Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/3f34325e1a2e45cb46f351a3526beb93 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/3f34325e1a2e45cb46f351a3526beb93 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Для каждой физической величины

Для каждой физической величины



Ссылка на файл: >>>>>> http://file-portal.ru/Для каждой физической величины/


/ Физические величины и единицы их измерения
Физические величины и их измерения
Физические величины
























Физическая величина - характеристика одного из свойств физического объекта физической системы, явления или процесса , общая в качественном отношении многим физическим объектам, но в количественном отношении индивидуальная для каждого объекта. Индивидуальность понимается в том смысле, что значение величины или размер величины может быть для одного объекта в определенное число раз больше или меньше, чем для другого. Значение физической величины - оценка ее размера в виде некоторого числа принятых для нее единиц или числа по принятой для нее шкале. Например, мм - значение линейной величины; 75 кг - значение массы тела. Различают истинное и действительное значения физической величины. Истинное значение - значение, идеально отражающее свойство объекта. Действительное значение - значение физической величины, найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному значению, которое можно использовать вместо него. Измерение физической величины — это совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу, или воспроизводящую шкалу физической величины, заключающееся в сравнении в явном или неявном виде измеряемой величины с ее единицей или шкалой с целью получения значения этой величины в форме, наиболее удобной для использования. Различают три вида физических величин, измерение которых осуществляется по принципиально различным правилам. К первому виду физических величин относятся величины, на множестве размеров которых определены лишь отношения порядка и эквивалентности. Это отношения типа "мягче", "тверже", "теплее", "холоднее" и т. К величинам такого рода относятся, например, твердость, определяемая как способность тела оказывать сопротивление проникновению в него другого тела; температура, как степень нагретости тела и т. Существование таких соотношений устанавливается теоретически или экспериментально с помощью специальных средств сравнения, а также на основе наблюдений за результатами воздействия физической величины на какие-либо объекты. Для второго вида физических величин отношение порядка и эквивалентности имеет место как между размерами, так и между разностями в парах их размеров. Характерный пример — шкала интервалов времени. Так, разности интервалов времени считаются равными, если расстояния между соответствующими отметками равны. Аддитивными физическими величинами называются величины, на множестве размеров которых определены не только отношения порядка и эквивалентности, но операции сложения и вычитания. К таким величинам относятся, например, длина, масса, сила тока и т. Их можно измерять по частям, а также воспроизводить с помощью многозначной меры, основанной на суммировании отдельных мер. Сумма масс двух тел - это масса такого тела, которое уравновешивается на равноплечных весах первые два. Размеры любых двух однородных ФВ или два любых размера одной и той же ФВ можно сравнивать между собой, т. Легче сравнить каждый их них с одним размером [Q] однородной ФВ, если принять его за единицу размера ФВ, сокращенно — за единицу ФВ. Значение ФВ представляет собой именованное число, составленное из числового значения размера ФВ, сокращенно — числового значения ФВ и наименования единицы ФВ. Размеры ФВ чаще всего узнают в результате их измерения. Измерение размера ФВ сокращенно — измерение ФВ состоит в том, что опытным путем с помощью специальных технических средств находят значение ФВ и оценивают близость этого значения к значению, идеально отображающему размер этой ФВ. Найденное таким образом значение ФВ будем называть номинальным. Из того что размер ФВ не зависит от выбранной ее единицы, вытекает условие однозначности измерений, заключающееся в том, что отношение двух значений некоторой ФВ не должно зависеть от того, какие единицы использовались при измерении. Например, отношение скоростей автомобиля и поезда не зависит от того, выражены ли эти скорости в километрах в час или в метрах в секунду. Это условие, кажущееся на первый взгляд непреложным, к сожалению, пока еще не удается соблюсти при измерении некоторых ФВ твердости, светочувствительности и др. Вес объекты окружающего мира характеризуются своими свойствами. Свойство — философская категория, выражающая такую сторону объекта явления, процесса , которая обуславливает его различие или общность с другими объектами явлениями, процессами и обнаруживается в его отношениях к ним. Свойство — категория качественная. Для количественного описания различных свойств процессов и физических тел вводится понятие величины. Величина — это свойство чего-либо, которое может быть выделено среди других свойств и оценено тем или иным способом, в том числе и количественно. Величина не существует сама по