Seconde (temps)

Seconde
Cette animation représente un éclair qui se produit une fois par seconde.
Cette animation représente un éclair qui se produit une fois par seconde.
Informations
Système Unités de base du Système international
Unité de… Temps
Symbole s

La seconde est une unité de mesure du temps, de symbole « s » (sans point abréviatif). C'est la soixantième partie de la minute, la minute étant elle-même la soixantième partie de l'heure.

La définition de la seconde dérive originellement de celle de l'heure, comme l'indique l'étymologie du mot (c'est la francisation du latin médiéval minutum secunda, « minute de second rang » c'est-à-dire « seconde division de l'heure »). Aujourd'hui c'est l'inverse, la seconde est une unité de base du Système international (SI) (ainsi, précédemment, que du système CGS) et ce sont la minute et l'heure qui en découlent. Quantitativement, la seconde du SI est définie par la durée d'un certain nombre d'oscillations (9 192 631 770 exactement) liées à la fréquence de transition hyperfine de l'atome de césium. La mesure et le comptage de ces oscillations sont effectués par les horloges atomiques.

Choix de la base 60

À partir du début du IIe millénaire av. J.-C., les Mésopotamiens ont compté en base 60 en utilisant une numération de position dérivée du système de numération de type additif et de base mixte des Sumériens. Ce système est généralement associé à la civilisation babylonienne, qui occupe le sud mésopotamien après -1800 et jusqu'au début de notre ère. Cette base a traversé les siècles : on la retrouve aujourd'hui dans la notation des angles en degrés (360° = 6 × 60°) ou dans le découpage du temps (1 heure = 60 minutes = 602 secondes).

Étalon de mesure du temps

La définition de la seconde, l'unité de temps dans le Système international, a été établie selon les connaissances et les possibilités techniques de chaque époque depuis la première Conférence générale des poids et mesures en 1889.

  • Elle a d’abord été définie comme la fraction 186400 du jour solaire terrestre moyen[a]. L’échelle de temps associée est le temps universel TU.
  • En 1956, pour tenir compte des imperfections de la rotation de la Terre qui ralentit notamment à cause des marées, elle a été basée sur la révolution de la Terre autour du Soleil et définie comme la fraction 131 556 925,974 7 de l’année tropique 1900[1]. C’est la seconde du temps des éphémérides TE.
  • Depuis la 13e Conférence générale des poids et mesures, la seconde n’est plus définie par rapport à l’année, mais par rapport à une propriété de la matière ; cette unité de base du Système international a été définie en 1967 dans les termes suivants :

«  La seconde, symbole s, est l'unité du temps du SI. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de la fréquence du césium, , la fréquence de la transition hyperfine de l'état fondamental de l'atome de césium 133 non perturbé, égale à 9 192 631 770 lorsqu'elle est exprimée en Hz, unité égale à s-1[2],[3].

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

ou

Il résulte de cette définition que la seconde est égale à la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133 non perturbé.  »

La seconde, étalon de mesure du temps, est ainsi un multiple de la période de l’onde émise par un atome de césium 133 lorsqu’un de ses électrons change de niveau d'énergie. On est ainsi passé de définitions, en quelque sorte descendantes, dans lesquelles la seconde résultait de la division d’un intervalle de durée connue en plus petits intervalles, à une définition ascendante où la seconde est multiple d'un intervalle plus petit.

Lors de sa session de 1997, le Comité international a confirmé que la définition de la seconde se réfère à un atome de césium à une température de 0 K, c'est-à-dire au zéro absolu[2]. Cette dernière précision souligne le fait qu’à 300 K, la transition en question subit, par rapport à sa valeur théorique, un déplacement en fréquence dû aux effets de rayonnement du corps noir. Cette correction a été apportée aux étalons primaires de fréquence et donc au Temps atomique international (TAI) à partir de 1997, quand elle a cessé d’être négligeable par rapport aux autres sources d’incertitude.

On dispose aujourd’hui d’une exactitude allant jusqu’à la 14e décimale (10−14). L’exactitude et la stabilité de l’échelle dite du TAI obtenue principalement à partir d’horloges atomiques à jet de césium sont environ 100 000 fois supérieures à celles du temps des éphémérides. C’est d’ailleurs l’unité du SI la plus précisément connue.

