
Вре́мя — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения. Одно из основных понятий философии и физики, мерило длительности существования всех объектов, характеристика последовательной смены их состояний в процессах и самих процессов, изменения и развития, а также одна из координат единого пространства-времени, представления о котором развиваются в теории относительности.
время | |
---|---|
, | |
Размерность | T |
Единицы измерения | |
СИ | с |
СГС | с |

В философии — это необратимое течение (протекающее лишь в одном направлении — из прошлого, через настоящее в будущее).
В метрологии — физическая величина, одна из семи основных величин Международной системы величин (англ. International System of Quantities, фр. Système International de grandeurs, ISQ), а единица измерения времени «секунда» — одна из семи основных единиц в Международной системе единиц (СИ) (фр. Le Système International d’Unités, SI, англ. International System of Units, SI).
В языкознании (глагольное) время, согласно русскоязычной терминологии, — одна из грамматических категорий глагола.
Используемые обозначения
Для обозначения времени обычно используется символ латинского алфавита t — от лат. tempus («время») или символ греческого алфавита τ. В математических формулах часто дифференцирование по времени обозначается точкой над дифференцируемой переменной (например, в формуле лагранжиана где
— обобщённые координаты).
Свойства времени
Время характеризуется своей однонаправленностью (см. Стрела времени), одномерностью, наличием ряда свойств симметрии.
Также время как физическая величина определяется периодическими процессами в некой системе отсчёта, шкала времени которой может быть как неравномерной (процесс вращения Земли вокруг Солнца или человеческий пульс), так и равномерной. Равномерная эталонная система отсчёта выбирается «по определению»; ранее, например, её связывали с движением тел Солнечной системы (эфемеридное время), а в настоящее время таковой локально считается атомное время, а эталон секунды — 9 192 631 770 периодов излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 при отсутствии возмущения внешними полями. Это определение — не произвольное, а связанное с наиболее точными периодическими процессами, доступными человечеству на данном этапе развития экспериментальной физики.
Направленность времени
Большинство современных учёных полагает, что различие между прошлым и будущим является принципиальным.
Стивен Хокинг в своей книге «Краткая история времени» пишет:
Законы науки не делают различия между направлением «вперёд» и «назад» во времени. Но существуют по крайней мере три стрелы времени, которые отличают будущее от прошлого. Это термодинамическая стрела, то есть то направление времени, в котором возрастает беспорядок; психологическая стрела — то направление времени, в котором мы помним прошлое, а не будущее; космологическая стрела — направление времени, в котором Вселенная не сжимается, а расширяется. Я показал, что психологическая стрела практически эквивалентна термодинамической стреле, так что обе они должны быть направлены одинаково.
Единственность прошлого считается весьма правдоподобной. Мнения учёных относительно наличия или отсутствия различных «альтернативных» вариантов будущего различны.
Также существует гипотеза о космологической направленности времени, где «начало» времени — Большой взрыв, а течение времени зависит от расширения Вселенной.
Зависимость от времени
Поскольку состояния всего нашего мира зависят от времени, то и состояние какой-либо системы тоже может зависеть от времени, как обычно и происходит. Однако в некоторых исключительных случаях зависимость какой-либо величины от времени может оказаться пренебрежимо слабой, так что с высокой точностью можно считать эту характеристику независящей от времени. Если такие величины описывают динамику какой-либо системы, то они называются сохраняющимися величинами, или интегралами движения. Например, в классической механике полная энергия, полный импульс и полный момент импульса изолированной системы являются интегралами движения.
Различные физические явления можно разделить на три группы:
- стационарные — явления, основные характеристики которых не меняются со временем. Фазовый портрет стационарного явления описывается неподвижной точкой;
- нестационарные — явления, для которых зависимость от времени принципиально важна. Фазовый портрет нестационарного явления описывается движущейся по некоторой траектории точкой. Они, в свою очередь, делятся на:
- периодические — если в явлении наблюдается чёткая периодичность (фазовый портрет — замкнутая кривая);
- квазипериодические — если они не являются в строгом смысле периодическими, но в малом масштабе выглядят как периодические (фазовый портрет — почти замкнутая кривая);
- хаотические — апериодические явления (фазовый портрет — незамкнутая кривая, заметающая некоторую площадь более или менее равномерно, аттрактор);
- квазистационарные — явления, которые, строго говоря, нестационарны, но характерный масштаб их эволюции много больше тех времён, которые интересуют в задаче.
Концепции времени
Единой общепризнанной теории, объясняющей и описывающей такое понятие, как «время», не существует. Выдвигается множество теорий (они также могут быть частью более общих теорий и философских учений), пытающихся обосновать и описать это явление.
Принятые в науке концепции
Классическая физика
В классической физике время — это непрерывная величина, априорная характеристика мира, ничем не определяемая. В качестве основы измерения используется некая, обычно периодическая, последовательность событий, которая признаётся эталоном некоторого промежутка времени. На этом основан принцип работы часов.
Время как поток длительности одинаково определяет ход всех процессов в мире. Все процессы в мире, независимо от их сложности, не оказывают никакого влияния на ход времени. Поэтому время в классической физике называется абсолютным.
Абсолютное, истинное математическое время само по себе и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно, и иначе называется длительностью… Все движения могут ускоряться или замедляться, течение же абсолютного времени изменяться не может.Исаак Ньютон
Абсолютность времени математически выражается в инвариантности уравнений ньютоновской механики относительно преобразований Галилея. Все моменты времени в прошлом, настоящем и будущем между собой равноправны, время однородно. Течение времени всюду и везде в мире одинаково и не может изменяться. Каждому действительному числу может быть поставлен в соответствие момент времени, и, наоборот, каждому моменту времени может быть поставлено в соответствие действительное число. Таким образом, время образует континуум. Аналогично арифметизации (сопоставлению каждой точки числу) точек евклидового пространства, можно провести арифметизацию всех точек времени от настоящего неограниченно назад в прошлое и неограниченно вперед в будущее. Для измерения времени необходимо только одно число, то есть время одномерно. Промежуткам времени можно поставить в соответствие параллельные векторы, которые можно складывать и вычитать как отрезки прямой. Важнейшим следствием однородности времени является закон сохранения энергии (теорема Нётер). Уравнения механики Ньютона и электродинамики Максвелла не изменяют своего вида при смене знака времени на противоположный. Они симметричны относительно обращения времени (T-симметрия).
Время в классической механике и электродинамике — обратимо. Математическим выражением обратимости времени в классической механике является то, что в формулы классической механики время входит через оператор .
В классической физике связь между понятиями времени и пространства проявляется посредством взаимосвязи свойств импульса и энергии. Изменение импульса (сохранение которого связано со свойством симметрии пространства — однородностью) определяется временной характеристикой силы — её импульсом , а изменение энергии (сохранение которой связано с аналогичным свойством времени) определяется пространственной характеристикой силы — её работой
.
Термодинамика и статистическая физика
Согласно второму началу термодинамики, в изолированной системе энтропия остаётся либо неизменной, либо возрастает (в неравновесных процессах). Однако понятие времени в термодинамике не рассматривается вовсе, и связь между направлением течения процессов и направлением течения времени выходит за рамки данной области физики.
В неравновесной статистической механике связь поведения энтропии со временем обозначается более явно: с течением времени энтропия изолированной неравновесной системы будет возрастать, вплоть до достижения статистического равновесия, то есть направление течения процессов постулируется совпадающим с направлением течения времени.
В отношении ускорения протекания времени не отдельных явлений или объектов, а Вселенной в целом, высказывались различные предположения. Установление расширения Вселенной с положительным ускорением, позволяет заключить, что объективной реальности в наибольшей степени соответствует предположение о «нагревающейся» Вселенной, пространство которой расширяется одновременно с усложнением как отдельных объектов, так и Вселенной как таковой.
Наблюдаемое положительное ускорение расширения Вселенной одновременно с усложнением её объектов неизбежно приводит к выводу о наличии постоянного притока энергии, выражением которого являются эти взаимосвязанные процессы. Таким образом, время, как воспринимаемое нами с внешней стороны как последовательность событий, так и данное в качестве внутреннего ощущения, является притоком в объём Вселенной энергии, усваиваемой всеми её составляющими.
Собственное время объектов возникает в результате различной скорости и возможного количества усвоения этой энергии. Этим же объясняется связь необратимости, или «полумерности», времени и ускорение его хода — концентрация энергии в объёме Вселенной постоянно нарастает. Для ускорения хода времени в этом случае достаточно того, что объём Вселенной увеличивается пропорционально кубу её размеров, а поверхность, через которую возможно рассеяние энергии, пропорциональна только их квадрату. В результате относительная поверхность и возможность рассеяния через неё поступающей энергии сокращаются пропорционально увеличению размеров Вселенной. Это приводит к возрастанию доли энергии, выводимой объектами не путём её рассеяния, а путём образования новых уровней внутренних связей.
Таким образом, время является физическим явлением, вызывающим усложнение объектов и их разрушение при невозможности вывести избыточную энергию из своей структуры, а его необратимость и ускорение связаны с постоянным нарастанием концентрации энергии.
Квантовая физика
Такова же, как и в термодинамике, роль времени и в квантовой механике: несмотря на квантование почти всех величин, время осталось внешним, неквантованным параметром. Введение оператора времени запрещается основами квантовой механики. Хотя основные уравнения квантовой механики сами по себе обладают симметрией по отношению к знаку времени, время необратимо, благодаря взаимодействию в процессе измерения квантовомеханического объекта с классическим измерительным прибором. Процесс измерения в квантовой механике несимметричен по времени: по отношению к прошлому он даёт вероятностную информацию о состоянии объекта; по отношению к будущему он сам создаёт новое состояние.
В квантовой механике имеется соотношение неопределенности для времени и энергии: закон сохранения энергии в замкнутой системе может быть проверен посредством двух измерений, с интервалом времени между ними в , лишь с точностью до величины порядка
.
Точность квантовых часов ограничена фундаментальными законами термодинамики. Чем выше точность измерения времени, тем больше свободной энергии переходит в тепло, то есть быстрее увеличивается энтропия. Этот эффект демонстрирует связь между квантовой физикой, термодинамикой и концепцией стрелы времени.
Специальная теория относительности
Симметрия в физике | ||
---|---|---|
Преобразование | Соответствующая инвариантность | Соответствующий закон сохранения |
↕ Трансляции времени | Однородность времени | …энергии |
⊠ C, P, CP и T-симметрии | Изотропность времени | …чётности |
↔ Трансляции пространства | Однородность пространства | …импульса |
↺ Вращения пространства | Изотропность пространства | …момента импульса |
⇆ Группа Лоренца (бусты) | Относительность лоренц-ковариантность | …движения центра масс |
~ Калибровочное преобразование | Калибровочная инвариантность | …заряда |
В релятивистской физике (Специальная теория относительности, СТО) постулируются два основных положения:
- скорость света в вакууме одинакова во всех системах координат, движущихся прямолинейно и равномерно друг относительно друга;
- законы природы одинаковы во всех системах координат, движущихся прямолинейно и равномерно друг относительно друга.
Также СТО использует общефилософский постулат причинности: любое событие может оказывать влияние только на события, происходящие позже него и не может оказывать влияние на события, произошедшие раньше него. СТО есть утверждение об инвариантности пространственно-временного интервала по отношению к группе трансляций в пространстве-времени) и изотропии (инвариантность по отношению к группе вращений) пространства и времени в инерциальных системах отсчёта. Из постулата причинности и независимости скорости света от выбора системы отсчёта следует, что скорость любого сигнала не может превышать скорость света. Эти постулаты позволяют сделать вывод, что события, одновременные в одной системе отсчёта, могут быть неодновременными в другой системе отсчёта, движущейся относительно первой. Таким образом, ход времени зависит от движения системы отсчёта. Математически эта зависимость выражается через преобразования Лоренца. Пространство и время теряют свою самостоятельность и выступают как отдельные стороны единого пространственно-временного континуума (пространство Минковского). Взамен абсолютного времени и расстояния в трёхмерном пространстве, сохраняющихся при преобразованиях Галилея, появляется понятие инвариантного интервала, сохраняющегося при преобразованиях Лоренца. Причинно-следственный порядок событий во всех системах отсчёта не изменяется. Каждая материальная точка имеет собственное время, вообще говоря, не совпадающее с собственным временем других материальных точек.
Пространство-время четырёхмерно, непрерывно (множество всех событий в мире обладает мощностью континуума) и связно (его нельзя разбить на две топологически несвязанные части, то есть на части, ни одна из которых не содержит элемента, бесконечно близкого к другой части).
В физике элементарных частиц время обратимо во всех процессах, кроме процессов слабого взаимодействия, в частности, распада нейтральных -мезонов и некоторых других тяжёлых частиц (нарушение CP-инвариантности при сохранении CPT-инвариантности).
Общая теория относительности
Общая теория относительности (ОТО), опираясь на принцип эквивалентности сил гравитации и инерции, обобщила понятие четырёхмерного пространства-времени Минковского на случай неинерциальных систем отсчёта и полей тяготения. Метрические свойства пространства-времени в каждой точке под влиянием поля тяготения становятся различными. Влияние гравитационного поля на свойства четырёхмерного пространства-времени описывается метрическим тензором. Относительное замедление времени для двух точек слабого постоянного гравитационного поля равно разности гравитационных потенциалов, делённой на квадрат скорости света (гравитационное красное смещение). Чем ближе к массивному телу находятся часы, тем медленнее они отсчитывают время, на горизонте событий шварцшильдовской чёрной дыры, с точки зрения шварцшильдовского наблюдателя, ход времени полностью останавливается. Интервал времени между двумя событиями, имеющий определённую конечную длительность в одной системе отсчёта (например, время падения в чёрную дыру по собственным часам падающего объекта), может оказаться бесконечным в другой системе отсчёта (например, время падения в чёрную дыру по часам удалённого наблюдателя).
Квантовая теория поля
Наиболее общая взаимосвязь свойств пространства, времени и материи в квантовой теории поля формулируется в виде CPT-теоремы. Она утверждает, что уравнения квантовой теории поля не изменяются при одновременном применении трёх преобразований: зарядового сопряжения C — замена всех частиц им соответствующими античастицами; пространственной инверсии P — замена знаков всех пространственных координат на противоположные; обращения времени T — замены знака времени на противоположный.
В силу CPT-теоремы, если в природе происходит некоторый процесс, то с той же вероятностью может происходить и CPT-сопряжённый процесс, то есть процесс, в котором частицы заменены соответствующими античастицами (С-преобразование), проекции их спинов поменяли знак (P-преобразование), а начальные и конечные состояния процесса поменялись местами (T-преобразование).
При применении метода диаграмм Фейнмана античастицы рассматриваются как частицы, распространяющиеся вспять по времени.
