
El Tiempo Universal Coordinado ( UTC ) [ a ] es el estándar horario principal utilizado a nivel mundial para regular los relojes y el tiempo. Establece una referencia para la hora actual, constituyendo la base del tiempo civil y las zonas horarias . El UTC facilita la comunicación internacional, la navegación, la investigación científica y el comercio.
UTC ha sido ampliamente adoptado por la mayoría de los países y es el sucesor efectivo del Tiempo Medio de Greenwich (GMT) en el uso cotidiano y las aplicaciones comunes. [ b ] En ámbitos especializados como la investigación científica, la navegación y la medición del tiempo, también se utilizan otros estándares, como UT1 y el Tiempo Atómico Internacional (TAI), junto con UTC.
UTC se basa en TAI (Tiempo Atómico Internacional, abreviatura de su nombre en francés, temps atomique international ), que es un promedio ponderado de cientos de relojes atómicos en todo el mundo. UTC tiene una precisión de aproximadamente un segundo respecto al tiempo solar medio en el meridiano 0°, el meridiano de referencia que se utiliza actualmente , y no se ajusta al horario de verano .
La coordinación de las transmisiones de tiempo y frecuencia en todo el mundo comenzó el 1 de enero de 1960. UTC se adoptó oficialmente como estándar por primera vez en 1963 y "UTC" se convirtió en la abreviatura oficial de Tiempo Universal Coordinado en 1967. [ 2 ] La versión actual de UTC está definida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones .
Desde su adopción, el UTC se ha ajustado varias veces, en particular con la adición de segundos intercalares a partir de 1972. En los últimos años se han producido avances significativos en el ámbito del UTC, especialmente en los debates sobre la eliminación de los segundos intercalares del sistema de cronometraje, ya que estos ocasionalmente causan interrupciones en los sistemas de cronometraje a nivel mundial. En 2022, la Conferencia General de Pesas y Medidas adoptó una resolución para modificar el UTC con un nuevo sistema que eliminaría los segundos intercalares para 2035. [ 3 ]
Etimología
La abreviatura oficial de Tiempo Universal Coordinado es UTC . Esta abreviatura surgió del deseo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Unión Astronómica Internacional de utilizar la misma abreviatura en todos los idiomas. [ 4 ] El compromiso alcanzado fue UTC , [ 5 ] que se ajusta al patrón de las abreviaturas de las variantes del Tiempo Universal (UT0, UT1, UT2, UT1R, etc.). [ 6 ]
McCarthy describió el origen de la abreviatura:
En 1967, el CCIR adoptó los nombres Coordinated Universal Time y Temps Universel Coordonné para las denominaciones en inglés y francés, respectivamente, con el acrónimo UTC para ser utilizado en ambos idiomas. El nombre "Coordinated Universal Time (UTC)" fue aprobado por una resolución de las Comisiones 4 y 31 de la IAU en la 13.ª Asamblea General en 1967 (Trans. IAU, 1968). [ 2 ]
Usos
Las zonas horarias de todo el mundo se expresan utilizando desplazamientos positivos, cero o negativos con respecto a UTC , como en la lista de zonas horarias por desplazamiento UTC .
La zona horaria más occidental utiliza UTC−12 , doce horas por detrás de UTC; la zona horaria más oriental utiliza UTC+14 , catorce horas por delante de UTC. En 1995, la nación insular de Kiribati cambió la hora de sus atolones en las Islas de la Línea de UTC−10 a UTC+14 para que todas las islas y atolones de Kiribati estuvieran en el mismo día.
UTC se utiliza en muchos estándares de Internet y la World Wide Web . El Protocolo de Tiempo de Red (NTP), diseñado para sincronizar los relojes de las computadoras a través de Internet, transmite información horaria del sistema UTC. [ 7 ] Si solo se necesita precisión de milisegundos, los clientes pueden obtener la hora UTC actual de varios servidores UTC oficiales de Internet. Para una precisión de submicrosegundos, los clientes pueden obtener la hora a partir de señales satelitales.
UTC es también el estándar horario utilizado en aviación , [ 8 ] por ejemplo, para planes de vuelo y control de tráfico aéreo . En este contexto, se le suele denominar hora zulú, como se describe más adelante. Los pronósticos meteorológicos y los mapas utilizan UTC para evitar confusiones sobre las zonas horarias y el horario de verano. La Estación Espacial Internacional también utiliza UTC como estándar horario.
