Articulo de referencia

Cronometría

El reloj de arena se utiliza a menudo como símbolo que representa el paso del tiempo. Relojes; un relojero sentado en su banco de trabajo. La cronometría , [ a ] u horología , [...

El reloj de arena se utiliza a menudo como símbolo que representa el paso del tiempo.
Relojes; un relojero sentado en su banco de trabajo.

La cronometría , [ a ] u horología , [ b ] es la ciencia que estudia la medición del tiempo y la cronometría . [ 3 ] La cronometría permite establecer mediciones estándar del tiempo, que tienen aplicaciones en una amplia gama de áreas sociales y científicas. La horología generalmente se refiere específicamente al estudio de los dispositivos mecánicos de cronometraje, mientras que la cronometría tiene un alcance más amplio, incluyendo también los comportamientos biológicos con respecto al tiempo (biocronometría) y la datación de material geológico ( geocronometría ).

La horología se utiliza comúnmente para referirse específicamente a los instrumentos mecánicos creados para medir el tiempo: relojes, cronómetros, relojes de sol, relojes de arena, clepsidras, cronómetros, registradores de tiempo, cronómetros marinos y relojes atómicos son ejemplos de instrumentos utilizados para medir el tiempo . Las personas interesadas en la horología se llaman horólogos . Este término lo utilizan tanto quienes trabajan profesionalmente con aparatos de cronometraje como los aficionados y estudiosos de la horología. La horología y los horólogos cuentan con numerosas organizaciones, tanto asociaciones profesionales como sociedades académicas. La mayor organización de miembros de horología a nivel mundial es la NAWCC, la Asociación Nacional de Coleccionistas de Relojes, con sede en Estados Unidos, pero que también tiene delegaciones locales en otros países.

Se tienen registros de cronometraje del Paleolítico , en forma de inscripciones que marcaban el paso de los ciclos lunares y medían los años. Posteriormente se inventaron los calendarios escritos, seguidos de los dispositivos mecánicos. Actualmente, los relojes atómicos alcanzan los niveles más altos de precisión , utilizándose para medir el segundo estándar internacional. [ 4 ] [ 5 ]

Etimología

La cronometría deriva de dos raíces, el griego antiguo chronos ( χρόνος ) y metron ( μέτρον ), con significados aproximados de "tiempo" y "medida". [ 6 ] La combinación de ambas se entiende como medición del tiempo .

En el léxico griego antiguo, los significados y las traducciones difieren según la fuente. Chronos , usado en relación con el tiempo en períodos definidos, y vinculado a fechas, precisión cronológica y, en raras ocasiones, a una demora. [ 7 ] La duración del tiempo al que se refiere abarca desde segundos hasta estaciones del año e incluso vidas; también puede referirse a períodos de tiempo en los que algún evento específico tiene lugar, persiste o se retrasa. [ 6 ]

Cronos, la personificación del tiempo en la mitología griega

La palabra raíz está correlacionada con el dios Cronos en la mitología griega antigua, quien encarnaba la imagen del tiempo, originado del caos primordial. Conocido como el que hace girar la Rueda del Zodíaco, evidencia adicional de su conexión con el transcurso del tiempo. [ 8 ] Sin embargo, el griego antiguo distingue entre dos tipos de tiempo: chronos , el progreso estático y continuo del presente al futuro, el tiempo en un sentido secuencial y cronológico, y kairos , un concepto basado en un sentido más abstracto, que representa el momento oportuno para que ocurra una acción o un cambio.

Kairos ( καιρός ) no se centra en la cronología precisa, sino que se utiliza como un tiempo específicamente adecuado para algo, o también como un período caracterizado por algún aspecto de crisis, relacionado también con el fin de los tiempos. [ 6 ] También puede verse a la luz de una ventaja, ganancia o fruto de algo, [ 7 ] pero también se ha representado con un sentimiento apocalíptico, y se ha mostrado como variable entre la desgracia y el éxito, comparándose con una parte del cuerpo vulnerable debido a una brecha en la armadura para Homero , [ 9 ] beneficio o calamidad según la perspectiva. También se hace referencia a él en la teología cristiana , utilizándose como implicación de la acción y el juicio de Dios en las circunstancias. [ 10 ] [ 11 ]

Debido a la relación inherente entre cronos y kairos , y a su función en la concepción del tiempo en la Antigua Grecia, comprender uno implica comprender parcialmente el otro. La implicación de cronos , una disposición indiferente y una esencia eterna, constituye el núcleo de la ciencia de la cronometría, evitando así cualquier sesgo y priorizando la medición precisa.