Синергетика
Синергетика, в ходе разрешения парадокса стрелы времени (почему обратимые процессы приводят к необратимым явлениям?) на основе изучения процессов в неравновесной статистической механике при помощи применения к ним основанной Пуанкаре и Колмогоровым теории хаоса, выдвинула понятие несводимого к отдельным траекториям (классическая механика) или волновым функциям (квантовая механика) вероятностного описания хаотических классических или квантовых систем путём применения неунитарных преобразований с комплексными собственными значениями. Данная формулировка уравнений динамики включает в себя нарушение симметрии во времени и необратимость уже на уровне уравнений движения. И. Пригожин: «время приобретает свой истинный смысл, связанный с необратимостью или даже с „историей“ процесса, а не является просто геометрическим параметром, характеризующим движение».
Некоторые теории оперируют т. н. «мгновением», хрононом — мельчайшим, элементарным и недробимым «квантом времени» (соответствующим понятию «планковское время» и равным примерно 5,4⋅10−44 с).
Психология
В психологии время является субъективным ощущением и зависит от состояния наблюдателя. Различают линейное и круговое (циклическое) время.
Философские концепции
Одним из первых философов, которые начали размышлять о природе времени, был Платон. Время (греч. χρόνος) он характеризует в своем трактате Тимей как «движущееся подобие вечности». Оно является характеристикой несовершенного динамического мира, где нет блага, но есть лишь стремление им обладать. Время, таким образом, обнаруживает момент неполноты и ущербности (никогда нет времени). Вечность (греч. αἰών), напротив, является характеристикой статического мира богов. Аристотель развил это понимание времени, определив его как «меру движения». Такое толкование было закреплено в его «Физике», и оно заложило основу естественнонаучного понимания времени.
В начале Средневековья Августин развивает концепцию субъективного времени, где оно становится психическим феноменом смены восприятий (растяжением души — лат. distentio animi). Августин различает три части времени: настоящее, прошлое и будущее. Прошлое дано в памяти, а будущее в ожидании (в том числе в страхе или в надежде). Августин отмечает такой аспект времени, как необратимость, поскольку оно наполняется свершающимися событиями (время проходит). Помимо души человека, время обнаруживает себя в человеческой истории, где оно линейно.
В дальнейшем оба толкования времени развиваются параллельно. Естественнонаучное понимание времени углубляет Исаак Ньютон, введя концепцию «абсолютного времени», которое течёт совершенно равномерно и не имеет ни начала, ни конца. Готфрид Лейбниц следует за Августином, усматривая во времени способ созерцания предметов внутри монады. За Лейбницем следует Иммануил Кант, которому принадлежит определение времени как «априорной формы созерцания явлений». Однако как естественнонаучная, так и субъективная концепции времени обнаруживают в себе нечто общее, а именно момент смены состояний, ибо если ничего не изменяется, то и время никак себя не обнаруживает. А. Бергсон в этой связи отрицает «отдельное» существование времени и предметов, утверждая реальность «длительности». Время является одной из форм проявления длительности в нашем представлении. Познание времени доступно лишь интуиции. А. Бергсон: «Ведь наша длительность не является сменяющими друг друга моментами: тогда постоянно существовало бы только настоящее, не было бы ни продолжения прошлого в настоящем, ни эволюции, ни конкретной длительности. Длительность — это непрерывное развитие прошлого, вбирающего в себя будущее и разбухающего по мере движения вперед»
Схожие представления развиваются в столь различных философских направлениях, как диалектический материализм (время как форма всякого бытия) и в феноменологии. Время уже отождествляется с бытием (например, в работе Хайдеггера «Бытие и время» 1927 г.) и его противоположностью уже становится не вечность, но небытие. Онтологизация времени приводит к его осознанию как экзистенциального феномена.
Религиозно-мифологические концепции
В мифологии, преимущественно архаической, время разделяется на мифическое («начальное», сакральное время, «правремя», время появления мира) и эмпирическое (обычное, реальное, историческое, «профанное»). В мифическое время тотемные, племенные первопредки, демиурги, культурные герои создавали нынешний мир: рельеф, небесные светила, животных и растения, людей, образцы (парадигмы) и санкции хозяйственного и религиозно-ритуального социального поведения и др. Представления о таком периоде отражены прежде всего в мифах творения — космогонических, антропогонических, этиологических. Мифическое время представляется сферой первопричин последующих действительных эмпирических событий. Изменения, происходившие в историческое профанное время (формирование социальных отношений и институтов, эволюция в развитии техники, культуры), проецируются в мифическое время, сводятся к однократным актам творения.
В индуизме имеется божество Махакала (в переводе с санскрита означает «Великое время») который первоначально был одной из двух ипостасей бога Шивы. Согласно индуистской космогонии, особой энергией, или формой Шивы, признаётся Время (Кала), которым[источник не указан 3520 дней], или в котором, создаётся вселенная, и которое, обратившись в грозное пламя, уничтожает её в ходе светопреставления. Но когда «огонь Времени» (кала-агни) затухает, Время «пожирает само себя» и превращается в Махакалу — абсолютное «Время над Временем», Вечность. Это совпадает с началом периода небытия вселенной (пралая). Концепция Махакалы возможно восходит к «Атхарваведе» (сер. I тысячелетия до н. э.).
Нерешённые проблемы физики времени
- Почему вообще течёт время?
- Почему время всегда течёт в одном направлении?
- Существуют ли кванты времени?
- Почему время одномерно?
- В некоторых решениях уравнений Эйнштейна присутствуют замкнутые времениподобные линии. Вероятно, это свидетельствует о неполноте геометрического описания времени в общей теории относительности и необходимости дополнения общей теории относительности топологическими аксиомами, задающими свойства времени как порядкового отношения.
Отсчёт времени
Как в классической, так и в релятивистской физике для отсчёта времени используется временна́я координата пространства-времени (в релятивистском случае — также и пространственные координаты), причём (традиционно) принято использовать знак «+» для будущего, а знак «-» — для прошлого. Однако смысл временно́й координаты в классическом и релятивистском случае различен (см. Ось времени).
История измерения времени


Первым измерителем времени стала тень, которую на землю отбрасывал отвесно поставленный прут. Длина тени постепенно укорачивается к полудню, а затем снова удлинялась до заката солнца. Затем по этому принципу были созданы сначала гномон, а затем и солнечные часы, которые указывали время по передвигающейся с запада на восток тени. Но недостатком солнечных часов было то, что при облачном небе и ночью ими нельзя пользоваться. Поэтому кроме солнечных часов в древности также использовались водяные часы (клепсидры) и песочные часы.
Механические часы появились в Европе в Средние века. В XVII веке были изобретены часы с маятником, что увеличило их точность.
Пока не появилась единая система часовых поясов, каждый населенный пункт жил по собственному солнечному времени. Появление в XIX веке железных дорог потребовало унификации времени. В 1884 году на конференции в Вашингтоне в качестве точки отсчета мирового времени был выбран Гринвичский нулевой меридиан.
Но практическая унификация измерения времени представляла немалую проблему. Так, в Лондоне семья Бельвиль занималась «продажей времени». Суть бизнеса заключалась в ежедневной сверке своих часов с часами Гринвичской обсерватории, после чего по ним выставляли точное время подписанные на эту услугу клиенты.
Появление радио позволило усовершенствовать способ распространения сообщений о точном времени, что было особенно важно для навигационных целей (определения долготы). Первые радиосигналы времени для навигации начала передавать осенью 1904 года радиослужба ВМС США. Корабли в море получили возможность устанавливать свои хронометры по этим сигналам. В России регулярные передачи в эфир сигналов точного времени из Главной астрономической обсерватории АН СССР в Пулкове начались с 1 декабря 1920 года через радиостанцию «Новая Голландия».
С древности точное время определялось путём астрономических наблюдений. Но в XX веке развитие науки привело к тому, что техническими средствами стало возможно обеспечить измерение времени с большей точностью, чем из астрономических наблюдений. В 1964 году Международный комитет мер и весов в качестве эталона времени принял атомные цезиевые часы. Теперь сигналы точного времени, передаваемые по радио, соответствуют «атомному времени». Ежедневное вращение Земли нерегулярно (см. ΔT) и постоянно замедляется, поэтому атомные часы представляют собой гораздо более стабильную временную базу. Основанный на них стандарт UTC почти в миллион раз точнее астрономического среднего времени по Гринвичу. Но атомные часы — это достаточно сложное и дорогостоящее устройство, требующее квалифицированного обслуживания. По этой причине пользователи вынуждены обращаться к услугам удаленных эталонов. Всеобщее распространение Интернета потребовало синхронизации работы различных процессов в серверах и программах клиента. Для этого используется сетевой протокол задания времени NTP. Он предусматривает возможности работы с иерархически распределенными первичными эталонами (такими как синхронизуемые радиочасы).
Время в астрономии, навигации и в социальной жизни
Время в астрономии и навигации связано с суточным вращением земного шара. Для отсчёта времени используются несколько понятий.
- Местное истинное солнечное время (local apparent solar time) — полдень определяется по прохождению Солнца через местный меридиан (наивысшая точка в суточном движении). Используется, в основном, в задачах навигации и астрономии. Это то время, которое показывают солнечные часы.
- Местное среднее солнечное время (local mean solar time) — в течение года Солнце движется слегка неравномерно (разница ±15 мин), поэтому вводят условное равномерно текущее время, совпадающее с солнечным в среднем. Это время своё собственное для каждой географической долготы.
- Всемирное время (Гринвичское, GMT) — среднее солнечное время на начальном меридиане (проходит около Гринвича). Уточнённое всемирное время отсчитывается при помощи атомных часов и называется UTC (англ. Universal Time Coordinated, Всемирное координированное время). Это время принято одинаковым для всего земного шара. Используется в астрономии, навигации, космонавтике и т. п.
- Звёздное время — отмечается по верхней кульминации точки весеннего равноденствия. Используется в астрономии и навигации.
- Астрономическое время — общее понятие для всех вышеперечисленных.
- Поясное время — из-за неудобства в каждом населённом пункте иметь собственное местное солнечное время, земной шар размечен на 24 часовых пояса, в пределах которых время считается одним и тем же, а с переходом в соседний часовой пояс меняется ровно на 1 час.
- Декретное время — порядок исчисления времени «поясное время плюс один час». В 1930 году стрелка часов на всей территории СССР была переведена на 1 час вперёд. Например, Москва, формально находясь во втором часовом поясе, стала применять время, отличающееся от Гринвича на +3 часа. В течение многих лет декретное время являлось основным гражданским временем в СССР и России.
- Летнее время (daylight saving time, summer time) — сезонный перевод стрелок, весной на 1 час вперёд, осенью на 1 час назад.
- Местное время (standard time, local standard time) — время часовой зоны, в которой расположена соответствующая территория. Понятие введено в России федеральным законом в 2011 году вместо понятий поясное время и декретное время.
Единицы измерения времени
Название | Длительность | Примечание / Пример |
---|---|---|
Гигагод | 1 000 000 000 лет | Возраст Солнца и Земли составляет примерно 4,5 гигагода — 4,5 миллиарда лет |
Тысячелетие (Миллениум) | 1000 лет | Продолжительность Средних веков — около 1 тысячелетия. |
Век, столетие | 100 лет | |
Индикт | 15 лет | |
Десятилетие | 10 лет | |
Год | ≈ 365,2425 суток | Один оборот Земли вокруг Солнца |
Квартал | 3 месяца — 1/4 года | |
Месяц | ≈ 3 декады | От 28 до 31 суток, но чаще всего используют 30 суток |
Декада | 10 суток | Использовалась ранее в японском, древнегреческом и французскомм республиканском календарях |
Неделя | 7 суток | |
Шестидневка | 6 суток | |
Пятидневка | 5 суток | |
Сутки | ≈ 1/365,2425 года | Один оборот Земли вокруг своей оси |
Час | 1/24 суток | |
Минута | 1/60 часа | |
Секунда | 1/60 минуты | |
Терция | 1/60 секунды | |
Сантисекунда | 10−2 секунды | |
Миллисекунда | 10−3 секунды | Движение пули на коротком отрезке |
Микросекунда | 10−6 секунды | Поведение перешейка при отрыве капли |
Наносекунда | 10−9 секунды | Диффузия вакансий на поверхности кристалла |
Пикосекунда | 10−12 секунды | Колебания кристаллической решетки, образование и разрыв химических связей |
Фемтосекунда | 10−15 секунды | Колебания атомов, ЭМ-поля в световой волне |
Аттосекунда | 10−18 секунды | Период ЭМ-колебаний рентгеновского диапазона, динамика электронов внутренних оболочек многоэлектронных атомов |
Зептосекунда | 10−21 секунды | Динамика ядерных реакций |
Иоктосекунда | 10−24 секунды | Рождение/распад нестабильных элементарных частиц |
В геологии
- Эон (др.-греч. αἰών «век, эпоха») в геологии — отрезок времени геологической истории, в течение которого формировалась эонотема; объединяет несколько эр.
- Эра — участок геохронологической шкалы, подынтервал эона, например Кайнозой (кайнозойская эра). Большинство геологических эр разделяются на меньшие единицы, которые называются геологическими периодами.
- Эпоха — единица геохронологической шкалы, часть геологического периода, подразделяется на геологические века. В стратиграфии соответствует геологическому отделу, то есть геологическая эпоха — это тот промежуток времени в палеонтологической и геологической истории Земли, в течение которого отложился или образовался слой пород, образующих соответствующий геологический отдел.
- Период — участок геохронологической шкалы, подынтервал геологической эры.
- Век — стратиграфическое подразделение, единица общей стратиграфической шкалы, подчинённая геологическому отделу. Подразделяется на стратиграфические зоны. Объединяет толщу горных пород, образовавшуюся в течение одного геологического века и отвечающего определённому этапу геологического развития Земли. Характеризуется типичными для него и только ему свойственными родами, подродами и группами видов.
- Стратиграфия (от лат. stratum «настил, слой» и др.-греч. γράφω• (gráfo) «пишу, черчу, рисую») — наука, раздел геологии, об определении относительного геологического возраста осадочных горных пород, расчленении толщ пород и корреляции различных геологических образований. Один из основных источников данных для стратиграфии — палеонтологические определения. В археологии стратиграфией называют взаимное расположение культурных слоев относительно друг друга и перекрывающих их природных пород. Установление этого расположения имеет критическую важность для датирования находок (стратиграфический метод датирования, планиграфия).
В истории
- Эпоха (эпоха Возрождения, эпоха Застоя)
- Эра
- Период
- Век
В музыке
Этот раздел нужно дополнить. |
Для задания точного соответствия между протяжённостью такта в музыке и абсолютными единицами измерения времени может использоваться частота ударов метронома, обычно указываемая в единицах BPM (англ. beats per minute — «ударов в минуту»).
В интернете
- Бит[значимость?] — 1/1000 суток, то есть около 1 мин 26 сек. Величина предложена для использования при указании единого для всех часовых поясов времени суток компанией Swatch в рамках рекламной кампании новой серии хронометров в 1998 году. Название происходит от англ. beat «удар, отбивать такт и время» (не путать с битом, англ. bit).