Los radioaficionados suelen programar sus contactos de radio en UTC, porque las transmisiones en algunas frecuencias pueden captarse en muchas zonas horarias. [ 9 ]
Mecanismo
UTC divide el tiempo en días, horas, minutos y segundos . Los días se identifican convencionalmente utilizando el calendario gregoriano , pero también se pueden usar los números de día juliano . Cada día contiene 24 horas y cada hora contiene 60 minutos. El número de segundos en un minuto suele ser 60, pero con un segundo intercalar ocasional , puede ser 61 o 59 en su lugar. [ 10 ] Por lo tanto, en la escala de tiempo UTC, el segundo y todas las unidades de tiempo más pequeñas (milisegundo, microsegundo, etc.) tienen una duración constante, pero el minuto y todas las unidades de tiempo más grandes (hora, día, semana, etc.) tienen una duración variable. Las decisiones de introducir un segundo intercalar se anuncian con al menos seis meses de anticipación en el "Boletín C" producido por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia . [ 11 ] [ 12 ] Los segundos intercalares no se pueden predecir con mucha anticipación debido a la velocidad impredecible de la rotación de la Tierra. [ 13 ]
Casi todos los días UTC contienen exactamente 86.400 segundos SI con exactamente 60 segundos en cada minuto. UTC está dentro de aproximadamente un segundo del tiempo solar medio (como UT1 ) en 0° de longitud , [ 14 ] (en el meridiano de referencia del IERS ). El día solar medio es ligeramente más largo que 86.400 segundos SI, por lo que ocasionalmente el último minuto de un día UTC se ajusta para tener 61 segundos. El segundo adicional se llama segundo intercalar. Representa el gran total de la longitud adicional (aproximadamente 2 milisegundos cada uno) de todos los días solares medios desde el segundo intercalar anterior. Se permite que el último minuto de un día UTC contenga 59 segundos para contemplar la remota posibilidad de que la Tierra gire más rápido, pero eso aún no ha sido necesario. Las duraciones irregulares de los días significan que los días julianos fraccionarios no funcionan correctamente con UTC.
Desde 1972, el UTC se puede calcular restando los segundos intercalares acumulados del Tiempo Atómico Internacional (TAI), que es una escala de tiempo de coordenadas que rastrea el tiempo propio nocional en la superficie giratoria de la Tierra (el geoide ). Para mantener una aproximación cercana a UT1 , el UTC ocasionalmente tiene discontinuidades donde cambia de una función lineal de TAI a otra. Estas discontinuidades toman la forma de segundos intercalares implementados por un día UTC de duración irregular. Las discontinuidades en el UTC ocurrieron solo a finales de junio o diciembre. Sin embargo, existe una disposición para que ocurran también a finales de marzo y septiembre como segunda preferencia. [ 15 ] [ 16 ] El Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia (IERS) rastrea y publica la diferencia entre UTC y Tiempo Universal, DUT1 = UT1 − UTC, e introduce discontinuidades en el UTC para mantener DUT1 en el intervalo (−0.9 s, +0.9 s).
Al igual que con el TAI, el UTC solo se conoce con la máxima precisión a posteriori. Los usuarios que requieren una aproximación en tiempo real deben obtenerla de un laboratorio de tiempo, que la difunde mediante técnicas como el GPS o las señales horarias de radio . Estas aproximaciones se denominan UTC( k ), donde k es la abreviatura del laboratorio de tiempo. [ 17 ] La hora de los eventos puede registrarse provisionalmente con respecto a una de estas aproximaciones; posteriormente, se pueden aplicar correcciones utilizando la publicación mensual de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) de tablas de diferencias entre el TAI/UTC canónico y el TAI( k )/UTC( k ), según las estimaciones en tiempo real de los laboratorios participantes. [ 18 ] (Véase el artículo sobre el Tiempo Atómico Internacional para más detalles).
Debido a la dilatación del tiempo , un reloj estándar que no se encuentre en el geoide, o que esté en rápido movimiento, no mantendrá la sincronización con UTC. Por lo tanto, se utiliza la telemetría de relojes con una relación conocida con el geoide para proporcionar UTC cuando sea necesario, en ubicaciones como las de las naves espaciales.
