Articulo de referencia

Convención del metro

La Convención del Metro ( en francés: Convention du Mètre ), también conocida como el Tratado del Metro , [ 1 ] es un tratado internacional que fue firmado en París el 20 de may...

La Convención del Metro ( en francés: Convention du Mètre ), también conocida como el Tratado del Metro , [ 1 ] es un tratado internacional que fue firmado en París el 20 de mayo de 1875 por representantes de 17 naciones: Argentina , Austria-Hungría , Bélgica , Brasil , Dinamarca , Francia , Alemania , Italia , Perú , Portugal , Rusia , España , Suecia y Noruega , Suiza , Imperio Otomano , Estados Unidos de América y Venezuela .

El tratado creó la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), una organización intergubernamental , bajo la autoridad de la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) y la supervisión del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM). Estas organizaciones coordinan la metrología internacional y el desarrollo de sistemas de medición reconocidos internacionalmente .

El Convenio del Metro estableció una estructura organizativa permanente para que los gobiernos miembros actúen de común acuerdo en todos los asuntos relacionados con las unidades de medida. Los órganos rectores del BIPM son:

  • La Conferencia General de Pesas y Medidas ( Conférence générale des poids et mesures o CGPM), órgano plenario del BIPM, que consta de los delegados de todos los gobiernos contratantes, y
  • El Comité Internacional de Pesas y Medidas ( Comité international des poids et mesures o CIPM), órgano de dirección y supervisión compuesto por 18 metrólogos destacados de 18 estados miembros diferentes.

La sede o secretaría del BIPM se encuentra en Saint-Cloud , Francia. Emplea a unas 70 personas y acoge las reuniones oficiales del BIPM.

Inicialmente, el alcance de la Convención del Metro abarcaba únicamente unidades de masa y longitud. En 1921, en la sexta reunión de la CGPM, la convención se modificó para incluir otros campos de la física. En 1960, en la undécima reunión de la CGPM, su sistema de unidades pasó a denominarse Sistema Internacional de Unidades ( Système international d'unités , abreviado SI). [ 2 ]

El Convenio del Metro establece que solo los países pueden ser miembros del BIPM. En 1999, la CGPM se creó como entidad asociada para permitir que los Estados y entidades económicas no miembros participaran en algunas actividades del BIPM a través de sus institutos nacionales de metrología (INM).

A fecha de 16 de octubre de 2024  La CGPM contaba con 64 miembros y 37 asociados.

La membresía en la CGPM requiere el pago de cuotas sustanciales. El impago de estas cuotas durante años ha provocado la expulsión de algunos exmiembros.

Fondo

Grabado en madera fechado en 1800 que ilustra las nuevas unidades decimales que se convirtieron en la norma legal en toda Francia el 4 de noviembre de 1800.

Antes de la Revolución Francesa , que comenzó en 1789, las unidades de medida francesas se basaban en el sistema carolingio , introducido por el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlomagno (800-814 d. C.), que a su vez se basaba en las antiguas medidas romanas. Carlomagno impuso un sistema de medidas uniforme en todo el imperio. Sin embargo, tras su muerte, el imperio se fragmentó y muchos gobernantes introdujeron sus propias variantes de las unidades de medida.

Algunas de las unidades de medida de Carlomagno, como el pie del rey , permanecieron prácticamente inalteradas durante unos mil años, mientras que otras, como la aune ( vara , utilizada para medir telas) y la livre ( libra ), variaban drásticamente de un lugar a otro. Para la época de la revolución, el número de unidades de medida había aumentado tanto que resultaba casi imposible llevar un registro de todas ellas.

En Inglaterra, en 1215, la cláusula 25 de la Carta Magna exigía que se aplicaran los mismos estándares de medición en todo el reino. La redacción de la cláusula enfatizaba que «Habrá una sola medida... en todo nuestro reino». [ 3 ] Cinco siglos después, cuando en 1707 Inglaterra y Escocia se unieron en un solo reino, los escoceses acordaron utilizar las mismas unidades de medida que ya estaban establecidas en Inglaterra. [ 4 ] Durante el siglo XVIII, para facilitar el comercio, Pedro el Grande , zar de Rusia, adoptó el sistema de medición inglés. [ 5 ]

Desde 1668 hasta 1776, el patrón de longitud francés fue la Toise de Châtelet, que se fijó en el exterior del Grand Châtelet de París. En 1735, se calibraron dos patrones geodésicos con respecto a la Toise de Châtelet. Uno de ellos, la Toise del Perú, se utilizó para la Misión Geodésica Francesa al Ecuador . En 1766, la Toise del Perú se convirtió en el patrón de longitud oficial en Francia y pasó a llamarse Toise de la Academia ( en francés: Toise de l'Académie ). [ 6 ] [ 7 ]

La profusión de unidades de medida era un problema práctico de importancia antes de la Revolución Francesa y su reforma fue uno de los puntos en la agenda de la Asamblea Nacional . [ 8 ] En 1799, después de la nueva medición del arco meridiano de París ( en francés: Méridienne de France ) entre Dunkerque y Barcelona por Delambre y Mechain , el metro se definió como un cuarto de una diezmillonésima parte de la circunferencia terrestre o 3 pies (pies franceses) y 11.296 líneas (líneas) de la Toise de la academia. [ 8 ] Talleyrand , un líder influyente de la Asamblea, invitó a británicos y estadounidenses a participar en el establecimiento de un nuevo sistema, pero finalmente, la Asamblea actuó por su cuenta e introdujo el metro y el kilogramo que formarían la base del sistema métrico, fabricando prototipos que, en 1799, fueron depositados en los Archivos. [ 9 ]

Entre 1840 y 1870, varios países adoptaron definitivamente el sistema métrico como su sistema de medición, entre ellos Francia, España, muchas repúblicas sudamericanas y muchos estados italianos y alemanes (los Países Bajos habían adoptado el sistema en 1817). [ 8 ]

En 1863, la Unión Postal Internacional utilizó gramos para expresar los pesos permitidos de las cartas. En la década de 1860, las inspecciones del prototipo del medidor revelaron desgaste en las caras de medición de la barra y también que la barra tendía a flexionarse ligeramente durante su uso. [ 9 ]

Cartografía y el metro

La Revolución Americana , en la que Estados Unidos fue apoyado por Francia y España , [ 10 ] condujo a la fundación del Servicio Cartográfico de la Costa en 1807 y a la creación de la Oficina de Pesas y Medidas Estándar en 1830. [ 11 ] A mediados del siglo XIX, el metro fue adoptado en el Jedivato de Egipto, un estado tributario autónomo del Imperio Otomano , para el catastro . [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] En Europa continental , la adopción del sistema métrico y una mejor estandarización de las unidades de medida marcaron la Revolución Tecnológica , un período en el que el Imperio Alemán desafiaría al Reino Unido como la principal nación industrial de Europa. Esto estuvo acompañado por el desarrollo de la cartografía , que fue un requisito previo tanto para las operaciones militares como para la creación de las infraestructuras necesarias para el desarrollo industrial, como los ferrocarriles . Durante el proceso de unificación de Alemania , los geodestas pidieron el establecimiento de una Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Europa . [ 15 ] [ 16 ]

Cartografía suiza, americana, española y egipcia

Triangulación cerca de la ciudad de Nueva York , 1817

La República Helvética adoptó el sistema métrico por ley en 1801. [ 17 ] En 1805, un inmigrante suizo , Ferdinand Rudolph Hassler, llevó copias del metro y el kilogramo franceses a los Estados Unidos. En 1830, el Congreso decidió crear estándares uniformes de longitud y peso en los Estados Unidos. [ 18 ] Hassler recibió el mandato de elaborar los nuevos estándares y propuso adoptar el sistema métrico. El Congreso de los Estados Unidos optó por la yarda estándar parlamentaria británica de 1758 y la libra troy británica de 1824 como estándares de longitud y peso. [ 18 ] Sin embargo, el uso del metro por parte de Ferdinand Rudolph Hassler y la creación de la Oficina de Pesos y Medidas Estándar como una oficina dentro del Servicio Cartográfico Costero contribuyeron a la introducción de la Ley Métrica de 1866, que permitió el uso del metro en los Estados Unidos. [ 19 ]

En 1816, Ferdinand Rudolph Hassler fue nombrado primer Superintendente del Servicio Geodésico de la Costa . [ 20 ] [ 11 ] Formado en geodesia en Suiza, Francia y Alemania , Hassler había traído un metro estándar fabricado en París a los Estados Unidos en octubre de 1805. Diseñó un aparato de línea base que, en lugar de poner diferentes barras en contacto real durante las mediciones, [ 11 ] utilizaba solo una barra calibrada en el metro del Comité, una copia auténtica del Mètre des Archives , [ 21 ] [ 22 ] y contacto óptico. [ 11 ] [ 23 ] En 1830, Hassler se convirtió en jefe de la Oficina de Pesas y Medidas, que pasó a formar parte del Servicio Geodésico de la Costa. Comparó varias unidades de longitud utilizadas en los Estados Unidos en ese momento y midió coeficientes de expansión para evaluar los efectos de la temperatura en las mediciones. [ 24 ] En 1834, Hassler midió en Fire Island la primera línea base del Levantamiento de la Costa, [ 25 ] poco antes de que Louis Puissant declarara ante la Academia Francesa de Ciencias en 1836 que Jean Baptiste Joseph Delambre y Pierre Méchain habían cometido errores en la medición del arco meridiano , que se había utilizado para determinar la longitud del metro. [ 26 ] [ 27 ]

Aparato de Ibáñez calibrado en el patrón métrico español y utilizado en Aarberg , en el cantón de Berna , Suiza, en 1880. [ 28 ]

