- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Вопрос 3
- •Вопрос 4
- •Вопрос 5
- •Вопрос 6
- •Вопрос 7
- •Вопрос 8
- •Вопрос 9
- •Вопрос 10
- •Вопрос 11
- •Вопрос 12
- •Вопрос 13
- •Вопрос 14
- •Вопрос 15
- •Вопрос 16
- •Вопрос 17
- •Вопрос 18
- •Вопрос 19
- •Вопрос 20
- •Вопрос 21
- •Вопрос 22
- •Вопрос 23
- •Вопрос 24
- •Вопрос 25
- •Вопрос 26
- •Вопрос 27
- •Вопрос 28
- •Вопрос 29
- •Вопрос 30
Вопрос 12
Классификация по метрологическому назначению:
Техническое измерение – не связанное с проверкой точности каких-либо СИ.
Метрологическое измерение – проверяется точность каких-либо СИ. Для него нужны эталоны. Эталоны – СИ, предназначенные для проверки точности других средств измерений. Эталоны - самого низкого уровня точности. В нормативно – технической документации (НТД) эталоны называются образцовые СИ.
Классификация по числу измерений одной и той же ФВ:
Наблюдение – экспериментальная операция при измерениях ФВ неизменного размера, в результате которой получают одно из группы значений ФВ.
Измерения с многократными наблюдениями – завершают статистической обработкой ряда измерений и выполняют если результаты наблюдений неодинаковы из-за случайной погрешности.
Измерения с однократным наблюдением – выполняют, если результаты повторных наблюдений совпадают.
Вопрос 13
Принцип измерения – это совокупность физических явлений на которых основано измерение.
Метод измерений – это принцип измерений и приёмы использования СИ (в совокупности).
По принципу использования меры различают:
М
етод
непосредственной оценки
– ЗФВ определяется непосредственно
по отсчётному устройству прибора
прямого действия (не содержит меру)
Нет меры тока
Метод сравнения с мерой – измеряемую ФВ сравнивают с известной ФВ, воспроизводимой мерой
Вопрос 14
Метод сравнения с мерой – измеряемую ФВ сравнивают с известной ФВ, воспроизводимой мерой. Разновидности метода сравнения с мерой
дифференциальный метод
Пример:
На прибор сравнения примере милливольтметр воздействует разность измеряемой ФВ – Ех и известной ФВ –E0 => Еx= E0 +∆U
метод совпадений – разновидность дифференциального метода, в котором разность 2-х ФВ измеряют, используя совпадения отдельных шкал или периодических сигналов.
Пример: Штангенциркуль
Нулевой метод – отличается от дифференциального, тем, что регулированием меры добавляются нулевых показателей прибора сравнения.
Пример: регулируется мера E0 – Калибратор. Если нормальный элемент заместить калибратором => Еx= Eкалибратора
метод замещения – измеряемую ФВ замещают известной ФВ, воспроизводимой мерой.
И
змеряемую
величину заменяют магазином сопротивлений
Регулируя меру
добиваются прежних показателей прибора
сравнения (в примере V).
При неизменном U=const
=>
=
=>
Вопрос 15
Истинное значение физической величины – значение, которое идеально отображает физическую величину. (это значение недоступно)
Погрешность измерения (ПИ) – это отклонение результата измерения х от истинного значения физической величины хи. Имеет место при любых измерениях.
Действительное значение физической величины – экспериментально найденное значение, которое для данной цели может быть использовано вместо истинного. (практически его находят с помощью эталона или образцовых СИ)
Формы числовой оценки погрешности измерения
Абсолютная погрешность -ПИ, выраженная в единицах измеряемой физической величины.
При теоретических исследованиях:
Δ = X - Xи
При измерениях:
Δ = X - Xд
где X - измеренное значение физической величины;
Xи- истинное значение физической величины;
Xд- действительное значение физической величины.
Относительная погрешность – отношение, обычно выраженное в процентах.
При теоретических исследованиях:
При метрологических исследованиях:
При технических измерениях:
