15.Запись основного постулата для шкал, используемых в метрологии.
Размерность измеряемой величины является качественной ее характеристикой и обозначается символом dim, происходящим от слова dimension. Размерность основных физических величин обозначается соответствующими заглавными буквами. Например, для длины, массы и времени dim l = L; dim m = М; dim t = T.При определении размерности производных величин руководствуются следующими правилами [47]:1. Размерности левой и правой частей уравнений не могут не совпадать, так как сравниваться между собой могут только одинаковые свойства. Объединяя левые и правые части уравнений, можно прийти к выводу, что алгебраически суммироваться могут только величины, имеющие одинаковые размерности.2. Алгебра размерностей мультипликативна, то есть состоит из одного единственного действия — умножения.Размерность произведения нескольких величин равна произведению их размерностей. Так, если зависимость между значениями величин Q, A, B, C имеет вид Q = А ? В ? С, то dim Q = dim А ? dim В ? dim С.Размерность частного при делении одной величины на другую равна отношению их размерностей, то есть если Q = A/B, то dim Q = dim A/dim B.Размерность любой величины, возведенной в некоторую степень, равна такой же степени ее размерности. Так, если Q = A”, то Например, если скорость определять по формуле V = l/t, то dim V — dim l/dim t = L/T = LТ-1.Если сила no второму закону Ньютона F = та, где а = V/t — ускорение тела, то dimF = dim m dim a = ML/Т2 = MLT-2Таким образом, всегда можно выразить размерность производной физической величины через размерности основных физических величин с помощью степенного одночлена: dim Q = LαMβ …, где L, M, T, … — размерности соответствующих основных физических величин; α β λ … — 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). В гуманитарных науках, искусстве, спорте, квали-метрии, где номенклатура основных величин не определена, теория размерностей не находит пока эффективного применения.Размер измеряемой величины является количественной ее характеристикой. Получение информации о размере физической величины является содержанием любого измерения.В теории измерений принято, в основном, различать пять типов шкал: наименований, порядка, разностей (интервалов), отношений и абсолютныеШкалы наименований характеризуются только отношением эквивалентности (равенства). Примером такой шкалы является распространенная классификация (оценка) цвета по наименованиям (атласы цветов до 1000 наименований).Шкалы порядка - это расположенные в порядке возрастания или убывания размеры измеряемой величины. Расстановка размеров в порядке их возрастания или убывания с целью получения измерительной информации по шкале порядка называется ранжированием. Для облегчения измерений по шкале порядка некоторые точки на ней можно зафиксировать в качестве опорных (реперных). Недостатком реперных шкал является неопределенность интервалов между реперными точками. Поэтому баллы нельзя складывать, вычислять, перемножать, делить и т. п. Примерами таких шкал являются: знания студентов по баллам, землетрясения по 12-балльной системе, сила ветра по шкале Бофорта, чувствительность пленок, твердость по шкале Мооса и т. дШкалы разностей (интервалов) отличаются от шкал порядка тем, что по шкале интервалов можно уже судить не только о том, что размер больше другого, но и на сколько больше. По шкале интервалов возможны такие математические действия, как сложение и вычитание. Характерным примером является шкала интервалов времени, поскольку интервалы времени можно суммировать или вычитать, но складывать, например, даты каких-либо событий не имеет смысла/Шкалы отношенийописывают свойства, к множеству самих количественных проявлений которых применимы отношения эквивалентности, порядка и суммирования, а следовательно, вычитания и умножения. В шкале отношений существует нулевое значение показателя свойства. Примером является шкала длин. Любое измерение по шкале отношений заключается в сравнении неизвестного размера с известным и выражении первого через второй в кратном или дольном отношении.Абсолютные шкалы обладают всеми признаками шкал отношений, по в них до-полнительно существует естественное однозначное определение единицы измерения. Такие шкалы соответствуют относительным величинам (отношения одноименных физических величин, описываемых шкалами отношений). К таким величинам относятся коэффициент усиления, ослабления и т. п. Среди этих шкал существуют шкалы, значения которых находятся в пределах от 0 до 1 (коэффициент полезного действия, отражения и т. п.).Измерение (сравнение неизвестного с известным) происходит под влиянием множества случайных и неслучайных, аддитивных (прибавляемых) и мультипликативных (умножаемых) факторов, точный учет которых невозможен, а результат совместного воздействия непредсказуем.Основной постулат метрологии — отсчет — является случайным числом.Математическая модель измерения по шкале сравнения имеет вид где q — результат измерения (числовое значение величины Q); Q — значение из?меряемой величины; [Q] — единица данной физической величины; V — масса тары (например, при взвешивании); U — слагаемая от аддитивного воздействия При однократном измерении где qiQ — результат измерения (однократного); θ = -U’[Q]-V- суммарная поправка.Значение измеряемой величины при многократном измерении
- 1.Значение метрологии как науки, проблемы и задачи метрологии.