Es imposible calcular el intervalo de tiempo exacto transcurrido entre dos marcas de tiempo UTC sin consultar una tabla que muestre cuántos segundos intercalares se produjeron durante dicho intervalo. Por extensión, no es posible calcular la duración precisa de un intervalo de tiempo que finaliza en el futuro y que puede abarcar un número desconocido de segundos intercalares (por ejemplo, el número de segundos TAI entre "ahora" y el 31/12/2099 a las 23:59:59). Por lo tanto, muchas aplicaciones científicas que requieren la medición precisa de intervalos largos (de varios años) utilizan TAI. TAI también se utiliza comúnmente en sistemas que no pueden gestionar los segundos intercalares. La hora GPS siempre permanece exactamente 19 segundos por detrás de TAI (ninguno de los sistemas se ve afectado por los segundos intercalares introducidos en UTC).
Zonas horarias
Las zonas horarias suelen definirse como aquellas que difieren de UTC en un número entero de horas, [ 19 ] aunque habría que consultar las leyes de cada jurisdicción si se requiriera una precisión inferior al segundo. Varias jurisdicciones han establecido zonas horarias que difieren en un número impar de medias horas o cuartos de hora de UT1 o UTC.
La hora civil actual en una zona horaria determinada se puede determinar sumando o restando el número de horas y minutos especificado por el desplazamiento UTC , que va desde UTC−12:00 en el oeste hasta UTC+14:00 en el este (véase la Lista de desplazamientos UTC ).
La zona horaria que utiliza UTC a veces se denota como UTC+00:00 o con la letra Z , una referencia a la zona horaria náutica equivalente (GMT), que se ha denotado con una Z desde aproximadamente 1950. Las zonas horarias se identificaban con letras sucesivas del alfabeto y la zona horaria de Greenwich se marcaba con una Z por ser el punto de origen. La letra también se refiere a la "descripción de zona" de las horas cero, que se ha utilizado desde 1920 (véase el historial de las zonas horarias ). Dado que la palabra del alfabeto fonético de la OTAN para Z es "Zulu", UTC a veces se conoce como " hora Zulu ". Esto es especialmente cierto en la aviación, donde "Zulu" es el estándar universal. [ 20 ] Esto garantiza que todos los pilotos, independientemente de su ubicación, utilicen el mismo reloj de 24 horas , evitando así confusiones al volar entre zonas horarias. [ 21 ] Véase la lista de zonas horarias militares para las letras utilizadas además de la Z en zonas horarias que cumplen los requisitos, distintas de Greenwich.
En dispositivos electrónicos que solo permiten configurar la zona horaria mediante mapas o nombres de ciudades, se puede seleccionar UTC indirectamente eligiendo ciudades como Accra en Ghana o Reikiavik en Islandia , ya que siempre están en UTC y actualmente no utilizan el horario de verano (a diferencia de Greenwich y Londres , lo que podría ser una fuente de error). [ 22 ]
horario de verano
UTC no cambia con el cambio de estación, pero la hora local o civil puede cambiar si una jurisdicción de zona horaria observa el horario de verano. Por ejemplo, la hora local en la costa este de los Estados Unidos está cinco horas por detrás de UTC durante el invierno, [ 23 ] pero cuatro horas por detrás cuando se observa el horario de verano. [ 24 ]
Historia
En 1928, la Unión Astronómica Internacional introdujo el término Tiempo Universal ( TU ) para referirse al GMT, con el día comenzando a medianoche. [ 25 ] Hasta la década de 1950, las señales horarias de radiodifusión se basaban en el TU y, por lo tanto, en la rotación de la Tierra.
