La seconde est une unitรฉ de mesure du temps, de symbole ยซย sย ยป (sans point abrรฉviatif). C'est la soixantiรจme partie de la minute, la minute รฉtant elle-mรชme la soixantiรจme partie de l'heure.

Seconde
Cette animation reprรฉsente un รฉclair qui se produit une fois par seconde.
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Informations
Systรจme Unitรฉs de base du Systรจme international
Unitรฉย deโ€ฆ Temps
Symbole s

La dรฉfinition de la seconde dรฉrive originellement de celle de l'heure, comme l'indique l'รฉtymologie du mot (c'est la francisation du latin mรฉdiรฉval minutum secunda, ยซย minute de second rangย ยป c'est-ร -dire ยซย seconde division de l'heureย ยป). Aujourd'hui c'est l'inverse, la seconde est une unitรฉ de base du Systรจme international (SI) (ainsi, prรฉcรฉdemment, que du systรจme CGS) et ce sont la minute et l'heure qui en dรฉcoulent.

Quantitativement, la seconde du SI est dรฉfinie par la durรฉe d'un nombre entier d'oscillations (9ย 192ย 631ย 770 exactement) liรฉes ร  la frรฉquence de transition hyperfine de l'atome de cรฉsium 133[1]. La mesure et le comptage de ces oscillations sont effectuรฉs par les horloges atomiques.

Historique

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La dรฉfinition de la seconde, l'unitรฉ de temps dans le Systรจme international, a รฉtรฉ รฉtablie selon les connaissances et les possibilitรฉs techniques de chaque รฉpoque depuis la premiรจre Confรฉrence gรฉnรฉrale des poids et mesures en 1889.

  • Elle a dโ€™abord รฉtรฉ dรฉfinie comme la fraction 1โ„86400 du jour solaire terrestre moyen[a]. Lโ€™รฉchelle de temps associรฉe est le temps universel TU.
  • En 1956, pour tenir compte des imperfections de la rotation de la Terre qui ralentit notamment ร  cause des marรฉes, elle a รฉtรฉ basรฉe sur la rรฉvolution de la Terre autour du Soleil et dรฉfinie comme la fraction 1โ„31ย 556ย 925,9747 de lโ€™annรฉe tropique 1900[2]. Cโ€™est la seconde du temps des รฉphรฉmรฉrides TE.
  • Depuis la 13e Confรฉrence gรฉnรฉrale des poids et mesures, la seconde nโ€™est plus dรฉfinie par rapport ร  lโ€™annรฉe, mais par rapport ร  une propriรฉtรฉ de la matiรจreย ; cette unitรฉ de base du Systรจme international a รฉtรฉ dรฉfinie en 1967 dans les termes suivantsย :

ยซย la seconde est la durรฉe de 9 192 631 770 pรฉriodes de la radiation correspondant ร  la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'รฉtat fondamental de l'atome de cรฉsium 133 non perturbรฉ.ย ยป

Cette dรฉfinition a รฉtรฉ amendรฉe en 2019, dans le cadre de la redรฉfinition du systรจme international d'unitรฉsย :

ยซย 

La seconde, symbole s, est l'unitรฉ du temps du SI. Elle est dรฉfinie en prenant la valeur numรฉrique fixรฉe de la frรฉquence du cรฉsium, ย , la frรฉquence de la transition hyperfine de l'รฉtat fondamental de l'atome de cรฉsium 133 non perturbรฉ, รฉgale ร  9ย 192ย 631ย 770 lorsqu'elle est exprimรฉe en Hz, unitรฉ รฉgale ร  s-1[3],[4].

Cette dรฉfinition implique la relation exacte ย  = 9ย 192ย 631ย 770ย Hz. En inversant cette relation, la seconde est exprimรฉe en fonction de la constante ย ย :

ย  ou ย 

Il rรฉsulte de cette dรฉfinition que la seconde est รฉgale ร  la durรฉe de 9ย 192ย 631ย 770ย pรฉriodes de la radiation correspondant ร  la transition entre les deux niveaux hyperfins de lโ€™รฉtat fondamental de lโ€™atome de cรฉsium 133 non perturbรฉ.