себе, имеет место лишь постольку, поскольку существует объект со свойствами, выраженными данной величиной. Анализ величин позволяет разделить рис. Реальные величины, в свою очередь, делятся на физические и нефизические. Физическая величина в самом общем случае может быть определена как величина, свойственная материальным объектам процессам, явлениям , изучаемым в естественных физика, химия и технических науках. К нефизическим величинам следует отнести величины, присущие общественным нефизическим наукам — философии, социологии, экономике и т. Документ РМГ трактует физическую величину как одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них. Индивидуальность в количественном отношении понимают в том смысле, что свойство может быть для одного объекта в определенное число раз больше или меньше, чем для другого. Физические величины целесообразно разделить на измеряемые и оцениваемые. Измеряемые ФВ могут быть выражены количественно в виде определенного числа установленных единиц измерения. Возможность введения и использования таких единиц является важным отличительным признаком измеряемых ФВ. Физические величины, для которых по тем или иным причинам не может быть введена единица измерения, могут быть только оценены. Под оцениванием понимается операция приписывания данной величине определенного числа, проводимая по установленным правилам. Оценивание величины осуществляется при помощи шкал. Шкала величины — упорядоченная совокупность значений величины, служащая исходной основой для измерения данной величины. Нефизические величины, для которых единица измерения в принципе не может быть введена, могут быть только оценены. Следует отметить, что оценивание нефизических величин не входит в задачи теоретической метрологии. Для более детального изучения ФВ необходимо классифицировать, выявить общие метрологические особенности их отдельных групп. Возможные классификации ФВ приведены на рис. К этой группе относятся масса, плотность, электрическое сопротивление, емкость, индуктивность и др. Иногда эти ФВ называют пассивными. Для их измерения необходимо использовать вспомогательный источник энергии, с помощью которого формируется сигнал измерительной информации. При этом пассивные ФВ преобразуются в активные, которые и измеряются;. К ним относятся ток, напряжение, мощность, энергия. Эти величины называют активными. Они могут быть преобразованы в сигналы измерительной информации без использования вспомогательных источников энергии;. По принадлежности к различным группам физических процессов ФВ делятся на пространственно-временные, механические, электрические и магнитные, тепловые, акустические, световые, физико-химические, ионизирующих излучений, атомной и ядерной физики. По степени условной независимости от других величин данной группы все ФВ делятся на основные условно независимые , производные условно зависимые и дополнительные. В настоящее время в системе СИ используются семь физических величин, выбранных в качестве основных: К дополнительным ФВ относятся плоский и телесный углы. По наличию размерности ФВ делятся на размерные, то есть имеющие размерность, и безразмерные. Отсутствие рациональных обоснований при выборе единиц ФВ привело к их большому разнообразию не только в разных странах, но даже в разных местностях одной страны. Это создавало большие трудности, особенно в международных отношениях. Возникла метрическая система мер, то есть совокупность единиц ФВ, рекомендованных вместо применявшихся ранее. Были также введены десятичные кратные и дольные единицы ФВ, т. Это давало единицам метрической системы метрическим единицам ФВ существенное преимущество перед существовавшими в то время другими. Кроме того, метрические единицы ФВ позволяли не применять составные именованные числа например, длина 8 саженей 3 фута 5 дюймов и значительно облегчали расчеты. Построение единиц и систем единиц. Раньше единицы различных ФВ устанавливались, как правило, независимо друг от друга. Исключениями были лишь единицы длины, площади и объема. Основной особенностью современных единиц ФВ является то, что между ними устанавливают зависимости. При этом произвольно выбирают несколько основных единиц ФВ, а все остальные — производные единицы ФВ получают при помощи зависимостей законов и определений , связывающих различные ФВ, то есть определяющих уравнений. Физические величины, единицы которых приняты в качестве основных, называются основными ФВ, а единицы которых являются производными, называются производными ФВ. Совокупность основных и производных единиц ФВ, охватывающая все или некоторые области физики, называется системой единиц ФВ. Рассмотрим примеры установления производных единиц ФВ при выбранных в качестве основных ФВ длины L, массы М и времени Т, то есть при выбранных основных единицах ФВ [L], [М] и [Т]. Выберем какую-либо простую геометрическую фигуру, например круг. Размер площади s круга пропорционален второй степени размера его диаметра d: Это уравнение и возьмем в качестве определяющего. Положив размер диаметра круга равным единице длины, т. Обычно вместо такой круглой единицы площади применяют более удобную квадратную единицу, представляющую собой площадь