En 1955 se inventó el reloj atómico de cesio . Este proporcionó un método de medición del tiempo más estable y práctico que las observaciones astronómicas. En 1956, la Oficina Nacional de Estándares de EE. UU. y el Observatorio Naval de EE. UU. comenzaron a desarrollar escalas de tiempo de frecuencia atómica; en 1959, estas escalas se utilizaron para generar las señales horarias WWV , llamadas así por la emisora de radio de onda corta que las transmitía. En 1960, el Observatorio Naval de EE. UU., el Real Observatorio de Greenwich y el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido coordinaron sus transmisiones de radio para que los intervalos de tiempo y los cambios de frecuencia estuvieran coordinados, y la escala de tiempo resultante se denominó informalmente "Tiempo Universal Coordinado". [ 26 ] [ 27 ]
En una decisión controvertida, la frecuencia de las señales se ajustó inicialmente para que coincidiera con la de UT, pero luego se mantuvo constante mediante el uso de relojes atómicos y se permitió deliberadamente que se desviara de UT. Cuando la divergencia aumentó significativamente, la señal se desfasó (se ajustó) en 20 ms para que volviera a coincidir con UT. Se utilizaron veintinueve de estos ajustes antes de 1960. [ 28 ]
En 1958, se publicaron datos que relacionaban la frecuencia de la transición del cesio , recientemente establecida, con el segundo de efemérides . El segundo de efemérides es una unidad del sistema de tiempo que, al utilizarse como variable independiente en las leyes del movimiento que rigen el desplazamiento de los planetas y las lunas del Sistema Solar , permite que dichas leyes predigan con precisión las posiciones observadas de los cuerpos del Sistema Solar. Dentro de los límites de la precisión observable, los segundos de efemérides tienen una duración constante, al igual que los segundos atómicos. Esta publicación permitió elegir un valor para la duración del segundo atómico que concordara con las leyes del movimiento celeste. [ 29 ]
La coordinación de las transmisiones de tiempo y frecuencia en todo el mundo comenzó el 1 de enero de 1960. El UTC se adoptó oficialmente por primera vez en 1963 como la Recomendación 374 del CCIR , Emisiones de señales de tiempo y frecuencia estándar , y "UTC" se convirtió en la abreviatura oficial de Tiempo Universal Coordinado en 1967. [ 2 ]
En 1961, la Oficina Internacional de la Hora comenzó a coordinar el proceso UTC internacionalmente (pero el nombre Tiempo Universal Coordinado no fue adoptado formalmente por la Unión Astronómica Internacional hasta 1967). [ 30 ] [ 31 ] A partir de entonces, hubo pasos de tiempo cada pocos meses y cambios de frecuencia al final de cada año. Los saltos aumentaron en tamaño a 0,1 segundos. Este UTC tenía como objetivo permitir una aproximación muy cercana a UT2. [ 26 ]
En 1967, el segundo del SI se redefinió en función de la frecuencia proporcionada por un reloj atómico de cesio. La duración del segundo así definido era prácticamente igual al segundo del tiempo de efemérides. [ 32 ] Esta era la frecuencia que se había utilizado provisionalmente en TAI desde 1958. Pronto se decidió que tener dos tipos de segundos con duraciones diferentes, a saber, el segundo UTC y el segundo SI utilizado en TAI, era una mala idea. Se pensó que era mejor que las señales horarias mantuvieran una frecuencia constante, y que esta frecuencia debería coincidir con el segundo del SI. Por lo tanto, sería necesario depender únicamente de los pasos de tiempo para mantener la aproximación de UT. Esto se probó experimentalmente en un servicio conocido como "Tiempo Atómico por Pasos" (SAT), que funcionaba al mismo ritmo que TAI y utilizaba saltos de 0,2 segundos para mantenerse sincronizado con UT2. [ 33 ]
También existía insatisfacción con los frecuentes saltos en UTC (y SAT). En 1968, Louis Essen , inventor del reloj atómico de cesio, y G. M. R. Winkler propusieron independientemente que los pasos fueran de solo 1 segundo [ 34 ] para simplificar los ajustes futuros. Este sistema fue finalmente aprobado como segundos intercalares en un nuevo UTC en 1970 e implementado en 1972, junto con la idea de mantener el segundo UTC igual al segundo TAI. Esta Recomendación 460 del CCIR "establecía que (a) las frecuencias portadoras y los intervalos de tiempo debían mantenerse constantes y corresponder a la definición del segundo SI ; (b) los ajustes de paso, cuando fueran necesarios, debían ser exactamente de 1 s para mantener una concordancia aproximada con el Tiempo Universal (UT); y (c) las señales estándar debían contener información sobre la diferencia entre UTC y UT" [ 35 ] .