ย ยป

La seconde, รฉtalon de mesure du temps, est ainsi un multiple de la pรฉriode de lโ€™onde รฉmise par un atome de cรฉsium 133 lorsquโ€™un de ses รฉlectrons change de niveau d'รฉnergie. On est ainsi passรฉ de dรฉfinitions, en quelque sorte descendantes, dans lesquelles la seconde rรฉsultait de la division dโ€™un intervalle de durรฉe connue en plus petits intervalles, ร  une dรฉfinition ascendante oรน la seconde est multiple d'un intervalle plus petit.

Lors de sa session de 1997, le Comitรฉ international a confirmรฉ que la dรฉfinition de la seconde se rรฉfรจre ร  un atome de cรฉsium ร  une tempรฉrature de 0ย K, c'est-ร -dire au zรฉro absolu[3]. Cette derniรจre prรฉcision souligne le fait quโ€™ร  300ย K, la transition en question subit, par rapport ร  sa valeur thรฉorique, un dรฉplacement en frรฉquence dรป aux effets de rayonnement du corps noir. Cette correction a รฉtรฉ apportรฉe aux รฉtalons primaires de frรฉquence et donc au Temps atomique international (TAI) ร  partir de 1997, quand elle a cessรฉ dโ€™รชtre nรฉgligeable par rapport aux autres sources dโ€™incertitude.

On dispose aujourdโ€™hui dโ€™une exactitude allant jusquโ€™ร  la 14eย dรฉcimale (10โˆ’14). Lโ€™exactitude et la stabilitรฉ de lโ€™รฉchelle dite du TAI obtenue principalement ร  partir dโ€™horloges atomiques ร  jet de cรฉsium sont environ 100ย 000ย fois supรฉrieures ร  celles du temps des รฉphรฉmรฉrides. Cโ€™est dโ€™ailleurs lโ€™unitรฉ du SI la plus prรฉcisรฉment connue.

Perspectives

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ย 
Horloge atomique de Louis Essen et J. V. L. Parry.

Les dรฉveloppements rรฉcents d'horloge atomique, basรฉs sur des transitions รฉlectroniques ร  des frรฉquences optiques, ont permis de construire des horloges plus stables que les meilleures horloges ร  jet de cรฉsium. Lors de la 24e Confรฉrence gรฉnรฉrale des poids et mesures[5], ces atomes et leurs frรฉquences ont รฉtรฉ ajoutรฉs aux reprรฉsentations secondaires de la seconde[6].

D'aprรจs les publications sur les performances de ces รฉtalons de frรฉquence (dont Nature de juillet 2013), ces horloges pourraient dans le futur conduire ร  une nouvelle dรฉfinition de la seconde[7].

Unitรฉs dรฉrivรฉes

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Unitรฉs et symboles normalisรฉs dans le SI

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Les prรฉfixes du Systรจme international d'unitรฉs permettent de crรฉer des multiples et sous-multiples dรฉcimaux de la seconde. Si les sous-multiples dรฉcimaux (milliseconde, microseconde, nanoseconde, etc.) sont dโ€™un emploi assez frรฉquent, les multiples (kiloseconde (ks) pour 1ย 000ย secondes, mรฉgaseconde, etc.) sont trรจs peu usitรฉs, les multiples de 60 (minute, heure) puis 24 (jour) leur รฉtant prรฉfรฉrรฉs.

Les multiples de la seconde en usage avec le Systรจme international[8] sontย :

  • la minute, de symbole min, dont la durรฉe est de 60 secondesย ;
  • lโ€™heure, de symbole h, dont la durรฉe est de 60ย minutes, soit 3ย 600ย secondesย ;
  • le jour, de symbole d (du latin dies)[8], dont la durรฉe est de 24 heures, soit 86ย 400ย secondes (cette durรฉe, รฉgale hors seconde intercalaire ร  un jour calendaire, correspond approximativement ร  celle dโ€™un jour solaire).