квадрата со стороной, равной единице длины. В качестве определяющего примем уравнение, показывающее, что размер скорости и равномерного движения тем больше, чем больше размер l пройденного пути и чем меньше размер затраченного на этот путь времени Т:. В качестве определяющего уравнения возьмем определение ускорения как производную скорости по времени: Выберем в качестве определяющего уравнение закона всемирного тяготения. Обе полученные единицы силы равноправны, однако вторая широко распространена, а первая употребляется редко преимущественно в астрономии. Из рассмотренных примеров видно, что при выбранных основных ФВ — длине L, массе М и времени Т, производная единица [х] некоторой ФВ х находится через единицы [L], [М] и [Т] по формуле:. Эти числа показывают, как изменяется производная единица ФВ с изменением основной. Например, с изменением основной единицы [L] в q раз производная единица [х] изменится в q pL раз. В рассматриваемом случае формула размерности имеет вид. Из формулы размерности видно так же, как изменяется размер производной ФВ с изменением размера основной ФВ при выбранном определяющем уравнении. Правую часть этой формулы называют и размерностью ФВ. Рассмотрим общий случай, когда имеется несколько основных ФВ А, В, С, D, Тогда, очевидно, установление производной единицы ФВ х сведется к выбору какого-либо определяющего уравнения, связывающего х с другими основными и производными ФВ, к приведению этого уравнения к виду:. Известно, что производная единица ФВ х обладает размерностью р А относительно основной единицы ФВ А, размерностью р B относительно основной единицы ФВ В и т. Так, рассмотрев размерность скорости пример 2 LT -1 , или L 1 M 0 T -1 , можно сказать, что скорость обладает размерностью 1 относительно длины, нулевой размерностью относительно массы и размерностью -1 относительно времени единица скорости обладает размерностью 1 относительно единицы длины и т. Система единиц ФВ, все производные единицы которой когерентны, называется когерентной системой единиц ФВ. Размерности производных единиц ФВ х, у и z связаны между собой следующим образом. Формулы размерности удается написать лишь для таких ФВ, при измерении которых удовлетворяется условие однозначности измерений. Размерности различных ФВ могут совпадать например, момента силы и работы , а размерности одной и той же ФВ в разных системах единиц ФВ могут различаться см. Следовательно размерности не дают полного представления о ФВ. Однако несовпадение размерностей левой и правой частей любой формулы или любого уравнения свидетельствует об ошибочности этой формулы или этого уравнения. Кроме того, понятие размерности облегчает решение многих задач. Если предварительно известно, какие ФВ участвуют в исследуемом процессе, то можно с помощью анализа размерностей установить характер зависимости между размерами этих ФВ. При этом решение задачи часто оказывается гораздо более простым, чем если бы оно велось другими способами. Существенно, что при математической формулировке физических явлений под символами ФВ подразумевают не сами ФВ и не их размеры, а значения ФВ, т. Первой системой единиц ФВ по существу были упоминавшиеся выше метрические единицы ФВ. Однако только, в г. Гаусс предложил впредь строить системы единиц ФВ как совокупности основных и производных единиц. В построенной им системе основными единицами ФВ были миллиметр, миллиграмм и секунда. В дальнейшем появились другие системы единиц ФВ, также-базирующиеся на метрических единицах ФВ, но с различными основными единицами. Наиболее известные из этих систем следующие. Система СГС г. Основные единицы ФВ — сантиметр, грамм, секунда. Система получила большое распространение в физике. В дальнейшем были созданы некоторые разновидности этой системы для электрических и магнитных ФВ. Система МТС г. Основные единицы ФВ — метр, тонна кг , секунда. Большого распространения эта система не получила. Система МКГСС конец XIX в. Основные единицы ФВ — метр, килограмм-сила, секунда. Эта система получила большое распространение в технике. Система МКСA г. Иногда ее называют системой Джорджи по имени ее создателя. Основные единицы ФВ — метр, килограмм, секунда и ампер. Эта система в настоящее время вошла составной частью в новую международную систему единиц ФВ. Все основные и производные единицы любой системы единиц ФВ называются системными единицами ФВ по отношению к данной системе. Наряду с системными существуют и так называемые внесистемные единицы, т. Все внесистемные единицы ФВ можно разделить на две группы: Наличие разных систем единиц ФВ, а также большого числа внесистемных единиц ФВ создает неудобства, связанные с расчетами, необходимыми при переходе от одних единиц ФВ к другим. В связи с ростом научно-технических связей между странами стала необходимой унификация единиц ФВ. В результате была создана новая Международная система единиц ФВ. Две, по существу производные, единицы ФВ SI: Производные единицы ФВ SI образуются из основных и дополнительных по правилам образования когерентных единиц ФВ. Международная система имеет следующие преимущества перед другими системами единиц ФВ: Единицы, разрешенные к применению в странах