Наука

Измерение

Оглавление:

Anonim

С латинскими корнями значение слова « измерение» относится к действию и результату измерения с лексическими элементами, такими как «метири», что означает «измерять», и суффикс «ция», который означает действие и эффект. Это относится к сравнению, которое существует между определенной величиной и другой, чтобы выявить, соответствует ли масса или набор, подлежащий измерению, этой величине. Можно сказать, что проведение измерения основано на определении или указании величины между размером или объемом тела или элемента и единицей измерения.

Для этого должно быть равенство величин между размером того, что измеряется, и выбранным образцом, взяв за точку отсчета объект и уже установленную единицу измерения.

Что такое измерение

Содержание

Измерение - это процесс, с помощью которого определенный образец сравнивается с единицей измерения, и, таким образом, можно узнать, сколько раз этот образец содержится в этой величине.

Это процесс присвоения значений элементам или явлениям, имеющим большое значение в рамках географического подхода. Сюда также входит присвоение символов или чисел характеристикам организмов или индивидов существующего мира таким образом, чтобы он описывал их в соответствии с четко определенными правилами.

Одним из наиболее достоверных примеров значения измерения является процесс измерения землетрясений, который разрабатывается с помощью машины или устройства, предназначенного для предварительного обнаружения приближения сейсмического события; и аспекты, которые могут быть рассчитаны на основе этого, - это его величина и интенсивность, для которых используются разные шкалы, одна из самых популярных - шкала Рихтера, которая пытается определить причину указанного тремора; и Mercalli, который фокусируется на эффекте, вызванном событием.

Что такое мера

Согласно его определению, это научная процедура, которая возникает при сравнении выбранной модели с явлением или объектом, физическая величина которого должна быть измерена, чтобы узнать, сколько раз этот образец содержится в указанной величине.

В дополнение к вышесказанному можно сказать, что измерение - это присвоение символов, чисел или значений свойствам объектов или событий в соответствии с установленными правилами.

Что измеряется в физике

В физике измерение - это сравнение величины измеряемой величины, называемой измеряемой величиной, с единицей измерения, то есть, если таблица имеет длину в три раза больше, чем правило, которое в то время принимается за единицу, то это В нем говорится, что размер стола составляет 3 единицы или что таблица измеряет три линейки.

Физика (физическая величина) известна как свойство или качество объекта или физической системы, которым могут быть присвоены различные значения в качестве результатов качественного измерения. Физические величины количественно оцениваются с использованием шаблона, который имеет это очень хорошо определенное количество, принимая за единицу количество этого свойства, которым обладает объект или шаблон.

Типы измерений

Как отмечалось выше, концепция измерения - это научный процесс, используемый для сравнения измерения одного объекта или явления с другим.

Типы измерений позволяют рассчитать, сколько раз модель или стандарт содержится в заданном количестве. Важно отметить, что измерения могут быть ошибочными, если в этом процессе не используются соответствующие инструменты.

Типы:

Прямое измерение

Это тот, который выполняется с помощью устройства для измерения величины, например, для измерения длины какого-либо объекта вы можете использовать штангенциркуль или рулетку.

Есть вероятность, что прямое измерение не может быть выполнено, потому что есть переменные, которые нельзя измерить прямым сравнением, то есть с образцами того же характера, потому что при сравнении измеряемое значение очень велико или очень мало и зависит от препятствий. по своей природе и т. д.

Косвенное измерение

Косвенное измерение - это измерение, при котором значение измерения получается из прямых показаний других измерений и математического выражения, которое их связывает. Косвенные меры вычисляют значение меры с помощью формулы (математического выражения) после вычисления количеств, входящих в формулу, с помощью прямых мер. Косвенные показатели также являются результатом вычислений, когда количество является функцией одного или нескольких косвенных показателей.

Воспроизводимое измерение

Это те, которые при проведении серии сравнений между устройством, используемым для измерения, и той же переменной всегда получают один и тот же результат. Например, если измерение основания стола проводится несколько раз, всегда будет получен один и тот же результат. Этот тип измерения - это процедуры, которые не разрушаются и не вызывают значительных изменений в измеряемой физической системе.

Существуют и другие типы измерений, один из которых называется статистическим измерением, относится к тем измерениям, которые при проведении серии сравнений между одной и той же переменной и устройством, используемым для измерения, каждый раз получают разные результаты, например определение количества пользователей, они используют веб-страницу ежедневно.

