现在卢旺达时间多少?

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问这问题的,大概是不知道世界时间统一修改的事情吧。 2018年11月23日,国际计量局(BIPM)发布了新的官方公告[1],将启动对“秒”的定义进行重新校准,以适应“光速改变”的影响,并公布了对时间的最新建议: (注意看倒数第四行) 新定义中,“秒”被定义为 “铯-133原子系统在基态的两个能级之间跃迁所对应的脉冲数。” 简言之,就是铯133原子每跳动一次,就表示时间是流逝了一秒钟。 那为什么要调整时间单位呢? 因为,根据广义相对论,随着重力场强度不同,光的速度可能会略有差异;且由于地球自转带来的惯性,使地球公转轨道有轻微倾斜,这些都会使时钟走得慢一点点。 但是这些“时间偏差量”非常小——对于一般时钟来说,只有每年快几毫微秒(百万分之一秒)的程度。但随着时间流逝,这种累积效应不能被忽略。因此需要定期(约每3000年)对基本时间单位——“秒”——给出一个更精确的定义。 而在1967年的《国际单位制基本数值》中,对“秒”的定义就是这样: 由上面的定义可以看到,在1967年之前,人们已经能明显感到重力的作用,因此需要对“秒”的定义为加注说明,解释重力导致的时钟慢动作。

而1967年至1983年间,人们对微观原子、量子力学等学科的研究,发现了更细致的粒子物理常数,而这些常数反映到了电磁波的频率上,最终表现为电离层(地球电荷导致)和太阳黑子活动等影响地球自转速率的变化,使得对“秒”的定义有必要添加更多细节描述。 但从2014年开始,人类已能够精确测量光在真空中传播时产生的电磁波(太赫兹波段),测量的准确度达到飞秒(十亿分之一秒)量级。 这意味着,我们可以直接测量光速,而不需要再依赖其他来源(如原子钟)进行间接估计。

利用这个新手段,国际计量局与法国国家科学研究院合作,首次直接在实验上证明了爱因斯坦狭义相对论中的光速不变原理。 他们通过发射太赫兹波,然后测量返回的信号来建立时间标尺。这一技术无需依赖于任何其他物理体系(如原子钟),从而实现了对光速的直接测量。 基于这项新技术,国际计量局可以更为精准地建立时间基准,以此作为衡量其他物理单位的尺度。 而这项研究也表明,过去六十多年来,物理学界一直在试图接近爱因斯坦于上世纪初提出的理论模型,此次实验进步无疑为这一领域提供了重要参考。 [1]URL

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