Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТТИ и ОАР.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
3.77 Mб
Скачать

1 .Система си

Согласно гос .стандарту в нашей стране принята система ед-ц измерения-СИ (1963).Состоит из основных, доп-ых и производных ед-ц измерений. Основные: метр-длина, равная 1650763.73 длин волн в вакууме излучения, соотв-щего переходу между энергетическими уровнями атома криптона.

Килограмм -ед массы, равная массе междунар. прототипа килограмма. Секунда- время, равное 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между 2-мя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия. Ампер-сила неизменяющегося тока, кот., проходя по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длинны и ничтожно малого диаметра, расположенным на расстоянии 1 мм один от другого в вакууме, создал бы между этими проводниками сил, равную 2*10-7 Н на каждый метр длины. Кельвин –термодинам. темпер. Кельвина, единицей которой является 1/273,15 часть термодин. темпер. тройной точки воды (точка равновесия м/у тв., жид и газ. фазами воды). Кандела (кд)- сила, света, испускаемого с площади 1/600 000 м2 сечения полного излучателя, в перпендикулярном к этому сечению направлении, при t0 излучателя, равной t0 затвердевания платины при давлении 101 325 Па. Моль (моль)- кол-во вещ-ва, содержащее столько же молекул (атомов), сколько атомов содержится в нуклиде углерода массой 0,012 кг. В качестве дополнит. ед.: радиан (рад)- угол м/у двумя радиусами окружности, дуга м/у которыми по длине равна радиусу. Стерадиан (ср)- телесный угол, вершина кот. расположена в центре сферы и кот. вырезает на пов-и сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, по длине равной радиусу сферы. Т. о. Си состоит из 7 осн. ед., 2 вспомогат, более 200 производных (напр., Кулон(кл)=1А*1с),{ т. е. система когерентна, в когерентн сист соблюд-ся принцип размерности. Раз-ть – это матем выраж-е, показ-ее связь м/у физич велич и основн велич сист.}, множителей (повышающих –дека, гекто, кило, мега, гига, тера, и понижающих- деци, санти, милли, микро, нано, пико, фемто, атто).СИ необходима для единого обозначения во всех науках.

2.Погрешность при технич. И лабораторных измерениях

Измерение физ. величин не может быть произведено абсолютно точно вследствие несовершенства методов и средств измерений, из-за влияния условий измерений, индивид. особенностей наблюдателя иряда случайных причин. Возникающие при этом отклонения резуль. измерений от истинных знач. измеряемой величины наз-ся погрешностями измерений. Она может быть выражена в виде абсолют. или относит. величины и бывает + или -. Абсол. погрешность а, выражаемая в ед. измерения, представляет собой разность м/у измеренным значением (показанием прибора) Х и действит. значением измер. величины Хд, а относит. погрешность в (в %) есть отношение абсол. погрешности к действит. значению: а=Х-Хд;в=(а/Хд) *100%

Погрешности измерений в завис. от их характера делятся на систематические, грубые, случайные и динамические. Систематические погр.-погр., кот. при повторных измерениях одной и тойже величины остаются постоянными или изменяются по определённому закону. Они слагаются из основной и дополнительной погрешностей. Основная (инструментальная) погр. зависит от назначения, устройства и кач-ва прибора, ей обладает каждый прибор. Дополнит. погр. возникает из-за неправильной установки прибора, влияния неблагоприятных внешних условий (вибрации, t0, влажность и т.д.), применения несовершенного метода измерения, и влияния индивид. особенностй наблюдателя (неточный отсчет показаний прибора). Грубые погр. связаны с факторами, заведома и существенно искаж. результ. измер-я (неверная запись, неправильное определение показаний прибора). Случайные погр. при повторных измерениях не остаются постоянными, т.к. возникают в итоге совместного воздействия на процесс измерения многих причин, каждая из кот. проявляет себя по-разному и независимо друг от друга. Влияние случ. погрешностей можно оценить методами статистики и теории вероятности. Динамич. погр.: Инерционгость приборов приводит к запаздыванию их показаний, т.е. к отставанию показаний от значений измеряемой величины. Зависим. показаний прибора от изменения измеряемой величины в нестац. режиме наз-ся динамич. хар-ой измерит-го прибора.