Unités dérivées

Unités et symboles normalisés dans le SI

Les préfixes du Système international d'unités permettent de créer des multiples et sous-multiples décimaux de la seconde. Si les sous-multiples décimaux (milliseconde, microseconde, nanoseconde, etc.) sont d’un emploi assez fréquent, les multiples (kiloseconde (ks) pour 1 000 secondes, mégaseconde, etc.) sont très peu usités, les multiples de 60 (minute, heure) puis 24 (jour) leur étant préférés.

Les multiples de la seconde en usage avec le Système international[4] sont :

  • la minute, de symbole min, dont la durée est de 60 secondes ;
  • l’heure, de symbole h, dont la durée est de 60 minutes, soit 3 600 secondes ;
  • le jour, de symbole d (du latin dies)[4], dont la durée est de 24 heures, soit 86 400 secondes (cette durée, différente du jour calendaire correspond approximativement à celle d’un jour solaire).

Unités et notations usuelles dérivées du SI

Il existe d’autres unités usuelles non décrites dans le SI, mais dérivées de celui-ci :

  • la tierce, de symbole t, ancienne unité dont la durée est de 160 de seconde ;
  • l’année julienne, de symbole a (d'après le latin annus ; souvent yr dans la littérature anglo-saxonne), d’une durée de 365,25 jours soit 31 557 600 secondes ;
  • l’année sidérale, précisée par son époque (servant à définir une autre unité de longueur dérivée du SI mais ne faisant pas partie formellement de celui-ci, l’année-lumière), définie par une durée précise exprimée en secondes (précisément 31 471 949,27 secondes pour l’époque J2000.0 utilisée pour définir l’année-lumière) ;
  • le mètre, qui est une unité de longueur, et non de temps, mais qui a été défini à la distance parcourue par la lumière, dans le vide, en exactement 1299792458 de seconde (cette définition permet d’exprimer de façon équivalente les périodes d’ondes électromagnétiques sous forme de longueur d'onde ; toutefois le mètre reste encore considéré comme une unité SI de base, non dérivée ; c’est aujourd'hui le temps (et non directement la distance) qu’on sait aujourd'hui mesurer le plus précisément (toute mesure d’une distance oblige à changer de référentiel pour l’instrument de mesure, ne serait-ce que pour le construire, et à synchroniser au moins deux mesures, ce qui nécessite aussi un temps nécessairement non nul).

Notations erronées

L'emploi d'une ou de deux primes (caractères « ′ » et « ″ ») comme symboles respectifs de la minute et de la seconde temporelles est incorrect[5], ces signes désignant la minute et la seconde d'arc, subdivisions du degré d'arc.

De même il n’est pas correct d’utiliser des abréviations pour les symboles et noms d’unités, comme « sec » (pour « s » ou « seconde »)[6].

Multiples et sous-multiples

Les préfixes du Système international d'unités permettent de créer des multiples et sous-multiples décimaux de la seconde. Comme indiqué plus haut, les sous-multiples sont employés fréquemment contrairement aux multiples.

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

10 N Nom Symbole Quantité[7]
1030 quettaseconde Qs Quintillion
1027 ronnaseconde Rs Quadrilliard
1024 yottaseconde Ys Quadrillion
1021 zettaseconde Zs Trilliard
1018 exaseconde Es Trillion
1015 pétaseconde Ps Billiard
1012 téraseconde Ts Billion
109 gigaseconde Gs Milliard
106 mégaseconde Ms Million
103 kiloseconde ks Mille
102 hectoseconde hs Cent
101 décaseconde das Dix
1 seconde s Un
10−1 déciseconde ds Dixième
10−2 centiseconde cs Centième
10−3 milliseconde ms Millième
10−6 microseconde μs Millionième
10−9 nanoseconde ns Milliardième
10−12 picoseconde ps Billionième
10−15 femtoseconde fs Billiardième
10−18 attoseconde as Trillionième
10−21 zeptoseconde zs Trilliardième
10−24 yoctoseconde ys Quadrillionième
10−27 rontoseconde rs Quadrilliardième
10−30 quectoseconde qs Quintillionième

Ordres de grandeur

On peut noter que l'âge de l'univers, exprimé en secondes, est voisin de 4,3 × 1017 s, ce qui donne peu de sens aux durées bien plus grandes exprimées en zettasecondes ou yottasecondes.

De même un milliard de secondes correspondent environ à 31 ans 8 mois et 8 jours, plus parlant à l'échelle humaine.

À l'opposé, dans le domaine des durées extrêmement courtes, l’Institut Max-Planck d'optique quantique a mesuré en 2004 la durée du trajet d’électrons excités par les impulsions de 250 attosecondes d’un laser à ultraviolets ; position mesurée toutes les 100 attosecondes, correspondant à 1 × 10−16 s[8] - à titre de comparaison, une attoseconde est à une seconde ce qu'une seconde est à 13,54 milliards d'années (l'âge de l'Univers)[9]. Pour avoir une meilleure idée de la prouesse, dans le modèle d’atome d’hydrogène de Niels Bohr, l’orbite d’un électron autour du noyau dure 150 attosecondes (mais les modèles atomiques actuels considèrent que l’électron ne tourne pas[b]).

L'Institut Max Born d’optique non linéaire et de spectroscopie (MBI) de Berlin est parvenu à établir en 2010 le record de la plus faible durée d'impulsion contrôlable, atteignant la durée de 12 attosecondes[10].

Les unités de temps plus petites, zeptoseconde et yoctoseconde, ont peut-être encore un sens à des échelles subatomiques, mais ne sont pas mesurables avec les instruments actuels.

Autres unités de temps usuelles non linéaires

D'autres unités usuelles ne correspondent pas à un nombre précis de secondes, et ne sont donc pas des unités de temps dans le SI, ni même dérivées directement de celui-ci puisque ce ne sont que des approximations dans leur propre système non linéaire, d’une durée réelle en secondes SI :

  • le jour solaire, tel qu'observé encore aujourd’hui sur la Terre par les géophysiciens et astronomes (et autrefois utilisé aussi intuitivement comme unité calendaire) mais dont la durée réelle varie en permanence de façon irrégulière, ainsi que ses unités dérivées (semaine solaire, mois solaire, année solaire), mais dont les noms sont encore plus ambigus selon l’astre de référence et le repère tridimensionnel qui sert à les compter (en nombre de révolutions terrestre entre les équinoxes, ou bien selon l’année tropique observée) ;
  • l’ensemble des unités calendaires (en nombre de rotations de la Terre pour l’alternance nuit/jour), toutes géocentrées, connue du grand public et largement utilisées (jour, semaine, mois, année, décennie, siècle, millénaire, etc.), qui ne correspondent pas non plus exactement avec les unités dérivées du SI ni même exactement aux unités solaires précédentes ;
  • de même, le jour calendaire est très usuellement subdivisé de façon traditionnelle en exactement 24 « heures » de 60 « minutes », chacune de 60 « secondes », quelle que soit la date, ce qui simplifie l’usage courant ; cependant ces unités (elles aussi calendaires) sont alors différentes de l’heure, la minute et la seconde décrite dans le SI, et même de l’heure, la minute et la seconde solaire des géophysiciens et astronomes.

Toutefois, dans de nombreux pays, l’heure légale dans une journée calendaire est maintenant déterminée par une durée exprimée en heures, minutes et secondes du SI : le réajustement des jours calendaires avec les jours solaires se fait aujourd'hui de temps en temps au moyen des secondes intercalaires, insérées ou supprimées à certaines dates en fin de journée (de sorte que les jours calendaires légaux font le plus souvent 24 h dans le SI, mais certains jours sont raccourcis ou augmentés d’une ou deux secondes du SI). Cela a permis d’éliminer dans de nombreux domaines l’emploi des traditionnelles secondes, minutes et heures solaires, et même celui des secondes, minutes et heures calendaires, au prix d’une complexification de la durée légale d’une journée calendaire.