В индуизме
- Кальпа — «день Брахмы», продолжающийся 4,32 миллиарда лет и состоящий из 1000 маха-юг (периодов по 4 юги).
Метрология
Время количественно характеризуется некоторыми числами. Под промежутком времени в количественном смысле этого слова понимают разность показаний часов в рассматриваемые моменты времени. Часами может служить любое тело или система тел, в которых совершается периодический процесс, служащий для измерения времени.
Эталоны
- Государственный первичный эталон единиц времени, частоты и национальной шкалы времени ГЭТ 1-98 — находится во ВНИИФТРИ.
- Эталон-копия государственного эталона частоты и времени ВЭТ 1-5 (Находится в Иркутске в восточно-сибирском филиале ВНИИФТРИ).
- Вторичный эталон единицы времени и частоты ВЭТ 1-10-82 — находится в СНИИМ (Новосибирск).
- Международные эталоны.
Средства отсчёта текущего времени (автономные)
- Календарь (печатное издание) (дневной/годичный отсчёт).
- Часы.
- Стандарт частоты.
Средства воспроизведения временных интервалов
- Таймер.
- Песочные часы.
- Метроном.
- Калиброванная линия задержки.
Средства измерения временных интервалов
Для измерения времени применяются различные калиброванные приборы, имеющие в составе средство воспроизведения временных интервалов — стабильный генератор импульсов (маятник, кварцевый или иной генератор):
- Секундомер
- Электронно-счётный частотомер с блоком измерения интервалов
- Осциллограф
Централизованные способы определения текущего времени
- По телефону с помощью службы точного времени.
- В теле- или радиопрограмме, передающей аудио- или визуальные сигналы точного времени.
- По приёмнику сигналов точного времени, используя особые сигналы, передаваемые специальными радиостанциями (например, таких, как RWM, DCF77).
- По компьютеру с помощью специальных сетевых сервисов в Интернете и локальных сетях (например, таких, как NTP).
- С помощью технических средств, позволяющих узнать время через GPS.
Открытия и изобретения
- Открытие огня. Огонь был первым орудием человека, заставившим человека в процессе его поддержания следить за ходом времени.
- Ок. 1500 лет до н. э. Изобретены солнечные часы. Древний Египет.
- Ок. 800 года. Были вновь изобретены водяные часы в странах арабского Востока.
- Ок. 1500 года. Изобретены карманные (пружинные) часы. Петер Хенляйн, Германия.
- 1656 год. Изобретены [англ.] (Христиан Гюйгенс, Нидерланды).
- 1686 год. Опубликованы «Математические начала натуральной философии» И. Ньютона. В них сформулировано учение об абсолютном времени ньютоновской механики.
- 1865 год. Открыто второе начало термодинамики Р. Клазиусом. Установлено наличие в природе фундаментальной асимметрии во времени всех происходящих в ней самопроизвольных процессов.
- 1905 год. Сформулированы основные положения специальной теории относительности.
- 1916 год. Сформулированы основные положения общей теории относительности.
- 1918 год. Установлено, что закон сохранения энергии является следствием однородности времени (теорема Нётер).
- 1927 год. Сформулирован квантовомеханический принцип неопределённости для энергии и времени.
- 1946 год. Разработан радиоуглеродный метод определения возраста ископаемых останков органического происхождения в археологии, Уиллард Фрэнк Либби, США. Нобелевская премия по химии 1960 года.
- 1949 год. Показана теоретическая возможность существования замкнутых времениподобных линий.
- 1954 год. Доказана CPT-теорема.
- 1960 год. Проведён эксперимент Паунда и Ребки по измерению влияния поля тяготения Земли на ход времени.
- 1964 год. Обнаружено явление нарушения CP-инвариантности и T-инвариантности при распаде K0 мезона. Нобелевская премия по физике 1980 года.
- 1970 год. Изобретены цифровые наручные часы. Джон М. Берже, США.
Восприятие времени людьми
Самая простая форма восприятия времени у человека — восприятие собственных «биологических часов». Например, деление людей по хронотипам на «сов» и «жаворонков» зависит от согласования их оптимального физиологического и психического бодрствования с циклом суток.
Однако индивидуальная оценка времени человеком может быть разной. При оценке продолжительности деятельности, которая была приятной, людям свойственно преувеличивать временной интервал, а если деятельность была неприятной — преуменьшать его.
С возрастом людям кажется, что время идет быстрее. Самое распространенное объяснение этому заключается в том, что большинство ощущений для ребенка являются новыми, в то время как для взрослых эти ощущения уже несколько раз повторялись в течение жизни. Другим объяснением является изменение содержания нейротрансмиттеров в мозге с возрастом, вследствие чего человек начинает недооценивать продолжительность какого-либо временного интервала.
Длительность процессов в природе
Процесс | Длительность, сек | Длительность, лет |
---|---|---|
Возраст Солнца и Земли | ||
Возраст существования жизни на Земле | ||
Возраст каменного угля | ||
Период обращения Солнца вокруг центра Галактики | ||
Время, прошедшее после вымирания динозавров | ||
Возраст человека как вида | ||
Время, прошедшее после конца последнего оледенения Земли | ||
Средняя продолжительность жизни человека | ||
Период обращения Земли вокруг Солнца (год) | ||
Период обращения Земли вокруг своей оси (сутки) | ||
Время, за которое свет проходит расстояние от Солнца до Земли | ||
Промежуток времени между двумя ударами сердца человека | ||
Минимальный интервал времени между событиями, который человеческий глаз может воспринимать раздельно | ||
Время одного взмаха крыла колибри | ||
Время, в течение которого атом излучает свет | ||
Время одного оборота электрона вокруг протона в атоме водорода | ||
Время жизни короткоживущих элементарных частиц | ||
Процессы в начале формирования Вселенной (время после Большого взрыва) | ||
Конфайнмент кварков | ||
Завершение стадии инфляции | ||
Завершение рождения классического пространства-времени |
См. также
- Этернализм
- ISO 8601
- 24-часовой формат времени
- Многомерное время
- Управление временем
- Собственное время
- Динамическое время
- Эфемеридное время
- Система единого времени
Примечания
- Смирнов А. В. Время // Новая философская энциклопедия / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Стёпин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. — ISBN 978-5-244-01115-9.
- Матяш, 2007, с. 281.
- А. И. Гулидов, Ю. И. Наберухин. Существует ли «стрела времени?» // Философия науки. — 2003. — № 2(17).
- Международный словарь по метрологии: основные и общие понятия и соответствующие термины = International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM) / Пер. с англ. и фр.. — 2-е изд., испр. — СПб.: НПО «Профессионал», 2010. — 82 с. — ISBN 978-5-91259-057-3. Архивировано 12 ноября 2012 года.
- Сена Л. А. Единицы физических величин и их размерности. — М.: Наука, 1977. — С. 284.
- Мостепаненко, 1966, с. 28.
- Рудольф Карнап. Глава 3. Измерения и количественный язык // Философские основания физики: Введение в философию науки = R. Carnap. Philosophical Foundations of Physics: an introduction to the philosophy of science. — М.: Прогресс, 1971. — 392 с. (недоступная ссылка)
- Хокинг С. Краткая история времени: от Большого взрыва до чёрных дыр. Пер. с англ. Н. Я. Смородинской. — СПб.: «Амфора», 2001. — 268 с — ISBN 5-94278-564-3.
- см. И. Пригожин Порядок из Хаоса. Новый диалог человека с природой Архивная копия от 26 апреля 2007 на Wayback Machine
- Ньютон Исаак. Математические начала натуральной философии / Перевод А. Н. Крылова (1916). — М.: Наука, 1989. — С. 30 (Поучения).
- Новиков И.Д «Куда течёт река времени?», М., «Молодая гвардия», 1990, 238 с., ISBN 5-235-00805-7, тир. 100 000 экз, гл. «Начало науки о времени»
- Владимиров Ю.С «Пространство-время: явные и скрытые размерности», М., «Наука», 1989, 191 с., ISBN 5-02-000063-9, тир. 9200 экз, гл. 1 «Четырехмерное классическое пространство-время»
- Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. 1. Механика. — 5-е изд., стереотип. — М., Физматлит, 2002. — 224 с. — Гл. 2 «Законы сохранения», п. 6 «Энергия».
- E. Noether. Gottig. Nachr., 235, 1918
- Бриллюэн, Л. Научная неопределенность и информация. — М.: Мир, 1966. — С. 109.
- Бутиков Е. И., Кондратьев А. С. Физика. Книга 1. Механика. — М.: Наука, 1994. — С. 214.
- Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. V. Статистическая физика. — 5-е изд., стереотип. — М., Физматлит, 2002. — 616 с. — Гл. 1 «Основные принципы статистики», п. 8 «Закон возрастания энтропии».
- Д.Л. Сумин, Е.Л. Сумина. Time and Space of Biological Morphogenesis (англ.) // Processes and Phenomena on the Boundary Between Biogenic and Abiogenic Nature. — 2020. — P. 871—880. — ISBN 978-3-030-21613-9.
- Паули, В. Общие принципы волновой механики. — М. : ОГИЗ ; Л., 1947. — С. 103. — 332 с.
- Ландау, Л. Д. 7. Волновая функция и измерения // Теоретическая физика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. — 5-е изд., стереотип. — М. : Физматлит, 2002. — Т. III : Квантовая механика, Гл. I : Основные понятия квантовой механики. — 808 с. — 2000 экз. — ISBN 5-9221-0057-2.
- Ландау, Л. Д. 44. Соотношение неопределенности для энергии // Теоретическая физика / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. — 5-е изд., стереотип. — М. : Физматлит, 2002. — Т. III : Квантовая механика, Гл. VI : Теория возмущений. — 808 с. — 2000 экз. — ISBN 5-9221-0057-2.
- Erker, Paul. Autonomous Quantum Clocks : Does Thermodynamics Limit Our Ability to Measure Time? : [англ.] / Paul Erker, Mark T. Mitchison, Ralph Silva … [et al.] // Physical Review X. — 2017. — Vol. 7, no. 3 (2 August). — Art. 031022. — ISSN 2160-3308. — arXiv:1609.06704. — doi:10.1103/PhysRevX.7.031022.
- Коржиманов, А. Термодинамика ограничивает точность квантовых часов : [арх. 11 мая 2022] // Physh.ru. — 2017. — 30 августа.
- А. Эйнштейн и Л. Инфельд Эволюция физики. Развитие идей от первоначальных понятий до теории относительности и квант. Пер. с англ., со вступ. статьёй С. Г. Суворова, ОГИЗ, Государственное издательство технико-теоретической литературы, Москва, 1948, Ленинград, тир. 20000 экз., гл. III «Поле и относительность», п. «Время, пространство, относительность», с. 167—180
- Неванлинна, 1966, с. 122.
- Чудинов Э. М. Теория относительности и философия. — М.: Политиздат, 1974. — С. 222—227.
- Мостепаненко А. М. Пространство-время и физическое познание. — М.: Атомиздат, 1975. — Тираж 9300 экз. — С. 19-23.
- Медведев Б. В. Начала теоретической физики. — М.: Физматлит, 2007. — С. 157. — ISBN 978-5-9221-0770-9
- Медведев Б. В. Начала теоретической физики. — М.: Физматлит, 2007. — С. 165.
- Неванлинна, 1966, с. 184.
- П. Бергман Загадка гравитации. М., 1969 г., 216 стр. с илл., тир. 58000 экз., «Наука», гл. I Ньютоновская физика и специальная теория относительности, п. 5 Четырёхмерный мир Минковского, с 36-47.
- Специальная теория относительности, 1967, с. 188.
- Окунь Л. Б. Физика элементарных частиц. — Изд. 3-е, стереотипное. — М.: Едиториал УРСС, 2005. — 216 с. — Гл. IV «Слабое взаимодействие», «C-, P-, T-симметрии», c. 59-62. — ISBN 5-354-01085-3
- А. Эйнштейн и Л. Инфельд Эволюция физики. Развитие идей от первоначальных понятий до теории относительности и квант. Пер. с англ., со вступ. статьёй С. Г. Суворова, ОГИЗ, Государственное издательство технико-теоретической литературы, Москва, 1948, Ленинград, тир. 20000 экз., гл. III «Поле и относительность», п. «Общая относительность» и др. п., с. 194—216
- Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. II. Теория поля. — 5-е изд., стереотип. — М., Физматлит, 2002. — 536 с. — Гл. X «Частица в гравитационном поле», п. 88 «Постоянное гравитационное поле», с. 3343-343.
- Космические рубежи теории относительности, 1981, с. 144.
- PCT, спин и статистика и всё такое, 1966, с. 200.
- Фейнман Р. Теория фундаментальных процессов. — М.: Наука, 1978. — С. 34.
- Время, хаос, квант, 2003, с. 164.
- От существующего к возникающему, 2006, с. 163.
- И. Пригожин Время, структура и флуктуации Архивная копия от 18 января 2012 на Wayback Machine. Нобелевская лекция по химии 1977 года. — Успехи физических наук, 1980, июнь, т. 131, вып. 2
- Caldirola, P. The introduction of the chronon in the electron theory and a charged lepton mass formula (англ.) // [англ.] : journal. — 1980. — Vol. 27. — P. 225—228. — doi:10.1007/BF02750348.
- Время в античной и средневековой философии Архивная копия от 18 февраля 2009 на Wayback Machine
- И. Кант Критика чистого разума. — 1994, гл. II «О времени»
- А. Бергсон Творческая эволюция. — 2006, гл. 1 «Об эволюции жизни — механицизм и целесообразность»
- Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Собр. соч., изд. 2, т. 20. — М.: Политиздат, 1959. — 51 с.
… Основные формы всякого бытия суть пространство и время; бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие вне пространства.
- Мелетинский E. M. Время мифическое Архивная копия от 10 января 2019 на Wayback Machine // Мифы народов мира : Энциклопедия. Электронное издание / Гл. ред. С. А. Токарев. М., 2008 (Советская Энциклопедия, 1980). С. 208—209.
- Физика времени, 1987, с. 215.
- Физика времени, 1987, с. 195.
- Физика времени, 1987, с. 186.
- Физика времени, 1987, с. 216.
- Чудинов Э. М. Теория относительности и философия. — М.: Политиздат, 1974. — С. 242.
- История измерения времени . Дата обращения: 30 ноября 2022. Архивировано 30 ноября 2022 года.
- Как придумали часовые пояса и почему нулевой меридиан проходит именно через Гринвич? Дата обращения: 30 ноября 2022. Архивировано 30 ноября 2022 года.
- Радиосигналы точного времени . Дата обращения: 30 ноября 2022. Архивировано 30 ноября 2022 года.
- Астронет . Дата обращения: 30 ноября 2022. Архивировано 15 декабря 2017 года.
- Сетевой протокол времени NTP . Дата обращения: 30 ноября 2022. Архивировано 30 ноября 2022 года.
- Таблица темпов метрономов . Дата обращения: 15 июля 2020. Архивировано 16 июля 2020 года.