Unitรฉs et notations usuelles dรฉrivรฉes du SI

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Il existe dโ€™autres unitรฉs usuelles non dรฉcrites dans le SI, mais dรฉrivรฉes de celui-ciย :

  • la tierce, de symbole t, ancienne unitรฉ dont la durรฉe est de 1โ„60 de secondeย ;
  • lโ€™annรฉe julienne, de symbole a (d'aprรจs le latin annusย ; souvent yr dans la littรฉrature anglo-saxonne), dโ€™une durรฉe de 365,25ย jours soit 31ย 557ย 600ย secondesย ;
  • lโ€™annรฉe sidรฉrale, prรฉcisรฉe par son รฉpoque (servant ร  dรฉfinir une autre unitรฉ de longueur dรฉrivรฉe du SI mais ne faisant pas partie formellement de celui-ci, lโ€™annรฉe-lumiรจre), dรฉfinie par une durรฉe prรฉcise exprimรฉe en secondes (prรฉcisรฉment 31ย 471ย 949,27ย secondes pour lโ€™รฉpoque J2000.0 utilisรฉe pour dรฉfinir lโ€™annรฉe-lumiรจre)ย ;
  • le mรจtre, qui est une unitรฉ de longueur, et non de temps, mais qui a รฉtรฉ dรฉfini ร  la distance parcourue par la lumiรจre, dans le vide, en exactement 1โ„299792458 de seconde (cette dรฉfinition permet dโ€™exprimer de faรงon รฉquivalente les pรฉriodes dโ€™ondes รฉlectromagnรฉtiques sous forme de longueur d'ondeย ; toutefois le mรจtre reste encore considรฉrรฉ comme une unitรฉ SI de base, non dรฉrivรฉeย ; cโ€™est aujourd'hui le temps (et non directement la distance) quโ€™on sait aujourd'hui mesurer le plus prรฉcisรฉment (toute mesure dโ€™une distance oblige ร  changer de rรฉfรฉrentiel pour lโ€™instrument de mesure, ne serait-ce que pour le construire, et ร  synchroniser au moins deux mesures, ce qui nรฉcessite aussi un temps nรฉcessairement non nul).

Notations erronรฉes

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L'emploi d'une ou de deux primes (caractรจres ยซย โ€ฒย ยป et ยซย โ€ณย ยป) comme symboles respectifs de la minute et de la seconde temporelles est incorrect[9], ces signes dรฉsignant la minute et la seconde d'arc, subdivisions du degrรฉ d'arc.

De mรชme il nโ€™est pas correct dโ€™utiliser des abrรฉviations pour les symboles et noms dโ€™unitรฉs, comme ยซย secย ยป (pour ยซย sย ยป ou ยซย secondeย ยป)[10].

Multiples et sous-multiples

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Les prรฉfixes du Systรจme international d'unitรฉs permettent de crรฉer des multiples et sous-multiples dรฉcimaux de la seconde. Comme indiquรฉ plus haut, les sous-multiples sont employรฉs frรฉquemment contrairement aux multiples.

Voici la table des multiples et sous-multiples de la secondeย :

10ย N Nom Symbole Quantitรฉ[11]
1030 quettaseconde Qs Quintillion
1027 ronnaseconde Rs Quadrilliard
1024 yottaseconde Ys Quadrillion
1021 zettaseconde Zs Trilliard
1018 exaseconde Es Trillion
1015 pรฉtaseconde Ps Billiard
1012 tรฉraseconde Ts Billion
109 gigaseconde Gs Milliard
106 mรฉgaseconde Ms Million
103 kiloseconde ks Mille
102 hectoseconde hs Cent
101 dรฉcaseconde das Dix
1 seconde s Un
10โˆ’1 dรฉciseconde ds Dixiรจme
10โˆ’2 centiseconde cs Centiรจme
10โˆ’3 milliseconde ms Milliรจme
10โˆ’6 microseconde ฮผs Millioniรจme
10โˆ’9 nanoseconde ns Milliardiรจme
10โˆ’12 picoseconde ps Billioniรจme
10โˆ’15 femtoseconde fs Billiardiรจme
10โˆ’18 attoseconde as Trillioniรจme
10โˆ’21 zeptoseconde zs Trilliardiรจme
10โˆ’24 yoctoseconde ys Quadrillioniรจme
10โˆ’27 rontoseconde rs Quadrilliardiรจme
10โˆ’30 quectoseconde qs Quintillioniรจme

Ordres de grandeur

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On peut noter que l'รขge de l'univers, exprimรฉ en secondes, est voisin de 4,3ย ร—โ€ฏ1017ย s, ce qui donne peu de sens aux durรฉes bien plus grandes exprimรฉes en zettasecondes ou yottasecondes.

De mรชme un milliard de secondes correspondent environ ร  31 ans 8 mois et 8 jours, plus parlant ร  l'รฉchelle humaine.

