Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
Regel 10:
[[Bestand:Kilometre definition.svg|thumb|Oorspronkelijke definitie]]
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:90%;width:70%;"
|+Overzicht van de officiële definities van de meter sinds 1795 <ref>{{en}} {{aut|F. Cardarelli}}, ''[http://books.google.com/books?id=GV1aV7V7I00C&printsec=frontcover&dq=isbn:185233682X&hl=nl&ei=XuvPTevUFcahOuzj1ZMN&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=twopage&q&f=false Encydopaedia of scientific units, weights, and measures: their SI equivalences and origins]'', Springer-Verlag London Limited 2003, {{ISBN |1-85233-682-X}}, p. 5, table 2.1, data uit Giacomo, P., ''Du platine a la lumiere'', Bull. Bur. Nat. Metrologie, 102 (1995) 5–14.</ref>
! Definitie
! Datum
Regel 72:
Met de huidige definitie is tevens de waarde van de [[lichtsnelheid]] vastgelegd op de op dat moment nauwkeurigst gemeten waarde. Sedert dat moment beïnvloeden metingen van de lichtsnelheid de grootte van de meter. De lichtsnelheid in vacuüm is nu ''per definitie'' precies {{nowrap|299 792 458 m/s}}.
 
In het laboratorium wordt de meter toch bepaald door het tellen van het aantal golflengtes. Een gevolg van de 17e CGPM was dat de onzekerheid (de ''fout'') in de meter vijf maal zo klein werd. Het licht van de met [[Jodium (element)|jodium]] gestabiliseerde<ref>http://museum.nist.gov/object.asp?ObjID=50</ref> [[Helium-neonlaser]] werd de "aanbevolen straling" om de meter te vinden. De golflengte van dit laserlicht wordt nu aanvaard als {{nowrap|λ<sub>HeNe</sub> {{=}}}} {{nowrap|632,991 398 22 nm}} met een relatieve standaardonzekerheid ''(U)'' van {{nowrap|2,5 × 10<sup>–11−11</sup>}}.<ref>Zie [http://www.mel.nist.gov/div821/museum/timeline.htm ''Tijdlijn voor de bepaling van de meter''] (Penzes, 2005), uitgegeven door het [[NIST]]; en [http://search.bipm.org/bipm/en/C=?q=HeNe+metre+632.991&uia=s&setcontext=&x=0&y=0 deze artikelen] in de [[BIPM]] database, vooral ''[https://web.archive.org/web/20081220062439/http://inms-ienm.nrc-cnrc.gc.ca/research/optical_frequency_si_e.html Optical Frequency - Maintaining the SI Metre]'' ([[National Research Council of Canada]], 2008)</ref> Deze onzekerheid is nu de beperkende factor bij het realiseren van de meter in het laboratorium, omdat het verscheidene ordes van grootte slechter is dan die van de [[seconde]] {{nowrap|(''U'' {{=}} 5 × 10<sup>–16−16</sup>)}}.<ref>NIST: ''[https://web.archive.org/web/20101222033409/http://tf.nist.gov/timefreq/cesium/fountain.htm NIST-F1 Cesium Fountain Atomic Clock]''.</ref> Daarom wordt in de praktijk in laboratoria de meter gezien als {{nowrap|1 579 800,298 728(39) golflengtes}} van helium-neonlaserlicht in vacuüm.
 
== Commerciële termen ==
[[Bestand:Werkende breedte.jpg|thumb|Illustratie van het begrip <i>''werkende meter<i>'']]
Soms worden de termen “lopende” en “strekkende” meter gebruikt, bijvoorbeeld om de prijs van een zeil onrechtstreeks per oppervlakte-eenheid aan te duiden. De praktische oppervlakte-eenheid is de breedte (die voor dit product commercieel vastligt, bijvoorbeeld [[Kamerbrede vloerbedekking|kamerbreed]]) maal één meter. De hoeveelheid drukt men dan uit in “lopende” meter. Het is het aantal meter dat men van dit zeil moet afsnijden.
 
Regel 117:
|[[millimeter]] {{Anker|mm}}{{Anker|Millimeter}} || mm || 10<sup>−3</sup> || 1.000&nbsp;µm || 10 millimeter is 1 centimeter.
|-
|[[micrometer (eenheid)|micrometer]] {{Anker|Micrometer}}{{Anker|µm}}|| µm || 10<sup>-6−6{{0|0}}</sup> || 0,001&nbsp;mm || verouderd: micron
|-
|[[nanometer]] {{Anker|nm}}|| nm || 10<sup>-9−9{{0|0}}</sup> || ||gebruikt in de optica voor golflengte van licht
|-
|''[[Ångström (eenheid)|ångström]]'' || Å || 10<sup>−10</sup> || 100 pm || wordt gebruikt in de [[atoomfysica]] en in de [[kristallografie]]