- •3. Метрология как наука, ее цели и задачи
- •4. Физические величины и их единицы. Системы физических величин
- •5. Система си. Размерность физической величины
- •6. Измерение физических величин. Виды измерений
- •7. Средства измерений и их классификация
- •8. Методы и методики измерений.
- •9. Представление результатов измерений.
- •10. Постулаты метрологии. Классификация погрешностей.
- •11. Систематические погрешности и их виды.
- •12. Случайные погрешности и методы их расчета.
- •13. Грубые погрешности. Статические и динамические погрешности.
- •Свойства функции f(х):
- •15. Гистограмма, доверительный интервал и доверительная вероятность.
- •16. Моменты распределений случайной величины.
- •17. Основные законы
- •18. Точечные оценки параметров распределения.
- •19. Оценка погрешности с помощью интервалов.
- •20. Методы исключения грубых погрешностей.
- •21. Способы обнаружения и устранения систематических погрешностей.
- •22. Дисперсионный анализ. Критерий Фишера.
- •23. Исключение систематических погрешностей путем введения поправок.
- •24. Статистические критерии оценки нормальности распределения.
- •25. Порядок обработки результатов прямых измерений.
- •26. Косвенные измерения при линейной зависимости между аргументами.
- •27. Косвенные измерения при нелинейной зависимости между аргументами.
- •28. Основы теории суммирования погрешностей.
- •29. Суммирование систематических погрешностей.
- •30. Суммирование случайных погрешностей.
5. Система си. Размерность физической величины
В
1954 г. Х Генеральная конференция по мерам
и весам установила шесть основных единиц
(метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин
и свеча) практической системы единиц.
Система, основанная на утвержденных в
1954 г. шести основных единицах, была
названа Международной системой единиц,
сокращенно СИ: длина- метр: масса
–килограмм: время- секунда: сила
электрического поля- ампер: термодинамическая
температура_ кельвин: сила света- кандела:
количества вещества- моль: Дополнительные
единицы СИ-
Единица плоского угла – радиан,
телесный угол-
Стерадиан:
УНИФИКАЦИЯ
приведение чего-либо к единой системе,
форме, к единообразию. •
возможность воспроизведения единиц с
высокой точностью в соответствии с их
определением;• упрощение записи формул
в физике, химии, а также в технических
науках в связи с отсутствием переводных
коэффициентов;• уменьшение числа
допускаемых единиц;• единая система
образования кратных и дольных единиц,
имеющих собственные наименования;•
облегчение педагогического процесса
в средней и высшей школах, так как
отпадает необходимость в изучении
множества систем единиц и внесистемных
единиц;• лучшее взаимопонимание при
развитии научно-технических и экономических
связей между различными странами.
Размерность физической величины одна
из важнейших ее характеристик, которую
можно определить как буквенное выражение,
отражающее связь данной величины с
величинами, принятыми за основные в
рассматриваемой системе величин. Так,
система величин, которая именуется
Международной системой единиц, содержит
семь основных системных величин: l, m, t,
Ι, Τ, ν и J, где l – длина, m – масса, t –
время, I – сила электрического тока, Τ
– термодинамическая температура, ν –
количество вещества, J – сила света. Для
этих величин условно приняты следующие
размерности: для длины – L, массы – М,
времени – Т, силы электрического тока
– I, термодинамической температуры –
Θ, количества вещества – N и силы света
– J. Размерности записывают прописными
буквами и печатают прямым шрифтом.
Размерность величины x обозначается
через dim x. Например
6. Измерение физических величин. Виды измерений
Измерение
физических величин заключается в
сопоставлении какой-либо величины с
однородной величиной, принятой за
единицу.
В метрологии используется термин
"измерение",
под которым понимается совокупность
операций по применению технического
средства,
хранящего
единицу физической величины, обеспечивающих
нахождение соотношения (в явном или
неявном виде) измеряемой величины с ее
единицей и получение значения этой
величины.
Цель измерения
заключается в получении количественной
информации об измеряемом объекте с
гарантированной достоверностью.
Следует заметить, что уровень точности,
к которому надо стремиться должен
определяться критерием целесообразности.
Известно, что увеличение точности в
два раза удорожает измерение в
несколько раз. В тоже время уменьшение
точности измерений ниже нормы приводит
к браку продукции.
Объект измерения — это тело (физическая система, процесс, явление и т. д.), которое характеризуется одной или несколькими измеряемыми физическими величинами.
Виды измерений- Измерения, выполняемые с помощью специальных технических средств, называют инструментальными. Для упорядочения измерительной деятельности измерения классифицируют по следующим признакам:
общим приемам получения результатов измерений — прямые, косвенные, совместные и совокупные;
числу измерений в серии — однократные и многократные;
метрологическому назначению — технические и метрологические;
характеристике точности — равноточные и неравноточные;
отношению к изменению измеряемой величины — статические и динамические;
выражению результата измерений — абсолютные и относительные.
