The Story of the Metre

Authors

  • Tibor Pálinkás Óbuda University, Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Budapest

Keywords:

metre, SI, system units of measurements

Abstract

From the diverse and often inconsistent measurement systems used across countries and even provinces in earlier times, it was a long and bumpy road to the revolutionary decision made by the 11th CGPM in 1960 to introduce the SI (Système International d'Unités). Notably, the metre already served as the base unit in several of the earlier, more or less coherent systems. In the following a summary of the history of the unit of length can be read, which is the most adventurous out of the seven basic units of the SI. We Hungarians can be proud of the fact that Hungarian scientists helped to create the modern realization of metre, and that the definition of the metre adopted today comes from a famous Hungarian scientist, Zoltán Bay. That is why our article also devotes special attention to the Hungarian contribution to the history of the metre. In the last chapter of the article we also take a closer look at the history of the kilogram.

References

Simonyi M. (2019). A kilogramm detronizálása – Búcsú egy etalontól, Természet Világa, 150 (5)

https://www.termvil.hu/2019/09/12/bucsu-egy-etalontol/

http://www.agt.bme.hu/tantargyak/felso_geodezia/fg3.pdf

Borbola J. (2009). A Szent Korona és a méter, Ősi Gyökér, 27(4), 2-35.

https://epa.oszk.hu/02300/02387/00014/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_2009_4_002-035.pdf

Ván Péter: Mennyire állandó a fény sebessége?; A Bay Zoltán 120 emlékkonferencia előadásainak ismertető kiadványa (Bay Zoltán Tudomány és Technikatörténeti Alapítvány, 2021)

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ter

Mérés és Automatika 1984/4.

Abbott, P., Kubarych, Z., Jarrett, D., & Elmquist, R. (2019). The units for mass, voltage, resistance, and current in the SI, S. Schlamminger. IEEE Instrumentation and Measurement Magazine, 637. https://www.researchgate.net/figure/Top-Mass-values-of-four-official-copies-of-the-kilogram-kept-at-the-BIPM-as-a-function_fig1_333451790

https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/26-2018/resolution-1

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kibble-m%C3%A9rleg

https://www.semanticscholar.org/paper/The-MSL-Kibble-Balance-Weighing-Mode-Sutton-Clarkson/52d2e41df73fcfd92b26a1776e0d641bfb9b02b8/figure/0

https://epjtechniquesandinstrumentation.springeropen.com/articles/10.1140/epjti/s40485-022-00080-3

Chao, L. S., Schlamminger, S., Newell, D. B., Pratt, J. R., Seifert, F., Zhang, X., ... & Haddad, D. (2015). A LEGO Watt balance: An apparatus to determine a mass based on the new SI. American Journal of Physics, 83(11), 913-922.

Regőczi, E. (1942). A gödöllői országos összehasonlító alapvonal; magánkiadás.

Kääriäinen, J. et al. (1988). The Gödöllő Standard Baseline, Helsinki.

Jokela J. (2001). Remeasurement of the Gödöllő Standard Baseline, Kirkkonummi.

Ván, P (2021). Mennyire állandó a fény sebessége?, A Bay Zoltán 120 emlékkonferencia előadásainak ismertető kiadványa, Bay Zoltán Tudomány és Technikatörténeti Alapítvány.

Makkai, L (szerk.) (1959). Fejezetek a magyar mérésügy történetéből, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Rédey, I. (1966). A geodézia története, Tankönyvkiadó.

Fehér, I., dr. Horváth, Á. (1963). A fizika és a haladás I., Tankönyvkiadó.

Tisza, S., Tőkés, Sz (1968). Mérés és Automatika, 1968/7., p. 319

Dr. Petrik, F. (1984) Mérés és Automatika, 198/4. p. 148.

Dr. Bölöni, P. (1984). A méter ötödik definíciója és ennek hatása..., Mérésügyi Közlemények, 1984/4., p. 87.

Dr. Fodor, Gy. (1990). Mértékegység-lexikon, Műszaki Könyvkiadó.

Wagner, F. S. (1994). Bay Zoltán atomfizikus, az űrkutatás úttörője, Akadémiai Kiadó.

Kovács, G. (szerk) (1996). További fejezetek a magyar mérésügy történetéből, OMH.

Quinn, T. J. (1997). A Nemzetközi Mértékegység-rendszer alapegységei, azok pontossága, leszármaztatása és a nemzetközi visszavezethetőség (II.), Mérésügyi Közlemények, 1997/2.

Dr. Pataki, P. (2000). Metrológiai rendszerek, Elektrotechnika, 2000/10

Downloads

Published

2025-05-07