- •Часть 1
- •Содержание
- •Раздел 1. Механика
- •Тема 1. Кинематика
- •Основные понятия
- •Тема 2. Динамика
- •Основные понятия
- •Тема 3. Законы сохранения
- •Основные понятия
- •Раздел 2. Молекулярная физика
- •Тема 1. Основы молекулярно - кинетической теории
- •Тема 2. Основы термодинамики
- •Основные понятия
- •Введение Основные понятия
- •Измерения физической величины
- •Международная система единиц си
- •Погрешности при измерении величины
- •Раздел 1. Механика
- •Тема 1. Кинематика Основные понятия
- •Основные характеристики механического движения
- •Векторы и их проекции на координатные оси
- •Сложение векторов
- •Проекции вектора перемещения на координатные оси и координаты материальной точки
- •Виды механического движения
- •Равномерное прямолинейное движение
- •Неравномерное прямолинейное движение
- •Равнопеременное прямолинейное движение
- •Законы движения
- •Графики движения
- •Графики ускорения
- •Относительность механического движения
- •Формула сложения скоростей
- •Равномерное движение по окружности
- •Тема 2. Динамика Основные понятия
- •Основные законы и принципы
- •Проявления силы упругости.
- •Тема 3. Законы сохранения Основные понятия
- •Основные законы
- •Раздел 2. Молекулярная физика
- •Тема 1. Основы молекулярно - кинетической теории Основные положения мкт
- •Некоторые опытные обоснования этих положений
- •Основные понятия мкт
- •1.Абсолютная масса молекулы ( )
- •5.Масса вещества ( : n;
- •6.Число молекул или атомов( : ; Агрегатные состояния вещества (фазы вещества)
- •Молекулярно – кинетическая теория газов
- •Основное уравнение мкт идеального газа
- •Связь температуры по шкале Кельвина с температурой по шкале Цельсия
- •Скорость теплового движения молекул
- •Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона – Менделеева)
- •Уравнение Клапейрона (объединённый газовый закон)
- •Газовые законы
- •Молекулярно – кинетическая теория жидкостей
- •Смачивание
- •Капиллярность
- •Молекулярно – кинетическая теория твёрдого тела
- •Кристаллические тела
- •Механические свойства твёрдых тел
- •Тепловое расширение тел
- •Фазовые переходы
- •Насыщенный и ненасыщенный пар
- •Критическое состояние
- •Кипение
- •Влажность воздуха
- •Плавление и кристаллизация
- •Тема 2. Основы термодинамики
- •Основные понятия термодинамики
- •Внутренняя энергия
- •Количество теплоты
- •Работа газа Внутренняя энергия
- •Количество теплоты
- •Работа в термодинамике
- •Законы термодинамики
- •Первый закон термодинамики для изопроцессов
- •Изотермический процесс:
- •Адиабатный процесс
- •Второй закон термодинамики
- •Тепловые двигатели
Измерения физической величины
Прямое измерение – это измерение, при котором значение величины определяется непосредственным сравнением с однородной величиной принятой за единицу измерения этой величины (например, измерение с помощью прибора или средства измерения).
Косвенное измерение – это измерение, при котором числовое значение величины находится путём вычисления по формуле.
Международная система единиц си
Совокупность основных единиц величин с выведенными из них производными единицами называется системой единиц.
Система единиц СИ построена на семи основных единицах:
- единица длины – метр (м);
- единица массы - килограмм (кг);
- единица времени – секунда (с);
- единица температуры – кельвин (К);
- единица силы тока – ампер (А);
- единица силы света – кандела (кд);
- единицы количества вещества – моль (моль).
Основные единицы – это те, которые устанавливаются произвольно и независимо друг от друга по международному соглашению. Например,
метр – единица длины, равная расстоянию, которое проходит свет в вакууме за время 1/299 792 458 с; секунда – это единица времени, равная 9 192 631 770 периодам излучения атома цезия-133; килограмм – это единица массы, равная массе международного эталона килограмма (платиноиридиевого цилиндра, хранящегося в Международном бюро мер и весов в Севре, близ Парижа).
Производные от основных – это те, которые выводятся из формул. Например,
м/с
– единица
скорости
);
кг/м3
– единица
плотности (
);
м/с2
– единица
ускорения (
)
и т.д.
Погрешности при измерении величины
Все физические величины измеряются приблизительно, их значения уточняются с помощью погрешностей.
Пусть
…
- физические величины.
–
приближённое
значение физической величины, полученное
путём прямых или косвенных измерений.
–
абсолютная
погрешность измерения величины.
–
относительная
погрешность измерения величины;
Максимальная
абсолютная погрешность прямых измерений.
– абсолютная
инструментальная погрешность, погрешность
прибора или средства измерения
(указывается на средстве измерения или
в паспорте прибора).
– абсолютная
погрешность отсчёта, получающаяся от
недостаточно точного отсчёта показаний
прибора (она равна в большинстве случаев
половине цены деления прибора).
Абсолютная погрешность косвенных измерений
Относительная погрешность выражается десятичной дробью, её значение находят по следующим правилам:
+
+
A
A
A =
+
+2
A =
D
+
+
Как записать результат измерения
Как понимать запись
А
Класс точности
электроизмерительных приборов.
Для определения абсолютной инструментальной погрешности электроизмерительного прибора надо знать его класс точности.
–
класс точности
прибора;
–
предел измерения шкалы.
Класс точности указывают на шкале прибора или в его паспорте (знак % при этом не пишется). Существуют следующие классы точности электроизмерительных приборов: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4.
Зная
класс точности прибора (
)
и всю его шкалу (Amax),
определяют
абсолютную
погрешность
прибора (
):
=