- Сивухин Д. В. Общий курс физики. Механика. — М., Наука, 1979. — Тираж 50 000 экз. — с. 22
- Бромлей Ю. В., Подольный Р. Г. Создано человечеством. — М., Политиздат, 1984. Тираж 150 000 экз. — C. 159
- RIPOLFACT. Ежегодный альманах фактов: Весь мир. Полный спектр информации о странах, мире и вселенной. — М.: РИПОЛ классик, 2007. — 1088 с.: илл., ISBN 978-5-7905-5024-9, Некоторые замечательные изобретения, с. 374—387;
- Зубов В. П. Физические идеи средневековья // отв. ред. Григорьян А. Т., Полак Л. С. Очерки развития основных физических идей. — М., АН СССР, 1959. — С. 87;
- Кузнецов Б. Г. Генезис механического объяснения физических явлений и идеи картезианской физики // отв. ред. Григорьян А. Т., Полак Л. С. Очерки развития основных физических идей. — М., АН СССР, 1959. — С. 169—170;
- А. Эйнштейн «К электродинамике движущихся тел», Собр. науч. труд. в 4-х томах, М., «Наука», 1965, т. 1, с. 7 — 35, тир. 32000 экз.
- А. Эйнштейн «Основы общей теории относительности», Собр. науч. труд. в 4-х томах, М., «Наука», 1965, т. 1, с. 452—504, тир. 32000 экз.
- Heisenberg W., Zs. f. Phys., 43, 172 (1927)
- Radiocarbon dating . Дата обращения: 18 ноября 2010. Архивировано 7 декабря 2010 года.
- К. Гедель. An Example of a New Type of Cosmological Solutions of Einstein’s Field Equations of Gravitation, Rev. Mod. Phys. 21, 447, published July 1, 1949 [1] Архивная копия от 17 октября 2014 на Wayback Machine.
- G. Luders On the Equivalence of Invariance under Time Reversal and under Particle-Anti-Particle Conjugation for Relativistic Field Theories, Dan. Mat. Fys. Medd. 28, 5 (1954).
- Паули В. Принцип запрета, группа Лоренца, отражение пространства, времени и заряда // Нильс Бор и развитие физики, под ред. В. Паули, 1957, М.: ИЛ
- Р. В. Паунд. О весе фотонов. Успехи физических наук, 1960 г., декабрь
- Нарушение СP-симметрии. поиск его истоков. Архивная копия от 7 сентября 2011 на Wayback Machine Дж. В. Кронин, Успехи физических наук, 1981, октябрь
- Сеньгибская, Е. А. Понятие восприятия времени в психологии / Е. А. Сеньгибская. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 11 (301). — С. 264—267 . Дата обращения: 30 ноября 2022. Архивировано 30 ноября 2022 года.
- Почему жизнь ускоряется с возрастом . Дата обращения: 30 ноября 2022. Архивировано 30 ноября 2022 года.
- Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Пономарева А. В. Факультативный курс физики. 8 класс. — М.: Просвещение, 1985. — Тираж 143 500 экз. — С. 23
- Сажин М.В. Современная космология в популярном изложении. - М.: Едиториал УРСС, 2002. - С. 37
Литература
- Бом Дэвид. Специальная теория относительности. — М.: Мир, 1967. — 285 с.
- Бурдун Г. Д., Базакуца В. А. Единицы физических величин. — Харьков: Вища школа, 1984.
- Время // Энциклопедический словарь юного физика / В. А. Чуянов (сост.). — М.: Педагогика, 1984. — С. 43—44. — 352 с.
- Громов М. Н. Время и его восприятие в Древней Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2009. № 2 (36). С. 7-17.
- Время, системы измерения // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Завельский Ф. С. Время и его измерение. От биллионных долей секунды до миллиардов лет. — М.: Наука, 1977. — 288 с. — 70 000 экз.
- Знаки времени в славянской культуре: от барокко до авангарда. М.: Институт славяноведения РАН, 2009.
- Время / Кобзев А. И. (Время в китайской культуре), Лысенко В. Г. (Время в индийской философии), Гайденко П. П. (Время в философии Нового времени) // Восьмеричный путь — Германцы. — М. : Большая российская энциклопедия, 2006. — С. 26—29. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 6). — ISBN 5-85270-335-4.
- Кауфман У. Космические рубежи теории относительности. — М.: Мир, 1981. — 352 с.
- Маслов А. А. Представление о времени в Китае // Маслов А. А. Китай: колокольца в пыли. Странствия мага и интеллектуала. — М.: Алетейя, 2003. — С. 9−15.
- Мостепаненко А. М., Мостепаненко М.В. Четырехмерность пространства и времени. — Л.: Наука, 1966. — 189 с.
- Матяш Т. П. (ред.). Философия науки. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 441 с.
- Неванлинна Р. Пространство, время и относительность. — М.: Мир, 1966. — 229 с.
- Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 240 с. — ISBN 5-354-00268-0.
- Пригожин И. От существующего к возникающему. Время и сложность в физических науках. — М.: КомКнига, 2006. — 296 с. — ISBN 5-484-00313-X.
- Райхенбах Х. Философия пространства и времени. — М.: Прогресс, 1985. — 344 с.
- Райхенбах Х. Направление времени. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 360 с. — ISBN 5-354-00275-3.
- Ли Смолин. Атомы пространства и времени, «В мире науки», апрель 2004.
- Яворский Б. М., Детлаф А. А. Справочник по физике. — М.: Наука, 1981.
- Стритер Р., Вайтман А. С. PCT, спин и статистика и всё такое. — М.: Наука, 1966. — 251 с.
- Хапаева Д. Время собственное (Время в культуре XX—XXI вв.) // Хапаева Д. Герцоги республики в эпоху переводов: Гуманитарные науки и революция понятий. — М.: Новое литературное обозрение, 2005. — С. 204−215.
- Чернин А. Д. Физика времени. — М.: Наука, 1987. — 224 с.
- Черняков А. Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера. СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 2001. — 460 с.
- Шполянский В. А. Хронометрия. — М.: Машиностроение, 1974.
- Ярская-Смирнова В. Н. Истоки концептуализации времени в древнегреческой философии и современные направления анализа времени // Тр. Тбилис. ун-та. — Тбилиси, 1989. — Т. 292.
- Masreliez C. Johan; The Progression of Time — How expanding space and time forms and powers the universe (Прогрессия Времени: Как расширение пространства и времени формирует космическое пространство и приводит в движение Вселенную.), Amazon, Createspace Печать по требованию, 340 c. (2012). ISBN 1-4565-7434-5.
- Whitrow G. J. Time in history: views of time from prehistory to the present day (англ.). — Oxford University Press, 1989. — 217 p. — ISBN 9780192852113.
- [англ.]. Естественная философия времени. — М.: Едиториал УРСС, 2003. — 400 с. — ISBN 5-354-00247-8.
- Мюллер Ричард А. Сейчас. Физика времени. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 368 с. — ISBN 978-5-00100-574-2.
- Рудольф Баландин. Подлинная история времени. — М.: Эксмо, 2009. — 288 с. — (Никола Тесла и магия науки). — ISBN 978-5-699-38710-6.
Ссылки
- Институт исследований природы времени при МГУ
- Как расщепляют мгновение
- Передачи Гордона про время
- Парадокс времени — видеолекция Филиппа Зимбардо
- Проект И. Иванова «Масштабы: Времена» на сайте «Элементы»
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Vremya znacheniya Vre mya forma protekaniya fizicheskih i psihicheskih processov uslovie vozmozhnosti izmeneniya Odno iz osnovnyh ponyatij filosofii i fiziki merilo dlitelnosti sushestvovaniya vseh obektov harakteristika posledovatelnoj smeny ih sostoyanij v processah i samih processov izmeneniya i razvitiya a takzhe odna iz koordinat edinogo prostranstva vremeni predstavleniya o kotorom razvivayutsya v teorii otnositelnosti vremya t displaystyle t t displaystyle tau Razmernost T Edinicy izmereniya SI s SGS s Dlya otslezhivaniya vremeni ispolzuyutsya chasy V filosofii eto neobratimoe techenie protekayushee lish v odnom napravlenii iz proshlogo cherez nastoyashee v budushee V metrologii fizicheskaya velichina odna iz semi osnovnyh velichin Mezhdunarodnoj sistemy velichin angl International System of Quantities fr Systeme International de grandeurs ISQ a edinica izmereniya vremeni sekunda odna iz semi osnovnyh edinic v Mezhdunarodnoj sisteme edinic SI fr Le Systeme International d Unites SI angl International System of Units SI V yazykoznanii glagolnoe vremya soglasno russkoyazychnoj terminologii odna iz grammaticheskih kategorij glagola Ispolzuemye oboznacheniyaDlya oboznacheniya vremeni obychno ispolzuetsya simvol latinskogo alfavita t ot lat tempus vremya ili simvol grecheskogo alfavita t V matematicheskih formulah chasto differencirovanie po vremeni oboznachaetsya tochkoj nad differenciruemoj peremennoj naprimer v formule lagranzhiana L q i q i t displaystyle L q i dot q i t gde q i displaystyle q i obobshyonnye koordinaty Svojstva vremeniVremya harakterizuetsya svoej odnonapravlennostyu sm Strela vremeni odnomernostyu nalichiem ryada svojstv simmetrii Takzhe vremya kak fizicheskaya velichina opredelyaetsya periodicheskimi processami v nekoj sisteme otschyota shkala vremeni kotoroj mozhet byt kak neravnomernoj process vrasheniya Zemli vokrug Solnca ili chelovecheskij puls tak i ravnomernoj Ravnomernaya etalonnaya sistema otschyota vybiraetsya po opredeleniyu ranee naprimer eyo svyazyvali s dvizheniem tel Solnechnoj sistemy efemeridnoe vremya a v nastoyashee vremya takovoj lokalno schitaetsya atomnoe vremya a etalon sekundy 9 192 631 770 periodov izlucheniya sootvetstvuyushego perehodu mezhdu dvumya sverhtonkimi urovnyami osnovnogo sostoyaniya atoma ceziya 133 pri otsutstvii vozmusheniya vneshnimi polyami Eto opredelenie ne proizvolnoe a svyazannoe s naibolee tochnymi periodicheskimi processami dostupnymi chelovechestvu na dannom etape razvitiya eksperimentalnoj fiziki Napravlennost vremeni Osnovnaya statya Filosofiya prostranstva i vremeni Bolshinstvo sovremennyh uchyonyh polagaet chto razlichie mezhdu proshlym i budushim yavlyaetsya principialnym Stiven Hoking v svoej knige Kratkaya istoriya vremeni pishet Zakony nauki ne delayut razlichiya mezhdu napravleniem vperyod i nazad vo vremeni No sushestvuyut po krajnej mere tri strely vremeni kotorye otlichayut budushee ot proshlogo Eto termodinamicheskaya strela to est to napravlenie vremeni v kotorom vozrastaet besporyadok psihologicheskaya strela to napravlenie vremeni v kotorom my pomnim proshloe a ne budushee kosmologicheskaya strela napravlenie vremeni v kotorom Vselennaya ne szhimaetsya a rasshiryaetsya Ya pokazal chto psihologicheskaya strela prakticheski ekvivalentna termodinamicheskoj strele tak chto obe oni dolzhny byt napravleny odinakovo Edinstvennost proshlogo schitaetsya vesma pravdopodobnoj Mneniya uchyonyh otnositelno nalichiya ili otsutstviya razlichnyh alternativnyh variantov budushego razlichny Takzhe sushestvuet gipoteza o kosmologicheskoj napravlennosti vremeni gde nachalo vremeni Bolshoj vzryv a techenie vremeni zavisit ot rasshireniya Vselennoj Zavisimost ot vremeni Poskolku sostoyaniya vsego nashego mira zavisyat ot vremeni to i sostoyanie kakoj libo sistemy tozhe mozhet zaviset ot vremeni kak obychno i proishodit Odnako v nekotoryh isklyuchitelnyh sluchayah zavisimost kakoj libo velichiny ot vremeni mozhet okazatsya prenebrezhimo slaboj tak chto s vysokoj tochnostyu mozhno schitat etu harakteristiku nezavisyashej ot vremeni Esli takie velichiny opisyvayut dinamiku kakoj libo sistemy to oni nazyvayutsya sohranyayushimisya velichinami ili integralami dvizheniya Naprimer v klassicheskoj mehanike polnaya energiya polnyj impuls i polnyj moment impulsa izolirovannoj sistemy yavlyayutsya integralami dvizheniya Razlichnye fizicheskie yavleniya mozhno razdelit na tri gruppy stacionarnye yavleniya osnovnye harakteristiki kotoryh ne menyayutsya so vremenem Fazovyj portret stacionarnogo yavleniya opisyvaetsya nepodvizhnoj tochkoj nestacionarnye yavleniya dlya kotoryh zavisimost ot vremeni principialno vazhna Fazovyj portret nestacionarnogo yavleniya opisyvaetsya dvizhushejsya po nekotoroj traektorii tochkoj Oni v svoyu ochered delyatsya na periodicheskie esli v yavlenii nablyudaetsya chyotkaya periodichnost fazovyj portret zamknutaya krivaya kvaziperiodicheskie esli oni ne yavlyayutsya v strogom smysle periodicheskimi no v malom masshtabe vyglyadyat kak periodicheskie fazovyj portret pochti zamknutaya krivaya haoticheskie aperiodicheskie yavleniya fazovyj portret nezamknutaya krivaya zametayushaya nekotoruyu ploshad bolee ili menee ravnomerno attraktor kvazistacionarnye yavleniya kotorye strogo govorya nestacionarny no harakternyj masshtab ih evolyucii mnogo bolshe teh vremyon kotorye interesuyut v zadache Koncepcii vremeniEdinoj obshepriznannoj teorii obyasnyayushej i opisyvayushej takoe ponyatie kak vremya ne sushestvuet Vydvigaetsya