Como paso intermedio a finales de 1971, hubo un salto irregular final de exactamente 0,107758 segundos TAI, lo que hizo que el total de todos los pequeños pasos de tiempo y cambios de frecuencia en UTC o TAI durante 1958–1971 fuera exactamente diez segundos, de modo que el 1 de enero de 1972 a las 00:00:00 UTC fue exactamente el 1 de enero de 1972 a las 00:00:10 TAI , [ 36 ] y un número entero de segundos a partir de entonces. Al mismo tiempo, la frecuencia de tick de UTC se cambió para que coincidiera exactamente con TAI. UTC también comenzó a seguir a UT1 en lugar de UT2. Algunas señales de tiempo comenzaron a transmitir la corrección DUT1 (UT1 − UTC) para aplicaciones que requerían una aproximación más cercana de UT1 que la que proporcionaba UTC. [ 37 ] [ 38 ]
La versión actual de UTC se define en la Recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-R TF.460-6), Emisiones de señales horarias y de frecuencia estándar , [ 39 ] y se basa en el Tiempo Atómico Internacional (TAI) con segundos intercalares añadidos a intervalos irregulares para compensar la diferencia acumulada entre el TAI y el tiempo medido por la rotación de la Tierra . [ 40 ] Los segundos intercalares se insertan según sea necesario para mantener UTC dentro de 0,9 segundos de la variante UT1 del tiempo universal . [ 41 ] Véase § Número actual de segundos intercalares para el número de segundos intercalares insertados hasta la fecha.
Número actual de segundos intercalares
El primer segundo intercalar ocurrió el 30 de junio de 1972. Desde entonces, los segundos intercalares han ocurrido en promedio una vez cada 19 meses, siempre el 30 de junio o el 31 de diciembre. A partir de julio de 2022 , ha habido 27 segundos intercalares en total, todos positivos, lo que sitúa a UTC 37 segundos por detrás de TAI. [ 42 ]
Un estudio publicado en marzo de 2024 en Nature descubrió que el derretimiento acelerado del hielo en Groenlandia y la Antártida debido al cambio climático ha ralentizado la rotación de la Tierra lo suficiente como para retrasar el próximo ajuste negativo del segundo intercalar al UTC, posponiendo los problemas para los sistemas informáticos. [ 43 ]
Razón fundamental

La velocidad de rotación de la Tierra está disminuyendo muy lentamente debido a la desaceleración de las mareas ; esto aumenta la duración del día solar medio . La duración del segundo SI se calibró en base al segundo de tiempo de efemérides [ 29 ] [ 32 ] y ahora se puede ver que tiene una relación con el día solar medio observado entre 1750 y 1892, analizado por Simon Newcomb . Como resultado, el segundo SI es cercano a 1 / 86400 de un día solar medio a mediados del siglo XIX. [ 44 ] En siglos anteriores, el día solar medio era más corto que 86,400 segundos SI, y en siglos más recientes es más largo que 86,400 segundos. Cerca de finales del siglo XX, la duración del día solar medio (también conocido simplemente como "duración del día" o "LOD") era aproximadamente 86,400.0013 s. [ 45 ] Por esta razón, UT ahora es "más lento" que TAI por la diferencia (o LOD "excesivo") de 1,3 ms/día.
El exceso de LOD sobre el valor nominal de 86 400 s se acumula con el tiempo, lo que provoca que el día UTC, inicialmente sincronizado con el sol medio, se desincronice y se adelante a él. Hacia finales del siglo XX, con el LOD 1,3 ms por encima del valor nominal, el UTC se adelantaba al UT en 1,3 ms por día, obteniendo un segundo de ventaja aproximadamente cada 800 días. Por lo tanto, se insertaron segundos intercalares aproximadamente en este intervalo, retrasando el UTC para mantenerlo sincronizado a largo plazo. [ 46 ] El período de rotación real varía en función de factores impredecibles como el movimiento tectónico y debe observarse, en lugar de calcularse.
Así como añadir un día bisiesto cada cuatro años no significa que el año se alargue un día cada cuatro años, la inserción de un segundo bisiesto cada 800 días no indica que el día solar medio se alargue un segundo cada 800 días. Un día solar medio tardará unos 50 000 años en alargarse un segundo (a un ritmo de 2 ms por siglo). Este ritmo fluctúa entre 1,7 y 2,3 ms/año. Si bien el ritmo debido únicamente a la fricción de las mareas es de aproximadamente 2,3 ms/año, el levantamiento de Canadá y Escandinavia en varios metros desde la última edad de hielo lo ha reducido temporalmente a 1,7 ms/año durante los últimos 2700 años. [ 47 ] La razón correcta de los segundos intercalares, entonces, no es la diferencia actual entre LOD real y nominal, sino más bien la acumulación de esta diferencia durante un período de tiempo: Cerca de finales del siglo XX , esta diferencia era de aproximadamente 1/800 de segundo por día; por lo tanto, después de unos 800 días, se acumuló a 1 segundo (y entonces se agregó un segundo intercalar).