ร€ l'opposรฉ, dans le domaine des durรฉes extrรชmement courtes, lโ€™Institut Max-Planck d'optique quantique a mesurรฉ en 2004 la durรฉe du trajet dโ€™รฉlectrons excitรฉs par les impulsions de 250 attosecondes dโ€™un laser ร  ultravioletsย ; position mesurรฉe toutes les 100 attosecondes, correspondant ร  1ย ร—โ€ฏ10โˆ’16ย s[12] - ร  titre de comparaison, une attoseconde est ร  une seconde ce qu'une seconde est ร  13,54ย milliards d'annรฉes (l'รขge de l'Univers)[13]. Pour avoir une meilleure idรฉe de la prouesse, dans le modรจle dโ€™atome dโ€™hydrogรจne de Niels Bohr, lโ€™orbite dโ€™un รฉlectron autour du noyau dure 150 attosecondes (mais les modรจles atomiques actuels considรจrent que lโ€™รฉlectron ne tourne pas[b]).

L'Institut Max Born dโ€™optique non linรฉaire et de spectroscopie (MBI) de Berlin est parvenu ร  รฉtablir en 2010 le record de la plus faible durรฉe d'impulsion contrรดlable, atteignant la durรฉe de 12 attosecondes[14].

Les unitรฉs de temps plus petites, zeptoseconde et yoctoseconde, ont peut-รชtre encore un sens ร  des รฉchelles subatomiques, mais ne sont pas mesurables avec les instruments actuels.

Autres unitรฉs de temps usuelles non linรฉaires

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D'autres unitรฉs usuelles ne correspondent pas ร  un nombre prรฉcis de secondes, et ne sont donc pas des unitรฉs de temps dans le SI, ni mรชme dรฉrivรฉes directement de celui-ci puisque ce ne sont que des approximations dans leur propre systรจme non linรฉaire, dโ€™une durรฉe rรฉelle en secondes SIย :

  • le jour solaire, tel qu'observรฉ encore aujourdโ€™hui sur la Terre par les gรฉophysiciens et astronomes (et autrefois utilisรฉ aussi intuitivement comme unitรฉ calendaire) mais dont la durรฉe rรฉelle varie en permanence de faรงon irrรฉguliรจre, ainsi que ses unitรฉs dรฉrivรฉes (semaine solaire, mois solaire, annรฉe solaire), mais dont les noms sont encore plus ambigus selon lโ€™astre de rรฉfรฉrence et le repรจre tridimensionnel qui sert ร  les compter (en nombre de rรฉvolutions terrestre entre les รฉquinoxes, ou bien selon lโ€™annรฉe tropique observรฉe)ย ;
  • lโ€™ensemble des unitรฉs calendaires (en nombre de rotations de la Terre pour lโ€™alternance nuit/jour), toutes gรฉocentrรฉes, connue du grand public et largement utilisรฉes (jour, semaine, mois, annรฉe, dรฉcennie, siรจcle, millรฉnaire, etc.), qui ne correspondent pas non plus exactement avec les unitรฉs dรฉrivรฉes du SI ni mรชme exactement aux unitรฉs solaires prรฉcรฉdentesย ;
  • de mรชme, le jour calendaire est trรจs usuellement subdivisรฉ de faรงon traditionnelle en exactement 24 ยซย heuresย ยป de 60 ยซย minutesย ยป, chacune de 60 ยซย secondesย ยป, quelle que soit la date, ce qui simplifie lโ€™usage courantย ; cependant ces unitรฉs (elles aussi calendaires) sont alors diffรฉrentes de lโ€™heure, la minute et la seconde dรฉcrite dans le SI, et mรชme de lโ€™heure, la minute et la seconde solaire des gรฉophysiciens et astronomes.

Toutefois, dans de nombreux pays, lโ€™heure lรฉgale dans une journรฉe calendaire est maintenant dรฉterminรฉe par une durรฉe exprimรฉe en heures, minutes et secondes du SIย : le rรฉajustement des jours calendaires avec les jours solaires se fait aujourd'hui de temps en temps au moyen des secondes intercalaires, insรฉrรฉes ou supprimรฉes ร  certaines dates en fin de journรฉe (de sorte que les jours calendaires lรฉgaux font le plus souvent 24ย h dans le SI, mais certains jours sont raccourcis ou augmentรฉs dโ€™une ou deux secondes du SI). Cela a permis dโ€™รฉliminer dans de nombreux domaines lโ€™emploi des traditionnelles secondes, minutes et heures solaires, et mรชme celui des secondes, minutes et heures calendaires, au prix dโ€™une complexification de la durรฉe lรฉgale dโ€™une journรฉe calendaire.