mnozhestvo teorij oni takzhe mogut byt chastyu bolee obshih teorij i filosofskih uchenij pytayushihsya obosnovat i opisat eto yavlenie Prinyatye v nauke koncepcii Klassicheskaya fizika V klassicheskoj fizike vremya eto nepreryvnaya velichina apriornaya harakteristika mira nichem ne opredelyaemaya V kachestve osnovy izmereniya ispolzuetsya nekaya obychno periodicheskaya posledovatelnost sobytij kotoraya priznayotsya etalonom nekotorogo promezhutka vremeni Na etom osnovan princip raboty chasov Vremya kak potok dlitelnosti odinakovo opredelyaet hod vseh processov v mire Vse processy v mire nezavisimo ot ih slozhnosti ne okazyvayut nikakogo vliyaniya na hod vremeni Poetomu vremya v klassicheskoj fizike nazyvaetsya absolyutnym Absolyutnoe istinnoe matematicheskoe vremya samo po sebe i po samoj svoej sushnosti bez vsyakogo otnosheniya k chemu libo vneshnemu protekaet ravnomerno i inache nazyvaetsya dlitelnostyu Vse dvizheniya mogut uskoryatsya ili zamedlyatsya techenie zhe absolyutnogo vremeni izmenyatsya ne mozhet Isaak Nyuton Absolyutnost vremeni matematicheski vyrazhaetsya v invariantnosti uravnenij nyutonovskoj mehaniki otnositelno preobrazovanij Galileya Vse momenty vremeni v proshlom nastoyashem i budushem mezhdu soboj ravnopravny vremya odnorodno Techenie vremeni vsyudu i vezde v mire odinakovo i ne mozhet izmenyatsya Kazhdomu dejstvitelnomu chislu mozhet byt postavlen v sootvetstvie moment vremeni i naoborot kazhdomu momentu vremeni mozhet byt postavleno v sootvetstvie dejstvitelnoe chislo Takim obrazom vremya obrazuet kontinuum Analogichno arifmetizacii sopostavleniyu kazhdoj tochki chislu tochek evklidovogo prostranstva mozhno provesti arifmetizaciyu vseh tochek vremeni ot nastoyashego neogranichenno nazad v proshloe i neogranichenno vpered v budushee Dlya izmereniya vremeni neobhodimo tolko odno chislo to est vremya odnomerno Promezhutkam vremeni mozhno postavit v sootvetstvie parallelnye vektory kotorye mozhno skladyvat i vychitat kak otrezki pryamoj Vazhnejshim sledstviem odnorodnosti vremeni yavlyaetsya zakon sohraneniya energii teorema Nyoter Uravneniya mehaniki Nyutona i elektrodinamiki Maksvella ne izmenyayut svoego vida pri smene znaka vremeni na protivopolozhnyj Oni simmetrichny otnositelno obrasheniya vremeni T simmetriya Vremya v klassicheskoj mehanike i elektrodinamike obratimo Matematicheskim vyrazheniem obratimosti vremeni v klassicheskoj mehanike yavlyaetsya to chto v formuly klassicheskoj mehaniki vremya vhodit cherez operator 2 t 2 displaystyle frac partial 2 partial t 2 V klassicheskoj fizike svyaz mezhdu ponyatiyami vremeni i prostranstva proyavlyaetsya posredstvom vzaimosvyazi svojstv impulsa i energii Izmenenie impulsa sohranenie kotorogo svyazano so svojstvom simmetrii prostranstva odnorodnostyu opredelyaetsya vremennoj harakteristikoj sily eyo impulsom F D t displaystyle F Delta t a izmenenie energii sohranenie kotoroj svyazano s analogichnym svojstvom vremeni opredelyaetsya prostranstvennoj harakteristikoj sily eyo rabotoj F D r displaystyle F Delta r Termodinamika i statisticheskaya fizika Soglasno vtoromu nachalu termodinamiki v izolirovannoj sisteme entropiya ostayotsya libo neizmennoj libo vozrastaet v neravnovesnyh processah Odnako ponyatie vremeni v termodinamike ne rassmatrivaetsya vovse i svyaz mezhdu napravleniem techeniya processov i napravleniem techeniya vremeni vyhodit za ramki dannoj oblasti fiziki V neravnovesnoj statisticheskoj mehanike svyaz povedeniya entropii so vremenem oboznachaetsya bolee yavno s techeniem vremeni entropiya izolirovannoj neravnovesnoj sistemy budet vozrastat vplot do dostizheniya statisticheskogo ravnovesiya to est napravlenie techeniya processov postuliruetsya sovpadayushim s napravleniem techeniya vremeni V otnoshenii uskoreniya protekaniya vremeni ne otdelnyh yavlenij ili obektov a Vselennoj v celom vyskazyvalis razlichnye predpolozheniya Ustanovlenie rasshireniya Vselennoj s polozhitelnym uskoreniem pozvolyaet zaklyuchit chto obektivnoj realnosti v naibolshej stepeni sootvetstvuet predpolozhenie o nagrevayushejsya Vselennoj prostranstvo kotoroj rasshiryaetsya odnovremenno s uslozhneniem kak otdelnyh obektov tak i Vselennoj kak takovoj Nablyudaemoe polozhitelnoe uskorenie rasshireniya Vselennoj odnovremenno s uslozhneniem eyo obektov neizbezhno privodit k vyvodu o nalichii postoyannogo pritoka energii vyrazheniem kotorogo yavlyayutsya eti vzaimosvyazannye processy Takim obrazom vremya kak vosprinimaemoe nami s vneshnej storony kak posledovatelnost sobytij tak i dannoe v kachestve vnutrennego oshusheniya yavlyaetsya pritokom v obyom Vselennoj energii usvaivaemoj vsemi eyo sostavlyayushimi Sobstvennoe vremya obektov voznikaet v rezultate razlichnoj skorosti i vozmozhnogo kolichestva usvoeniya etoj energii Etim zhe obyasnyaetsya svyaz neobratimosti ili polumernosti vremeni i uskorenie ego hoda koncentraciya energii v obyome Vselennoj postoyanno narastaet Dlya uskoreniya hoda vremeni v etom sluchae dostatochno togo chto obyom Vselennoj uvelichivaetsya proporcionalno kubu eyo razmerov a poverhnost cherez kotoruyu vozmozhno rasseyanie energii proporcionalna tolko ih kvadratu V rezultate otnositelnaya poverhnost i vozmozhnost rasseyaniya cherez neyo postupayushej energii sokrashayutsya proporcionalno uvelicheniyu razmerov Vselennoj Eto privodit k vozrastaniyu doli energii vyvodimoj obektami ne putyom eyo rasseyaniya a putyom obrazovaniya novyh urovnej vnutrennih svyazej Takim obrazom vremya yavlyaetsya fizicheskim yavleniem vyzyvayushim uslozhnenie obektov i ih razrushenie pri nevozmozhnosti vyvesti izbytochnuyu energiyu iz svoej struktury a ego neobratimost i uskorenie svyazany s postoyannym narastaniem koncentracii energii Kvantovaya fizika Takova zhe kak i v termodinamike rol vremeni i v kvantovoj mehanike nesmotrya na kvantovanie pochti vseh velichin vremya ostalos vneshnim nekvantovannym parametrom Vvedenie operatora vremeni t displaystyle t zapreshaetsya osnovami kvantovoj mehaniki Hotya osnovnye uravneniya kvantovoj mehaniki sami po sebe obladayut simmetriej po otnosheniyu k znaku vremeni vremya neobratimo blagodarya vzaimodejstviyu v processe izmereniya kvantovomehanicheskogo obekta s klassicheskim izmeritelnym priborom Process izmereniya v kvantovoj mehanike nesimmetrichen po vremeni po otnosheniyu k proshlomu on dayot veroyatnostnuyu informaciyu o sostoyanii obekta po otnosheniyu k budushemu on sam sozdayot novoe sostoyanie V kvantovoj mehanike imeetsya sootnoshenie neopredelennosti dlya vremeni i energii zakon sohraneniya energii v zamknutoj sisteme mozhet byt proveren posredstvom dvuh izmerenij s intervalom vremeni mezhdu nimi v D t displaystyle Delta t lish s tochnostyu do velichiny poryadka ℏ D t displaystyle hbar Delta t Tochnost kvantovyh chasov ogranichena fundamentalnymi zakonami termodinamiki Chem vyshe tochnost izmereniya vremeni tem bolshe svobodnoj energii perehodit v teplo to est bystree uvelichivaetsya entropiya Etot effekt demonstriruet svyaz mezhdu kvantovoj fizikoj termodinamikoj i koncepciej strely vremeni Specialnaya teoriya otnositelnosti Simmetriya v fizike Preobrazovanie Sootvetstvuyushaya invariantnost Sootvetstvuyushij zakon sohraneniya Translyacii vremeni Odnorodnost vremeni energii C P CP i T simmetrii Izotropnost vremeni chyotnosti Translyacii prostranstva Odnorodnost prostranstva impulsa Vrasheniya prostranstva Izotropnost prostranstva momenta impulsa Gruppa Lorenca busty Otnositelnost lorenc kovariantnost dvizheniya centra mass Kalibrovochnoe preobrazovanie Kalibrovochnaya invariantnost zaryada V relyativistskoj fizike Specialnaya teoriya otnositelnosti STO postuliruyutsya dva osnovnyh polozheniya skorost sveta v vakuume odinakova vo vseh sistemah koordinat dvizhushihsya pryamolinejno i ravnomerno drug otnositelno druga zakony prirody odinakovy vo vseh sistemah koordinat dvizhushihsya pryamolinejno i ravnomerno drug otnositelno druga Takzhe STO ispolzuet obshefilosofskij postulat prichinnosti lyuboe sobytie mozhet okazyvat vliyanie tolko na sobytiya proishodyashie pozzhe nego i ne mozhet okazyvat vliyanie na sobytiya proizoshedshie ranshe nego STO est utverzhdenie ob invariantnosti prostranstvenno vremennogo intervala po otnosheniyu k gruppe translyacij v prostranstve vremeni i izotropii invariantnost po otnosheniyu k gruppe vrashenij prostranstva i vremeni v inercialnyh sistemah otschyota Iz postulata prichinnosti i nezavisimosti skorosti sveta ot vybora sistemy otschyota sleduet chto skorost lyubogo signala ne mozhet prevyshat skorost sveta Eti postulaty pozvolyayut sdelat vyvod chto sobytiya odnovremennye v odnoj sisteme otschyota mogut byt neodnovremennymi v drugoj sisteme otschyota dvizhushejsya otnositelno pervoj Takim obrazom hod vremeni zavisit ot dvizheniya sistemy otschyota Matematicheski eta zavisimost vyrazhaetsya cherez preobrazovaniya Lorenca Prostranstvo i vremya teryayut svoyu samostoyatelnost i vystupayut kak otdelnye storony edinogo prostranstvenno vremennogo kontinuuma prostranstvo Minkovskogo Vzamen absolyutnogo vremeni i rasstoyaniya v tryohmernom prostranstve sohranyayushihsya pri preobrazovaniyah Galileya poyavlyaetsya ponyatie invariantnogo intervala sohranyayushegosya pri preobrazovaniyah Lorenca Prichinno sledstvennyj poryadok sobytij vo vseh sistemah otschyota ne izmenyaetsya Kazhdaya materialnaya tochka imeet sobstvennoe vremya voobshe govorya ne sovpadayushee s sobstvennym vremenem drugih materialnyh tochek Prostranstvo vremya chetyryohmerno nepreryvno mnozhestvo vseh sobytij v mire obladaet moshnostyu kontinuuma i svyazno ego nelzya razbit na dve topologicheski nesvyazannye chasti to est na chasti ni odna iz kotoryh ne soderzhit elementa beskonechno blizkogo k drugoj chasti V fizike elementarnyh chastic vremya obratimo vo vseh processah krome processov slabogo vzaimodejstviya v chastnosti raspada nejtralnyh K 0 displaystyle K 0 mezonov i nekotoryh drugih tyazhyolyh chastic narushenie CP invariantnosti pri sohranenii CPT invariantnosti Obshaya teoriya otnositelnosti Obshaya teoriya otnositelnosti OTO opirayas na princip ekvivalentnosti sil gravitacii i inercii obobshila ponyatie chetyryohmernogo prostranstva vremeni Minkovskogo na sluchaj neinercialnyh sistem otschyota i polej tyagoteniya Metricheskie svojstva prostranstva vremeni v kazhdoj tochke pod vliyaniem polya tyagoteniya stanovyatsya razlichnymi Vliyanie gravitacionnogo polya na svojstva chetyryohmernogo prostranstva vremeni opisyvaetsya metricheskim tenzorom Otnositelnoe zamedlenie vremeni dlya dvuh tochek slabogo postoyannogo gravitacionnogo polya ravno raznosti gravitacionnyh potencialov delyonnoj na kvadrat skorosti sveta gravitacionnoe krasnoe smeshenie Chem blizhe k massivnomu telu nahodyatsya chasy tem medlennee oni otschityvayut vremya na gorizonte sobytij shvarcshildovskoj chyornoj dyry s tochki zreniya shvarcshildovskogo nablyudatelya hod vremeni polnostyu ostanavlivaetsya Interval vremeni mezhdu dvumya sobytiyami imeyushij opredelyonnuyu konechnuyu dlitelnost v odnoj sisteme otschyota naprimer vremya padeniya v chyornuyu dyru po sobstvennym chasam padayushego obekta mozhet okazatsya beskonechnym v drugoj sisteme otschyota naprimer vremya padeniya v chyornuyu dyru po chasam udalyonnogo nablyudatelya Kvantovaya teoriya polya Naibolee obshaya vzaimosvyaz svojstv prostranstva vremeni i materii v kvantovoj teorii polya formuliruetsya v vide CPT teoremy Ona utverzhdaet chto uravneniya kvantovoj teorii polya ne izmenyayutsya pri odnovremennom primenenii tryoh preobrazovanij zaryadovogo sopryazheniya C zamena vseh chastic im sootvetstvuyushimi antichasticami prostranstvennoj inversii P zamena znakov vseh prostranstvennyh koordinat na protivopolozhnye obrasheniya vremeni T zameny znaka vremeni na protivopolozhnyj V silu CPT teoremy esli v prirode proishodit nekotoryj process to s toj zhe veroyatnostyu mozhet proishodit i CPT sopryazhyonnyj process to est process v kotorom chasticy zameneny sootvetstvuyushimi antichasticami S preobrazovanie proekcii ih spinov pomenyali znak P preobrazovanie a nachalnye i konechnye sostoyaniya