методи Lab обработка N102 на физически измервания на измерване физически количества

Физически величини характерни свойства са наречени предмети или процеси, които могат да се определят количествено чрез измервания. Измерването представлява когнитивно процес. се състои в сравняване на тази стойност с определен емпирично стойност, обикновено се приема като устройството.

Измерванията са разделени на преки и косвени. Когато открива размера на директни измервания се сравнява с устройството за измерване директно или с инструменти калибрирани в желаните единици. Когато косвени измервания изисква стойност се изчислява от преки измервания на другите променливи характеристики на резултатите, които са свързани с него функционална зависимост.

Измерването на всяка физическа количество обикновено е свързана с изпълнението на три последователни операции:

а) Проверка и монтаж на оборудване,

б) наблюдение и отчитане на техните показания,

в) определяне на желаната стойност на резултатите от измерването и оценка на точността на крайния резултат.

Измерване на някои физична величина, ние по принцип не може да получи неговото истинско значение. Ето защо, задачата за измерване включва определяне на най-значимите ценности на желания размер и разумна оценка направена по време на тази грешка. Без оценка на грешките при измерване не може да се направят изводи от експеримента.

Класификация на грешки при измерването

Грешка или грешка се нарича отклонението на резултата от измерването от истинската стойност на измерваната величина. В зависимост от вида и произхода, както и за начините за оценка и намаляване на въздействието им върху резултата, има три вида грешки; фишове, случайни и систематични грешки.

Гафове - гафове е причинено от неправилно обвинения, неверни показания записи инструмент или драматично да промени външните условия на експеримента. Обикновено, резултатите, които съдържат сериозни грешки, много различни от други данни и са ясно видими на фона. Има правила, които да ги изключат от таблиците с размери.

Случайни грешки по естеството на грешката, а стойността е неизвестен. Тяхното присъствие се открива с това, че с многократни измервания на същите количества от получените същото грижи числени резултати, няколко различни в последната значителна цифра.

Случайни грешки на отделните измервания не могат да бъдат изключени опитен пътища. Теория на грешки, както ще видим, предвижда два начина за намаляване на въздействието им върху крайния резултат на серия от измерването:

1) провеждане на цялостно измерване на отделните възможно малко разсейване на резултатите;

2) изпълнение на голям брой измервания в серията.

Систематични грешки се наричат ​​грешка, повтаряща се измервания на същите стойности остават постоянни или се различават по определен закон. Те причиняват изместване АН измести резултати в определена посока от действителната стойност. Систематичните грешки често възникват поради факта, че експериментални условия са различни от тези очаквани от теорията, и корекция за това несъответствие не се прави. Друг общ източник на тези грешки са инструментални грешки поради недостатъци при производството на измервателни устройства, например, неточността на калибрирането на скалата, и т.н. на тежести neravnoplechnostyu

Идентифицирайте систематичен начин грешка или чрез използване на по-точни измервателни средства или чрез промяна на начина на самото измерване.

Прогнозите за точността на измерванията

Под формата на цифров експресия разграничи абсолютните и относителните грешки.

Абсолютна грешка на измерване - грешката е изразена в единици от измерената стойност. Количествено се определя от разликата между poduchennym когато измерено количество стойност Xi и Х0 истинската стойност:

Колкото по-малка грешка в измерването, така че е по-точен.

Съотношението на грешката при измерване на действителната стойност на измерените стойности (не е нула, ако последният е) се нарича грешка относителната измерване:

Това е безразмерна величина, това показва каква част от измерената стойност на грешката и обикновено се изразява като процент.

Имайте предвид относителната грешка е от особено стойности-на, тъй като може да се сравни качеството на измерените стойности на различни позиции и поръчки. Например, грешки могат да бъдат сравнени относителната точност на измерване на тегло и дължина, микро- и макроскопични размери.

Точността на измерване на качеството разбере резултата от измерването, отразяващи близостта до истинската стойност на измерваната величина. Измерване точност количествено чрез редица равен на реципрочната стойност на относителната грешка, изразени в части на измерваната величина. Например, ако измервателната грешка е ε = 2 * 10 -5. точността на измерване е 5 х 10 4.

Резултатът от измерването е модерно да бъде написана под формата

методи Lab обработка N102 на физически измервания на измерване физически количества

но истинската грешка

методи Lab обработка N102 на физически измервания на измерване физически количества
неизвестен за нас, тъй като neiz -vestno действително измерената стойност Хо.

Следователно, обикновено произвежда няколко (п пъти) на желаните стойности за измерване, и като резултат най-близо до хо като тяхното средно аритметично

В рамките на истинската стойност на измерваната величина се разбира

Теория на грешки от отделните измервания ни позволява да се изчисли границите от ±

методи Lab обработка N102 на физически измервания на измерване физически количества
около
методи Lab обработка N102 на физически измервания на измерване физически количества
, във вътрешността на който може да бъде
методи Lab обработка N102 на физически измервания на измерване физически количества
- с която и да е veroyatnostyuδ. Резултатът от измерването е представен под формата на

Този пост означава, че истинската стойност

методи Lab обработка N102 на физически измервания на измерване физически количества
вероятност
методи Lab обработка N102 на физически измервания на измерване физически количества
Тя е в рамките на доверителния интервал
методи Lab обработка N102 на физически измервания на измерване физически количества