Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы на экзамен по метрологии.docx
Скачиваний:
23
Добавлен:
29.07.2019
Размер:
27.96 Кб
Скачать
  1. Метрология как наука об измерениях. Метрология – это наука об измерениях

и методах обеспечения их единства. Метрология изучает широкий круг

вопросов, связанных как с теоретическими проблемами, так и с задачами

практики. К их числу относятся: общая теория измерений, единицы физ.

величин и их системы, методы и средства измерений, методы определения

точности измерений, основы обеспечения единства измерений и единообразия

средств измерений, эталоны и образцовые средства измерений, методы

передачи размеров единиц от эталонов к рабочим средствам измерения.

Большое значение имеет изучение метрологических характеристик средств

измерений, влияющих на результаты и погрешности измерений.

2.Единица физической величины – физическая величина (фв) фиксированного

размера, которой условно присвоено значение, равное единице, и

применяемая для количественного выражения однородных физических величин.

Различают основные, производные, кратные, дольные, когерентные,

системные, внесистемные единицы.

Производная единица – единица производной ФВ системы единиц, образованная

в соответствии с уравнением, связывающим ее с основными единицами или же

с основными и уже определенными производными. Производная единица

называется когерентной, если в этом уравнении числовой коэффициент равен

единице.

Физические величины:

·            Размерные и безразмерные

·            Активные и пассивные (поведение)

·            Аналоговые и дискретные

·            Постоянные и переменные (поведение во времени)

 

Размерная физическая величина — физическая величина, в размерности которой хотя бы одна из основных физических величин возведена в степень, не равную нулю.

Безразмерная физическая величина — физическая величина, в размерность которой основные физические величины входят в степени, равной нулю.

Активная физическая величина – физическая величина, которая сама содержит энергию для измерения (например, механическая сила, ЭДС источника электрического тока).

Пассивная физическая величина – физическая величина, которая сама не содержит энергию для измерения (например, масса, электоическоесопротивление, индуктивность). Для этого их нужно активизировать с помощью вспомогательных источников энергии, например при измерении сопротивления резистора через него должен протекать ток

Аналоговая физическая величина – физическая величина, которая может принимать бесконечное количество размеров в заданном диапазоне ее измерения. Результат аналогового измерения всегда содержит ошибку.

Дискретная физическая величина – физическая величина, которая может принимать только конечное число размеров в заданном диапазоне ее измерения. Ее можно измерить абсолютно точно.

Постоянная физическая величина – физическая величина, которая не меняются со временем. При измерении постоянной во времени величины достаточно определить одно ее мгновенное значение.

Переменная физическая величина – физическая величина, которая меняются со временем. Переменные во времени величины могут иметь квазиде-терминированный или случайный характер изменения. Квазидетерминированная физическая величина - величина, для которой известен вид зависимости от времени, но неизвестен измеряемый параметр этой зависимости. Случайная физическая величина - величина, размер которой изменяется во времени случайным образом.

  1. Единица физической величины - физическая величина (ФВ) фиксированного размера, которой условно присвоено значение, равное единице, и применяемая для количественного выражения однородных физических величин. Различают основные, производные, кратные, дольные, когерентные, системные, внесистемные единицы. Производная единица - единица производной ФВ системы единиц, образованная в соответствии с уравнением, связывающим ее с основными единицами или же с основными и уже определенными производными. Производная единица называется когерентной, если в этом уравнении числовой коэффициент равен единице.

  2. Шкала физической величины, принятая по соглашению последовательность значений, присваиваемых физической величине по мере её возрастания (или убывания). Обычно эта последовательность определяется принятым методом измерений величины. Примеры: термодинамическая температурная шкалаМеждународная практическая температурная шкала, шкалы твёрдости по Роквеллу, Виккерсу и Бринеллю.

  3. Уравнение, отражающее связь между величинами, обусловленную законами природы, в котором под буквенными символами понимают физические величины.

Рассмотрим главнейшие системы единиц физических величин [2].

Система СГС. Система единиц физических величин СГС, в которой основными единицами являются сантиметр как единица длины, грамм как единица массы и секунда как единица времени, была установлена в 1881 г.

Система МКГСС. Применение килограмма как единицы веса, а в последующем как единицы силы вообще, привело в конце XIX века к формированию системы единиц физических величин с тремя основными единицами: метр - единица длины, килограмм-сила - единица силы и секунда - единица времени.

Система МКСА. Основы этой системы были предложены в 1901 г. итальянским ученым Джорджи. Основными единицами системы МКСА являются метр, килограмм, секунда и ампер.

6. Международная система СИ – когерентная система единиц ФВ. Включает в

себя следующие величины:

1. длина (метр)

2. масса (килограмм)

3. время (секунда)

4. сила тока (ампер)

5. температура (кельвин)

6. сила света (кандела)

7. количество вещества (моль)

Величина

Единица

Обозначение

 

Наименование

русское

международное

Плоский угол

радиан

рад

rad

Телесный угол

стерадиан

ср

sr

7.

8. Воспроизведение единицы физической величины - совокупность операций по материализации единицы физической величины с наивысшей в стране точностью с помощью государственного эталона или исходного образцового средства измерений. 

9. Единство измерений — состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы.Данное определение дано в ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ от 26.06.2008 N 102-ФЗ "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ" (принят ГД ФС РФ 11.06.2008).

Единство измерений необходимо для того, чтобы можно было сопоставить результаты измерений, выполненных в разных местах и в разное время, с использованием разных методов и средств измерений.