processa pomenyalis mestami T preobrazovanie Pri primenenii metoda diagramm Fejnmana antichasticy rassmatrivayutsya kak chasticy rasprostranyayushiesya vspyat po vremeni Sinergetika Sinergetika v hode razresheniya paradoksa strely vremeni pochemu obratimye processy privodyat k neobratimym yavleniyam na osnove izucheniya processov v neravnovesnoj statisticheskoj mehanike pri pomoshi primeneniya k nim osnovannoj Puankare i Kolmogorovym teorii haosa vydvinula ponyatie nesvodimogo k otdelnym traektoriyam klassicheskaya mehanika ili volnovym funkciyam kvantovaya mehanika veroyatnostnogo opisaniya haoticheskih klassicheskih ili kvantovyh sistem putyom primeneniya neunitarnyh preobrazovanij s kompleksnymi sobstvennymi znacheniyami Dannaya formulirovka uravnenij dinamiki vklyuchaet v sebya narushenie simmetrii vo vremeni i neobratimost uzhe na urovne uravnenij dvizheniya I Prigozhin vremya priobretaet svoj istinnyj smysl svyazannyj s neobratimostyu ili dazhe s istoriej processa a ne yavlyaetsya prosto geometricheskim parametrom harakterizuyushim dvizhenie Nekotorye teorii operiruyut t n mgnoveniem hrononom melchajshim elementarnym i nedrobimym kvantom vremeni sootvetstvuyushim ponyatiyu plankovskoe vremya i ravnym primerno 5 4 10 44 s Psihologiya V psihologii vremya yavlyaetsya subektivnym oshusheniem i zavisit ot sostoyaniya nablyudatelya Razlichayut linejnoe i krugovoe ciklicheskoe vremya Filosofskie koncepcii Osnovnaya statya Filosofiya prostranstva i vremeni Sm takzhe Temporalnyj finitizm Odnim iz pervyh filosofov kotorye nachali razmyshlyat o prirode vremeni byl Platon Vremya grech xronos on harakterizuet v svoem traktate Timej kak dvizhusheesya podobie vechnosti Ono yavlyaetsya harakteristikoj nesovershennogo dinamicheskogo mira gde net blaga no est lish stremlenie im obladat Vremya takim obrazom obnaruzhivaet moment nepolnoty i usherbnosti nikogda net vremeni Vechnost grech aἰwn naprotiv yavlyaetsya harakteristikoj staticheskogo mira bogov Aristotel razvil eto ponimanie vremeni opredeliv ego kak meru dvizheniya Takoe tolkovanie bylo zakrepleno v ego Fizike i ono zalozhilo osnovu estestvennonauchnogo ponimaniya vremeni V nachale Srednevekovya Avgustin razvivaet koncepciyu subektivnogo vremeni gde ono stanovitsya psihicheskim fenomenom smeny vospriyatij rastyazheniem dushi lat distentio animi Avgustin razlichaet tri chasti vremeni nastoyashee proshloe i budushee Proshloe dano v pamyati a budushee v ozhidanii v tom chisle v strahe ili v nadezhde Avgustin otmechaet takoj aspekt vremeni kak neobratimost poskolku ono napolnyaetsya svershayushimisya sobytiyami vremya prohodit Pomimo dushi cheloveka vremya obnaruzhivaet sebya v chelovecheskoj istorii gde ono linejno V dalnejshem oba tolkovaniya vremeni razvivayutsya parallelno Estestvennonauchnoe ponimanie vremeni uglublyaet Isaak Nyuton vvedya koncepciyu absolyutnogo vremeni kotoroe techyot sovershenno ravnomerno i ne imeet ni nachala ni konca Gotfrid Lejbnic sleduet za Avgustinom usmatrivaya vo vremeni sposob sozercaniya predmetov vnutri monady Za Lejbnicem sleduet Immanuil Kant kotoromu prinadlezhit opredelenie vremeni kak apriornoj formy sozercaniya yavlenij Odnako kak estestvennonauchnaya tak i subektivnaya koncepcii vremeni obnaruzhivayut v sebe nechto obshee a imenno moment smeny sostoyanij ibo esli nichego ne izmenyaetsya to i vremya nikak sebya ne obnaruzhivaet A Bergson v etoj svyazi otricaet otdelnoe sushestvovanie vremeni i predmetov utverzhdaya realnost dlitelnosti Vremya yavlyaetsya odnoj iz form proyavleniya dlitelnosti v nashem predstavlenii Poznanie vremeni dostupno lish intuicii A Bergson Ved nasha dlitelnost ne yavlyaetsya smenyayushimi drug druga momentami togda postoyanno sushestvovalo by tolko nastoyashee ne bylo by ni prodolzheniya proshlogo v nastoyashem ni evolyucii ni konkretnoj dlitelnosti Dlitelnost eto nepreryvnoe razvitie proshlogo vbirayushego v sebya budushee i razbuhayushego po mere dvizheniya vpered Shozhie predstavleniya razvivayutsya v stol razlichnyh filosofskih napravleniyah kak dialekticheskij materializm vremya kak forma vsyakogo bytiya i v fenomenologii Vremya uzhe otozhdestvlyaetsya s bytiem naprimer v rabote Hajdeggera Bytie i vremya 1927 g i ego protivopolozhnostyu uzhe stanovitsya ne vechnost no nebytie Ontologizaciya vremeni privodit k ego osoznaniyu kak ekzistencialnogo fenomena Religiozno mifologicheskie koncepcii Sm takzhe Mificheskoe vremya V mifologii preimushestvenno arhaicheskoj vremya razdelyaetsya na mificheskoe nachalnoe sakralnoe vremya pravremya vremya poyavleniya mira i empiricheskoe obychnoe realnoe istoricheskoe profannoe V mificheskoe vremya totemnye plemennye pervopredki demiurgi kulturnye geroi sozdavali nyneshnij mir relef nebesnye svetila zhivotnyh i rasteniya lyudej obrazcy paradigmy i sankcii hozyajstvennogo i religiozno ritualnogo socialnogo povedeniya i dr Predstavleniya o takom periode otrazheny prezhde vsego v mifah tvoreniya kosmogonicheskih antropogonicheskih etiologicheskih Mificheskoe vremya predstavlyaetsya sferoj pervoprichin posleduyushih dejstvitelnyh empiricheskih sobytij Izmeneniya proishodivshie v istoricheskoe profannoe vremya formirovanie socialnyh otnoshenij i institutov evolyuciya v razvitii tehniki kultury proeciruyutsya v mificheskoe vremya svodyatsya k odnokratnym aktam tvoreniya V induizme imeetsya bozhestvo Mahakala v perevode s sanskrita oznachaet Velikoe vremya kotoryj pervonachalno byl odnoj iz dvuh ipostasej boga Shivy Soglasno induistskoj kosmogonii osoboj energiej ili formoj Shivy priznayotsya Vremya Kala kotorym istochnik ne ukazan 3520 dnej ili v kotorom sozdayotsya vselennaya i kotoroe obrativshis v groznoe plamya unichtozhaet eyo v hode svetoprestavleniya No kogda ogon Vremeni kala agni zatuhaet Vremya pozhiraet samo sebya i prevrashaetsya v Mahakalu absolyutnoe Vremya nad Vremenem Vechnost Eto sovpadaet s nachalom perioda nebytiya vselennoj pralaya Koncepciya Mahakaly vozmozhno voshodit k Atharvavede ser I tysyacheletiya do n e Nereshyonnye problemy fiziki vremeniPochemu voobshe techyot vremya Pochemu vremya vsegda techyot v odnom napravlenii Sushestvuyut li kvanty vremeni Pochemu vremya odnomerno V nekotoryh resheniyah uravnenij Ejnshtejna prisutstvuyut zamknutye vremenipodobnye linii Veroyatno eto svidetelstvuet o nepolnote geometricheskogo opisaniya vremeni v obshej teorii otnositelnosti i neobhodimosti dopolneniya obshej teorii otnositelnosti topologicheskimi aksiomami zadayushimi svojstva vremeni kak poryadkovogo otnosheniya Otschyot vremeniKak v klassicheskoj tak i v relyativistskoj fizike dlya otschyota vremeni ispolzuetsya vremenna ya koordinata prostranstva vremeni v relyativistskom sluchae takzhe i prostranstvennye koordinaty prichyom tradicionno prinyato ispolzovat znak dlya budushego a znak dlya proshlogo Odnako smysl vremenno j koordinaty v klassicheskom i relyativistskom sluchae razlichen sm Os vremeni Istoriya izmereniya vremeni Osnovnaya statya Istoriya chasov Solnechnye chasy v Zapretnom gorode Pekin Shar vremeni na Grinvichskoj observatorii Pervym izmeritelem vremeni stala ten kotoruyu na zemlyu otbrasyval otvesno postavlennyj prut Dlina teni postepenno ukorachivaetsya k poludnyu a zatem snova udlinyalas do zakata solnca Zatem po etomu principu byli sozdany snachala gnomon a zatem i solnechnye chasy kotorye ukazyvali vremya po peredvigayushejsya s zapada na vostok teni No nedostatkom solnechnyh chasov bylo to chto pri oblachnom nebe i nochyu imi nelzya polzovatsya Poetomu krome solnechnyh chasov v drevnosti takzhe ispolzovalis vodyanye chasy klepsidry i pesochnye chasy Mehanicheskie chasy poyavilis v Evrope v Srednie veka V XVII veke byli izobreteny chasy s mayatnikom chto uvelichilo ih tochnost Poka ne poyavilas edinaya sistema chasovyh poyasov kazhdyj naselennyj punkt zhil po sobstvennomu solnechnomu vremeni Poyavlenie v XIX veke zheleznyh dorog potrebovalo unifikacii vremeni V 1884 godu na konferencii v Vashingtone v kachestve tochki otscheta mirovogo vremeni byl vybran Grinvichskij nulevoj meridian No prakticheskaya unifikaciya izmereniya vremeni predstavlyala nemaluyu problemu Tak v Londone semya Belvil zanimalas prodazhej vremeni Sut biznesa zaklyuchalas v ezhednevnoj sverke svoih chasov s chasami Grinvichskoj observatorii posle chego po nim vystavlyali tochnoe vremya podpisannye na etu uslugu klienty Poyavlenie radio pozvolilo usovershenstvovat sposob rasprostraneniya soobshenij o tochnom vremeni chto bylo osobenno vazhno dlya navigacionnyh celej opredeleniya dolgoty Pervye radiosignaly vremeni dlya navigacii nachala peredavat osenyu 1904 goda radiosluzhba VMS SShA Korabli v more poluchili vozmozhnost ustanavlivat svoi hronometry po etim signalam V Rossii regulyarnye peredachi v efir signalov tochnogo vremeni iz Glavnoj astronomicheskoj observatorii AN SSSR v Pulkove nachalis s 1 dekabrya 1920 goda cherez radiostanciyu Novaya Gollandiya S drevnosti tochnoe vremya opredelyalos putyom astronomicheskih nablyudenij No v XX veke razvitie nauki privelo k tomu chto tehnicheskimi sredstvami stalo vozmozhno obespechit izmerenie vremeni s bolshej tochnostyu chem iz astronomicheskih nablyudenij V 1964 godu Mezhdunarodnyj komitet mer i vesov v kachestve etalona vremeni prinyal atomnye cezievye chasy Teper signaly tochnogo vremeni peredavaemye po radio sootvetstvuyut atomnomu vremeni Ezhednevnoe vrashenie Zemli neregulyarno sm DT i postoyanno zamedlyaetsya poetomu atomnye chasy predstavlyayut soboj gorazdo bolee stabilnuyu vremennuyu bazu Osnovannyj na nih standart UTC pochti v million raz tochnee astronomicheskogo srednego vremeni po Grinvichu No atomnye chasy eto dostatochno slozhnoe i dorogostoyashee ustrojstvo trebuyushee kvalificirovannogo obsluzhivaniya Po etoj prichine polzovateli vynuzhdeny obrashatsya k uslugam udalennyh etalonov Vseobshee rasprostranenie Interneta potrebovalo sinhronizacii raboty razlichnyh processov v serverah i programmah klienta Dlya etogo ispolzuetsya setevoj protokol zadaniya vremeni NTP On predusmatrivaet vozmozhnosti raboty s ierarhicheski raspredelennymi pervichnymi etalonami takimi kak sinhronizuemye radiochasy Vremya v astronomii navigacii i v socialnoj zhizni Vremya v astronomii i navigacii svyazano s sutochnym vrasheniem zemnogo shara Dlya otschyota vremeni ispolzuyutsya neskolko ponyatij Mestnoe istinnoe solnechnoe vremya local apparent solar time polden opredelyaetsya po prohozhdeniyu Solnca cherez mestnyj meridian naivysshaya tochka v sutochnom dvizhenii Ispolzuetsya v osnovnom v zadachah navigacii i astronomii Eto to vremya kotoroe pokazyvayut solnechnye chasy Mestnoe srednee solnechnoe vremya local mean solar time v techenie goda Solnce dvizhetsya slegka neravnomerno raznica 15 min poetomu vvodyat uslovnoe ravnomerno tekushee vremya sovpadayushee s solnechnym v srednem Eto vremya svoyo sobstvennoe dlya kazhdoj geograficheskoj dolgoty Vsemirnoe vremya Grinvichskoe GMT srednee solnechnoe vremya na nachalnom meridiane prohodit okolo Grinvicha Utochnyonnoe vsemirnoe vremya otschityvaetsya pri pomoshi atomnyh chasov i nazyvaetsya UTC angl Universal Time Coordinated Vsemirnoe koordinirovannoe vremya Eto vremya prinyato odinakovym dlya vsego zemnogo shara Ispolzuetsya v astronomii navigacii kosmonavtike i t p Zvyozdnoe vremya otmechaetsya po verhnej kulminacii tochki vesennego ravnodenstviya Ispolzuetsya v astronomii i navigacii Astronomicheskoe vremya obshee ponyatie dlya vseh vysheperechislennyh Poyasnoe vremya iz za neudobstva v kazhdom naselyonnom punkte imet sobstvennoe mestnoe solnechnoe vremya zemnoj shar razmechen na 24 chasovyh poyasa v predelah kotoryh vremya schitaetsya odnim i tem zhe a s perehodom v sosednij chasovoj poyas menyaetsya rovno na 1 chas Dekretnoe vremya poryadok ischisleniya vremeni poyasnoe vremya plyus odin chas V 1930 godu strelka chasov na vsej territorii SSSR byla perevedena na 1 chas vperyod Naprimer Moskva formalno nahodyas vo vtorom chasovom poyase stala primenyat vremya otlichayusheesya ot Grinvicha na 3 chasa V techenie mnogih let dekretnoe vremya yavlyalos osnovnym grazhdanskim