Perspectives

Étalon de fréquence et de mesure du temps

Les développements récents d'horloge atomique, basés sur des transitions électroniques à des fréquences optiques, ont permis de construire des horloges plus stables que les meilleures horloges à jet de césium. Lors de la 24e Conférence générale des poids et mesures[11], ces atomes et leurs fréquences ont été ajoutés aux représentations secondaires de la seconde[12].

D'après les publications sur les performances de ces étalons de fréquence (dont Nature de ), ces horloges pourraient dans le futur conduire à une nouvelle définition de la seconde[13].

Notes et références

Notes

  1. Une journée de 24 h correspond à 24 × 60 × 60 = 86 400 secondes.
  2. Cf. atome

Références

  1. Brochure SI 2019, p. 18
  2. a et b Brochure SI 2019, p. 18
  3. Les unités de mesure : le SI
  4. a et b Brochure SI 2019, p. 33
  5. Afnor X 02-003 - Normes fondamentales — Principes de l'écriture des nombres, des grandeurs, des unités et des symboles - § 6.4 : « Il ne faut en aucun cas substituer à ces symboles des abréviations, même si elles peuvent paraître logiques ou cohérentes, ni remplacer un symbole par un autre ». :
    Nom Symbole Ne pas écrire
    Unité de temps seconde s sec, "
    minute min mn, '
    Unité d'angle seconde (d'arc ou d’angle) " s
    minute (d'arc ou d’angle) ' min
  6. Brochure SI 2019, p. 35
  7. L'échelle longue utilisée ici est la référence dans les pays francophones, notamment en France, au Canada, ainsi que généralement en Europe (sauf en Grande-Bretagne).
    L'échelle courte est utilisée avant tout par les États-Unis d'Amérique, le Brésil, la Grande-Bretagne et les autres pays de langue anglaise (sauf le Canada).
  8. (en) Electron movements pinned down to the split second, Nature 427, 26 février 2004
  9. Sean Bailly, « Le prix Nobel de physique 2023 pour les lasers attosecondes », sur Pourlascience.fr, (consulté le )
  10. Après plus de 15 ans de fonctionnement, le service de veille www.bulletins-electroniques.com animé par l'ADIT s’est arrêté fin juin 2015.
  11. Résolution 8 de la 24e CPGM (2011)
  12. Réalisation pratique des définitions des principales unités, BIPM, 30 novembre 2018
  13. (en) Experimental realization of an optical second with strontium lattice clocks, Nature Communications 4, juillet 2013

Annexes

Sur les autres projets Wikimedia :

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes

Read other articles:

Kantilasi cantillation Sof passuk ׃   paseq ׀ etnachta ֑   segol ֒ shalshelet ֓   zaqef qatan ֔ zaqef gadol ֕   tifcha ֖ revia ֗   zarqa ֘ pashta ֙   yetiv ֚ tevir ֛   geresh ֜ geresh muqdam ֝   gershayim ֞ qarney para ֟   telisha gedola ֠ pazer ֡   atnah hafukh ֢ munach ֣   mahapakh ֤ merkha ֥   merkha kef...

 

 

Ini adalah nama Korea; marganya adalah Choi. Choi Byung-moLahir14 Januari 1972 (umur 52)Korea SelatanPekerjaanAktorTahun aktif2003–sekarangAgenC9 Entertainment[1]Suami/istriLee Gyu-in ​(m. 2017)​[2] Nama KoreaHangul최병모 Alih AksaraChoe Byeong-moMcCune–ReischauerCh'oe Byŏngmo Choi Byung-mo (lahir 14 Januari 1972) adalah seorang aktor asal Korea Selatan.[3][4] Filmografi Seri televisi Tahun Judul Peran Jaringan Ref...

 

 

Danmarks NationalbankLogoLogoKantor pusatKantor pusatHavnegade 5, CopenhagenDidirikan1 Agustus 1818; 205 tahun lalu (1818-08-01)Pemilik100% kepemilikan negara[1]Direktur KerajaanLars RohdeNegaraKerajaan DenmarkMata uangKrona DenmarkDKK (ISO 4217)Cadangan479,065,000,000DKK[2]Situs webOfficial Website Danmarks Nationalbank (di Denmark dikenal hanya Nationalbanken) adalah bank sentral dari Kerajaan Denmark. Merupakan anggota non-zona euro dari Sistem Bank Sentral Eropa ...