- 4.Понятие измерения, элементы измерения. Измерения и наблюдения, их отличия.
- 5.Понятие физической величины, виды физических величин.
- 9.Понятие единицы измерения, примеры, системы единиц.
- 13.Математическая формулировка основного постулата метрологии.
- 14.Вывод основного постулата для шкалы отношений.
- 15.Запись основного постулата для шкал, используемых в метрологии.
- 16.Понятие погрешности измерений. Виды погрешностей.
- 18.Понятие влияющего фактора.
- 19.Исключение влияющих факторов.
- 20.Пути повышения точности измерений.
- 21.Исключение систематических погрешностей.
- 22.Си, как элемент измерения. Классификация си.
- 38) Критерии согласия Пирсона.
- 39.Критерии согласия Колмогорова.
- 40.Составной критерий d
- Статистика d
- 41.Правила записи и округления результатов измерений.
- 42.Классификация эталонов.
- 43. Правила образования и написания кратких и дольных единиц.
- 44.Роль эталонов в обеспечении единства измерений
- 45 Внутрилабораторное исследование промежуточных показателей прецизионности. Альтернативный подход.
- 46 Основные требования к подготовке материала (отбор проб при эксперименте).
- 48 Роль измерений в теории познания окружающего мира.
- 49 Основные национальные меры и системы мер.
- 50 Основные характеристики законов распределения результатов измерений (моменты). Виды моментов, среднее арифметическое значение, среднее квадратическое значение, асимметрия, эксцесс, их свойства.
- 52 Интервальные оценки параметров распределения доверительный интервал, верхняя и нижняя доверительные границы, доверительная вероятность, уровень значимости.
- 53 Порядок проведения интервальной оценки, значение функции Лапласса при интервальной оценки.
- 54 Основные законы распределения случайных величин, используемые в метрологии.
- 55 Основные критерии исключения грубых погрешностей (Романовского, Ирвина, « 3 сигм », вариационного размаха).
- 56 Понятие результата измерений при многократных измерениях.
- 57 Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». Общая характеристика закона.
- 58 Основные понятия в области обеспечения единства измерений.
- 59 Государственное управление обеспечением единства измерений.
- 60 Нормативные документы по обеспечению единства измерений
- 61 Формы государственного регулирования обеспечения единства измерения
- 62 Межгосударственные соглашения стран снг в области метрологического обеспечения
- 63 Организация и проведение инспекционного контроля за деятельностью калибровочных лабораторий.
- 64 Виды и сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений
- 65 Государственная метрологическая служба задачи, структура и функции
- 67 Органы Государственной метрологической службы на территориях субъектов рф.
- 68 Государственная служба времени и частоты и определения параметров вращения Земли (гсвч).
- 69 Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (гссо).
- 70 Государственная служба стандартных справочных данных о
- 72) Права и обязанности службы главного метролога в центральном аппарате государственных органов управления
- 73 Главные задачи, права и обязанности метрологических служб юридических лиц
- 74 Назначение и основные задачи головной организации метрологической службы. Порядок разработки и утверждения положения о головной организации метрологической службы.
- 75 Назначение и основные задачи базовой организации метрологической службы. Порядок разработки и утверждения положения о базовой организации метрологической службы
- 76 Структура и основные задачи метрологической службы предприятия. Порядок разработки и утверждения положения о метрологической службе предприятия.
- 77 Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений
- 78 Для чего предназначена поверочная схема Какие поверочные схемы различают
- 79 Что такое поверка средств измерений
- 80 Каковы основные способы и методы поверки