vremenem v SSSR i Rossii Letnee vremya daylight saving time summer time sezonnyj perevod strelok vesnoj na 1 chas vperyod osenyu na 1 chas nazad Mestnoe vremya standard time local standard time vremya chasovoj zony v kotoroj raspolozhena sootvetstvuyushaya territoriya Ponyatie vvedeno v Rossii federalnym zakonom v 2011 godu vmesto ponyatij poyasnoe vremya i dekretnoe vremya Edinicy izmereniya vremeni Osnovnaya statya Edinicy izmereniya vremeni Nazvanie Dlitelnost Primechanie Primer Gigagod 1 000 000 000 let Vozrast Solnca i Zemli sostavlyaet primerno 4 5 gigagoda 4 5 milliarda let Tysyacheletie Millenium 1000 let Prodolzhitelnost Srednih vekov okolo 1 tysyacheletiya Vek stoletie 100 let Indikt 15 let Desyatiletie 10 let God 365 2425 sutok Odin oborot Zemli vokrug Solnca Kvartal 3 mesyaca 1 4 goda Mesyac 3 dekady Ot 28 do 31 sutok no chashe vsego ispolzuyut 30 sutok Dekada 10 sutok Ispolzovalas ranee v yaponskom drevnegrecheskom i francuzskomm respublikanskom kalendaryah Nedelya 7 sutok Shestidnevka 6 sutok Pyatidnevka 5 sutok Sutki 1 365 2425 goda Odin oborot Zemli vokrug svoej osi Chas 1 24 sutok Minuta 1 60 chasa Sekunda 1 60 minuty Terciya 1 60 sekundy Santisekunda 10 2 sekundy Millisekunda 10 3 sekundy Dvizhenie puli na korotkom otrezke Mikrosekunda 10 6 sekundy Povedenie pereshejka pri otryve kapli Nanosekunda 10 9 sekundy Diffuziya vakansij na poverhnosti kristalla Pikosekunda 10 12 sekundy Kolebaniya kristallicheskoj reshetki obrazovanie i razryv himicheskih svyazej Femtosekunda 10 15 sekundy Kolebaniya atomov EM polya v svetovoj volne Attosekunda 10 18 sekundy Period EM kolebanij rentgenovskogo diapazona dinamika elektronov vnutrennih obolochek mnogoelektronnyh atomov Zeptosekunda 10 21 sekundy Dinamika yadernyh reakcij Ioktosekunda 10 24 sekundy Rozhdenie raspad nestabilnyh elementarnyh chastic V geologii Eon dr grech aἰwn vek epoha v geologii otrezok vremeni geologicheskoj istorii v techenie kotorogo formirovalas eonotema obedinyaet neskolko er Era uchastok geohronologicheskoj shkaly podynterval eona naprimer Kajnozoj kajnozojskaya era Bolshinstvo geologicheskih er razdelyayutsya na menshie edinicy kotorye nazyvayutsya geologicheskimi periodami Epoha edinica geohronologicheskoj shkaly chast geologicheskogo perioda podrazdelyaetsya na geologicheskie veka V stratigrafii sootvetstvuet geologicheskomu otdelu to est geologicheskaya epoha eto tot promezhutok vremeni v paleontologicheskoj i geologicheskoj istorii Zemli v techenie kotorogo otlozhilsya ili obrazovalsya sloj porod obrazuyushih sootvetstvuyushij geologicheskij otdel Period uchastok geohronologicheskoj shkaly podynterval geologicheskoj ery Vek stratigraficheskoe podrazdelenie edinica obshej stratigraficheskoj shkaly podchinyonnaya geologicheskomu otdelu Podrazdelyaetsya na stratigraficheskie zony Obedinyaet tolshu gornyh porod obrazovavshuyusya v techenie odnogo geologicheskogo veka i otvechayushego opredelyonnomu etapu geologicheskogo razvitiya Zemli Harakterizuetsya tipichnymi dlya nego i tolko emu svojstvennymi rodami podrodami i gruppami vidov Stratigrafiya ot lat stratum nastil sloj i dr grech grafw grafo pishu cherchu risuyu nauka razdel geologii ob opredelenii otnositelnogo geologicheskogo vozrasta osadochnyh gornyh porod raschlenenii tolsh porod i korrelyacii razlichnyh geologicheskih obrazovanij Odin iz osnovnyh istochnikov dannyh dlya stratigrafii paleontologicheskie opredeleniya V arheologii stratigrafiej nazyvayut vzaimnoe raspolozhenie kulturnyh sloev otnositelno drug druga i perekryvayushih ih prirodnyh porod Ustanovlenie etogo raspolozheniya imeet kriticheskuyu vazhnost dlya datirovaniya nahodok stratigraficheskij metod datirovaniya planigrafiya V istorii Epoha epoha Vozrozhdeniya epoha Zastoya Era Period Vek V muzyke Etot razdel nuzhno dopolnit Pozhalujsta uluchshite i dopolnite razdel 15 iyulya 2020 Osnovnaya statya MetronomSm takzhe Temp muzyka Dlya zadaniya tochnogo sootvetstviya mezhdu protyazhyonnostyu takta v muzyke i absolyutnymi edinicami izmereniya vremeni mozhet ispolzovatsya chastota udarov metronoma obychno ukazyvaemaya v edinicah BPM angl beats per minute udarov v minutu V internete Osnovnaya statya Internet vremya Bit znachimost 1 1000 sutok to est okolo 1 min 26 sek Velichina predlozhena dlya ispolzovaniya pri ukazanii edinogo dlya vseh chasovyh poyasov vremeni sutok kompaniej Swatch v ramkah reklamnoj kampanii novoj serii hronometrov v 1998 godu Nazvanie proishodit ot angl beat udar otbivat takt i vremya ne putat s bitom angl bit V induizme Kalpa den Brahmy prodolzhayushijsya 4 32 milliarda let i sostoyashij iz 1000 maha yug periodov po 4 yugi Metrologiya Vremya kolichestvenno harakterizuetsya nekotorymi chislami Pod promezhutkom vremeni v kolichestvennom smysle etogo slova ponimayut raznost pokazanij chasov v rassmatrivaemye momenty vremeni Chasami mozhet sluzhit lyuboe telo ili sistema tel v kotoryh sovershaetsya periodicheskij process sluzhashij dlya izmereniya vremeni Etalony Gosudarstvennyj pervichnyj etalon edinic vremeni chastoty i nacionalnoj shkaly vremeni GET 1 98 nahoditsya vo VNIIFTRI Etalon kopiya gosudarstvennogo etalona chastoty i vremeni VET 1 5 Nahoditsya v Irkutske v vostochno sibirskom filiale VNIIFTRI Vtorichnyj etalon edinicy vremeni i chastoty VET 1 10 82 nahoditsya v SNIIM Novosibirsk Mezhdunarodnye etalony Sredstva otschyota tekushego vremeni avtonomnye Kalendar pechatnoe izdanie dnevnoj godichnyj otschyot Chasy Standart chastoty Sredstva vosproizvedeniya vremennyh intervalov Tajmer Pesochnye chasy Metronom Kalibrovannaya liniya zaderzhki Sredstva izmereniya vremennyh intervalov Dlya izmereniya vremeni primenyayutsya razlichnye kalibrovannye pribory imeyushie v sostave sredstvo vosproizvedeniya vremennyh intervalov stabilnyj generator impulsov mayatnik kvarcevyj ili inoj generator Sekundomer Elektronno schyotnyj chastotomer s blokom izmereniya intervalov Oscillograf Centralizovannye sposoby opredeleniya tekushego vremeni Po telefonu s pomoshyu sluzhby tochnogo vremeni V tele ili radioprogramme peredayushej audio ili vizualnye signaly tochnogo vremeni Po priyomniku signalov tochnogo vremeni ispolzuya osobye signaly peredavaemye specialnymi radiostanciyami naprimer takih kak RWM DCF77 Po kompyuteru s pomoshyu specialnyh setevyh servisov v Internete i lokalnyh setyah naprimer takih kak NTP S pomoshyu tehnicheskih sredstv pozvolyayushih uznat vremya cherez GPS Otkrytiya i izobreteniyaOtkrytie ognya Ogon byl pervym orudiem cheloveka zastavivshim cheloveka v processe ego podderzhaniya sledit za hodom vremeni Ok 1500 let do n e Izobreteny solnechnye chasy Drevnij Egipet Ok 800 goda Byli vnov izobreteny vodyanye chasy v stranah arabskogo Vostoka Ok 1500 goda Izobreteny karmannye pruzhinnye chasy Peter Henlyajn Germaniya 1656 god Izobreteny angl Hristian Gyujgens Niderlandy 1686 god Opublikovany Matematicheskie nachala naturalnoj filosofii I Nyutona V nih sformulirovano uchenie ob absolyutnom vremeni nyutonovskoj mehaniki 1865 god Otkryto vtoroe nachalo termodinamiki R Klaziusom Ustanovleno nalichie v prirode fundamentalnoj asimmetrii vo vremeni vseh proishodyashih v nej samoproizvolnyh processov 1905 god Sformulirovany osnovnye polozheniya specialnoj teorii otnositelnosti 1916 god Sformulirovany osnovnye polozheniya obshej teorii otnositelnosti 1918 god Ustanovleno chto zakon sohraneniya energii yavlyaetsya sledstviem odnorodnosti vremeni teorema Nyoter 1927 god Sformulirovan kvantovomehanicheskij princip neopredelyonnosti dlya energii i vremeni 1946 god Razrabotan radiouglerodnyj metod opredeleniya vozrasta iskopaemyh ostankov organicheskogo proishozhdeniya v arheologii Uillard Frenk Libbi SShA Nobelevskaya premiya po himii 1960 goda 1949 god Pokazana teoreticheskaya vozmozhnost sushestvovaniya zamknutyh vremenipodobnyh linij 1954 god Dokazana CPT teorema 1960 god Provedyon eksperiment Paunda i Rebki po izmereniyu vliyaniya polya tyagoteniya Zemli na hod vremeni 1964 god Obnaruzheno yavlenie narusheniya CP invariantnosti i T invariantnosti pri raspade K0 mezona Nobelevskaya premiya po fizike 1980 goda 1970 god Izobreteny cifrovye naruchnye chasy Dzhon M Berzhe SShA Vospriyatie vremeni lyudmiOsnovnaya statya Vospriyatie vremeni Samaya prostaya forma vospriyatiya vremeni u cheloveka vospriyatie sobstvennyh biologicheskih chasov Naprimer delenie lyudej po hronotipam na sov i zhavoronkov zavisit ot soglasovaniya ih optimalnogo fiziologicheskogo i psihicheskogo bodrstvovaniya s ciklom sutok Odnako individualnaya ocenka vremeni chelovekom mozhet byt raznoj Pri ocenke prodolzhitelnosti deyatelnosti kotoraya byla priyatnoj lyudyam svojstvenno preuvelichivat vremennoj interval a esli deyatelnost byla nepriyatnoj preumenshat ego S vozrastom lyudyam kazhetsya chto vremya idet bystree Samoe rasprostranennoe obyasnenie etomu zaklyuchaetsya v tom chto bolshinstvo oshushenij dlya rebenka yavlyayutsya novymi v to vremya kak dlya vzroslyh eti oshusheniya uzhe neskolko raz povtoryalis v techenie zhizni Drugim obyasneniem yavlyaetsya izmenenie soderzhaniya nejrotransmitterov v mozge s vozrastom vsledstvie chego chelovek nachinaet nedoocenivat prodolzhitelnost kakogo libo vremennogo intervala Dlitelnost processov v prirodeProcess Dlitelnost sek Dlitelnost let Vozrast Solnca i Zemli 1 5 10 17 displaystyle 1 5 10 17 5 0 10 9 displaystyle 5 0 10 9 Vozrast sushestvovaniya zhizni na Zemle 1 0 10 17 displaystyle 1 0 10 17 3 5 10 9 displaystyle 3 5 10 9 Vozrast kamennogo uglya 8 10 15 displaystyle 8 10 15 2 7 10 8 displaystyle 2 7 10 8 Period obrasheniya Solnca vokrug centra Galaktiki 6 10 15 displaystyle 6 10 15 2 10 8 displaystyle 2 10 8 Vremya proshedshee posle vymiraniya dinozavrov 2 10 15 displaystyle 2 10 15 7 10 7 displaystyle 7 10 7 Vozrast cheloveka kak vida 6 10 13 displaystyle 6 10 13 2 10 6 displaystyle 2 10 6 Vremya proshedshee posle konca poslednego oledeneniya Zemli 2 4 10 11 displaystyle 2 4 10 11 8 10 3 displaystyle 8 10 3 Srednyaya prodolzhitelnost zhizni cheloveka 2 0 10 9 displaystyle 2 0 10 9 70 displaystyle 70 Period obrasheniya Zemli vokrug Solnca god 3 10 7 displaystyle 3 10 7 1 displaystyle 1 Period obrasheniya Zemli vokrug svoej osi sutki 9 10 4 displaystyle 9 10 4 Vremya za kotoroe svet prohodit rasstoyanie ot Solnca do Zemli 5 10 2 displaystyle 5 10 2 Promezhutok vremeni mezhdu dvumya udarami serdca cheloveka 1 displaystyle 1 Minimalnyj interval vremeni mezhdu sobytiyami kotoryj chelovecheskij glaz mozhet vosprinimat razdelno 1 10 1 displaystyle 1 10 1 Vremya odnogo vzmaha kryla kolibri 1 10 2 displaystyle 1 10 2 Vremya v techenie kotorogo atom izluchaet svet 1 10 9 displaystyle 1 10 9 Vremya odnogo oborota elektrona vokrug protona v atome vodoroda 1 7 10 16 displaystyle 1 7 10 16 Vremya zhizni korotkozhivushih elementarnyh chastic 5 10 24 displaystyle 5 10 24 Processy v nachale formirovaniya Vselennoj vremya posle Bolshogo vzryva Konfajnment kvarkov 10 4 displaystyle 10 4 Zavershenie stadii inflyacii 10 36 displaystyle 10 36 Zavershenie rozhdeniya klassicheskogo prostranstva vremeni 10 43 displaystyle 10 43 Sm takzheEternalizm ISO 8601 24 chasovoj format vremeni Mnogomernoe vremya Upravlenie vremenem Sobstvennoe vremya Dinamicheskoe vremya Efemeridnoe vremya Sistema edinogo vremeniPrimechaniyaSmirnov A V Vremya Novaya filosofskaya enciklopediya In t filosofii RAN Nac obshestv nauch fond Preds nauchno red soveta V S Styopin zamestiteli preds A A Gusejnov G Yu Semigin uch sekr A P Ogurcov 2 e izd ispr i dopol M Mysl 2010 ISBN 978 5 244 01115 9 Matyash 2007 s 281 A I Gulidov Yu I Naberuhin Sushestvuet li strela vremeni Filosofiya nauki 2003 2 17 Mezhdunarodnyj slovar po metrologii osnovnye i obshie ponyatiya i sootvetstvuyushie terminy International vocabulary of metrology Basic and general concepts and associated terms VIM Per s angl i fr 2 e izd ispr SPb NPO Professional 2010 82 s ISBN 978 5 91259 057 3 Arhivirovano 12 noyabrya 2012 goda Sena L A Edinicy fizicheskih velichin i ih razmernosti M Nauka 1977 S 284 Mostepanenko 1966 s 28 Rudolf Karnap Glava 3 Izmereniya i kolichestvennyj yazyk