
- •1.Физическая величина и связанные с ней понятия.
- •2. Области и виды измерений.
- •3. Основные исторические этапы развития отечественной метрологии.
- •4. Характеристики фв. Понятие измерения.
- •5.Классификация измерений.
- •6.Классификация погрешностей:
- •8. Размерность фв. Теорема размерной однородности
- •9. Количественная характеристика и понятие о шкалах
- •10. Температурные шкалы
- •11. Физические и нефизические величины
- •12. Материя и движение
- •13. Система единиц фв (основные, дополнительные, производные). Математические операции с физическими величинами.
- •14. Предпосылки установления Единой международной системы единиц. Международная система единиц (си).
- •15. Фундаментальные физические константы.
- •16. Фундаментальные физические законы, используемые в измерительной технике.
- •17. Внесистемные единицы.
- •18. Единицы длины, массы, времени.
- •25 Вопрос. Электроизм. Приборы и их классификация.
- •31. Статистическая обработка результатов измерений (ри)
- •33. Квантовый гармонический осциллятор. Флуктуация.
- •35. Шкалы измерений.
1.Физическая величина и связанные с ней понятия.
Существуют 3-и основные стадии познания, которые обобщил Аристотель:
Наблюдение- целенаправленное восприятие. Играет роль в медицине, астрономии.
Измерение - это сравнение 2-х физических, однородных величин с помощью технических средств, из которых одна принята за единицу. Измерение- это физический процесс.
Эксперимент - целенаправленное, организованное измерение, направленное на подтверждение гипотез и законов.
Измерение наиболее объективный способ количественного выражения физических величин.
В познании окружающего нас мира важное значение имеют количественные оценки, которые раскрывают действующие в природе закономерности и позволяют учесть материальные ресурсы, определить качество всевозможной продукции. В настоящее время нет единой точки зрения на измерения.
Часто к измерениям относят различного рода оценивания:
Психологи относят к измерения оценивание умственных способностей человека.
Экономисты - производительность труда, себестоимость продукции.
Квалиметрия - измерение качества.
Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Объектом измерения являются свойства объективных реальности: тело, вещество, процесс.
Каждая вещь обладает множеством свойств, в которых проявляются её качества. Одни свойства существенны, а другие - несущественны.
Изменению существенных свойств равнозначно изменению качественного состояния вещи или явления.
Метрология имеет дело с измерением физических величин. Эти измерения занимают особое положение среди различных видов количественного оценивания. Зависимость между ФВ можно выразить и использовать математический анализ.
Измерение следует рассматривать с 3-х точек зрения:
1 Техническая – заключается в совокупности операций по рименению технического средства.
2 Метрологическая – состоит в сравнении измеряемой ФВ с её единицей, размер которой передан от эталона или образцового СИ.
3 Гносеологическая( философская) состоит в том, что целью измерения является получение значения измеряемой величины в форме удобной для дальнейшего использования с известной погрешностью, не превышающей установленного предела.
Измерения представляют собой важнейшее средство получения наиболее объективной измерительной информации, что нельзя сказать про различного рода оценивания.
Оцениванию подвергаются как физические, так и нефизические единицы. Здесь нет технических средств, которые хранят единицу, размер которой связан с эталоном и нет уверенности в том, что погрешность значения оцениваемой величины не превысит установленного предела.
2. Области и виды измерений.
Область измерений – это совокупность измерений ФВ свойственных в какой-либо области науки и техники и выделяющейся своей спецификой.
Вид измерения – это часть области измерений, имеющих свои особенности и отличающиеся однородностью измеряемых величин.
Принято различать области и виды измерений:
1 Измерение геометрических величин:
а) длин; б) отклонение формы поверхностей; в) параметры сложных поверхностей; г) углы;
2 Измерения механических величин: массы, силы, крутящие моменты, напряжения и деформации, параметры движения и твердости.
3 Измерение параметров потока, расхода, уровня, объема веществ:
Массовый и объемный расход жидкостей в трубопроводах, расход газа, вместимость, параметры открытых потоков, уровень жидкости.
4 Измерение давлений и вакуумных измерения: избыточное давление, обсалютное давление, переменное давление, вакуум.
5 Физико-химические измерения: вязкость, плотность, содержание компонентов в твердых, жидких и газообразных веществах, влажность газв твердых веществ, электрохимические измерения.
6 Теплофизические и температурные измерения.
7 Измерения времени и частоты: методы и средства воспроизведения и хранения единиц, и шкал времени и частоты; измерение интервалов времени; измерение частоты периодических процессов; методы и средства передачи размеров единиц времени и частоты.
8 Измерение электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе: измерение силы тока, количества электричества, электродвижущей силы, напряжения, мощности и энергии, угла сдвига фаз, электрического сопротивления, проводимости, ёмкости и индуктивности, добротности электрических цепей, параметров магнитных полей характеристик магнитных материалов.
9 Радиоэлектронные измерения: интенсивность сигналов параметры форм и спектров, свойств веществ и материалов радио электрическими методами и антенные измерения.
10 Измерения акустических величин: измерения в воздушной среде и газах, в водной среде и твердых телах, аудиометрия, измерения уровня шума.
11 Оптические и оптико физические измерения: световые, измерения оптических свойств материалов, измерения энергетических параметров оптического измерения, спектральные, частотные характеристики, поляризация лазерного излучения, оптические характеристики материалов и характеристики фотоматериалов.
12 Измерение ионизирующих излучений и ядерных констант.