Costante di Boltzmann: differenze tra le versioni

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{{nota disambigua2|Da non confondere con la '''[[costante di Stefan-Boltzmann]]''' legata al [[corpo nero]], σ}}
In [[meccanica statistica]] la '''costante di [[Ludwig Boltzmann|Boltzmann]]''', '''''k''<sub>B</sub>''' (anche indicata con [[Kappa (lettera greca)|κ]]) è una [[Costante fisica|costante dimensionale]] che stabilisce la corrispondenza tra grandezze della [[meccanica statistica]] e grandezze della [[termodinamica]], per esempio tra temperatura ed [[energia termica]] o tra [[probabilità]] di uno stato ed [[entropia (termodinamica)|entropia]] ([[teorema &Eta;]]). Per ragioni storiche, ad esempio anche la [[temperatura assoluta]] è stata definita operativamente, e anche nel [[Sistema Internazionale]] è tradizionalmente misurata con unità proprie (come il [[kelvin]], e il [[rankine]]) sulla base di proprietà notevoli di alcuni materiali (nel caso del kelvin il punto triplo dell'acqua). La [[meccanica statistica]] sin dal lavoro pionieristico di [[ludwig Boltzmann|Boltzmann]] ha però dimostrato che la [[temperatura]] è una forma di [[energia termica]], ed è legata all'agitazione termica delle molecole di cui il materiale è composto.
 
{{citazione|Nulla può illustrare meglio il ritmo positivo e frenetico del progresso di quello che l'arte degli sperimentatori ha fatto negli ultimi 20 anni, oltre al fatto che da quel momento, non solo uno, ma un gran numero di metodi sono stati scoperti per misurare la massa di una molecola praticamente con la stessa precisione raggiunta nella misura della massa di un pianeta.|[[Max Planck]]}}
 
Nel [[2013]] ai [[National Physical Laboratory]] nei pressi di [[Londra]], usando le risonanze di [[onda sonora|onde acustiche]] e [[microonde]] per determinare le velocità del suono di un gas monoatomico in una camera dalla forma di [[ellissoide]] triassiale, è stato misurato un accurato valore della costante di Boltzmann. Il nuovo valore proposto è stato 1,380 651 56 (98) × 10<sup>−23</sup> J K<sup>−1</sup> è in attesa di essere accettato dal [[Sistema internazionale di unità di misura]].<ref>[http://iopscience.iop.org/0026-1394/50/4/354/ Podesta, M. D.; Underwood, R. et al. (2013). "A low-uncertainty measurement of the Boltzmann constant". Metrologia 50 (4): 354]</ref>
 
Si è così arrivati ad una precisione sufficiente per fissare la costante come [[costante di conversione]] tra unità di misura di temperatura e unità di energia.
 
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