Filosofskie osnovaniya fiziki Vvedenie v filosofiyu nauki R Carnap Philosophical Foundations of Physics an introduction to the philosophy of science M Progress 1971 392 s nedostupnaya ssylka Hoking S Kratkaya istoriya vremeni ot Bolshogo vzryva do chyornyh dyr Per s angl N Ya Smorodinskoj SPb Amfora 2001 268 s ISBN 5 94278 564 3 sm I Prigozhin Poryadok iz Haosa Novyj dialog cheloveka s prirodoj Arhivnaya kopiya ot 26 aprelya 2007 na Wayback Machine Nyuton Isaak Matematicheskie nachala naturalnoj filosofii Perevod A N Krylova 1916 M Nauka 1989 S 30 Poucheniya Novikov I D Kuda techyot reka vremeni M Molodaya gvardiya 1990 238 s ISBN 5 235 00805 7 tir 100 000 ekz gl Nachalo nauki o vremeni Vladimirov Yu S Prostranstvo vremya yavnye i skrytye razmernosti M Nauka 1989 191 s ISBN 5 02 000063 9 tir 9200 ekz gl 1 Chetyrehmernoe klassicheskoe prostranstvo vremya Landau L D Lifshic E M Teoreticheskaya fizika T 1 Mehanika 5 e izd stereotip M Fizmatlit 2002 224 s Gl 2 Zakony sohraneniya p 6 Energiya E Noether Gottig Nachr 235 1918 Brillyuen L Nauchnaya neopredelennost i informaciya M Mir 1966 S 109 Butikov E I Kondratev A S Fizika Kniga 1 Mehanika M Nauka 1994 S 214 Landau L D Lifshic E M Teoreticheskaya fizika T V Statisticheskaya fizika 5 e izd stereotip M Fizmatlit 2002 616 s Gl 1 Osnovnye principy statistiki p 8 Zakon vozrastaniya entropii D L Sumin E L Sumina Time and Space of Biological Morphogenesis angl Processes and Phenomena on the Boundary Between Biogenic and Abiogenic Nature 2020 P 871 880 ISBN 978 3 030 21613 9 Pauli V Obshie principy volnovoj mehaniki M OGIZ L 1947 S 103 332 s Landau L D 7 Volnovaya funkciya i izmereniya Teoreticheskaya fizika L D Landau E M Lifshic 5 e izd stereotip M Fizmatlit 2002 T III Kvantovaya mehanika Gl I Osnovnye ponyatiya kvantovoj mehaniki 808 s 2000 ekz ISBN 5 9221 0057 2 Landau L D 44 Sootnoshenie neopredelennosti dlya energii Teoreticheskaya fizika L D Landau E M Lifshic 5 e izd stereotip M Fizmatlit 2002 T III Kvantovaya mehanika Gl VI Teoriya vozmushenij 808 s 2000 ekz ISBN 5 9221 0057 2 Erker Paul Autonomous Quantum Clocks Does Thermodynamics Limit Our Ability to Measure Time angl Paul Erker Mark T Mitchison Ralph Silva et al Physical Review X 2017 Vol 7 no 3 2 August Art 031022 ISSN 2160 3308 arXiv 1609 06704 doi 10 1103 PhysRevX 7 031022 Korzhimanov A Termodinamika ogranichivaet tochnost kvantovyh chasov arh 11 maya 2022 Physh ru 2017 30 avgusta A Ejnshtejn i L Infeld Evolyuciya fiziki Razvitie idej ot pervonachalnyh ponyatij do teorii otnositelnosti i kvant Per s angl so vstup statyoj S G Suvorova OGIZ Gosudarstvennoe izdatelstvo tehniko teoreticheskoj literatury Moskva 1948 Leningrad tir 20000 ekz gl III Pole i otnositelnost p Vremya prostranstvo otnositelnost s 167 180 Nevanlinna 1966 s 122 Chudinov E M Teoriya otnositelnosti i filosofiya M Politizdat 1974 S 222 227 Mostepanenko A M Prostranstvo vremya i fizicheskoe poznanie M Atomizdat 1975 Tirazh 9300 ekz S 19 23 Medvedev B V Nachala teoreticheskoj fiziki M Fizmatlit 2007 S 157 ISBN 978 5 9221 0770 9 Medvedev B V Nachala teoreticheskoj fiziki M Fizmatlit 2007 S 165 Nevanlinna 1966 s 184 P Bergman Zagadka gravitacii M 1969 g 216 str s ill tir 58000 ekz Nauka gl I Nyutonovskaya fizika i specialnaya teoriya otnositelnosti p 5 Chetyryohmernyj mir Minkovskogo s 36 47 Specialnaya teoriya otnositelnosti 1967 s 188 Okun L B Fizika elementarnyh chastic Izd 3 e stereotipnoe M Editorial URSS 2005 216 s Gl IV Slaboe vzaimodejstvie C P T simmetrii c 59 62 ISBN 5 354 01085 3 A Ejnshtejn i L Infeld Evolyuciya fiziki Razvitie idej ot pervonachalnyh ponyatij do teorii otnositelnosti i kvant Per s angl so vstup statyoj S G Suvorova OGIZ Gosudarstvennoe izdatelstvo tehniko teoreticheskoj literatury Moskva 1948 Leningrad tir 20000 ekz gl III Pole i otnositelnost p Obshaya otnositelnost i dr p s 194 216 Landau L D Lifshic E M Teoreticheskaya fizika T II Teoriya polya 5 e izd stereotip M Fizmatlit 2002 536 s Gl X Chastica v gravitacionnom pole p 88 Postoyannoe gravitacionnoe pole s 3343 343 Kosmicheskie rubezhi teorii otnositelnosti 1981 s 144 PCT spin i statistika i vsyo takoe 1966 s 200 Fejnman R Teoriya fundamentalnyh processov M Nauka 1978 S 34 Vremya haos kvant 2003 s 164 Ot sushestvuyushego k voznikayushemu 2006 s 163 I Prigozhin Vremya struktura i fluktuacii Arhivnaya kopiya ot 18 yanvarya 2012 na Wayback Machine Nobelevskaya lekciya po himii 1977 goda Uspehi fizicheskih nauk 1980 iyun t 131 vyp 2 Caldirola P The introduction of the chronon in the electron theory and a charged lepton mass formula angl angl journal 1980 Vol 27 P 225 228 doi 10 1007 BF02750348 Vremya v antichnoj i srednevekovoj filosofii Arhivnaya kopiya ot 18 fevralya 2009 na Wayback Machine I Kant Kritika chistogo razuma 1994 gl II O vremeni A Bergson Tvorcheskaya evolyuciya 2006 gl 1 Ob evolyucii zhizni mehanicizm i celesoobraznost Engels F Anti Dyuring Sobr soch izd 2 t 20 M Politizdat 1959 51 s Osnovnye formy vsyakogo bytiya sut prostranstvo i vremya bytie vne vremeni est takaya zhe velichajshaya bessmyslica kak bytie vne prostranstva Meletinskij E M Vremya mificheskoe Arhivnaya kopiya ot 10 yanvarya 2019 na Wayback Machine Mify narodov mira Enciklopediya Elektronnoe izdanie Gl red S A Tokarev M 2008 Sovetskaya Enciklopediya 1980 S 208 209 Fizika vremeni 1987 s 215 Fizika vremeni 1987 s 195 Fizika vremeni 1987 s 186 Fizika vremeni 1987 s 216 Chudinov E M Teoriya otnositelnosti i filosofiya M Politizdat 1974 S 242 Istoriya izmereniya vremeni neopr Data obrasheniya 30 noyabrya 2022 Arhivirovano 30 noyabrya 2022 goda Kak pridumali chasovye poyasa i pochemu nulevoj meridian prohodit imenno cherez Grinvich neopr Data obrasheniya 30 noyabrya 2022 Arhivirovano 30 noyabrya 2022 goda Radiosignaly tochnogo vremeni neopr Data obrasheniya 30 noyabrya 2022 Arhivirovano 30 noyabrya 2022 goda Astronet neopr Data obrasheniya 30 noyabrya 2022 Arhivirovano 15 dekabrya 2017 goda Setevoj protokol vremeni NTP neopr Data obrasheniya 30 noyabrya 2022 Arhivirovano 30 noyabrya 2022 goda Tablica tempov metronomov neopr Data obrasheniya 15 iyulya 2020 Arhivirovano 16 iyulya 2020 goda Sivuhin D V Obshij kurs fiziki Mehanika M Nauka 1979 Tirazh 50 000 ekz s 22 Bromlej Yu V Podolnyj R G Sozdano chelovechestvom M Politizdat 1984 Tirazh 150 000 ekz C 159 RIPOLFACT Ezhegodnyj almanah faktov Ves mir Polnyj spektr informacii o stranah mire i vselennoj M RIPOL klassik 2007 1088 s ill ISBN 978 5 7905 5024 9 Nekotorye zamechatelnye izobreteniya s 374 387 Zubov V P Fizicheskie idei srednevekovya otv red Grigoryan A T Polak L S Ocherki razvitiya osnovnyh fizicheskih idej M AN SSSR 1959 S 87 Kuznecov B G Genezis mehanicheskogo obyasneniya fizicheskih yavlenij i idei kartezianskoj fiziki otv red Grigoryan A T Polak L S Ocherki razvitiya osnovnyh fizicheskih idej M AN SSSR 1959 S 169 170 A Ejnshtejn K elektrodinamike dvizhushihsya tel Sobr nauch trud v 4 h tomah M Nauka 1965 t 1 s 7 35 tir 32000 ekz A Ejnshtejn Osnovy obshej teorii otnositelnosti Sobr nauch trud v 4 h tomah M Nauka 1965 t 1 s 452 504 tir 32000 ekz Heisenberg W Zs f Phys 43 172 1927 Radiocarbon dating neopr Data obrasheniya 18 noyabrya 2010 Arhivirovano 7 dekabrya 2010 goda K Gedel An Example of a New Type of Cosmological Solutions of Einstein s Field Equations of Gravitation Rev Mod Phys 21 447 published July 1 1949 1 Arhivnaya kopiya ot 17 oktyabrya 2014 na Wayback Machine G Luders On the Equivalence of Invariance under Time Reversal and under Particle Anti Particle Conjugation for Relativistic Field Theories Dan Mat Fys Medd 28 5 1954 Pauli V Princip zapreta gruppa Lorenca otrazhenie prostranstva vremeni i zaryada Nils Bor i razvitie fiziki pod red V Pauli 1957 M IL R V Paund O vese fotonov Uspehi fizicheskih nauk 1960 g dekabr Narushenie SP simmetrii poisk ego istokov Arhivnaya kopiya ot 7 sentyabrya 2011 na Wayback Machine Dzh V Kronin Uspehi fizicheskih nauk 1981 oktyabr Sengibskaya E A Ponyatie vospriyatiya vremeni v psihologii E A Sengibskaya Tekst neposredstvennyj Molodoj uchenyj 2020 11 301 S 264 267 neopr Data obrasheniya 30 noyabrya 2022 Arhivirovano 30 noyabrya 2022 goda Pochemu zhizn uskoryaetsya s vozrastom neopr Data obrasheniya 30 noyabrya 2022 Arhivirovano 30 noyabrya 2022 goda Kabardin O F Orlov V A Ponomareva A V Fakultativnyj kurs fiziki 8 klass M Prosveshenie 1985 Tirazh 143 500 ekz S 23 Sazhin M V Sovremennaya kosmologiya v populyarnom izlozhenii M Editorial URSS 2002 S 37LiteraturaBom Devid Specialnaya teoriya otnositelnosti M Mir 1967 285 s Burdun G D Bazakuca V A Edinicy fizicheskih velichin Harkov Visha shkola 1984 Vremya Enciklopedicheskij slovar yunogo fizika V A Chuyanov sost M Pedagogika 1984 S 43 44 352 s Gromov M N Vremya i ego vospriyatie v Drevnej Rusi Drevnyaya Rus Voprosy medievistiki 2009 2 36 S 7 17 Vremya sistemy izmereniya Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 Zavelskij F S Vremya i ego izmerenie Ot billionnyh dolej sekundy do milliardov let M Nauka 1977 288 s 70 000 ekz Znaki vremeni v slavyanskoj kulture ot barokko do avangarda M Institut slavyanovedeniya RAN 2009 Vremya Kobzev A I Vremya v kitajskoj kulture Lysenko V G Vremya v indijskoj filosofii Gajdenko P P Vremya v filosofii Novogo vremeni Vosmerichnyj put Germancy M Bolshaya rossijskaya enciklopediya 2006 S 26 29 Bolshaya rossijskaya enciklopediya v 35 t gl red Yu S Osipov 2004 2017 t 6 ISBN 5 85270 335 4 Kaufman U Kosmicheskie rubezhi teorii otnositelnosti M Mir 1981 352 s Maslov A A Predstavlenie o vremeni v Kitae Maslov A A Kitaj kolokolca v pyli Stranstviya maga i intellektuala M Aletejya 2003 S 9 15 Mostepanenko A M Mostepanenko M V Chetyrehmernost prostranstva i vremeni L Nauka 1966 189 s Matyash T P red Filosofiya nauki Rostov na Donu Feniks 2007 441 s Nevanlinna R Prostranstvo vremya i otnositelnost M Mir 1966 229 s Prigozhin I Stengers I Vremya haos kvant K resheniyu paradoksa vremeni M Editorial URSS 2003 240 s ISBN 5 354 00268 0 Prigozhin I Ot sushestvuyushego k voznikayushemu Vremya i slozhnost v fizicheskih naukah M KomKniga 2006 296 s ISBN 5 484 00313 X Rajhenbah H Filosofiya prostranstva i vremeni M Progress 1985 344 s Rajhenbah H Napravlenie vremeni M Editorial URSS 2003 360 s ISBN 5 354 00275 3 Li Smolin Atomy prostranstva i vremeni V mire nauki aprel 2004 Yavorskij B M Detlaf A A Spravochnik po fizike M Nauka 1981 Striter R Vajtman A S PCT spin i statistika i vsyo takoe M Nauka 1966 251 s Hapaeva D Vremya sobstvennoe Vremya v kulture XX XXI vv Hapaeva D Gercogi respubliki v epohu perevodov Gumanitarnye nauki i revolyuciya ponyatij M Novoe literaturnoe obozrenie 2005 S 204 215 Chernin A D Fizika vremeni M Nauka 1987 224 s Chernyakov A G Ontologiya vremeni Bytie i vremya v filosofii Aristotelya Gusserlya i Hajdeggera SPb Vysshaya religiozno filosofskaya shkola 2001 460 s Shpolyanskij V A Hronometriya M Mashinostroenie 1974 Yarskaya Smirnova V N Istoki konceptualizacii vremeni v drevnegrecheskoj filosofii i sovremennye napravleniya analiza vremeni Tr Tbilis un ta Tbilisi 1989 T 292 Masreliez C Johan The Progression of Time How expanding space and time forms and powers the universe Progressiya Vremeni Kak rasshirenie prostranstva i vremeni formiruet kosmicheskoe prostranstvo i privodit v dvizhenie Vselennuyu Amazon Createspace Pechat po trebovaniyu 340 c 2012 ISBN 1 4565 7434 5 Whitrow G J Time in history views of time from prehistory to the present day angl Oxford University Press 1989 217 p ISBN 9780192852113 angl Estestvennaya filosofiya vremeni M Editorial URSS 2003 400 s ISBN 5 354 00247 8 Myuller Richard A Sejchas Fizika vremeni M Mann Ivanov i Ferber 2017 368 s ISBN 978 5 00100 574 2 Rudolf Balandin Podlinnaya istoriya vremeni M Eksmo 2009 288 s Nikola Tesla i magiya nauki ISBN 978 5 699 38710 6 SsylkiV rodstvennyh proektahZnacheniya v VikislovareCitaty v VikicitatnikeMediafajly na VikiskladeProekt Vremya Institut issledovanij prirody vremeni pri MGU Kak rassheplyayut mgnovenie Peredachi Gordona pro vremya Paradoks vremeni videolekciya Filippa Zimbardo Proekt I Ivanova Masshtaby Vremena na sajte Elementy