En 1855, el mapa de Dufour (en francés: Carte Dufour ), el primer mapa topográfico de Suiza para el que se adoptó el metro como unidad de longitud, ganó la medalla de oro en la Exposición Universal. [ 29 ] [ 30 ] Sin embargo, las líneas base para este mapa se midieron en 1834 con tres varas de medición de toises de largo calibradas en una toise hecha en 1821 por Jean Nicolas Fortin para Friedrich Georg Wilhelm von Struve . [ 31 ] [ 32 ] El patrón español, un dispositivo de medición geodésica calibrado en el metro ideado por Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero y Frutos Saavedra Meneses , también fue exhibido por Jean Brunner en la Exposición. [ 33 ] [ 34 ] Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero reconoció que los estándares finales con los que aún estaban equipados los dispositivos más perfectos del siglo XVIII y los de la primera mitad del siglo XIX, que Jean-Charles de Borda o Friedrich Wilhelm Bessel simplemente unieron midiendo los intervalos mediante calibradores vernier o cuñas de vidrio, serían reemplazados ventajosamente para mayor precisión por mediciones microscópicas, un sistema diseñado en Suiza por Ferdinand Rudolph Hassler y Johann Georg Tralles , [ 35 ] y que Ibáñez mejoró utilizando un único estándar con líneas marcadas en la barra. Respecto a los dos métodos por los cuales se tomó en cuenta el efecto de la temperatura, Ibáñez utilizó tanto las reglas bimetálicas, en platino y latón, que empleó por primera vez para la base central de España, [ 36 ] como la simple regla de hierro con termómetros de mercurio incrustados que fue utilizada por la Comisión Geodésica Suiza . [ 37 ] [ 38 ] Paralelamente a la Exposición Universal (1855) y al segundo Congreso de Estadística celebrado en París, se creó en 1855 una asociación con el fin de obtener un sistema decimal uniforme de medidas, pesos y monedas. [ 39 ] Bajo el impulso de esta asociación, se crearía un Comité de Pesos, Medidas y Monedas (en francés: Comité des poids, mesures et monnaies ) durante la Exposición Universal (1867).en París y pediría la adopción internacional del sistema métrico. [ 40 ] [ 39 ]

La astronomía egipcia tiene raíces antiguas que fueron revividas en el siglo XIX por el impulso modernista de Muhammad Ali, quien fundó en Sabtieh, distrito de Boulaq , en El Cairo , un Observatorio que se esforzó por mantener en armonía con el progreso de esta ciencia aún en desarrollo. [ 14 ] [ 12 ] En 1858, se estableció una Comisión Técnica para continuar el levantamiento catastral inaugurado bajo Muhammad Ali. Esta Comisión sugirió al virrey Mohammed Sa'id Pasha la compra de dispositivos geodésicos que se encargaron en Francia. Mientras Mahmud Ahmad Hamdi al-Falaki estaba a cargo, en Egipto, de la dirección del trabajo del mapa general, el virrey confió a Ismail Mustafa al-Falaki el estudio, en Europa, del aparato de precisión calibrado con respecto al metro destinado a medir las bases geodésicas y que ya había sido construido por Jean Brunner en París. Ismail Mustafa tuvo la tarea de llevar a cabo los experimentos necesarios para determinar los coeficientes de expansión de las dos barras de platino y latón, y comparar el patrón egipcio con un patrón conocido. El patrón español diseñado por Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero y Frutos Saavedra Meneses fue elegido para este propósito, ya que había servido como modelo para la construcción del patrón egipcio. [ 12 ] [ 14 ] Además, el patrón español había sido comparado con el doble toise N° 1 de Borda  , que servía como módulo de comparación para la medición de todas las bases geodésicas en Francia, [ 41 ] [ 42 ] y también debía compararse con el aparato de Ibáñez. [ 22 ] [ 41 ] En 1954, la conexión de la extensión sur del Arco Geodésico de Struve con un arco que se extendía hacia el norte desde Sudáfrica a través de Egipto traería el curso de un arco meridiano principal de vuelta a la tierra donde Eratóstenes había fundado la geodesia . [ 43 ]

Geodesia europea

En Europa, excepto en España, [ 36 ] los topógrafos continuaron utilizando instrumentos de medición calibrados en la Toise del Perú. [ 44 ] Entre estos, la toise de Bessel y el aparato de Borda fueron respectivamente las principales referencias para la geodesia en Prusia y en Francia . Estos dispositivos de medición consistían en reglas bimetálicas de platino y latón o hierro y zinc fijadas juntas en un extremo para evaluar las variaciones de longitud producidas por cualquier cambio de temperatura. La combinación de dos barras hechas de dos metales diferentes permitía tener en cuenta la dilatación térmica sin medir la temperatura. [ 45 ] [ 46 ] Un fabricante francés de instrumentos científicos, Jean Nicolas Fortin , hizo tres copias directas de la Toise del Perú, una para Friedrich Georg Wilhelm von Struve , una segunda para Heinrich Christian Schumacher en 1821 y una tercera para Friedrich Wilhelm Bessel en 1823. En 1831, Henri-Prudence Gambey también realizó una copia de la Toise del Perú que se conservó en el Observatorio de Altona en Hamburgo . [ 47 ] [ 48 ]

En la segunda mitad del siglo XIX, la creación de la Medición de Arcos Centroeuropea ( en alemán : Mitteleuropäische Gradmessung ) marcaría, siguiendo los ejemplos de Carl Friedrich Gauss , [ 49 ] [ 50 ] Friedrich Wilhelm Bessel y Friedrich Georg Wilhelm von Struve, [ 51 ] la adopción sistemática de métodos más rigurosos, entre ellos la aplicación de los mínimos cuadrados en geodesia. [ 52 ] [ 26 ] Fue posible medir con precisión arcos paralelos, ya que la diferencia de longitud entre sus extremos podía determinarse gracias a la invención del telégrafo eléctrico . [ 32 ] Además, los avances en metrología combinados con los de gravimetría dieron lugar a una nueva era de la geodesia . Si la metrología de precisión necesitó la ayuda de la geodesia, esta última no podía seguir prosperando sin la ayuda de la metrología. Fue entonces necesario definir una unidad única para expresar todas las mediciones de arcos terrestres y todas las determinaciones de la aceleración gravitatoria mediante péndulo. [ 53 ]

En 1866, una preocupación importante era que la Toise del Perú, el patrón de la toise construida en 1735 para la Misión Geodésica Francesa al Ecuador , pudiera estar tan dañada que la comparación con ella sería inútil, [ 32 ] mientras que Bessel había cuestionado la precisión de las copias de este patrón pertenecientes a los Observatorios de Altona y Koenigsberg , que había comparado entre sí alrededor de 1840. [ 54 ] De hecho, la longitud de la Toise de Bessel, que según la relación legal entonces entre el metro y la Toise del Perú, debería ser igual a 1,9490348 m, se encontraría que era 26,2·10 −6 m mayor durante las mediciones realizadas por Jean-René Benoît en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Fue la consideración de las divergencias entre las diferentes toises utilizadas por los geodestas lo que llevó a la Medición Europea de Arcos ( en alemán: Europäische Gradmessung ) a considerar, en la reunión de su Comisión Permanente en Neuchâtel en 1866, la fundación de un Instituto Mundial para la Comparación de Patrones Geodésicos, el primer paso hacia la creación de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. [ 55 ] [ 56 ] España se unió a la Medición Europea de Arcos en esta reunión. [ 57 ] En 1867, en la segunda Conferencia General de la Medición Europea de Arcos celebrada en Berlín , se discutió la cuestión del patrón internacional de longitud para combinar las mediciones realizadas en diferentes países y determinar el tamaño y la forma de la Tierra. [ 58 ] La conferencia recomendó la adopción del sistema métrico (reemplazando la toise de Bessel ) y la creación de una Comisión Internacional del Metro. [ 58 ]

Academia de San Petersburgo

El trabajo metrológico y geodésico de Ferdinand Rudolph Hassler también tuvo una respuesta favorable en Rusia. [ 24 ] [ 11 ] En 1869, la Academia de Ciencias de San Petersburgo envió a la Academia de Ciencias de Francia un informe redactado por Otto Wilhelm von Struve , quien consiguió, en 1860, la cooperación de Prusia, Bélgica, Francia e Inglaterra para la medición del arco paralelo europeo en 52° de latitud, [ 38 ] [ 32 ] Heinrich von Wild , el director nacido en Suiza del Observatorio Geofísico Central en San Petersburgo , [ 59 ] y Moritz von Jacobi , cuyo teorema ha apoyado durante mucho tiempo la suposición de un elipsoide con tres ejes desiguales para la figura de la Tierra, [ 51 ] invitando a su homólogo francés a emprender acciones conjuntas para asegurar el uso universal del sistema métrico en todo trabajo científico. [ 60 ] La Academia Francesa de Ciencias y la Oficina de Longitudes de París llamaron la atención del gobierno francés sobre este asunto. En noviembre de 1869, Napoleón III extendió invitaciones para unirse a la Comisión Internacional del Metro en París. [ 40 ] [ 61 ]

La Comisión Internacional del Metro (1870/1872)

Antes de la conferencia de 1870, los políticos franceses temían que los británicos rechazaran el metro existente y prefirieran un nuevo valor para su longitud teórica. Sin embargo, James Clerk Maxwell escribió en 1865 que ningún científico podría hacerse famoso proponiendo un metro deducido de nuevas mediciones del tamaño de la Tierra, [ 62 ] mientras que Adolphe Hirsch recordaría, en su obituario de Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero de 1891, que la Comisión Internacional del Metro había decidido no proponer una nueva longitud para el metro. [ 37 ] [ 60 ]

En julio de 1870, dos semanas antes de que comenzara la conferencia, estalló la guerra franco-prusiana . Aunque los delegados se reunieron (sin una delegación alemana), se acordó que la conferencia se reanudaría una vez que todos los delegados (incluida la delegación alemana) estuvieran presentes. [ 63 ] Tras la guerra, que resultó en el exilio de Napoleón III, Alemania e Italia, ahora naciones unificadas, adoptaron el sistema métrico como su sistema nacional de unidades, pero con el prototipo del kilogramo y el metro bajo el control de la Tercera República Francesa . [ 64 ] En 1872, el nuevo gobierno republicano volvió a emitir las invitaciones y ese mismo año científicos de treinta países europeos y americanos se reunieron en París. [ 64 ]

