Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Успехи физических наук
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УФН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Успехи физических наук, 2013, том 183, номер 9, страницы 935–962
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.0183.201309d.0935
(Mi ufn4438)
 

Эта публикация цитируется в 18 научных статьях (всего в 18 статьях)

ФИЗИКА НАШИХ ДНЕЙ

Прогресс в уточнении фундаментальных физических констант: рекомендованные значения КОДАТА 2010

С. Г. Каршенбоймab

a Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН
b Max-Planck-Institut für Quantenoptik
Список литературы:
Аннотация: Рабочая группа по фундаментальным константам при Комитете данных для науки и техники Международного совета по науке каждые четыре года представляет таблицы рекомендованных значений фундаментальных физических постоянных. Недавно были опубликованы рекомендованные значения КОДАТА 2010 (Mohr P.J., Taylor B.N., Newell D.B., “CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2010” Rev. Mod. Phys. 84 1527 (2012)), основанные на мировых данных по состоянию на 31 декабря 2010 г. В настоящем обзоре дан краткий анализ как новых согласованных значений констант, так и привлечённых оригинальных результатов, на основе которых они были уточнены. Для удобства обсуждения все данные разбиты на блоки. Появившиеся оригинальные экспериментальные и теоретические результаты обсуждаются для каждого блока по отдельности. Особое внимание уделено экспериментальному и теоретическому прогрессу в уточнении постоянной Ридберга $R_{\infty}$, отношения масс электрона и протона $m_{\mathrm e}/m_{\mathrm p}$, постоянной тонкой структуры $\alpha$, постоянной Планка $h$, постоянной Больцмана $k$, гравитационной постоянной $G$ и аномального магнитного момента мюона $\alpha_{\mu}$. В заключение рассматриваются перспективы переопределения единиц Международной системы СИ в терминах фундаментальных физических постоянных, которое сейчас активно обсуждается метрологическим сообществом. Возможность и эффективность практической реализации сценария с новыми определениями единиц измерения напрямую зависят от состояния дел в уточнении значений фундаментальных постоянных.
Поступила: 12 сентября 2012 г.
Одобрена в печать: 18 сентября 2012 г.
Англоязычная версия:
Physics–Uspekhi, 2013, Volume 56, Issue 9, Pages 883–909
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNe.0183.201309d.0935
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 06.20.Jr, 12.20.-m, 31.30.J-, 42.50.Xa
Образец цитирования: С. Г. Каршенбойм, “Прогресс в уточнении фундаментальных физических констант: рекомендованные значения КОДАТА 2010”, УФН, 183:9 (2013), 935–962; Phys. Usp., 56:9 (2013), 883–909
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Kar13}
\by С.~Г.~Каршенбойм
\paper Прогресс в уточнении фундаментальных физических констант: рекомендованные значения КОДАТА~2010
\jour УФН
\yr 2013
\vol 183
\issue 9
\pages 935--962
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ufn4438}
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNr.0183.201309d.0935}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2013PhyU...56..883K}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20293491}
\transl
\jour Phys. Usp.
\yr 2013
\vol 56
\issue 9
\pages 883--909
\crossref{https://doi.org/10.3367/UFNe.0183.201309d.0935}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000328748500003}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21900965}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84890470268}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn4438
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v183/i9/p935
  • Эта публикация цитируется в следующих 18 статьяx:
    1. К. Ю. Хабарова, Н. Н. Колачевский, “Зарядовый радиус протона”, УФН, 191:10 (2021), 1095–1106  mathnet  crossref; K. Yu. Khabarova, N. N. Kolachevsky, “Proton charge radius”, Phys. Usp., 64:10 (2021), 1038–1048  crossref  isi
    2. “Towards Increased Precision of the 4He:23P1→23P2 Transition Measurement Using Laser Spectroscopy”, 2021  crossref
    3. Muravyov V S., Khudonogova I L., Minh Dai Ho, “Adjustment of Fundamental Physical Constant Values Using the Interval Fusion With Preference Aggregation”, Measurement, 163 (2020), 108037  crossref  isi  scopus
    4. Karshenboim S.G., Ivanov V.G., Eidelman S.I., “Determination of the Proton Charge Radius By Different Methods”, Phys. Part. Nuclei Lett., 16:5 (2019), 514–519  crossref  isi  scopus
    5. Boris Menin, “The Boltzmann Constant: Evaluation of Measurement Relative Uncertainty Using the Information Approach”, JAMP, 07:03 (2019), 486  crossref
    6. S. G. Karshenboim, “Accurate determination of the values of fundamental physical constants: the basis of the new “quantum” SI units”, Phys. Part. Nuclei, 49:2 (2018), 213–248  crossref  isi  scopus
    7. Savely G. Karshenboim, Vladimir G. Ivanov, Exploring the World with the Laser, 2018, 237  crossref
    8. S. G. Karshenboim, V. G. Ivanov, “Quantum electrodynamics, high-resolution spectroscopy and fundamental constants”, Appl. Phys. B-Lasers Opt., 123:1 (2017), 18  crossref  isi  scopus
    9. Karshenboim S.G., “Positronium, antihydrogen, light, and the equivalence principle”, J. Phys. B-At. Mol. Opt. Phys., 49:14 (2016), 144001  crossref  isi  elib  scopus
    10. S.G.. Karshenboim, “Accuracy of the optical determination of the proton charge radius”, Phys. Rev. A, 91:1 (2015)  crossref  isi  scopus
    11. A. A. Krutov, A. P. Martynenko, G. A. Martynenko, R. N. Faustov, “Theory of the Lamb shift in muonic helium ions”, J. Exp. Theor. Phys, 120:1 (2015), 73  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus
    12. S.G.. Karshenboim, V.G.. Ivanov, Miron Amusia, “Lamb shift of electronic states in neutral muonic helium, an electron-muon-nucleus system”, Phys. Rev. A, 91:3 (2015)  crossref  isi  elib  scopus
    13. S.G.. Karshenboim, E.Y.u. Korzinin, V.A.. Shelyuto, V.G.. Ivanov, “Recoil correction to the proton finite-size contribution to the Lamb shift in muonic hydrogen”, Phys. Rev. D, 91:7 (2015)  crossref  isi  elib  scopus
    14. S.G.. Karshenboim, E.Y.u. Korzinin, V.A.. Shelyuto, V.G.. Ivanov, “Theory of Lamb Shift in Muonic Hydrogen”, J. Phys. Chem. Ref. Data, 44:3 (2015), 031202  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus
    15. Joe Sato, Proceedings of the 2nd International Symposium on Science at J-PARC — Unlocking the Mysteries of Life, Matter and the Universe —, 2015  crossref
    16. S.G.. Karshenboim, “Model-independent determination of the magnetic radius of the proton from spectroscopy of ordinary and muonic hydrogen”, Phys. Rev. D, 90:5 (2014)  crossref  isi  scopus
    17. S.G.. Karshenboim, “Self-consistent value of the electric radius of the proton from the Lamb shift in muonic hydrogen”, Phys. Rev. D, 90:5 (2014)  crossref  isi  scopus
    18. Keita Fukushima, Chris Kelso, Jason Kumar, Pearl Sandick, Takahiro Yamamoto, “MSSM dark matter and a light slepton sector: The incredible bulk”, Phys. Rev. D, 90:9 (2014)  crossref  isi  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи физических наук Physics-Uspekhi
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:571
    PDF полного текста:188
    Список литературы:49
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025