
- •Предисловие
- •Введение
- •Элементарная обработка результатов физического эксперимента
- •Прямые измерения
- •Косвенные измерения
- •Представление экспериментальных результатов
- •Приближенные вычисления
- •Контрольные вопросы
- •Список рекомендуемой литературы
- •Оформление отчета
- •1. Механика
- •Лабораторная работа № 1-1 Исследование распределения результатов физических измерений
- •Введение
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Список рекомендуемой литературы
- •Лабораторная работа № 1-2 Определение плотности твердых тел пикнометром
- •Введение
- •Порядок выполнения работы
- •Дополнительное задание
- •Контрольные вопросы
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Дополнительное задание
- •Контрольные вопросы
- •Введение
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Маятник Обербека
- •На “автоматическом” маятнике Обербека
- •Дополнительное задание
- •Контрольные вопросы
- •Список рекомендуемой литературы
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа № 2-2
- •Порядок выполнения работы
- •Дополнительное задание
- •Контрольные вопросы
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Дополнительное задание
- •Контрольные вопросы
- •Список рекомендуемой литературы
- •Лабораторная работа № 2-5 определение коэффициента поверхностного натяжения воды
- •Введение
- •А. Метод отрыва кольца
- •Порядок выполнения работы
- •Б. Метод отрыва капель
- •Порядок выполнения работы
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа № 3-1 изучение электрического поля
- •Введение
- •Известно, что
- •Электролитическая ванна
- •Порядок выполнения работы
- •Правила работы с генератором звуковых частот
- •Контрольные вопросы
- •Измерение сопротивлений. Метод и описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Список рекомендуемой литературы
- •Лабораторная работа № 3-8 Изучение явления электропроводности и определение удельного сопротивления металла
- •Введение
- •Методы измерения сопротивления
- •Порядок выполнения работы
- •Описание установки
- •Порядок выполнения работы
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендательный библиографический список
- •Лабораторная работа № 4-7 получение электромагнитных волн и изучение их свойств
- •Введение
- •Из формул (1) и (2) получаем
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Рекомендательный библиографический список
- •5. Оптика
- •Лабораторная работа № 5-3 Определение длины световой волны с помощью колец Ньютона
- •Введение
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Список рекомендуемой литературы
- •Лабораторная работа № 5-4 Изучение интерференционных полос равного наклона с помощью газового лазера
- •Введение
- •Порядок выполнения работы
- •Порядок выполнения работы
- •Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •Список рекомендуемой литературы
- •Лабораторная работа № 5-8 Изучение закона Малюса
- •Введение
- •Описание установки
- •Контрольные вопросы
- •Список рекомендуемой литературы
- •Оглавление
- •600000, Владимир, ул. Горького, 87.
Косвенные измерения
В математической статистике показано, что результат косвенных измерений <z> и погрешность косвенных измерений z (доверительный интервал), если зависимость имеет вид z = f(x,y,…), определяются выражениями
,
,
где
<х>,
<у>,
… – результат прямых измерений; x,
y,
… – доверительные интервалы величин
x,
y,
…, полученных
в прямых измерениях. Результаты косвенных
измерений записываются окончательно
в виде z
= <z>
z,
.
Ниже в табл. 1 представлены выражения <z> и z для ряда наиболее часто встречающихся зависимостей.
Таблица 1
Вид функции |
Среднее значение |
Погрешность (z либо z/z) |
z = x y |
<z> = <x> <у> |
|
z = x y z = x/y, z = y/x |
<z> = <x> <у> <z> = <x>/<у>, <z> = <у>/<x> |
|
z = xn |
<z> = (<x>)n |
|
z = ℓn x |
<z> = ℓn <x> |
|
z = ℓx |
z = ℓx |
|
Представление экспериментальных результатов
Полученные в опыте значения измеряемой величины заносятся, как правило, в таблицу либо представляются в виде графика.
В табл. 2 указываются единицы измерения физических величин и десятичный множитель.
Таблица 2
№ п/п |
Материал |
, Н/м2 |
ℓ/ℓ0 |
Е10-10, Н/м2 |
1 |
Латунь |
|
|
|
2 |
Алюминий |
|
|
|
П
редставление
результатов измерений в виде графиков
необходимо для наглядности и определения
ряда величин. Масштаб выбирается таким,
чтобы, во-первых, экспериментальные
точки не сливались, во-вторых, обозначался
простыми числами (10, 100, 0,1 и т.д. единиц
соответствовали 1 см), в-третьих,
занимал размеры около страницы. По осям
откладываются деления и указываются
символы величин и их единицы измерения.
Погрешности изображаются в виде отрезков
длиной в доверительный интервал. На
рис. 2 представлен график зависимости
углового ускорения ε
от момента внешних сил М маятника
Обербека, полученный в лабораторной
работе “Изучение динамики вращательного
движения твердого тела”.
В физике широко распространена линейная зависимость между величинами, в том числе и между теми, которые изучаются экспериментально. В этом случае наилучший вид аппроксимирующей прямой может быть выбран методом наименьших квадратов. Рассмотрим этот метод.
Пусть
в эксперименте в n
измерениях
получены пары значений (x1,
y1),
(x2,
y2),
… , (xn,
yn),
отвечающие зависимости y
= ax
+ b,
параметры a
и
b
которой
должны
быть найдены.
Предполагается, что с погрешностями
определена лишь совокупность
значений y.
Тогда
отклонение в каждом i-м
изменении
значения аппроксимирующей прямой от
экспериментально
полученного yi
составляет:
yi
– axi
– b.
Наилучшие значения a
и
b
выбираются так, чтобы сумма квадратов
ошибки
была минимальной. Из условия минимума
следует
Для определения a и b получается система из двух уравнений
Отсюда вытекают формулы для искомых a и b
.