Subcampos

Biocronometría

La biocronometría (también llamada cronobiología o cronometría biológica) es el estudio de los comportamientos y patrones biológicos observados en animales con factores basados ​​en el tiempo. Se puede clasificar en ritmos circadianos y ciclos circanuales . Ejemplos de estos comportamientos son: la relación de las señales mareales diarias y estacionales con la actividad de plantas y animales marinos, [ 12 ] la capacidad fotosintética y la respuesta fototáctica en algas, [ 13 ] o la compensación de temperatura metabólica en bacterias. [ 14 ]

Características del ciclo circadiano humano

Los ritmos circadianos de diversas especies pueden observarse a través de su función motora gruesa a lo largo del día. Estos patrones se hacen más evidentes al dividir el día en periodos de actividad y descanso. La investigación de una especie se lleva a cabo mediante la comparación de ritmos libres y ritmos sincronizados, donde los primeros se obtienen del entorno natural de la especie y los segundos de un sujeto al que se le han enseñado ciertos comportamientos. Los ritmos circanuales son similares, pero se refieren a patrones dentro de la escala anual; patrones como la migración, la muda, la reproducción y el peso corporal son ejemplos comunes. La investigación se realiza con métodos similares a los de los patrones circadianos. [ 14 ]

Los ritmos circadianos y circanuales se observan en todos los organismos, tanto unicelulares como multicelulares. [ 15 ] [ 16 ] Una subdisciplina de la biocronometría es la microbiocronometría (también cronomicrobiología o cronometría microbiológica), que estudia las secuencias y ciclos de comportamiento dentro de los microorganismos. La adaptación a los ritmos circadianos y circanuales es esencial para la evolución de los organismos vivos. [ 15 ] [ 16 ] Estos estudios, además de informar sobre las adaptaciones de los organismos, también ponen de manifiesto ciertos factores que afectan a las respuestas de muchas especies y organismos, y pueden aplicarse para comprender mejor la fisiología general, incluso en humanos. Algunos ejemplos incluyen factores como el rendimiento humano, el sueño, el metabolismo y el desarrollo de enfermedades, todos ellos relacionados con ciclos vinculados a la biocronometría. [ 16 ]

cronometría mental

La cronometría mental (también llamada cronometría cognitiva) estudia los mecanismos de procesamiento de la información humana, concretamente el tiempo de reacción y la percepción . Además de ser un campo de la cronometría, también forma parte de la psicología cognitiva y su enfoque contemporáneo del procesamiento de la información humana. [ 17 ] La investigación comprende aplicaciones de los paradigmas cronométricos —muchos de los cuales están relacionados con los paradigmas clásicos del tiempo de reacción de la psicofisiología [ 18 ] — mediante la medición de los tiempos de reacción de los sujetos con diversos métodos, y contribuye a los estudios en cognición y acción. [ 19 ] Los modelos de tiempo de reacción y el proceso de expresión de la organización temporoestructural de los mecanismos de procesamiento humano tienen una esencia computacional intrínseca. Se ha argumentado que, debido a esto, los marcos conceptuales de la psicología cognitiva no pueden integrarse de la forma habitual. [ 20 ]

Un método común es el uso de potenciales relacionados con eventos (PRE) en experimentos de estímulo-respuesta. Estos son fluctuaciones de voltajes transitorios generados en los tejidos neuronales que ocurren en respuesta a un evento de estímulo, ya sea inmediatamente antes o después. [ 19 ] Esta prueba enfatiza la evolución temporal y la naturaleza de los eventos mentales y ayuda a determinar las funciones estructurales en el procesamiento de la información humana. [ 21 ]

Geocronometría

La datación de materiales geológicos constituye el campo de la geocronometría y se enmarca dentro de las áreas de la geocronología y la estratigrafía , diferenciándose a su vez de la cronoestratigrafía . La escala geocronométrica es periódica, sus unidades funcionan en potencias de 1000 y se basa en unidades de duración, a diferencia de la escala cronoestratigráfica. Las distinciones entre ambas escalas han generado cierta confusión, incluso entre la comunidad académica. [ 22 ]