En el gráfico de DUT1 anterior, el exceso de LOD por encima del valor nominal de 86 400 s corresponde a la pendiente descendente del gráfico entre los segmentos verticales. (La pendiente se hizo menos pronunciada en las décadas de 1980, 2000 y finales de la década de 2010 a la de 2020 debido a ligeras aceleraciones de la rotación de la Tierra que acortaron temporalmente el día). La posición vertical en el gráfico corresponde a la acumulación de esta diferencia a lo largo del tiempo, y los segmentos verticales corresponden a los segundos intercalares introducidos para ajustarse a esta diferencia acumulada. Los segundos intercalares se sincronizan para mantener a DUT1 dentro del rango vertical representado por el gráfico adyacente. Por lo tanto, la frecuencia de los segundos intercalares corresponde a la pendiente de los segmentos diagonales del gráfico y, por consiguiente, al exceso de LOD. Los períodos de tiempo en los que la pendiente se invierte (se inclina hacia arriba, no los segmentos verticales) son momentos en los que el exceso de LOD es negativo, es decir, cuando el LOD es inferior a 86 400 s.
Futuro
A medida que la rotación de la Tierra continúa ralentizándose, se requerirán segundos intercalares positivos con mayor frecuencia. La tasa de cambio a largo plazo de LOD es de aproximadamente +1,7 ms por siglo. A finales del siglo XXI, LOD será de aproximadamente 86.400,004 s, lo que requerirá un segundo intercalar cada 250 días aproximadamente. A lo largo de varios siglos, la frecuencia de los segundos intercalares se volverá problemática. [ 48 ] Se observó un cambio en la tendencia de los valores UT1 − UTC a partir de junio de 2019, en el que, en lugar de ralentizarse (con segundos intercalares para mantener la diferencia entre UT1 y UTC por debajo de 0,9 segundos), la rotación de la Tierra se ha acelerado, lo que provoca que esta diferencia aumente. Si la tendencia continúa, podría ser necesario un segundo intercalar negativo, que no se ha utilizado antes. [ 49 ] [ 50 ]
En algún momento del siglo XXII, se requerirán dos segundos intercalares al año. La práctica actual de permitir segundos intercalares solo en junio y diciembre será insuficiente para mantener una diferencia inferior a un segundo, por lo que podría decidirse introducirlos también en marzo y septiembre. En el siglo XXV, se prevé que se requerirán cuatro segundos intercalares al año, por lo que las opciones trimestrales actuales resultarían insuficientes.
En abril de 2001, Rob Seaman del Observatorio Nacional de Astronomía Óptica propuso que se permitiera agregar segundos intercalares mensualmente en lugar de dos veces al año. [ 51 ]
En 2022, la Conferencia General de Pesas y Medidas adoptó una resolución para redefinir UTC y abolir los segundos intercalares, pero mantener el segundo civil constante e igual al segundo del SI, de modo que los relojes de sol se desincronizarían cada vez más con la hora civil. Los segundos intercalares se eliminarán para 2035. La resolución no rompe la conexión entre UTC y UT1, pero aumenta la diferencia máxima permitida. Los detalles de cuál será la diferencia máxima y cómo se implementarán las correcciones se dejan para futuras discusiones. [ 3 ] Esto dará como resultado un cambio en los movimientos del sol con respecto a la hora civil, con la diferencia aumentando cuadráticamente con el tiempo (es decir, proporcional al cuadrado de los siglos transcurridos). Esto es análogo al cambio de estaciones con respecto al calendario anual que resulta de que el año calendario no coincida exactamente con la duración del año tropical . Esto sería un cambio en la medición del tiempo civil y tendría un efecto lento al principio, pero se volvería drástico a lo largo de varios siglos. UTC (y TAI) estarían cada vez más adelantados con respecto a UT; coincidiría con la hora media local a lo largo de un meridiano que se desplaza hacia el este cada vez más rápido. [ 52 ] Por lo tanto, el sistema horario perderá su conexión fija con las coordenadas geográficas basadas en el meridiano IERS . La diferencia entre UTC y UT alcanzaría 0,5 horas después del año 2600 y 6,5 horas alrededor del año 4600. [ 53 ]