Russian Communist politician This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This biography of a living person needs additional citations for verification. Please help by adding reliable sources. Contentious material about living persons that is unsourced or poorly sourced must be removed immediately from the article and its talk page, especially if potentially libelous.Find sources: ...

 

 

Halo, MITGATVM. Selamat datang di Wikipedia bahasa Indonesia! Memulai Bacalah halaman Pengantar Wikipedia terlebih dahulu. Baca juga informasi tentang berkontribusi di Wikipedia. Lihat pula aturan yang disederhanakan sebelum melanjutkan. Tips Selalu tanda tangani pertanyaan Anda di Warung Kopi atau halaman pembicaraan dengan mengetikkan ~~~~ pada akhir kalimat Anda. Jangan takut! Anda tidak perlu takut salah ketika menyunting atau membuat halaman baru, menambahkan, atau menghapus kalimat. Ad...

 

 

FC HonkaCalcio Keltamustat Segni distintivi Uniformi di gara Casa Trasferta Colori sociali Giallo, nero Dati societari Città Espoo Nazione  Finlandia Confederazione UEFA Federazione SPL/FBF Campionato Veikkausliiga Fondazione 1957 Stadio Tapiolan Urheilupuisto(5 000 posti) Sito web http://esporthonka.fi/ Palmarès Trofei nazionali 1 Suomen Cup2 Liigacup Si invita a seguire il modello di voce Il Football Club Honka è una società calcistica finlandese con sede nella città di Espo...

For the capital of Fujian Province, see Fuzhou.This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Fuzhou, Jiangxi – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (April 2023) (Learn how and when to remove this template message) Prefecture-level city in Jiangxi, People's Republic of ChinaFuzhou 抚州市FuchowPref...

 

 

Ford EverestFord Everest Titanium 2015 (Selandia Baru)InformasiProdusenFord Motor CompanyJuga disebutFord EndeavourPerakitanRayong, Thailand (AAT)[1]Bodi & rangkaBentuk kerangkaSUV 5-pintuTata letakMesin depan, penggerak roda belakang/4WDMobil terkaitFord Ranger (T6) Ford Everest adalah sport utility vehicle (SUV) mid-size yang diproduksi oleh Ford Motor Company sejak 2003 hingga sekarang. Everest merupakan versi wagon 5 pintu dari truk pikap Ford Ranger. Di India, mobil...

 

 

Peta lokasi Taguig. Taguig adalah kota yang terletak di Metro Manila, Filipina. Kota ini memiliki populasi sebesar 613.343 jiwa. Kota ini memiliki 18 barangay. Pranala luar Philippine Standard Geographic Code Diarsipkan 2012-04-13 di Wayback Machine. 2000 Philippine Census Information lbsKota dan Munisipalitas Metro ManilaKotaCaloocan · Las Piñas · Makati · Malabon · Mandaluyong · Manila · Marikina · Muntinlupa ...

Discharging arch of the door of the minaret in the Great Mosque of Kairouan, also called the Mosque of Uqba, in Tunisia. A discharging arch or relieving arch is an arch built over a lintel or architrave to take off the superincumbent weight.[1] History The earliest example is found in the Great Pyramid, over the lintels of the entrance passage to the tomb: it consisted of two stones only, resting one against the other. The same object was attained in the Lion Gate and the Treasury of ...

 

 

International airport serving Lisbon, Portugal Humberto Delgado AirportAeroporto Humberto Delgado IATA: LISICAO: LPPTWMO: 08579SummaryAirport typePublicOwnerVinci SAOperatorANA Aeroportos de PortugalServesLisbon metropolitan areaLocationOlivais, LisbonHub for TAP Air Portugal Focus city for Azores Airlines easyJet Ryanair Elevation AMSL374 ft / 114 mCoordinates38°46′27″N 009°08′03″W / 38.77417°N 9.13417°W / 38.77417; -9.13417Websiteana.pt/en/...