La geocronometría se ocupa de calcular una fecha precisa de sedimentos rocosos y otros eventos geológicos, lo que permite comprender la historia de diversas áreas. Por ejemplo, se pueden identificar fácilmente movimientos y eventos volcánicos y magmáticos, así como depósitos marinos, que pueden ser indicadores de eventos marinos e incluso de cambios ambientales globales. [ 23 ] Esta datación se puede realizar de varias maneras. Todos los métodos fiables —salvo las excepciones de la termoluminiscencia , la radioluminiscencia [ 24 ] y la datación por resonancia de espín electrónico ( ESR )— se basan en la desintegración radiactiva , centrándose en la degradación del nucleido padre radiactivo y el crecimiento del producto hijo correspondiente. [ 23 ]

Una ilustración artística del seguimiento de la historia de la Tierra a través de la geología.

Al medir los isótopos hijos en una muestra específica, se puede calcular su edad. La conformidad preservada de los nucleidos padre e hijo proporciona la base para la datación radioactiva de la geocronometría, aplicando la Ley de Radiactividad de Rutherford Soddy, específicamente utilizando el concepto de transformación radiactiva en el crecimiento del nucleido hijo. [ 25 ]

La termoluminiscencia es un concepto extremadamente útil, utilizado en diversas áreas de la ciencia. [ 26 ] La datación mediante termoluminiscencia es un método económico y conveniente para la geocronometría. [ 27 ] La ​​termoluminiscencia es la producción de luz a partir de un aislante o semiconductor calentado; a veces se confunde con las emisiones de luz incandescente de un material, un proceso diferente a pesar de las muchas similitudes. Sin embargo, esto solo ocurre si el material ha estado expuesto previamente a la radiación y ha absorbido energía de ella. Es importante destacar que las emisiones de luz termoluminiscente no se pueden repetir. [ 26 ] Todo el proceso, desde la exposición del material a la radiación, tendría que repetirse para generar otra emisión termoluminiscente. La edad de un material se puede determinar midiendo la cantidad de luz emitida durante el proceso de calentamiento, mediante un fototubo, ya que la emisión es proporcional a la dosis de radiación que el material absorbió. [ 23 ]

Metrología del tiempo

La metrología del tiempo o metrología del tiempo y la frecuencia es la aplicación de la metrología para la medición del tiempo, incluyendo la estabilidad de la frecuencia . [ 28 ] [ 29 ] Sus principales tareas son la realización del segundo como unidad de medida del SI para el tiempo y el establecimiento de patrones de tiempo y patrones de frecuencia , así como su difusión . [ 30 ]

Historia

Los primeros humanos habrían utilizado sus sentidos básicos para percibir la hora del día y se habrían basado en su sentido biológico del tiempo para discernir las estaciones y actuar en consecuencia. Sus ciclos estacionales fisiológicos y conductuales estaban influenciados principalmente por un sistema biológico de medición del fotoperiodo basado en la melatonina —que mide el cambio en la luz del día dentro del ciclo anual, dando una noción del tiempo del año— y sus ritmos circanuales, que les permitían anticipar eventos ambientales con meses de antelación para aumentar las posibilidades de supervivencia. [ 31 ]

Existe debate sobre cuándo se utilizó por primera vez un calendario lunar y sobre si algunos hallazgos constituían un calendario lunar. [ 32 ] [ 33 ] La mayoría de los hallazgos y materiales relacionados del Paleolítico están hechos de huesos y piedra, con diversas marcas de herramientas. Se cree que estas marcas no fueron el resultado de representar los ciclos lunares, sino grabados irregulares y sin notación; un patrón de marcas subsidiarias posteriores que ignoran el diseño anterior indica que se trataba, en cambio, del uso de motivos y marcas rituales. [ 32 ]

Sin embargo, a medida que los humanos se centraron en la agricultura, la importancia y la dependencia de comprender los ritmos y el ciclo de las estaciones aumentaron, y la falta de fiabilidad de las fases lunares se volvió problemática. Un humano primitivo acostumbrado a las fases de la luna las usaría como regla general, y la posibilidad de que el clima interfiriera con la lectura del ciclo degradó aún más la fiabilidad. [ 32 ] [ 34 ] La duración de una luna es, en promedio, menor que nuestro mes actual, por lo que no actúa como una alternativa fiable; así, con el paso de los años, el margen de error entre ellas aumentaría hasta que algún otro indicador proporcionara una indicación. [ 34 ]

Reloj de sol del antiguo Egipto que dividía el día en 12 partes.