Cuando la Comisión Internacional del Metro se reunió nuevamente en 1872, se propuso fabricar nuevos prototipos de patrones de metro y kilogramo para reproducir los valores de los artefactos existentes con la mayor precisión posible. [ 63 ] De hecho, desde su origen, el metro había mantenido una doble definición: era tanto la diezmillonésima parte del cuarto de meridiano como la longitud representada por el Mètre des Archives . La primera era histórica, la segunda metrológica. Hubo mucha discusión sobre la posibilidad de mantener como definitivas las unidades representadas por los patrones de metro y kilogramo de los Archives, o bien regresar a las definiciones primitivas y corregir las unidades para que se aproximaran a ellas. La primera solución prevaleció, de acuerdo con el sentido común y con el consejo de la Academia Francesa de Ciencias. Abandonar los valores representados por los patrones habría consagrado un principio extremadamente peligroso: el del cambio de unidades ante cualquier avance en las mediciones; el Sistema Métrico estaría perpetuamente amenazado por el cambio, es decir, por la ruina. [ 60 ] Así pues, la Comisión solicitó la creación de un nuevo prototipo internacional de metro cuya longitud fuera lo más parecida posible a la del Mètre des Archives y el establecimiento de un sistema que permitiera comparar con él las normas nacionales. [ 60 ]

La representación de la unidad de longitud mediante la distancia entre dos líneas finas en la superficie de una barra de metal a una temperatura determinada nunca está exenta de incertidumbre y posible error, debido a la dificultad de conocer en todo momento la temperatura precisa de la barra; y la transferencia de esta unidad, o un múltiplo de ella, a una barra de medición se verá afectada no solo por errores de observación, sino también por errores derivados de la incertidumbre de la temperatura de ambas barras. Si la barra de medición no se autocompensa con la temperatura, su expansión debe determinarse mediante experimentos muy cuidadosos. Comparaciones cuidadosas con varias toises estándar demostraron que el Mètre des Archives no era exactamente igual al metro legal o 443,296 líneas de la toise del Perú, sino, en números redondos, 1/75 000 de la longitud menor, o aproximadamente 0,013 milímetros. El metro según la relación antigua se llama «metro legal», según la nueva relación, «metro internacional» . [ 51 ] El metro legal es aproximadamente 0,2 milímetros más corto de lo que debería ser según su definición original propuesta. La longitud oficial del Mètre des Archives se basó en la medición del arco de Delambre y Méchain , pero la longitud definitiva del metro requería un valor para la forma no esférica de la Tierra, conocida como achatamiento de la Tierra. La suposición errónea del achatamiento del elipsoide terrestre representó el 3% del error en la longitud del metro y la longitud del arco meridiano según lo medido por Delambre y Méchain contribuyó con menos del 2% del error total, mientras que el 95% de la longitud faltante del metro legal se debió a no tener en cuenta el efecto de la desviación vertical . A pesar de la precisión de su medición, la definición del metro estaba más allá del alcance de Delambre y Méchain, ya que las anomalías gravitatorias aún no se habían estudiado. [ 65 ]

El metro de aleación de 1874

Preparación de la primera aleación de metro en mayo de 1874, en el Conservatorio de Artes y Oficios de París.

El 6 de mayo de 1873, durante la sexta sesión de la sección francesa de la Comisión del Metro, Henri Étienne Sainte-Claire Deville fundió un lingote de platino-iridio de 20 kilogramos procedente de Matthey en su laboratorio de la École normale supérieure (París) . El 13 de mayo de 1874, se fundieron 250 kilogramos de platino-iridio en el Conservatoire national des arts et métiers para su uso en varios prototipos nacionales del metro . [ 66 ] Cuando estalló un conflicto respecto a la presencia de impurezas en la aleación del metro de 1874, un miembro del Comité Preparatorio desde 1870 y presidente del Comité Permanente de la Comisión Internacional del Metro, [ 67 ] Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero intervino ante la Academia Francesa de Ciencias para movilizar a Francia al proyecto de crear una Oficina Internacional de Pesas y Medidas equipada con los medios científicos necesarios para redefinir las unidades del sistema métrico de acuerdo con el progreso de las ciencias. [ 68 ] De hecho, el análisis químico de la aleación producida en 1874 por la sección francesa reveló contaminación por rutenio y hierro , lo que llevó al Comité Internacional de Pesas y Medidas a rechazar, en 1877, los prototipos producidos por la sección francesa a partir de la aleación de 1874. También parecía en ese momento que la producción de prototipos con un perfil en X solo era posible a través del proceso de extrusión , lo que resultó en contaminación por hierro. Sin embargo, pronto se descubrió que los prototipos diseñados por Henri Tresca podían producirse mediante fresado . [ 50 ]

Las conferencias de París de 1875

Las principales tareas que se les presentaron a los delegados en la Conferencia Diplomática sobre el Metro de 1875 fueron la sustitución de los objetos existentes de metro y kilogramo en poder del Gobierno francés y la creación de una organización para administrar el mantenimiento de los estándares en todo el mundo. La conferencia no se ocupó de otras unidades de medida. La conferencia tuvo tintes de maniobra política franco-alemana, sobre todo porque Francia había sido humillada por los prusianos durante la guerra unos años antes. Aunque Francia perdió el control del sistema métrico, se aseguró de que pasara a control internacional en lugar de alemán y de que la sede internacional estuviera en París. [ 63 ]

Mientras que el astrónomo alemán Wilhelm Julius Foerster, junto con los representantes ruso y austriaco, habían boicoteado el Comité Permanente de la Comisión Internacional del Metro para impulsar la reunión de la Conferencia Diplomática del Metro y promover la fundación de una Oficina Internacional de Pesas y Medidas permanente, [ 69 ] Adolphe Hirsch, delegado de Suiza en esta Conferencia Diplomática en 1875, se ajustó a la opinión de Italia y España de crear, a pesar de la reticencia francesa, la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Francia como una institución permanente en detrimento del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios . [ 70 ]

En 1875, la Comisión Permanente de Medición de Arcos Europeos también celebró su reunión en París y decidió la creación de un estándar geodésico internacional para la medición de líneas base calibradas con respecto al metro. [ 71 ] El Imperio francés había dudado durante mucho tiempo antes de ceder a las demandas de la Comisión de Medición de Arcos Europeos, que solicitó a los geodestas franceses que participaran en su trabajo. Fue solo después de la Guerra Franco-Prusiana que Charles-Eugène Delaunay representó a Francia en el Congreso de Viena en 1871. En 1874, Hervé Faye fue nombrado miembro de la Comisión Permanente de Medición de Arcos Europeos presidida por Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, quien colaboraba con los franceses en la extensión y nueva medición del arco meridiano de Delambre y Méchain desde 1853. [ 26 ] [ 41 ]

España apoyó notablemente a Francia en estos resultados y el primer presidente del Comité Internacional de Pesas y Medidas, [ 72 ] el geodesta español Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero recibió la medalla de Gran Oficial de la Legión de Honor por su papel diplomático en este asunto y fue galardonado con el Premio Poncelet por sus contribuciones científicas a la metrología y la geodesia. [ 73 ] De hecho, Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, primer presidente de la Asociación Geodésica Internacional , desempeñó un papel fundamental en la reconciliación de los intereses franceses y alemanes. [ 41 ] [ 56 ]

Normas de referencia

Prototipo histórico internacional del metro , fabricado con una aleación de platino e iridio, que fue el estándar desde 1889 hasta 1960.

Aunque el nuevo metro estándar tenía el mismo valor que el antiguo, presentaba una sección transversal en forma de "X", diseñada por Henri Tresca, en lugar de una rectangular, ya que esto reducía la flexión al realizar las mediciones. Además, la nueva barra, en lugar de medir exactamente un metro, era un poco más larga y tenía líneas grabadas separadas exactamente por un metro. [ 74 ] La empresa londinense Johnson Matthey entregó 30 prototipos de metros y 40 prototipos de kilogramos. En la primera reunión de la CGPM en 1889, la barra n.°  6 y el cilindro n  .° X fueron elegidos por sorteo como prototipos internacionales. El resto se conservó como copias de trabajo del BIPM o se distribuyó por sorteo a los estados miembros como prototipos nacionales. [ 75 ]

La comparación de los nuevos prototipos del metro entre sí implicó el desarrollo de equipos de medición especiales y la definición de una escala de temperatura reproducible. El trabajo de termometría del BIPM condujo al descubrimiento de aleaciones especiales de hierro-níquel, en particular el invar , cuyo coeficiente de expansión prácticamente despreciable hizo posible desarrollar métodos de medición de línea base más simples, [ 76 ] y por el cual su director, el físico suizo Charles Édouard Guillaume , recibió el Premio Nobel de Física en 1920. El Premio Nobel de Guillaume marcó el final de una era en la que la metrología estaba dejando el campo de la geodesia para convertirse en una disciplina científica autónoma capaz de redefinir el metro a través de aplicaciones tecnológicas de la física . [ 77 ] [ 66 ] Por otro lado, la fundación del Servicio Geodésico y Costero de los Estados Unidos por Ferdinand Rudolph Hassler allanó el camino a una nueva definición del metro, siendo Charles Sanders Peirce el primero en vincular experimentalmente el metro con la longitud de onda de una línea espectral. Albert A. Michelson pronto retomó la idea y la mejoró. [ 78 ]

El prototipo del metro se mantuvo como estándar internacional hasta 1960, cuando el metro se redefinió en términos de la longitud de onda de la línea naranja-roja del kriptón-86 . La definición actual del metro es "la longitud del camino recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1/299 792 458 de segundo".

El 16 de noviembre de 2018, la XXVI Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) votó por unanimidad a favor de las definiciones revisadas de algunas unidades básicas del SI , en particular el kilogramo . [ 79 ] Las nuevas definiciones entraron en vigor el 20 de mayo de 2019, pero no modificaron el metro. [ 80 ] [ 81 ]

Organización internacional

La Convención creó una organización internacional con dos órganos rectores para facilitar la estandarización de pesos y medidas en todo el mundo. El primero, la CGPM, proporciona un foro para los representantes de los Estados miembros; el segundo, el CIPM, es un comité asesor de metrólogos de alto nivel. La Secretaría o Sede proporciona las instalaciones adecuadas para reuniones y laboratorios en apoyo de la CGPM y el CIPM. [ 82 ]

La estructura puede compararse con una corporación , el CIPM es análogo a una junta directiva y el CGPM a una junta de accionistas .

