 vol 8 2011 no 2 pp 185 200 計量標準総合センター プランク定数にもとづくキログラムの新しい定義 産業技術総合研究所 aist 計量標準総合センター nmij 工学計測標準研究部門 藤井 賢一 2018 01 24 新しい1キログラムの測り方 さらばキログラム原器 産総研公式 説明動画 産業技術総合研究所 倉本直樹 2021年12月11日 脚注 編集 注釈 編集 国際単位系における正式の言語はフランス語である ここでの定義は英語及びこれを日本語に翻訳したものである 正式な本文の確認が必要な場合又は文章の解釈に疑義がある場合はフランス語版を確認する必要がある 瓦 は 覚醒剤取締法 施行規則 昭和二十六年厚生省令第三十号 で使用 瓩 は 鉄道船舶通シ運送規則 昭和五年逓信省 鉄道省令 鉄道運輸規程 昭和十七年鉄道省令第三号 で使用 瓲 は 軌道法 施行規則 大正十二年内務省 鉄道省令 船用品試験機試験規程 昭和十二年逓信省令第三十一号 で使用 出典 編集 キログラムの定義が変わる そのとき何が起こるのか 講談社ブルーバックス 臼田孝 2018年4月24日 キログラム の定義 変更を決定 アンペア なども 朝日新聞 2018 11 16 国際単位系 si 第 9 版 2019 p 100 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 2020年3月 計量単位令の一部を改正する政令案 新旧対照条文 経産省 産業技術環境局 計量行政室 2019年5月14日 decree on weights and measures 1795年4月7日 2011年11月2日閲覧 gramme le poids absolu d un volume d eau pure égal au cube de la centième partie du mètre et à la température de la glace fondante 1 2 イアン ホワイトロー 単位の歴史 測る 計る 量る p 101 冨永星訳 大月書店 isbn 978 4 272 44037 5 2009年5月20日第1刷発行 k8 41 は誤って41番と刻印されたが 付属品は正しく8番とされている したがって8番と刻印された原器はなく この原器がk8 41 と呼ばれる g girard 1994 the third periodic verification of national prototypes of the kilogram 1988 1992 metrologia 31 4 317 336 bibcode 1994metro 31 317g doi 10 1088 0026 1394 31 4 007 new techniques in the manufacture of platinum iridium mass standards t j quinn platinum metals rev 1986 30 2 pp 74 79 the international prototype ipk bipm 国際キログラム原器と分析化学 三浦 勉 産業技術総合研究所計測標準研究部門 ぶんせき p 164 2012年3月 1 2 国際キログラム原器 50マイクログラムの減量明らかに afpbb news https www aist go jp science_town standard standard_01 standard_01_01 html ものさし のふるさと 産総研 2015年10月14日閲覧 水島他 p 185 1 2 日本国キログラム原器について 産総研 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 質量標準研究グループ長 倉本 直樹 4 7ページ 日本国キログラム原器について 産総研 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 質量標準研究グループ長 倉本 直樹 5 7ページ 水島他 p 190 1メートルと1キログラム 基準の器具公開 産総研 条約締結150年で 2025 05 13 日本経済新聞 夕刊 9面 日本国キログラム原器について 2 7ページ 産総研 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 質量標準研究グループ長 倉本 直樹 1 2 3 水島他 p 188 令和4年3月22日文部科学省告示第39号 臼田孝 新しい1キログラムの測り方 p 75 p 157 ブルーバックス b 2056 2018年4月20日第1刷 講談社 isbn 978 4 06 502056 2 なおこれは 1988年 1992年 の定期校正時期の知見であり 同様の報道は以前にも 1990年 および 2003年 ごろにメディアで取り上げられているという bipm faqs グラフ on the possible future revision of the international system of units the si キログラムの基準 原器 廃止へ 長さに続き 朝日新聞 2011年10月22日 2011年10月22日閲覧 cite news work newspaper 引数が重複しています 説明 http www bipm org utils common pdf si_brochure_draft_ch123 pdf draft chapters 1 2 and 3 of the 9th si brochure draft dated 16 december 2013 p 13 29 新しいsiについてのよくある質問 q10 a10 藤井賢一 キログラムの再定義をめぐる最近の動き 実教出版 じっきょう理科資料no 57 2005年3月4日発行 http www bipm org utils en pdf press_release_resolution_1_cgpm pdf resolutions adopted by the cgpm at its 25th meeting 18 20 november 2014 表紙を入れてpp 3 4 that despite this progress the data do not yet appear to be sufficiently robust for the cgpm to adopt the revised si at its 25th meeting encourages continued effort in the nmis the bipm and academic institutions to obtain data relevant to the determination of h e k and na with the requisite uncertainties the nmis to continue acting through the ccs to discuss and review this data the cipm to continue developing a plan to provide the path via the consultative committees and the ccu for implementing resolution 1 adopted by the cgpm at its 24th meeting 2011 and continued effort by the cipm together with its consultative committees the nmis the bipm and other organizations such as the international organization of legal metrology oiml to complete all work necessary for the cgpm at its 26th meeting to adopt a resolution that would replace the current si with the revised si provided the amount of data their uncertainties and level of consistency are deemed satisfactory 重さの基準 分銅不要に 1キロ 決定に新手法 kg新基準 日本など確立 原器の分銅 130年で幕 1 2 倉本直樹 物質量の単位 モル の基礎解説とアボガドロ定数にもとづく新たな定義を導いた計測技術 pdf 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 2020年10月27日閲覧 draft resolution a on the revision of the international system of units si draft resolution a 26th meeting of the cgpm 13 16 november 2018 appendix 3 the base units of the si 第3ページ目 2018 02 06 joint ccm and ccu roadmap for the adoption of the revision of the international system of units 3ページ目 2019年の欄 draft resolution a on the revision of the international system of units si draft resolution a 26th meeting of the cgpm 13 16 november 2018 第1ページ目 2018 02 06 臼田孝 新しい1キログラムの測り方 pp 170 182 ブルーバックス b 2056 2018年4月20日第1刷 講談社 isbn 978 4 06 502056 2 日高洋 アボガドロ定数はどこまで求まっているか ぶんせき 2005年2月号 pp 72 76 pdf 199...
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