Los calendarios del Antiguo Egipto fueron de los primeros calendarios creados, y el calendario civil incluso perduró durante un largo período, sobreviviendo incluso al colapso de su cultura y durante la primera era cristiana.  Algunos han supuesto que fue inventado cerca del 4231 a. C., pero la datación precisa y exacta es difícil en esa época y su invención se ha atribuido al 3200  a. C., cuando el primer rey histórico de Egipto, Menes , unificó el Alto y el Bajo Egipto . [ 34 ] Originalmente se basaba en los ciclos y fases de la luna; sin embargo, los egipcios se dieron cuenta más tarde de que el calendario era defectuoso al observar que la estrella Sirio salía antes del amanecer cada 365 días, un año como lo conocemos ahora, y fue rehecho para que constara de doce meses de treinta días, con cinco días epagomenales. [ 35 ] [ 36 ] El primero se conoce como el calendario lunar de los antiguos egipcios, y el segundo como el calendario civil.

Los calendarios antiguos a menudo contienen un elemento de las tradiciones y valores de su cultura respectiva, por ejemplo, el mes intercalar de cinco días del calendario civil del Antiguo Egipto que representa los cumpleaños de los dioses Horus , Isis , Set , Osiris y Neftis . [ 34 ] [ 36 ] El uso maya de una fecha cero, así como la conexión del Tzolkʼin con sus trece capas del cielo (el producto de este y todos los dígitos humanos, veinte, que hacen el año de 260 días) y la duración del tiempo entre la concepción y el nacimiento en el embarazo. [ 37 ]

Organizaciones

Entre las organizaciones académicas de relojería más destacadas se incluyen:

Glosario

Véase también

Notas

  1. Del griego antiguo χρόνος ( khrónos ) 'tiempo' y μέτρον ( métron ) 'medida'.
  2. Relacionado con el latín horologium ; del griego antiguo ὡρολόγιον ( hōrológion ) 'instrumento para decir la hora'; de ὥρα ( hṓra ) 'hora, tiempo', interfijo -o- y sufijo -logía . [ 1 ] [ 2 ]

Referencias

  1. Error de cita: La referencia con nombre Harperfue invocada pero nunca definida (consulte la página de ayuda ).
  2. Error de cita: La referencia con nombre LSJfue invocada pero nunca definida (consulte la página de ayuda ).
  3. Error de cita: La referencia con nombre Webster1913fue invocada pero nunca definida (consulte la página de ayuda ).
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  5. Ramsey, NF (2005). "Historia de los primeros relojes atómicos". Metrologia . 42 (3). IOP Publishing: S1– S3. Bibcode : 2005Metro..42S...1R . doi : 10.1088/0026-1394/42/3/S01 . S2CID 122631200 . 
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Lecturas adicionales

  • Perman, Stacy (2013). Una gran complicación: la carrera por construir el reloj más legendario del mundo . Nueva York: Atria. ISBN 978-1-439-19008-1.
  • Berner, GA, Diccionario profesional ilustrado de relojería , Federación de la Industria Relojera Suiza FH 1961 - 2012
  • Daniels, George, Relojería , Londres: Philip Wilson Publishers, 1981 (reimpreso el 15 de junio de 2011)
  • Beckett, Edmund , Tratado rudimentario sobre relojes, despertadores y campanas , 1903, del Proyecto Gutenberg
  • Grafton, Edward, Horología, un esbozo popular de la fabricación de relojes , Londres: Aylett and Jones, 1849.
  • Guía IEEE para la medición de la sensibilidad ambiental de generadores de frecuencia estándar (Revisión de la norma IEEE Std 1193 - 1994) , Piscataway, NJ: IEEE, doi : 10.1109/ieeestd.2004.94440 , ISBN 0-738-13711-1
  • Definiciones estándar IEEE de cantidades físicas para metrología fundamental de frecuencia y tiempo: inestabilidades aleatorias , Piscataway, NJ: IEEE, doi : 10.1109/ieeestd.2008.4797525 , ISBN 978-0-738-16855-5