СЭВ. Указанные выше преимущества SI в целом еще не позволяют утверждать, что ее единицы ФВ во всех случаях более приемлемы, чем какие-либо другие. Например, для измерения больших промежутков времени месяц и век могут оказаться более удобными единицами, чем секунда; для измерения больших расстояний световой год и парсек могут, оказаться более удобными единицами чем метр и т. Определите диапазон, в котором расположено истинное значение, относительную и абсолютную погрешность. Множество физических величин представляют собой некоторую систему, в которой отдельные величины связаны между собой системой уравнений. Для каждой физической величины должна быть установлена единица измерения. Анализ взаимосвязей физических величин показывает, что независимо друг от друга можно установить единицы измерения только для нескольких физических величин, а остальные выразить через них. Число независимо установленных величин равно разности числа величин, входящих в систему, и числа независимых уравнений связи между величинами. Физические величины, единицы которых устанавливаются независимо от других, называются основными величинами, а их единицы — основными единицами. Размерность физической величины - выражение в форме степенного одночлена, составленного из произведений символов основных физических величин в различных степенях и отражающее связь данной величины с физическими величинами, принятыми в данной системе величин за основные и с коэффициентом пропорциональности, равным единице. Степени символов основных величин, входящих в одночлен могут быть целыми, дробными, положительными и отрицательными. В системе LMT размерность величины X будет:. Размерность физической величины — это более общая характеристика, чем определяющее величину уравнение, так как одна и та же размерность может быть присуща величинам, имеющим различную качественную сторону. Над размерностями можно производить действия умножения, деления, возведения в степень и извлечение корня. Показатель размерности физической величины — показатель степени, в которую возведена размерность основной физической величины, входящая в размерность производной физической величины. Размерности широко используют при образовании производных единиц и проверки однородности уравнений. Если все показатели степени размерности равны нулю, то такая физическая величина называется безразмерной. Все относительные величины отношение одноименных величин являются безразмерными. Физическая — величина ФВ — свойство, качественно общее для многих физических объектов их состояний и происходящих в них процессов , но количественно индивидуальное для каждого из них. Качественно общее свойства характеризуют родом ФВ. Качественно общими могут быть и различные по названию разноименные ФВ: О таких ФВ говорят, что они одного рода, или однородные. Физические величины, не являющиеся однородными, называют разнородными, или неоднородными. Количественно индивидуальное свойство характеризуют размером ФВ. Например, скорость, температура, вязкость — свойства, присущие самым различным объектам, но у одних объектов данного свойства больше, у других меньше. Следовательно и размеры скорости, температуры, вязкости у одних физических объектов больше, чем у других. Издательство Московского государственного горного университета, Вместо SI можно писать СИ Система Интернациональная. Все материалы в разделе "Физика". Основы измерения физических величин и степени их символов. Сущность процесса измерения, классификация его методов. Эталоны и единицы физических величин. ВВЕДЕНИЕ Физическая величина - характеристика одного из свойств физического объекта физической системы, явления или процесса , общая в качественном отношении многим физическим объектам, но в количественном отношении индивидуальная для каждого объекта. Третий вид составляют аддитивные физическиевеличины. Аддитивными физическими величинами называются величины, на множестве размеров которых определены не только отношения порядка и эквивалентности, но операции сложения и вычитания К таким величинам относятся, например, длина, масса, сила тока и т. Физические величины и единицы их измерения. Измерение длин линий мерными лентами и рулетками 2. Примерное планирование учебного материала по физике в 7 классе 68 часов, 2 часа в неделю. Основные термины в области измерения и контроля. Понятие величины и её измерения в начальном курсе математики. Экзаменационные билеты по метрологии WinWord. Методы получения и регистрации ультразвука. Парадоксы измерения человеческого капитала.


Ибица 2017 где пройдет
Форель рецепт запеченная кусочками
Кафе луч москва
Физическая величина - это... Измерение физических величин. Система физических величин
Причины повышения эритроцитов в моче у мужчин
Стихи про подружек прикольные
Лучший татуаж глаз
Лекция № 2. Основные термины и понятия метрологии
Расторгнуть предварительный договор
Не могу зайти в инстаграм что делать
Курсовая работа: Физические величины и их измерения
Можно ли состав
Характеристика понятия музыкальные знания
Тест информационные процессы 7 класс босова
Быстрая помощь студентам
Как делать наклейки в лд
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment