仪器校准实验室进而建立了本钱主义的出产办法。其时,经典力学和热力学是社会科技翻开的首要理论根底。蒸汽机的研发和运用的进程中,都需求对蒸汽压力、热胀大系数、燃料的焚烧功率、能量的变换等进行很多的计量查验。力学计量和热工计量,即是这种情况下翻开起来的别的机械工业的鼓起,使几许量的计量得到进一步的翻开。
以电的发作和运用为底子象征的第次技能革命,愈加推进了社会的翻开。欧姆规矩、法拉第电磁感应规矩,以及麦克斯韦电磁波理论等,为电磁景象的深化研讨和广泛运用、电磁计量和无线电计量的翻开,供给了首要的理论根底。例如,年西贝克发现的热电效应,为热电偶的诞生奠定了理论根底;而各种热电偶的研发成功,则对温度计量、电工计量、以及无线电计量等供给了一种首要办法,推进了相应科技的翻开。
为了实习丈量地球运动的相对速率,迈克尔逊等人运用物理学的作用,研宣告了迈克尔逊干与仪,然后为长度计量供给了一个首要办法。年,迈克尔逊用镐光单色红光作为干与仪的光源,丈量了保留于巴黎的铂铱合金基准米尺的长度,取得了恰当精确的作用等于 个红光波长。
直至百余年后的今日,运用各种干与仪精细丈量长度,依然是几许量计量的一种首要办法。普朗克对于能量情况的量子化假设,指出物体在辐射和吸收能量时,其带电的线性谐振子能够和周围的电磁场沟通能量,使出产力得以敏捷前进。
致使能从一个能级跃迁到另一个能级情况,并且能量子的能量为=υ式中—普朗克常数,υ—频率。爱因斯坦在普朗克假设的根底上,提出了光不只具有动摇性,并且还具有粒子性,即光是以速度运动的粒子光子流,其单元光子的能量为=υ,然后阐明纷歧样频率的光子具有纷歧样的能量。
上述理论成功地解说了光电效应,成了热辐射计量的理论根底,一同也使计量开端从微观进入微观范畴。跟着量子力学、核物理学的创建与翻开,电离辐射计量逐渐构成。核能及化工等的开发与运用,致使了第三次技能革命。
这个期间,科学技能和社会经济的翻开愈加敏捷。原子能、化工、半导体、电子核算机、超导、激光、遥感、宇航等新技能的广泛运用,使计量日趋现代化,计量的微观什物基准逐渐向量子天然基准过渡。原子频标的树立和米的新界说的构成,有着恰当首要的含义。频率和长度的精细丈量,推进了现代科技的翻开。