El Grupo de Estudio 7 y el Grupo de Trabajo 7A de la UIT-R no lograron llegar a un consenso sobre si presentar la propuesta a la Asamblea de Radiocomunicaciones de 2012; el presidente del Grupo de Estudio 7 optó por presentar la cuestión a la Asamblea de Radiocomunicaciones de 2012 (20 de enero de 2012), [ 54 ] pero la UIT pospuso la consideración de la propuesta hasta la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015. [ 55 ] Esta conferencia, a su vez, consideró la cuestión, [ 56 ] pero no se llegó a una decisión definitiva; solo optó por realizar un estudio adicional con el objetivo de reconsiderarla en 2023. [ 57 ]
Una alternativa propuesta al segundo intercalar es la hora intercalar o el minuto intercalar, que requiere cambios solo una vez cada pocos siglos. [ 58 ]
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT de 2023 (CMR-23), que tuvo lugar en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) del 20 de noviembre al 15 de diciembre de 2023, reconoció formalmente la Resolución 4 [ 59 ] de la 27.ª CGPM (2022), que decide que el valor máximo de la diferencia (UT1 − UTC) se incrementará en o antes de 2035. [ 60 ]
Véase también
- Hora lunar coordinada
- Hora coordinada de Marte : enfoques propuestos para el seguimiento de la fecha y la hora en el planeta Marte. Páginas que muestran breves descripciones de los objetivos de redirección (MTC).
- Tiempo de efemérides : estándar de tiempo utilizado en efemérides astronómicas
- Meridiano de referencia IERS : meridiano principal internacional utilizado para GPS y otros sistemas.
- ISO 8601 – Normas internacionales para fechas y horas
- UIT-R – Uno de los tres sectores de la UIT
- Lista de centros de sincronización UTC : Entidades reconocidas que mantienen los relojes atómicos a partir de los cuales se calcula la hora UTC.
- Hora terrestre : estándar de tiempo para las observaciones astronómicas desde la Tierra.
- Tiempo Universal – Estándar de tiempo basado en la desaceleración de la rotación de la Tierra
- Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones – Páginas de la Convención que muestran descripciones breves sin espacios
Referencias
Notas
- ↑ UTC no se corresponde con el orden de las palabras del inglés Coordinated Universal Time ni del francés temps universel coordonné . En cambio, UTC se adoptó como una solución de compromiso, que coincide con el patrón UT0 , UT1 , UT2 y sirve como una abreviatura estandarizada y lingüísticamente neutra para uso internacional.
- ↑ La señal horaria de Greenwich , o "las señales", ya no se transmite desde Greenwich, sino desde el Laboratorio Nacional de Física en Teddington, Surrey, y utiliza UTC en lugar de GMT. [ 1 ]
Citas
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- 1 2 3 McCarthy 2009 , pág. 4.
- 1 2 "Resoluciones de la Conferencia General de Pesas y Medidas (27.ª reunión)" . Oficina Internacional de Pesas y Medidas . 19 de noviembre de 2022. Archivado del original el 19 de noviembre de 2022. Consultado el 19 de agosto de 2022 .
- ↑ Folleto SI (9.ª ed.). BIPM. 2019. Versión en francés . Consultado el 9 de septiembre de 2023 .
- ↑ "¿Por qué se usa UTC como acrónimo de Tiempo Universal Coordinado en lugar de CUT?" . ¿Cómo se relaciona UTC(NIST) con el Tiempo Universal Coordinado (UTC), el Tiempo Atómico Internacional (TAI), el Tiempo Medio de Greenwich (GMT), el tiempo USNO, el tiempo GPS y el tiempo Zulu? . Instituto Nacional de Estándares y Tecnología , División de Tiempo y Frecuencia. 11 de octubre de 2024. Consultado el 11 de marzo de 2025 .
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Enlaces externos
- Hora UTC actual
- Definición de Tiempo Universal Coordinado en la legislación alemana – ZeitG §1 (3)
- Servicio Internacional de Rotación Terrestre; lista de diferencias entre TAI y UTC desde 1961 hasta la actualidad.
- Especificación del W3C sobre fecha y hora UTC y RFC 3339 , basada en ISO 8601.
- Definición del estándar de tiempo: UTC, GPS, LORAN y TAI
- ¿Qué hay en un nombre? Sobre el término Tiempo Universal Coordinado en Wayback Machine (archivado el 6 de noviembre de 2013)
- Recomendaciones de la UIT-R
- escalas de tiempo