bază fizică de măsurători

Bazele de măsurare fizice (IEF) - acesta este un subiect în care studiul de principiile și metodele de măsurare a cantităților fizice generale, pe baza fenomenelor fizice specifice și legile, precum și studierea surselor de erori de măsurare și metode pentru a îmbunătăți acuratețea măsurătorilor.

cantități fizice, care trebuie să fie măsurat în viața și producția de câteva mii, pentru fiecare dintre ele dezvoltate și utilizate (nu unul) metodelor de măsurare și a acestora (SI).

FOI Cursul diferă de rata de metrologie. Metrologie - doctrina măsurilor, metodele și mijloacele de asigurare a uniformității măsurărilor în precizia cerută.

Metrologică este împărțit în legislativ și științific. se ocupă de metrologie științifice cu dezvoltarea de măsuri, metode și mijloace de a asigura uniformitatea măsurărilor în precizia cerută. Figurat se poate spune că metrologie științifică - măsurarea acestei filozofii.

metrologie legală - un fel de „cod juridic“ în domeniul de măsurare. metrologie legală urmărește respectarea strictă a metodelor, tehnicilor și reguli pentru a asigura trasabilitatea în precizia cerută.

Clasificarea cantităților fizice

Valorile care trebuie măsurate, pot fi împărțite în 2 tipuri:

cantități non-fizice: moralitate, frumusete, minte .... Aceste valori sunt comparate între ele prin așa-numitele evaluări de experți. Ei nu au proprietăți cantitative, deși ele pot fi măsurate în puncte, prezentate de către experți (specialiști recunoscuți, în comunitatea de afaceri sau a altor profesioniști).

Valoarea fizică - proprietate a materialului, comune în termeni calitativi pentru un set de obiecte, dar individul în ceea ce privește numărul pentru fiecare dintre ele.

De exemplu, în greutate - o măsură de inerție (masa inerțială) sau măsoară interacțiunea gravitațională (greutatea gravitațională) a oricăror obiecte materiale, dar nu există obiecte materiale macroscopice cu aceeași masă.

Mărimi fizice și posedă proprietăți calitative și cantitative. De exemplu, ca o măsură a masei de inerție (mai bine să vorbească - inerție) include proprietatea calitativă a materiei - corpul de inerție ca abilitatea de a menține valoarea pulsului în absența forțelor externe și include proprietăți cantitative - valoarea masei.

Orice obiect fizic există un număr infinit de proprietăți, precum și orice clasificare combină sau selectează doar o mică parte a acestor proprietăți.

1. Proprietățile fizice calitative: inerție (masă); gradul de "Heat" (temperatură); interacțiune cu un câmp electric constant (permitivitate); și așa mai departe.

Astfel, puteți introduce electrice, mecanice optice, acustice, și alte valori.

2. În funcție de valoarea direcția unui punct dat în spațiu. Această dependență descrie trei tipuri de cantități fizice:

  • scalar (temperatură, presiune, masă, densitate). Valoarea lor nu depinde de direcția;
  • vectori (viteză, forță, rezistență câmpurilor electrice și magnetice, puls). Aceste valori nu sunt egale cu zero numai într-o anumită direcție;

De asemenea, include și quasivectors. În acest caz vectorul, care descrie cantitatea fizică dată, este situată de-a lungul axei selectate și direcția de-a lungul axei depinde de acordul. De exemplu, o direcție vector, care este rezultatul produsului vectorial al celor doi vectori normali, de obicei, alese pentru o regulă șurub dreapta (în special, deoarece timpul forțele de direcție selectate). Quasivectors este viteza unghiulară;

  • tensori. În acest caz, valoarea cantității fizice depinde de direcția de un punct dat în spațiu. În diferite direcții valoarea cantității fizice este diferită.

Luați în considerare această proprietate mai multe tensori de exemplu raporturile dintre vectorii și.

vector de inducție electrică este de obicei determinată prin formula unde ε-permitivitatea. Din această formulă se poate observa că un vector este întotdeauna paralelă cu vectorul câmp electric, iar magnitudinea sa este proporțională cu mărimea vectorului. Cu toate acestea, această formulă este valabilă în așa-numitele medii izotrope, în care valoarea ε egal în toate direcțiile în spațiu (aer, sticlă). Acolo unde ε - este un scalar.

Când este poziționat între plăcile condensatorului vector substanță cristalină poate fi paralelă cu vectorul. Apoi, relația dintre și este înregistrată sub formă de ecuații. In acest sistem de ecuații - numărul care descriu proprietățile substanței dielectrice anizotrope în coordonate xyz selectată de sistem și - proiecția vectorului și a vectorului în acest sistem de coordonate. În particular, dacă în Fig. Ex ≠ 0 și Ey = Ez = 0, avem. Sistemul de ecuații de mai sus pot fi scrise. Numerele sunt numite componente tensoriale de ordinul doi. Aceste numere nouă. Ele pot fi scrise sub forma de matrice :. Ca o regulă, pentru egalitatea de cantități fizice, și anume tensor este simetrică.

Există, de asemenea cantități fizice care descriu proprietățile tensori al treilea, al patrulea și rang superior. De scalari pot fi numite de zero tensori rang, Vectori - primul tensori rang.

3. În ceea ce privește procesul de măsurare:

  • activă și pasivă;
  • aditiv și intens.

Activ - valoarea care poate fi transformată în semnale de măsurare a informațiilor, fără surse de energie auxiliare (de exemplu, CEM, gravitație, etc.).

Pasive - valori care necesită măsurare atunci când sursa de alimentare și de conversie la valoarea activă (de exemplu, rezistență, inductanță, capacitate, etc.).

Aditiv - valoarea la care operațiunea aplicată de însumare și scădere (de exemplu: masa, lungime, EMF, încărcare, etc.).

Intensive (neaditive) - valori, care nu sunt aplicabile operațiunilor Rezumând și scădere (de exemplu: temperatura, conductivitate, constanta dielectrică, etc.).

Mama tuturor instrument de luare a fost specialități departamentul de „Mecanică Fină Dispozitive“, care a fost deschis în 1961 la Facultatea de Inginerie Mecanică.
În 1976, a fost organizat departamentul opto-mecanic.