Notes et rรฉfรฉrences

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Notes

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  1. โ†‘ Une journรฉe de 24ย h correspond ร  24ย ร—ย 60ย ร—ย 60 = 86ย 400ย secondes.
  2. โ†‘ Cf. atome

Rรฉfรฉrences

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  1. โ†‘ Comptes rendus des sรฉances de la treiziรจme confรฉrence gรฉnรฉrale des poids et mesures, Pavillon de Breteuil, F 92-Sรจvres, France, Bureau international des poids et mesures, 1968, 152ย p. (lire en ligne), p.ย 103
  2. โ†‘ Brochure SI 2019, p.ย 18
  3. โ†‘ a et b Brochure SI 2019, p.ย 18
  4. โ†‘ Les unitรฉs de mesureย : le SI
  5. โ†‘ Rรฉsolution 8 de la 24eย CPGM (2011)
  6. โ†‘ Rรฉalisation pratique des dรฉfinitions des principales unitรฉs, BIPM, 30 novembre 2018
  7. โ†‘ (en) Experimental realization of an optical second with strontium lattice clocks, Nature Communications 4, juillet 2013
  8. โ†‘ a et b Brochure SI 2019, p.ย 33
  9. โ†‘ Afnor X 02-003 - Normes fondamentales โ€” Principes de l'รฉcriture des nombres, des grandeurs, des unitรฉs et des symboles - ยง 6.4ย : ยซย Il ne faut en aucun cas substituer ร  ces symboles des abrรฉviations, mรชme si elles peuvent paraรฎtre logiques ou cohรฉrentes, ni remplacer un symbole par un autreย ยป.ย :
    Nom Symbole Ne pas รฉcrire
    Unitรฉ de temps seconde s sec, "
    minute min mn, '
    Unitรฉ d'angle seconde (d'arc ou dโ€™angle) " s
    minute (d'arc ou dโ€™angle) ' min
  10. โ†‘ Brochure SI 2019, p.ย 35
  11. โ†‘ L'รฉchelle longue utilisรฉe ici est la rรฉfรฉrence dans les pays francophones, notamment en France, au Canada, ainsi que gรฉnรฉralement en Europe (sauf en Grande-Bretagne).
    L'รฉchelle courte est utilisรฉe avant tout par les ร‰tats-Unis d'Amรฉrique, le Brรฉsil, la Grande-Bretagne et les autres pays de langue anglaise (sauf le Canada).
  12. โ†‘ (en) Electron movements pinned down to the split second, Nature 427, 26 fรฉvrier 2004
  13. โ†‘ Sean Bailly, ยซย Le prix Nobel de physique 2023 pour les lasers attosecondesย ยป, sur Pourlascience.fr, octobre 2023 (consultรฉ le 4 octobre 2023)
  14. โ†‘ Aprรจs plus de 15 ans de fonctionnement, le service de veille www.bulletins-electroniques.com animรฉ par l'ADIT sโ€™est arrรชtรฉ fin juin 2015.

Annexes

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Bibliographie

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Articles connexes

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Liens externes

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๐Ÿ“š Artikel Terkait di Wikipedia

Seconde รฉquipe

fullsail.edu (consultรฉ le 11 mars 2025) (en-US) Sam Kench, ยซย The Job of a 2nd Unit Director Explainedย ยป, sur StudioBinder, 1er janvier 2023 (consultรฉ le 11

Systรจme international d'unitรฉs

d'unitรฉs de mesure commenรงant par sept unitรฉs de base, qui sont la seconde (symbole s, unitรฉ de temps), le mรจtre (m, longueur), le kilogramme (kg, masse),

Unitรฉ pour malades difficiles

dans la Marne, ouverte en janvier 2012, inaugurรฉe en dรฉcembre 2011. La seconde unitรฉ, quant ร  elle, s'est ouverte en octobre 2012. UMD Louis Crocq de l'hรดpital

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