Conferencia General de Pesas y Medidas

La Conferencia General de Pesas y Medidas ( Conférence générale des poids et mesures o CGPM) es el principal órgano decisorio establecido por el convenio. Está integrada por delegados de los Estados miembros y observadores [sin derecho a voto] de los Estados y economías asociados. [ 83 ] La conferencia se reúne habitualmente cada cuatro años para recibir y debatir un informe del CIPM y para aprobar nuevos desarrollos en el SI con el asesoramiento del CIPM, aunque en la reunión de 2011 acordó reunirse de nuevo en 2014 en lugar de 2015 para debatir la madurez de las nuevas propuestas del SI . [ 84 ] También es responsable de los nuevos nombramientos en el CIPM y decide sobre cuestiones importantes relativas al desarrollo y la financiación del BIPM. Según el Convenio del Metro (art. 4), el Presidente de la Academia Francesa de Ciencias es también el Presidente de la Conferencia General de Pesas y Medidas.

Comité Internacional de Pesas y Medidas

Sello del BIPM

El Comité Internacional de Pesas y Medidas ( CIPM ) está integrado por dieciocho (originalmente catorce) [ 85 ] personas de un Estado miembro de alto prestigio científico, designadas por la CGPM para asesorarla en asuntos administrativos y técnicos. Es responsable de la gestión de diez comités consultivos (CC), cada uno de los cuales investiga diferentes aspectos de la metrología: un CC analiza la medición de la temperatura, otro la de la masa, etc. El CIPM se reúne anualmente en Saint-Cloud para debatir los informes anuales de los distintos CC, presentar un informe anual a los gobiernos de los Estados miembros sobre la administración y las finanzas del BIPM y asesorar a la CGPM en asuntos técnicos cuando sea necesario. Cada miembro del CIPM procede de un Estado miembro diferente; Francia, en reconocimiento a su labor en la creación del convenio, siempre tiene un asiento en el CIPM. [ 86 ] [ 87 ]

Secretaría del BIPM

La Secretaría (o Sede) de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas ( BIPM ) tiene su sede en Saint-Cloud, Francia. Custodia el prototipo internacional del kilogramo, ahora histórico , y presta servicios de metrología a los Estados Miembros, además de ser sede de reuniones oficiales. También custodia el antiguo prototipo internacional del metro , que fue retirado en 1960. A lo largo de los años, los distintos prototipos del metro y del kilogramo fueron devueltos a los laboratorios de la BIPM para su recalibración.

Inicialmente tenía una plantilla de 9 personas, que se redujo a 4 una vez que se distribuyó el lote inicial de prototipos; [ 88 ] en 2012 tenía una plantilla de más de 70 personas y un presupuesto anual de más de 10  millones de euros. [ 89 ] El director del BIPM es miembro de oficio del CIPM y miembro de todos los comités consultivos.

Sede central, idioma y protocolo

El Pavillon de Breteuil en Saint-Cloud , París

El tratado original fue redactado en francés y el idioma oficial de todos los documentos oficiales es el francés. La comunicación entre el BIPM y los Estados miembros se realiza, en el caso de Francia, a través del Ministro de Asuntos Exteriores francés y, en el caso de los demás miembros, a través de su embajador en Francia. [ 90 ]

El gobierno francés ofreció a los miembros del tratado el Pabellón de Breteuil en Saint-Cloud para albergar el BIPM. El pabellón fue construido originalmente en 1675 en la finca del Castillo de Saint-Cloud, que fue residencia, entre otros, del emperador Napoleón III . El castillo quedó prácticamente destruido durante la guerra franco-prusiana (1870-1) y el pabellón sufrió graves daños. [ 91 ] El pabellón ha sido restaurado por completo y, como sede de una organización intergubernamental, goza de privilegios e inmunidades. [ 92 ]

Desarrollos posteriores a 1875

La ciencia de la metrología ha avanzado enormemente desde 1875. En particular, el tratado fue enmendado en 1921, lo que permitió que muchas otras organizaciones internacionales contaran con un foro dentro del CIPM para garantizar la armonización de los estándares de medición en diversas disciplinas . Además, lo que originalmente se concibió como estándares para fines comerciales se ha extendido ahora para abarcar un gran número de aspectos de la actividad humana, incluyendo la medicina, la ciencia, la ingeniería y la tecnología.

Prórrogas del tratado (1921) y desarrollo del SI

La convención del metro se elaboró ​​originalmente con el propósito principal de proporcionar estándares de longitud y masa únicamente. Los estándares relacionados con otras cantidades estaban bajo el control de otros organismos: el tiempo era medido por astrónomos , las unidades eléctricas por una serie de conferencias internacionales ad hoc, [ 93 ] y otros estándares y conceptos físicos eran mantenidos o definidos por organismos internacionales como el Congreso Internacional de Química Aplicada o la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada .

En 1901, Giorgi publicó una propuesta para construir un conjunto coherente de unidades basado en cuatro unidades básicas: el metro, el kilogramo, el segundo y una unidad eléctrica ( amperio , voltio u ohmio ). En 1921, la convención se amplió para permitir la promoción de normas relativas a cualquier magnitud física, lo que aumentó considerablemente el alcance del mandato del CIPM e implícitamente le otorgó libertad para aprovechar las propuestas de Giorgi. La 8.ª CGPM (1933) resolvió trabajar con otros organismos internacionales para acordar normas para unidades eléctricas que pudieran relacionarse con los prototipos internacionales. [ 94 ] Esto fue acordado en principio por la Comisión Electrotécnica Internacional en su congreso de Bruselas en 1935, sujeto a que la elección de la cuarta unidad fuera acordada, entre otros, con el comité consultivo correspondiente del CIPM. [ 95 ]

En 1948, tres años después del fin de la Segunda Guerra Mundial y quince años después de la 8.ª CGPM, se convocó la 9.ª CGPM. En respuesta a las solicitudes formales de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada y del Gobierno francés para establecer un sistema práctico de unidades de medida, la CGPM solicitó al CIPM que preparara recomendaciones para un sistema único y práctico de unidades de medida, adecuado para su adopción por todos los países adheridos al Convenio del Metro. [ 96 ] Al mismo tiempo, la CGPM adoptó formalmente una recomendación para la escritura e impresión de símbolos de unidades y de números. [ 97 ] La recomendación también catalogó los símbolos recomendados para las unidades de medida MKS y CGS más importantes y, por primera vez, la CGPM hizo recomendaciones sobre unidades derivadas.

El borrador de la propuesta del CIPM, que consistía en una revisión y simplificación exhaustivas de las definiciones, símbolos y terminología de las unidades métricas basadas en el sistema de unidades MKS, se presentó a la 10.ª CGPM en 1954. En la propuesta, el CIPM recomendó que el amperio fuera la unidad base a partir de la cual se derivarían los estándares electromecánicos. Tras negociaciones con la CIS y la IUPAP, se propusieron dos unidades base adicionales: el grado kelvin y la candela. [ 98 ] El sistema completo y su nombre, «Système international d'unités», se adoptaron en la 11.ª CGPM. [ 99 ] Durante los años siguientes, se perfeccionaron las definiciones de las unidades base y, en particular, la mise en pratique [ 100 ] para hacer realidad dichas definiciones.

La definición formal del Sistema Internacional de Unidades (SI), junto con las resoluciones asociadas aprobadas por la CGPM y la CIPM, son publicadas por el BIPM en Internet y en formato de folleto a intervalos regulares. La octava edición del folleto Le Système international d'unités – The International System of Units se publicó en 2006. [ 101 ]

Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (CIPM-MRA)

Logotipo utilizado por los laboratorios que han sido acreditados bajo el esquema CIPM MRA.

Durante la década de 1940, el gobierno de Estados Unidos reconoció los beneficios de que sus proveedores mantuvieran registros de control de calidad de los productos manufacturados, lo que permitiría la trazabilidad del proceso. Este proceso fue formalizado por el gobierno británico y, en 1979, se convirtió en la norma de control de calidad BS  5750. En 1987, la ISO  adoptó la BS 5750 como base para la ISO 9000. [ 102 ] La ISO 9000 es una norma de control de calidad de propósito general que funciona en conjunto con normas específicas de la industria; por ejemplo, la ISO 15195:2003, que establece los requisitos específicos para los laboratorios de medición de referencia en medicina de laboratorio. [ 103 ]

El comercio internacional se ve obstaculizado por el hecho de que un país no reconoce los controles de calidad vigentes en otros países, a menudo debido a que las normas son diferentes o incompatibles entre sí. En la 20.ª CGPM (1995), se reconoció que, si bien el reconocimiento ad hoc de la calibración de instrumentos entre países cooperantes se había estado llevando a cabo durante cien años, había surgido la necesidad de un acuerdo más integral. En consecuencia, se encomendó al CIPM la investigación del establecimiento de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo en materia de calibración de instrumentos. Dicho acuerdo requeriría el mantenimiento de registros que pudieran demostrar la trazabilidad de las calibraciones hasta los patrones base. Estos registros se llevarían a cabo dentro del  marco de la norma ISO 9000. Cuatro años después, en 1999, el texto del CIPM-MRA se aprobó en la 21.ª CGPM. [ 104 ] [ 105 ]

El esquema CIPM-MRA consiste en catalogar las capacidades de los Institutos Nacionales de Metrología (INM), como el NIST en Estados Unidos o el Laboratorio Nacional de Física en Gran Bretaña, cuyos procedimientos de calibración han sido evaluados por pares. Los puntos esenciales de CIPM-MRA son: [ 106 ]

  • El acuerdo solo está abierto a los países que hayan firmado el Convenio del Metro, ya sea como miembros de pleno derecho o como miembros asociados.
  • Un país puede tener más de una Misión Nacional de Inspección (MNI), aunque solo una de ellas es elegida como organización signataria.
  • Las capacidades de medición de los Institutos Nacionales de Metrología (INM) serán revisadas por pares a intervalos regulares y cada INM reconocerá las capacidades de medición de otros INM.
  • El BIPM mantiene una base de datos de acceso público sobre las capacidades de medición de cada Instituto Nacional de Metrología (INM).
  • Institutos Nacionales de Misiones

Tras el lanzamiento del CIPM MRA y en respuesta a una directiva de la Comunidad Europea sobre dispositivos médicos in vitro , [ 107 ] se creó en 2002 el Comité Conjunto para la Trazabilidad en Medicina de Laboratorio (JCTLM) mediante una Declaración de Cooperación entre el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM), la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC) y la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC). [ 108 ] El comité conjunto proporciona un foro para la armonización de las normas de los diversos participantes.

