- •1. Понятие о метрологии
- •2. История возникновения единиц измерений.
- •3. Возникновение метрической системы единиц.
- •4. Задачи метрологического обеспечения.
- •5. Объекты измерений и их меры.
- •6. Измерение качества. Квалиметрия.
- •7. Измерение естественных величин.
- •8. Основные и производные единицы.
- •9. Физические величины. Определение и примеры физических величин.
- •10. Шкалы физических величин.
- •11. Размерности физических величин. Основное уравнение метрологии.
- •12. Естественные системы единиц.
- •13. Создание и введение международной системы единиц.
- •14. Определение основных единиц си.
- •15. Безразмерные единицы си.
- •16. Дольные и кратные единицы си.
- •17. Первичные и вторичные эталоны единиц. Использование их для обеспечения единства измерений.
- •18. Эталон длины.
- •19. Измерение интервалов времени.
- •20. Астрономические единицы измерения времени.
- •21. Звездное и солнечное время.
- •22. Шкалы атомного времени.
- •23. Эталон времени и частоты
- •24. Эталон силы тока
- •25. Эталон Кельвина.
- •26. Международная практическая температурная шкала мптш-68
- •27. Эталон массы
- •28. Понятие о поверочных схемах
- •29. Организация поверок
- •30. Государственные и ведомственные поверки
- •31. Государственные метрологические организации (мозм, мбмв, мэк и др.)
- •32. Цели и задачи стандартизации
- •33. Принципы отечественной стандартизации
- •34. Методы стандартизации
- •35. Понятие о взаимозаменяемости.
- •36. Цели и задачи сертификации
- •37. Закон рф о сертификации
- •38. Российские системы обязательной сертификации
- •39. Номенклатура товаров, подлежащих обязательной сертификации
- •40.Распределение ответственности сторон между участниками сертификации.
- •41. Методы сертификации. ?
- •42. Международные организации по сертификации (исо, каксо, мэк) ?
- •43. Понятие качества и конкурентоспособность продукции.
- •44. Контроль качества и управление качеством. В чем различие? ?
- •45. Инструменты управления качеством. ?
- •46. Концепция «всеобщего управления качеством». Соотношение её с ксукп и положениями iso 9000. ?
- •47. Принцип и диаграммы Парето.
- •48. Диаграмма Исикавы ?
- •49. Контрольные карты.
- •50. Понятие об устойчивости технологического процесса
15. Безразмерные единицы си.
Где L, M, T
— размерности соответствующих основных
физических величин;
— показатели размерности. Каждый из
показателей размерности может быть
положительным или отрицательным, целым
или дробным числом, нулем. Если все
показатели размерности равны нулю, то
такая величина называется безразмерной.
Она может быть относительной,
определяемой как отношение одноименных
величин (например, относительная
диэлектрическая проницаемость), и
логарифмической, определяемой как
логарифм относительной величины
(например, логарифм отношения мощностей
или напряжений).
16. Дольные и кратные единицы си.
Десятичные кратные и дольные единицы образуются с помощью множителей и приставок, наименования, происхождение и обозначения которых приведены в табл. 4.
|
Множитель |
Приставка |
||||
|
Наименование |
Происхождение |
Обозначение |
|||
|
От какого слова |
Из какого языка |
Международное |
Русское |
||
|
1000000000000000000 = 1018 |
экса |
шесть (раз по 103) |
греч. |
Е |
Э |
|
1000000000000000 = 1015 |
пета |
пять (раз по 10') |
тоже |
Р |
П |
|
1000000000000 = 1012
|
тера |
огромный |
,, |
Т |
Т |
|
1000000000 = 109 |
гига |
гигант |
,, |
G |
Г |
|
1000000 = 106 |
мега |
большой |
,, |
М |
М |
|
1000 = 103 |
кило |
тысяча |
,, |
k |
к |
|
100 = 102 |
гекто |
сто |
,, |
h |
г |
|
10= 101 |
дека |
десять |
,, |
da |
да |
|
0,1 = 10-1 |
деци |
десять |
лат. |
d |
д |
|
0,01 = 10-2 |
санти |
сто |
то же |
с |
с |
|
0,001 = 10-3 |
мили |
тысяча |
,, |
m |
м |
|
0,000001 = 10-6 |
микро |
малый |
греч. |
μ |
мк |
|
0,000000001 = 10-9 |
нано |
карлик |
лат. |
n |
н |
|
0,000000000001 = 10-12 |
пико |
пикколо (маленький) |
итал. |
p |
п |
|
0,000000000000001 = 10-15 |
фемто |
пятнадцать |
дат. |
f |
ф |
|
0,000000000000000001 = 10-18 |
атто |
восемнадцать |
тоже |
а |
а |
17. Первичные и вторичные эталоны единиц. Использование их для обеспечения единства измерений.
Если эталон воспроизводит единицу с наивысшей точностью, то он называется первичным. Первичный эталон основных величин воспроизводит единицу в соответствии с её определением. Вторичный эталон такой же, как и первичный (точность та же, но устанавливается по первичному). Бывает 4 вида вторичного эталона:
-
эталон-копия (предназначен для хранения единицы и передачи её рабочим эталонам)
-
эталон сравнения (применяется для сличения эталонов, которые нельзя сравнить непосредственно друг с другом)
-
эталон-свидетель (проверка сохранности государственного эталона и для замены его в случае порчи или утраты)
-
рабочий эталон (применяется в рутинной (ежедневной) работе; передача размера единицы для измерения высшей точности)
Под единством измерений понимается такое их состояние, при котором обеспечивается достоверность измерений, а значения измеряемых величин выражаются в узаконенных единицах. В организационном плане единство измерений обеспечивается Метрологической службой СССР (РФ), состоящей из государственной и ведомственных метрологических служб.
Пример использования первичного эталона: Первичный эталон официально утвержденный в качестве исходного, называется государственным. Государственный первичный эталон единиц времени и частоты и шкалы времени Советского Союза воспроизводит основную единицу СИ секунду в соответствии с ее определением, т.е. секунда (международное обозначение s; русское - с) - единицa времени, равная 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133;
