
- •1 Понятия «Физическая величина». Качественные и количественные характеристики измеряемых величин. Основные положения теории размерностей. Основные и производные физические величины.
- •2 Единица физической величины. Основные и производные, дольные и кратные единицы. Международная система единиц си. Состав системы си, ее достоинства и недостатки.
- •3 Основные типы измерительных шкал и разновидности познавательных процедур. Классификация, способы построения, достоинства и недостатки измерительных шкал. Направления развития шкал.
- •4 Понятие «измерение». Классификация измерений. Характеристика измерений в пределах каждой классификационной группы. Примеры.
- •5 Понятие «метрологическая характеристика». Группы метрологических характеристик средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений в пределах каждой группы. Примеры.
- •6 Нормирование метрологических характеристик средств измерений. Сущность и назначение процедуры нормирования. Понятие «класс точности». Способы задания и обозначения классов точности. Примеры.
- •9 Результаты измерений, содержащие грубые погрешности (промахи). Определение. Способы выявления промахов и их математическое обоснование.
- •10 Однократное измерение. Особенности метрологического анализа однократного измерения. Алгоритмы обработки результата однократного измерения.
- •11 Прямое многократное измерение. Особенности метрологического анализа многократного измерения. Алгоритмы обработки результата многократного измерения.
- •13 Косвенные измерения. Определение. Алгоритм обработки результатов косвенных измерений. Вычисление точечных оценок результата косвенных измерений. Пример.
2 Единица физической величины. Основные и производные, дольные и кратные единицы. Международная система единиц си. Состав системы си, ее достоинства и недостатки.
Аналогично системе физических величин формируется система единиц физических величин, или сокращенно система единиц – совокупность основных и производных единиц, относящихся к некоторой системе величин, и образованная в соответствии принятыми принципами. Основная единица – единица основной физической величины, выбранная произвольно при построении системы единиц. Производная единица – единица производной физической величины, образуемая по определяющему эту единицу уравнению из других единиц данной системы. Кратные единицы – единицы, составляющие целое число основных или производных единиц (кГц, МОм, ГПа). Дольные единицы – единицы в целое число раз меньшие основной или производной единицы (мкФ, мм, мА). Внесистемная единица – единица величины не входящая в принятую стсему, но применяемая на ровне с системными единицами. Международная система единиц – это правильно построенная и взаимосвязанная совокупность физических величин. Она была принята в октябре 1960 года на 11 генеральной конференции по мерам и весам. Сокращенное название системы – SI. В русской транскрипции – СИ. (система интернациональная). В наст. Время в ситему СИ входит 7 основных единиц (кг, м, с,к, А, kg, моль)и множество дополнительных. Кроме единиц СИ допускается применение дольных и кратных единиц, получаемых умножением исходных величин на 10n, где n = 18, 15, 12, … -12, -15, -18. Наименование кратных и дольных единиц образуется присоединением соответствующих десятичных приставок: экса (Э) = 1018; пета (П) = 1015; тера (Т) = 1012; гига (Г) = 109; мега (М) = 106; кило (к) = 103; гекто (г) = 102; дека (да) = 10; деци (д) = 10–1; санти (с) = 10–2; мили (м) = 10–3; микро (мк) = 10–6; нано (н) = 10–9; пико (п) = 10–12; фемто (ф) = 10–15; атто (а) = 10–18. ГОСТ 8.417-81 разрешает использовать кроме указанных единиц ряд внесистемных единиц, а также единицы, временно разрешенные к применению до принятия соответствующих международных решений. 1. Единицы допускаемые на ровне с единицами си(сутки,час, минута, температура). 2.единицы, допускаемые к применению в спец.областях(вольт-метр,литр,тонна) 3.единицы, временнодопускаемые к применению (морская миля) 4.устаревшие единицы,Недопускаемые (свеча, лошад.сила). (+)1.универсальность-система охватывает все области примененеия 2.когерентность –производные единицы получаются из основных через выражение с числовым коэффиц. 3.унифицированность – для измерения работы и энергии используется ДЖ. 4.четкое разграничение массы и силы. (-) 1. Не все единицы имеют удобный для практического использования размер: единица давления Па – очень маленькая величина; единица электрической емкости Ф – очень большая величина.2.Неудобство измерения углов в радианах (градусы воспринимаются легче).3.Многие производные величины не имеют пока собственных названий.4.некоторые основные единицы являются основными только формально, из за несовершенствования вычислит. Техники.