Coordinación del Tiempo Atómico Internacional

Con la llegada del reloj atómico, ha sido posible definir y medir el Tiempo Atómico Internacional con la precisión suficiente para detectar variaciones en la rotación de la Tierra . El Servicio Internacional de Rotación de la Tierra monitorea estos cambios con respecto a las estrellas a intervalos regulares y propone segundos intercalares cuando son necesarios. Actualmente existen más de 200 relojes atómicos en más de 50 laboratorios nacionales de todo el mundo, y el BIPM, en virtud del mandato que le confiere el Convenio del Metro, coordina los distintos relojes atómicos. [ 109 ]

Nuevo SI

Relaciones entre las definiciones de unidades del SI de 2019 (en color) y siete constantes fundamentales de la naturaleza (en gris) con valores numéricos fijos.

Después de 1960, cuando la definición del metro se vinculó a una longitud de onda de luz particular en lugar del prototipo internacional del metro, la única unidad de medida que siguió dependiendo de un artefacto particular fue el kilogramo. Con el paso de los años, se detectaron pequeñas desviaciones que podían llegar a ser de hasta 20 × 10⁻⁹ kilogramos por año en la masa del prototipo internacional del kilogramo. [ 110 ] En la 21.ª reunión de la CGPM (1999), se instó a los laboratorios nacionales a investigar formas de romper el vínculo entre el kilogramo y un artefacto específico.

Independientemente de que se hubiera identificado esta desviación, el proyecto Avogadro y el desarrollo de la balanza de Kibble (o de vatios) prometían métodos para medir la masa indirectamente con una precisión muy alta. Estos proyectos proporcionaron herramientas que permitieron medios alternativos para redefinir el kilogramo. [ 111 ]

Un informe publicado en 2007 por el Comité Consultivo de Termometría para el CIPM señaló que su definición de temperatura había resultado insatisfactoria para temperaturas inferiores a 20  K y superiores a 1300  K. El comité opinó que la constante de Boltzmann proporcionaba una base mejor para la medición de la temperatura que el punto triple del agua, ya que superaba estas dificultades. [ 112 ]

En los años siguientes creció el apoyo a las constantes naturales y se aclararon los detalles, [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 84 ] hasta que en noviembre de 2018, la 26.ª Conferencia General de Pesas y Medidas votó unánimemente a favor de las definiciones revisadas de las unidades base del SI . [ 117 ] [ 118 ] La revisión de 2019 del SI entró en vigor en el 144.º aniversario de la convención, el 20 de mayo de 2019. [ 80 ] [ 119 ]

Afiliación

El BIPM tiene dos clases de miembros: miembros plenos para aquellos estados que desean participar en las actividades del BIPM y miembros asociados para aquellos países o economías [ Nota 1 ] que solo desean participar en el programa MRA . Los miembros asociados tienen estatus de observador en la CGPM. Dado que todo el enlace formal entre las organizaciones de la convención y los gobiernos nacionales es gestionado por el embajador del estado miembro en Francia, [ Nota 2 ] es implícito que los estados miembros deben tener relaciones diplomáticas con Francia, [ 120 ] aunque durante ambas guerras mundiales, las naciones que estaban en guerra con Francia mantuvieron su membresía en la CGPM. [ 121 ] La sesión inaugural de cada CGPM está presidida por el ministro de Asuntos Exteriores francés y las sesiones posteriores por el presidente de la Academia Francesa de Ciencias . [ 122 ]

El 20 de mayo de 1875, representantes de diecisiete países que asistieron a la Conferencia del Metro en 1875 firmaron el Convenio del Metro. [ Nota 3 ] En abril de 1884, H. J. Chaney, Guardián de Normas en Londres, contactó extraoficialmente al BIPM para preguntar si el BIPM calibraría algunos patrones de metro fabricados en Gran Bretaña. Broch , director del BIPM, respondió que no estaba autorizado a realizar tales calibraciones para estados no miembros. El 17 de septiembre de 1884, el Gobierno británico firmó el convenio. [ 39 ] Este número aumentó a 21 en 1900, 32 en 1950 y 49 en 2001. A fecha de 16 de octubre de 2024  , la membresía de la Conferencia General estaba compuesta por 64 estados miembros, 37 estados y economías asociados y cuatro organizaciones internacionales como sigue (con el año de asociación entre corchetes): [ 123 ]

Estados miembros

Asociados

En su 21.ª reunión (octubre de 1999), la CGPM creó la categoría de "asociado" para aquellos Estados que aún no eran miembros de la BIPM y para las uniones económicas . [ 127 ]

Organizaciones internacionales

Las siguientes organizaciones internacionales han firmado el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la CIPM:

Antiguos estados miembros

Los siguientes exmiembros fueron excluidos de la organización por no pagar sus atrasos durante varios años y por no proporcionar ningún tipo de plan de pago: [ 132 ]

  • Camerún fue un estado miembro desde 1970 [ 133 ] hasta el 22 de octubre de 2012. [ 134 ]
  • Corea del Norte fue un estado miembro desde 1982 [ 135 ] [ 133 ] hasta 2012 [ 132 ].
  • La República Dominicana fue un estado miembro desde 1954 [ 133 ] hasta el 31 de diciembre de 2014. [ 136 ]
  • Venezuela fue un estado miembro desde 1879 hasta el 14 de noviembre de 2018. [ 137 ]
  • Yemen fue un asociado desde el 21 de julio de 2014 hasta el 1 de enero de 2018. [ 138 ]
  • Seychelles fue Asociado desde el 10 de septiembre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2021. [ 139 ]
  • Sudán fue miembro asociado desde el 26 de junio de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2021. [ 140 ]

Véase también

Notas

  1. A partir de 2012, la única "economía" que era miembro asociado era CARICOM (Comunidad del Caribe), cuyos miembros incluyen Antigua y Barbuda , San Cristóbal y Nieves , Barbados , Santa Lucía , Belice , San Vicente y las Granadinas , Dominica , Surinam , Granada , Trinidad y Tobago y Guyana . Jamaica , aunque también es miembro de CARICOM, es asociada de la CGPM por derecho propio.
  2. En el caso de Francia, el Ministro de Asuntos Exteriores francés
  3. Argentina , Austria-Hungría , Bélgica, Brasil , Dinamarca , Francia , Imperio Alemán , Italia , Perú , Portugal , Rusia , España , Suecia y Noruega , Suiza, Imperio Otomano , Estados Unidos y Venezuela .

Referencias

  1. "Tratado del metro" . Encyclopædia Britannica . 2013. Archivado del original el 11 de mayo de 2013. Consultado el 28 de marzo de 2013 .
  2. "BIPM – historia" . bipm.org . Archivado del original el 7 de octubre de 2014. Consultado el 27 de abril de 2018 .
  3. "Carta Magna" . Traducido por Vincent, Nicholas. 6 de octubre de 2015. Archivado del original el 15 de noviembre de 2015. Recuperado el 30 de septiembre de 2012 .
  4. Acta de Unión de 1707 , Artículo 3
  5. McGreevy, Thomas (1995). The Basis of Measurement: Volume 1 – Historical Aspects . Pitcon Publishing (Chippenham) Ltd. p. 166. ISBN  0-948251-82-4.
  6. "¿Cómo se llama la unidad de medida 'toise'?" . www.sizes.com . Consultado el 10 de abril de 2025 .
  7. «Pied de roi - 1774 - La Toise de l'Académie des Sciences et le Mètre - Musée des arts et métiers - París - Francia» . www.aly-abbara.com . Consultado el 10 de abril de 2025 .
  8. ^ "Historia del metro " . Dirección General de Empresas (DGE) . Archivado desde el original el 3 de octubre de 2015 . Consultado el 27 de diciembre de 2017 .
  9. 1 2 McGreevy, Thomas (1995). The Basis of Measurement: Volume 1 – Historical Aspects . Pitcon Publishing (Chippenham) Ltd. pp. 145, 151. ISBN  0-948251-82-4.
  10. Ferreiro, Larrie D. (diciembre de 2024). "El auge, la caída y el resurgimiento de España en la historiografía de la Revolución Americana" (PDF) . Instituto Franklin-UAH .
  11. 1 2 3 4 5 Cajori, Florian (1921). "Geodesia suiza y el Servicio Cartográfico de los Estados Unidos" . The Scientific Monthly . 13 (2): 117– 129. Bibcode : 1921SciMo..13..117C . ISSN 0096-3771 . 
  12. ^ Jamʻīyah al-Jughrāfīyah al-Miṣrīyah (1876) . Bulletin de la Société de géographie d'Égypte . Universidad de Michigan. [Le Caire]. págs. 5 a 16. 
  13. ^ Ismāʿīl-Afandī Muṣṭafá (1886). Notas biográficas de SE Mahmoud Pacha el Falaki (l'astronome), por Ismail-Bey Moustapha y el coronel Moktar-Bey . págs. 10-11 . 
  14. ^ Ismāʿīl -Afandī Muṣṭafá (1864) . Investigación de coeficientes de dilatación y altura del aparato para medir las bases geográficas del gobierno egipcio / por Ismaïl-Effendi-Moustapha, ...
  15. ^ Aliso, Ken; Devillers-Argouarc'h, Martine (2015). Medir el mundo: la increíble historia de la invención del metro . Campeones Libres. París: Flammarion. págs. 499– 520, 517– 518. ISBN  978-2-08-130761-2.
  16. ^ Bericht über die Verhandlungen der vom 30 de septiembre al 7 de octubre de 1867 zu BERLIN abgehaltenen allgemeinen Conferenz der Europäischen Gradmessung (PDF) (en alemán). Berlín: Central-Bureau der Europäischen Gradmessung. 1868. págs. 123-134 . 
  17. «Sistema métrico» . hls-dhs-dss.ch (en francés) . Consultado el 8 de abril de 2025 .
  18. 1 2 "e-expo: Ferdinand Rudolf Hassler" . www.fr-hassler.ch . Consultado el 7 de abril de 2025 .
  19. "Ley Métrica de 1866 – Asociación Métrica de EE. UU." . usma.org . Consultado el 15 de marzo de 2021 .
  20. "Los 200 Mejores Diez de la NOAA: Creadores de Historia: Ferdinand Rudolph Hassler" . EE. UU.: Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. 19 de marzo de 2024. Consultado el 17 de octubre de 2024 .
  21. Publicación miscelánea de la Oficina Nacional de Normas . Oficina de Imprenta del Gobierno de los Estados Unidos. 1966. pág. 529. 
  22. 1 2 Clarke, Alexander Ross; James, Henry (1873). "XIII. Resultados de las comparaciones de los estándares de longitud de Inglaterra, Austria, España, Estados Unidos, Cabo de Buena Esperanza y de un segundo estándar ruso, realizadas en la Oficina de Cartografía de Southampton. Con un prefacio y notas sobre las medidas de longitud griegas y egipcias por Sir Henry James" . Philosophical Transactions of the Royal Society of London . 163 : 445–469 . doi : 10.1098/rstl.1873.0014 .
  23. Sociedad Filosófica Americana; Sociedad Filosófica Americana; Poupard, James (1825). Transacciones de la Sociedad Filosófica Americana . Vol. nueva serie: v.2 (1825). Filadelfia [etc.] págs. 234–278 .  
  24. 1 2 Parr, Albert C. (1 de abril de 2006). "Una historia sobre la primera intercomparación de pesos y medidas en los Estados Unidos en 1832" . Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology . 111 (1): 31– 32, 36. doi : 10.6028/jres.111.003 . PMC 4654608. PMID 27274915 vía NIST.  
  25. Hassler, Harriet; Burroughs, Charles A. (2007). Ferdinand Rudolph Hassler (1770–1843) . Biblioteca de investigación del NIST. págs. 51–52 . 
  26. ^ Lebón , Ernest (1899) . Histoire abrégée de l'astronomie / par Ernest Lebon,... págs. 168-171 . 
  27. ^ Poderoso, Luis. Nueva determinación de la distancia meridiana de Montjouy a Formentera, devoilant l'inexactitud de celle dont il est fait mencionar dans la base du système métrique décimal, par M. Puissant,... lu à l'Académie des sciences, le 2 mai 1836 .
  28. Hirsch, A.; Dumur, J. (1888). Le Réseau de Triangulación suisse (en francés). vol. Volumen Troisième. La medición de las bases. Comisión geodésica suiza. págs. 3– 4.  
  29. ^ Abplanalp, Andrej (14 de julio de 2019). "Henri Dufour y la carta de la Suiza" . Musée national - Blog sur l'histoire suisse (en alemán). Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2024 . Consultado el 25 de enero de 2025 .
  30. ^ Dufour, G.-H. (1861). "Aviso sobre la carta de la Suiza vestida por el Estado Mayor Federal" . El Globo. Revue genevoise de géographie . 2 (1): 5– 22. doi : 10.3406/globe.1861.7582 .
  31. ^ Seligmann, AEM (1923). "La Toise de Bélgica". Ciel et Terre, Boletín de la Société Belge d'Astronomie . 39 : 25.
  32. 1 2 3 4 Clarke, Alexander Ross; James, Henry (1 de enero de 1867). "X. Resumen de los resultados de las comparaciones de los estándares de longitud de Inglaterra, Francia, Bélgica, Prusia, Rusia, India y Australia, realizadas en la Oficina de Topografía de Southampton" . Philosophical Transactions of the Royal Society of London . 157 : 174. doi : 10.1098/rstl.1867.0010 . S2CID 109333769 . 
  33. Brenni, Paolo (1996). "Fabricantes de instrumentos científicos franceses del siglo XIX XI: Los Brunner y Paul Gauher" (PDF) . Boletín de la Sociedad de Instrumentos Científicos . N.° 49. Archivado (PDF) del original el 3 de diciembre de 2024. Recuperado el 25 de enero de 2025 . 
  34. Brenni, Paolo (1996). "Fabricantes de instrumentos científicos franceses del siglo XIX" (PDF) . Boletín de la Sociedad de Instrumentos Científicos (49): 4. Archivado del original (PDF) el 3 de diciembre de 2024.
  35. ^ Wolf, Rudolf (1 de enero de 1891). "Histoire de l'appareil Ibañez-Brunner in Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences / publiés... par MM. les secrétaires perpétuels" . Gallica (en francés). págs . 370–371 . Consultado el 31 de agosto de 2023 . 
  36. ^ Brunner, Jean (1 de enero de 1857) . "Appareil construit pour les opérations au moyen desquelles on prolongera dans toute l'étendue de l'Espagne le réseau trigonométrique qui couvre la France in Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences / publiés... par MM. les secrétaires perpétuels" . Gallica (en francés). págs . 150-153 . Consultado el 31 de agosto de 2023 . 
  37. ^ Hirsch , Adolfo (1892). Comptes-rendus des séances de la Commission permanente de l'Association géodésique internationale réunie à Florence du 8 au 17 octobre 1891 (en francés). De Gruyter, Incorporada. págs. 101 a 109. ISBN  978-3-11-128691-4.{{cite book}}: CS1 maint: errores de ISBN ignorados ( enlace )
  38. 1 2 Clarke, Alexander Ross ; Helmert, Friedrich Robert (1911). "Geodesia" . Encyclopædia Britannica . Vol. 11 (11.ª ed.). págs. 607–615 .    
  39. 1 2 3 Quinn, Terry (2012). De los artefactos a los átomos: El Bipm y la búsqueda del estándar de medición definitivo . Oxford University Press . págs. 8–12 , 133–135 . ISBN  978-0-19-530786-3.
  40. 1 2 "Historia – El BIPM 150" (en francés) . Consultado el 8 de abril de 2025 .
  41. 1 2 3 4 Soler, T. (1 de febrero de 1997). "Perfil del general Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero: primer presidente de la Asociación Geodésica Internacional". Journal of Geodesy . 71 (3): 176– 188. Bibcode : 1997JGeod..71..176S . CiteSeerX 10.1.1.492.3967 . doi : 10.1007/s001900050086 . ISSN 1432-1394 . S2CID 119447198 .   
  42. ^ Brunner, Jean (1857). "Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences / publiés... par MM. les secrétaires perpétuels" . Gallica (en francés). págs . 150-153 . Consultado el 15 de mayo de 2019 . 
  43. "Propuesta del Arco Geodésico de Struve para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial" (PDF) . págs. 40, 143–144 . 
  44. Quinn, TJ (2012). De los artefactos a los átomos: el BIPM y la búsqueda de los estándares de medición definitivos . Oxford: Oxford University Press. pp. 9, 11, 20 , 37–38 , 91–92 , 70–72 , 114–117 , 144–147 , 8. ISBN  978-0-19-990991-9OCLC 861693071 
  45. «Borda et le système métrique» . Asociación Mesure Lab (en francés). Archivado desde el original el 29 de agosto de 2023 . Consultado el 29 de agosto de 2023 .
  46. Viik, T (2006). "FW Bessel y la geodesia". Arco Geodésico de Struve, Conferencia Internacional de 2006, El Arco de Struve y Extensiones en el Espacio y el Tiempo, Haparanda y Pajala, Suecia, 13-15 de agosto de 2006. pp. 10, 6. CiteSeerX 10.1.1.517.9501 .  
  47. ^ Lobo, MC (1882). Recherches historiques sur les étalons de poids et mesures de l'observatoire et les appareils qui ont servi a les construire (en francés). París: Gauthier-Villars. págs. 7 a 8, 20, 32. OCLC 16069502 .  
  48. ^ Baeyer, Johann Jacob (1861). Grösse und Figur der Erde (en alemán). Berlín: Georg Reimer. págs. 87 a 94. 