 

 

Course de 800 mètres, dernière épreuve de l'heptathlon féminin. Les épreuves sportives combinées d'athlétisme sont des compétitions réunissant plusieurs disciplines de l'athlétisme : 10 pour le décathlon, 7 pour l'heptathlon ou 5 pour le pentathlon. Les épreuves se déroulent généralement sur deux jours. Le classement des participants s'opère par l'addition des points de chaque épreuve selon un barème d'équivalences élaboré par World Athletics. Épreuves Récapitulati...

この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字が含まれています(詳細)。 数字の大字(だいじ)は、漢数字の一種。通常用いる単純な字形の漢数字(小字)の代わりに同じ音の別の漢字を用いるものである。 概要 壱万円日本銀行券(「壱」が大字) 弐千円日本銀行券(「弐」が大字) 漢数字には「一」「二」「三」と続く小字と、「壱」「�...

 

 

1973 science fiction novel by Arthur C. Clarke Rendezvous with Rama First UK edition[1]AuthorArthur C. ClarkeCover artistBruce Pennington[2]CountryUnited KingdomLanguageEnglishSeriesRama seriesGenreScience fictionPublisherGollanczPublication dateJun 1973Media typePrint (hardback & paperback)Pages25669,048 words[3]AwardsHugo Award for Best Novel, Nebula Award for Best Novel, John W. Campbell Memorial AwardISBN0-575-01587-XFollowed byRama II  Rend...

 

 

Palagan Asia Tenggara Perang Dunia II adalah nama yang diberikan untuk kampanye Perang Pasifik di India, Thailand, Indochina, Malaya dan Singapura. Konflik di wilayah ini dimulai ketika Kekaisaran Jepang menyerang Thailand dan Malaya dari basis yang terletak di Indochina pada 8 Desember 1941. Palagan Asia Tenggara dalam Perang Dunia IIBagian dari Perang Pasifik dan Perang Dunia IITentara Britania Raya melintasi Sungai di Burma, 1943Tanggal8 Desember 1941 – 2 September 1945(3 Tahun, 9 bulan,...

Erik II Emune Erik II yang Mengesankan (bahasa Denmark: Erik II Emune; skt. 1090 – 18 September 1137) merupakan seorang Raja Denmark antara 1134 dan 1137. Erik adalah putra tidak sah Raja Erik I dari Denmark dan seorang gundik yang tidak diketahui,[1] yang bertakhta di Denmark pada 1095 hingga 1103. Ia diberikan beberapa pulau di Denmark oleh saudara tirinya, Knud Lavard,[2] dan menjabat sebagai jarl di Møn, Lolland, dan Falster.[3] Erik yang mengesankan menenta...

 

 

مدرسة نيماور مدرسه نیماور مدرسة نيماور معلومات الموقع الجغرافي المدينة أصفهان البلد  إيران تعديل مصدري - تعديل   مدرسة نيماور هي مدرسة تاريخية تعود إلى السلالة الصفوية، وتقع في أصفهان.[1] مراجع ^ Encyclopaedia of the Iranian Architectural History. Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran. 19 ماي...

 

 

List of events ← 1953 1952 1951 1954 in the United States → 1955 1956 1957 Decades: 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s See also: History of the United States (1945–1964) Timeline of United States history (1950–1969) List of years in the United States 1954 in the United States1954 in U.S. states and territories States Alabama Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Mi...

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: People's Party Greece – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (June 2013) (Learn how and when to remove this message) Political party in Greece People's Party Λαϊκὸν ΚόμμαFounderDimitrios GounarisFounded1920Dissolved1958Preceded ...

 

 

Castiglion Fiorentinocomune Castiglion Fiorentino – Veduta LocalizzazioneStato Italia Regione Toscana Provincia Arezzo AmministrazioneSindacoMario Agnelli (lista civica di centro-destra Libera Castiglioni) dal 26-5-2014 (2º mandato dal 27-5-2019) TerritorioCoordinate43°20′38″N 11°55′08″E43°20′38″N, 11°55′08″E (Castiglion Fiorentino) Altitudine342 m s.l.m. Superficie111,58 km² Abitanti13 052[1] (31-8-2022) D...