  49. Tardi, Pierre (1897-1972) Autor del texto (1934). Traité de géodésie / par le capitaine P. Tardi; prólogo del general G. Perrier . pag. 34. {{cite book}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  50. 1 2 Quinn, TJ (2012). De los artefactos a los átomos: el BIPM y la búsqueda de los estándares de medición definitivos . Oxford: Oxford University Press. pp. 3–10 , 14, 90–91 , 56–57 , 72, 108, 56–57 . ISBN  978-0-19-990991-9OCLC 861693071 
  51. 1 2 3 Clarke, Alexander Ross ; Helmert, Friedrich Robert (1911). "La Tierra, Figura de la" . Encyclopædia Britannica . Vol. 8 (11.ª ed.). págs. 801–813 .    
  52. «Mesure du 1er mètre: une error qui changea le monde» . Techniques de l'Ingénieur (en francés) . Consultado el 30 de diciembre de 2020 .
  53. Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Discursos leidos ante la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales en la recepción pública de Don Joaquín Barraquer y Rovira , Madrid, Imprenta de la Viuda e Hijo de DE Aguado, 1881, p. 78
  54. Bessel, Friedrich Wilhelm (1 de abril de 1840). "Über das preufs. Längenmaaß und die zu seiner Verbreitung durch Copien ergriffenen Maaßregeln" . Astronomische Nachrichten . 17 (13): 193. Bibcode : 1840AN.....17..193B . doi : 10.1002/asna.18400171302 . ISSN 0004-6337 . 
  55. ^ Guillaume, Charles Édouard (1927). La Création du Bureau International des Poids et Mesures et son Œuvre [ La creación de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas y su labor ]. París: Gauthier-Villars. pag. 129-130.
  56. ^ Pérard , Albert (1957). "Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (14 de abril de 1825 - 29 de enero de 1891), por Albert Pérard (inauguración de un monumento élevé à sa mémoire)" (PDF) . Instituto de Francia – Academia de Ciencias . págs. 26 a 28. 
  57. ^ "El General Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Marqués de Mulhacén | Revista e-medida" (en español). 22 de junio de 2013 . Consultado el 8 de abril de 2025 .
  58. 1 2 "Una nota sobre la historia de la IAG" . Página principal de la IAG . Archivado del original el 22 de julio de 2017. Recuperado el 16 de mayo de 2017 .
  59. "Historia de la OMI" . public.wmo.int . 8 de diciembre de 2015. Archivado del original el 18 de diciembre de 2023. Consultado el 12 de octubre de 2023 .
  60. ^ Guillaume , ed . (1 de enero de 1916). "¿Le Systeme Metrique est-il en Peril?" . L'Astronomía . 30 : 244– 245. Bibcode : 1916LAstr..30..242G . ISSN 0004-6302 . 
  61. "BIPM – Comisión Internacional del Metro" . bipm.org . Archivado del original el 9 de enero de 2018. Consultado el 9 de enero de 2018 .
  62. Maxwell, James Clerk (1873). Un tratado sobre electricidad y magnetismo . Bibliotecas de la Universidad de California. Oxford : Clarendon Press. pág. 3.  {{cite book}}: CS1 mantenimiento: ubicación del editor ( enlace )
  63. 1 2 3 Alder, Ken (2002). La medida de todas las cosas: la odisea de siete años que transformó el mundo . Londres: Abacus. pág. 354. ISBN  0-349-11507-9.
  64. 1 2 Alder, Ken (2002). La medida de todas las cosas: la odisea de siete años que transformó el mundo . Londres: Abacus. págs. 348–354 . ISBN  0-349-11507-9.
  65. Vaníček, Petr; Foroughi, Ismael (1 de septiembre de 2019). "Cómo el campo de gravedad acortó nuestro metro" . Revista de Geodesia . 93 (9): 1821–1827.doi : 10.1007 / s00190-019-01257-7 . ISSN 1432-1394 . 
  66. 1 2 "Historia – El BIPM 150" . Consultado el 24 de enero de 2025 .
  67. ^ Bigourdan, Guillaume (1901). Le système métrique des poids et mesures; son établissement et sa propagation gradualmente, con la historia de las operaciones que sirve para determinar el metro y el kilogramo . Universidad de Ottawa. París : Gauthier-Villars. pag. 313.  
  68. ^ Pérard, Albert (1957). "Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero (14 de abril de 1825 - 29 de enero de 1891), por Albert Pérard (inauguración de un monumento élevé à sa mémoire)" (PDF) . Instituto de Francia – Academia de Ciencias . págs. 26 a 28. 
  69. ^ Comité Internacional de Pesos y Medidas. Procès-Verbaux des Séances. Segunda serie. Tomo II. Sesión de 1903 . París: Gauthier-Villars. págs. 5 a 7. 
  70. "Bericht der schweizerischen Delegierten an der internationalen Meterkonferenz an den Bundespräsidenten und Vorsteher des Politischen Departements, JJ Scherer en Erwin Bucher, Peter Stalder (ed.), Documentos diplomáticos de Suiza, vol. 3, doc. 66, dodis.ch/42045, Berna 1986" . Dodis . 30 de marzo de 1875.
  71. Hirsch, Adolfo. "Boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales de Neuchâtel" . E-Periódica (en alemán). pag. 255 . Consultado el 8 de abril de 2025 . 
  72. ^ Comité internacional de pesos y medidas (1876). Procès-verbaux des séances de 1875-1876 (en francés). Oficina internacional de pesos y medidas. pag. 3. 
  73. ^ Pérard, Albert (1957). "Carlos IBAÑEZ DE IBERO (14 de abril de 1825 - 29 de enero de 1891), par Albert Pérard (inauguración de un monumento élevé à sa mémoire)" . Instituto de Francia Academia de Ciencias . Archivado desde el original el 17 de mayo de 2017 . Consultado el 18 de mayo de 2017 .{{cite web}}: CS1 maint: bot: estado de la URL original desconocido ( enlace )
  74. McGreevy, Thomas (1995). The Basis of Measurement: Volume 1 – Historical Aspects . Pitcon Publishing (Chippenham) Ltd. pp. 150–151 . ISBN  0-948251-82-4.
  75. Jabbour, ZJ; Yaniv, SL (2001). "El kilogramo y las mediciones de masa y fuerza" (PDF) . J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol . 106 (1): 25– 46. doi : 10.6028/jres.106.003 . PMC 4865288. PMID 27500016. Archivado del original (PDF) el 4 de junio de 2011. Recuperado el 28 de marzo de 2011 .  
  76. ^ Guillaume, C.-H.-Ed (1 de enero de 1906). "La medida rápida de bases geodésicas" . Revista de Physique Théorique et Appliquée . 5 : 242–263 . doi : 10.1051/jphystap:019060050024200 .
  77. «BIPM – la definición del metro» . www.bipm.org . Archivado desde el original el 30 de abril de 2017 . Consultado el 15 de mayo de 2019 .
  78. Crease, Robert P. (1 de diciembre de 2009). "Charles Sanders Peirce y el primer estándar de medición absoluto" . Physics Today . 62 (12): 39– 44. Bibcode : 2009PhT....62l..39C . doi : 10.1063/1.3273015 . ISSN 0031-9228 . 
  79. Materese, Robin (16 de noviembre de 2018). "Votación histórica vincula el kilogramo y otras unidades con constantes naturales" . NIST . Archivado del original el 18 de noviembre de 2018. Recuperado el 17 de noviembre de 2018 .
  80. 1 2 "Declaración del BIPM: Información para los usuarios sobre la revisión propuesta del SI" (PDF) . Archivado (PDF) del original el 21 de enero de 2018. Recuperado el 5 de mayo de 2018 .
  81. "Decisión CIPM/105-13 (octubre de 2016)". Archivada el 24 de agosto de 2017 en Wayback Machine . Ese día se conmemora el 144.º aniversario de la Convención del Metro.
  82. "The Metre Convention" . Bureau International des Poids et Mesures. Archivado del original el 26 de septiembre de 2012. Consultado el 1 de octubre de 2012 .
  83. "Conferencia General de Pesas y Medidas" . Oficina Internacional de Pesas y Medidas. 2011. Archivado del original el 26 de septiembre de 2012. Consultado el 26 de septiembre de 2012 .
  84. 1 2 «La Conferencia General de Pesas y Medidas aprueba posibles cambios en el Sistema Internacional de Unidades, incluida la redefinición del kilogramo» (PDF) (Comunicado de prensa). Saint-Cloud, Francia: Conferencia General de Pesas y Medidas . 23 de octubre de 2011. Archivado (PDF) del original el 9 de febrero de 2012. Consultado el 25 de octubre de 2011 .
  85. Convención del Metro (1875), Apéndice 1 (Reglamento), Artículo 8
  86. "CIPM: Comité Internacional de Pesas y Medidas" . Oficina Internacional de Pesas y Medidas. 2011. Archivado del original el 24 de septiembre de 2012. Consultado el 26 de septiembre de 2012 .
  87. "BIPM – Francia [ Estado miembro ] " . bipm.org . Archivado del original el 6 de enero de 2018. Consultado el 5 de enero de 2018 .
  88. Convención del Metro (1875), Apéndice 1 (Reglamento), Artículo 6
  89. "Sede del BIPM" . Oficina Internacional de Pesos y Medidas. 2011. Archivado del original el 7 de noviembre de 2012. Consultado el 26 de septiembre de 2012 .
  90. Convenio del Metro, Anexo 1 (Reglamento), Artículos 16 y 19
  91. "La sede del BIPM" . Oficina Internacional de Pesas y Medidas . Archivado del original el 7 de noviembre de 2012. Consultado el 27 de septiembre de 2012 .
  92. "Protocolo" . Ministère Affaires étrangères, Republique Française [Ministerio de Asuntos Exteriores, República Francesa]. 10 de enero de 2011. Archivado del original el 3 de abril de 2013. Consultado el 27 de septiembre de 2012 .
  93. "Sistema de Unidades de Medida" . IEEE . 24 de abril de 2012. Archivado del original el 21 de agosto de 2014. Consultado el 1 de octubre de 2012 .
  94. ^ "Résolution 10 de la 8e réunion de la CGPM (1933) – Substitution des unités électriques absolues aux unités dites "internationales"« [ Resolución 10 de la 8.ª reunión de la CGPM (1933) – Sustitución de las denominadas unidades eléctricas "internacionales" por unidades eléctricas absolutas ] (en francés). Oficina Internacional de Pesos y Medidas. 1935. Archivado del original el 26 de noviembre de 2020. Consultado el 2 de octubre de 2012 .
  95. Kennelly, Arthur E (21 de octubre de 1935). "Adopción del sistema absoluto de unidades prácticas metro-kilogramo-masa-segundo (MKS) por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), Bruselas, junio de 1935" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 21 (10): 579– 583. Bibcode : 1935PNAS...21..579K . doi : 10.1073/pnas.21.10.579 . PMC 1076662. PMID 16577693 .  
  96. Resolución 6 – Propuesta para establecer un sistema práctico de unidades de medida . IX Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM). 12–21 de octubre de 1948. Archivado del original el 14 de mayo de 2013. Consultado el 8 de mayo de 2011 .
  97. Resolución 7 – Escritura e impresión de símbolos de unidades y de números . IX Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM). 12–21 de octubre de 1948. Archivado del original el 28 de julio de 2012. Consultado el 8 de mayo de 2011 .
  98. Resolución 6 – Sistema práctico de unidades . 10.ª Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM). 5-14 de octubre de 1954. Archivado del original el 1 de abril de 2021. Consultado el 8 de mayo de 2011 .
  99. Resolución 12 – Système international d'unités . 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM). 11 a 20 de octubre de 1960. Archivado desde el original el 14 de mayo de 2013 . Consultado el 8 de mayo de 2011 .
  100. "Realización práctica de las definiciones de algunas unidades importantes" . Folleto del SI, Apéndice 2. BIPM. 9 de septiembre de 2010. Archivado del original el 10 de agosto de 2014. Consultado el 5 de mayo de 2011 .
  101. Oficina Internacional de Pesas y Medidas (2006), El Sistema Internacional de Unidades (SI) (PDF) (8.ª ed.), ISBN  92-822-2213-6, archivado (PDF) del original el 4 de junio de 2021 , recuperado el 16 de diciembre de 2021
  102. "BSI Education: Quality Management Systems" . British Standards Institution (BSI). 2008. Archivado del original el 25 de febrero de 2012. Consultado el 2 de octubre de 2012 .
  103. "ISO 15195:2003 – Medicina de laboratorio – Requisitos para laboratorios de medición de referencia" . Organización Internacional de Normalización (ISO). Archivado del original el 8 de mayo de 2016. Consultado el 2 de octubre de 2012 .
  104. "Desarrollo histórico del CIPM MRA" . Oficina Internacional de Pesos y Medidas . Archivado del original el 19 de septiembre de 2012. Consultado el 2 de octubre de 2012 .
  105. "Texto del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del CIPM" . Oficina Internacional de Pesos y Medidas . 2003. Archivado del original el 19 de septiembre de 2012. Consultado el 15 de octubre de 2012 .
  106. "Puntos esenciales del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del CIPM" . Oficina Internacional de Pesos y Medidas . Archivado del original el 19 de septiembre de 2012. Consultado el 2 de octubre de 2012 .
  107. Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, relativa a los productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
  108. "JCTLM: Comité Conjunto para la Trazabilidad en Medicina de Laboratorio" . Oficina Internacional de Pesos y Medidas . Archivado del original el 16 de mayo de 2012. Consultado el 2 de octubre de 2012 .
  109. "Tiempo Atómico Internacional" . Oficina Internacional de Pesos y Medidas . Archivado del original el 10 de enero de 2011. Consultado el 21 de octubre de 2012 .
  110. Peter Mohr (6 de diciembre de 2010). "Avances recientes en constantes fundamentales y el Sistema Internacional de Unidades" (PDF) . Tercer Taller sobre Física de Precisión y Constantes Físicas Fundamentales . Archivado del original (PDF) el 24 de agosto de 2011. Consultado el 2 de enero de 2011 .
  111. Crease, Robert P (22 de marzo de 2011). "Metrología en la balanza" . Physics World . 24 (3): 39– 45. Bibcode : 2011PhyW...24c..39C . doi : 10.1088/2058-7058/24/03/34 . Archivado del original el 27 de abril de 2020. Recuperado el 28 de junio de 2012 .
  112. Fischer, J.; et al. (2 de mayo de 2007). "Informe al CIPM sobre las implicaciones del cambio de la definición de la unidad base kelvin" (PDF) . Archivado (PDF) del original el 23 de noviembre de 2008. Recuperado el 2 de enero de 2011 . 
  113. "Propuesta de resolución presentada a la Asamblea de la IUPAP por la Comisión C2 (SUNAMCO)" (PDF) . Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. 2008. Archivado del original (PDF) el 27 de septiembre de 2011. Consultado el 8 de mayo de 2011 .
  114. Ian Mills (29 de septiembre de 2010). "Borrador del capítulo 2 para el folleto del SI, tras la redefinición de las unidades básicas" (PDF) . CCU. Archivado (PDF) del original el 18 de mayo de 2020. Recuperado el 1 de enero de 2011 .
  115. «Sobre la posible revisión futura del Sistema Internacional de Unidades, SI – Proyecto de Resolución A» (PDF) . Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM). Archivado (PDF) del original el 6 de agosto de 2011. Consultado el 14 de julio de 2011 .
  116. Sobre la posible revisión futura del Sistema Internacional de Unidades (SI) (PDF) . 24.ª reunión de la Conferencia General de Pesas y Medidas. Saint-Cloud, Francia: Oficina Internacional de Pesas y Medidas. 21 de octubre de 2011. Archivado (PDF) del original el 13 de enero de 2012. Consultado el 1 de octubre de 2012 .
  117. "Votación histórica vincula el kilogramo y otras unidades con constantes naturales" . NIST. 16 de noviembre de 2018. Archivado del original el 18 de noviembre de 2018. Consultado el 16 de noviembre de 2018 .
  118. Milton, Martin (14 de noviembre de 2016). Aspectos destacados del trabajo del BIPM en 2016 (PDF) . Asamblea General de la XXII SIM . Montevideo, Uruguay. pág. 10. Archivado del original (PDF) el 1 de septiembre de 2017. Recuperado el 21 de noviembre de 2018 . 
  119. "Decisión CIPM/105-13 (octubre de 2016)" . Archivado del original el 24 de agosto de 2017. Consultado el 31 de agosto de 2017 .
  120. "Conferencia General de Pesas y Medidas" . Oficina Internacional de Pesas y Medidas. 2011. Archivado del original el 26 de septiembre de 2012. Consultado el 30 de septiembre de 2012 .
  121. "Miembros del Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM)" (PDF) . Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Octubre de 2011. Archivado (PDF) del original el 24 de diciembre de 2013. Consultado el 3 de octubre de 2012 .
  122. "The Metre Convention" . La métrologie française. 2012. Archivado del original el 30 de noviembre de 2012. Consultado el 3 de octubre de 2012 .
  123. "Estados miembros" . Oficina Internacional de Pesos y Medidas. 2016. Archivado del original el 15 de enero de 2021. Consultado el 10 de mayo de 2017 .
  124. "La República de Serbia" . Sitio web oficial del BIPM. Archivado del original el 8 de agosto de 2014. Consultado el 30 de julio de 2014 .
  125. "Serbia y Montenegro" . Sitio web oficial del BIPM. Archivado del original el 8 de agosto de 2014. Consultado el 30 de julio de 2014 .
  126. " El Portal del Patrimonio > Breve historia del movimiento de metrificación en Sudáfrica La Oficina Sudafricana de Normas (SABS) anunció el 15 de septiembre de 1967 que se establecería una Junta Asesora de Metrificación para planificar y coordinar la transición al sistema métrico y se crearía un Departamento de Metrificación para implementar sus políticas. Habría un período de gracia de diez años para permitir que la industria y el público en general se adaptaran" . Archivado del original el 9 de enero de 2019. Recuperado el 8 de enero de 2019 .
  127. Sitio web oficial del BIPM: Procedimiento para que un Estado o una economía se convierta en miembro asociado de la Conferencia General. Archivado el 3 de julio de 2014 en Wayback Machine.
  128. "BIPM – Taipei Chino" . Archivado del original el 4 de noviembre de 2018. Consultado el 4 de noviembre de 2018 .
  129. "BIPM – Cuba" . BIPM. Archivado del original el 19 de noviembre de 2024. Consultado el 6 de diciembre de 2024 .
  130. "BIPM – Macedonia del Norte" . Archivado del original el 8 de agosto de 2019. Consultado el 8 de agosto de 2019 .
  131. "BIPM – Zimbabwe" . BIPM. Archivado del original el 29 de septiembre de 2023. Consultado el 29 de septiembre de 2023 .
  132. 1 2 Informe del Presidente del CIPM sobre el trabajo realizado desde la 24.ª reunión de la CGPM (PDF) , Saint-Cloud: Oficina Internacional de Pesas y Medidas, noviembre de 2014, pág. 5, archivado del original (PDF) el 7 de marzo de 2019 , consultado el 6 de junio de 2017. .
  133. 1 2 3 Actas de la 24.ª Conferencia General de Pesas y Medidas Archivadas el 4 de diciembre de 2020 en Wayback Machine , 2011, página 437
  134. Sitio web oficial de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas: República de Camerún. Archivado el 29 de octubre de 2013 en Wayback Machine , consultado el 4 de agosto de 2013.
  135. Lord, John (2001), "Expansión del sistema métrico" , Sizes: The Online Quantinary , Santa Monica: Sizes Inc, archivado del original el 19 de enero de 2019 , consultado el 6 de junio de 2017..
  136. "– República Dominicana [ Estado miembro ] " . bipm.org . Archivado del original el 21 de octubre de 2018 . Recuperado el 29 de marzo de 2017 .
  137. "La República Bolivariana de Venezuela" . BIPM. Archivado del original el 30 de octubre de 2019. Consultado el 31 de octubre de 2019 .
  138. "BIPM – Yemen" . Archivado del original el 23 de agosto de 2018. Consultado el 22 de agosto de 2018 .
  139. "Antiguo asociado: Seychelles" . BIPM . Consultado el 27 de junio de 2024 .
  140. "Antiguo asociado: Sudán" . Consultado el 27 de junio de 2024 .

Lecturas adicionales

  • Chisholm, Hugh , ed. (1911). "Sistema métrico"  . Encyclopædia Britannica . Vol.  18 (11.ª  ed.). Cambridge University Press.
  • Kershaw, Michael. «El "nec plus ultra" de la medición de precisión: Geodesia y el propósito olvidado de la Convención del Metro». Estudios en Historia y Filosofía de la Ciencia, Parte A 43.4 (2012): 563–576. Disponible en línea.
  • Quinn, Terry. "La Convención del Metro y la comparabilidad mundial de los resultados de medición". Acreditación y garantía de calidad 9.9 (2004): 533–538.
  • Stigler, S. La historia de la estadística: la medición de la incertidumbre antes de 1900 (1986).
  • Texto de la versión actual de la Convención (en francés con traducción no oficial al inglés al final). Archivado el 8 de octubre de 2021 en Wayback Machine.
  • Texto en inglés, Biblioteca del Congreso. Archivado el 21 de febrero de 2017 en Wayback Machine.
  • Texto del acuerdo CIPM-MRA archivado el 19 de septiembre de 2012 en Wayback Machine.