Инструменты измерения

Это устройства, используемые для измерения физических величин различных явлений, например, с помощью нониуса можно измерить внешний диаметр гайки.

Основными характеристиками прибора для проведения измерений являются:

  • Разрешение.
  • Тщательность и точность.
  • Ошибка.
  • Чувствительность.
  • Линейность
  • Диапазон и масштаб.

Некоторые средства измерения в зависимости от величины, которую необходимо измерить:

Для измерения длины

  • Линейка: Прямоугольный инструмент очень небольшой толщины, который может быть изготовлен из различных материалов, но очень жесткий, он используется для рисования линий и измерения расстояния между двумя точками.
  • Складная линейка: используется для измерения расстояний с точностью до 1 мм. В этом приборе ноль совпадает с крайним, поэтому его нужно измерять, начиная с этого места и его длины 1 м или 2 м.
  • Микрометр: прецизионный прибор для измерения длины с точностью до сотых долей миллиметра 0,01 мм, с возможностью выполнения этих измерений, поскольку он имеет прецизионный винт с градуированной шкалой.

Для измерения углов

  • Кронштейны.
  • Гониометр.
  • Секстант.
  • Конвейер.

Для измерения массы

  • Остаток средств.
  • Масштаб.
  • Масс-спектрометр.

Чтобы измерить время

  • Календарь.
  • Хронометр.
  • Часы.

Для измерения давления

  • Барометр.
  • Манометр.

Для измерения расхода

  • Расходомер (используется для измерения расхода)
  • Электроизмерительные приборы

    Этот тип прибора используется для практического применения метода, позволяющего рассчитывать электрические величины. Эти измерения могут быть выполнены на основе электрических функций с использованием таких свойств, как расход, давление, температура или сила.

    Существуют электрические токи, которые можно регистрировать и измерять, по этой причине есть много преимуществ, которые необходимо правильно использовать для измерения электричества, особенно в устройствах, разработанных с пульсирующим или постоянным переменным током.

    Некоторые инструменты, используемые для электрических измерений:

    Амперметр

    Это устройство используется для измерения силы электрического тока, протекающего внутри, в амперах (А), то есть того, сколько тока находится в цепи или сколько электронов перемещается за единицу времени.

    Мультиметр или тестер

    Этот прибор состоит из нескольких элементов, он используется для измерения электрических величин, выбирая их с помощью ручки. Его функции, среди прочего, включают измерение напряжения или напряжения, силы тока, электрического сопротивления.

    Вольтметр

    Он используется для измерения напряжения или электрического напряжения, его основной единицей является измерение в вольтах и его кратных величинах, которые представляют собой киловольт, мегавольт и деленные на него единицы, такие как микровольт и милливольт.

    Осциллограф

    Этот прибор может представлять свои результаты в виде графических изображений, в которых электрические сигналы могут изменяться с течением времени. Они облегчают визуализацию необычных и переходных событий, а также волн электрических и электронных схем.

    Различные существующие системы измерения

    Он известен как система измерения, группа элементов, вещей или правил, которые связаны друг с другом и выполняют функцию измерения. По этой причине эта система также известна как система единиц, которая считается набором унифицированных и стандартизированных единиц измерения.

    Среди основных систем измерения:

    Метрическая система

    Согласно его истории, это была первая система измерений, предложенная для унификации способов подсчета и измерения элементов. Его основные единицы с килограммом и метром, в дополнение к кратным единицам одного и того же типа, всегда должны увеличиваться по десятичной шкале, то есть с десяти до десяти. Эта система развивалась с течением времени, была реструктурирована и расширена, чтобы стать известной всем сегодня международной системой Alfaro.

    Международная система единиц

    Известный под аббревиатурой SI, он в настоящее время является самым популярным в мире, он был принят и принят всеми странами мира, за исключением Бирмы, Либерии и Соединенных Штатов.

    Это производная от метрической десятичной системы, по этой причине она известна как метрическая система. Его основные единицы измерения были установлены на XI Генеральной конференции мер и весов в 1960 году: метр (м), секунда (с), килограмм (кг), ампер (A), кандела (кд) и кельвин. (K), в дополнение к молью для измерения химических соединений.

    Эта система единиц в основном основана на физических явлениях, ее единицы являются международным эталоном, которые используются в качестве основы при разработке измерительных инструментов и инструментов.

    Цегезимальная система

    Также известная как система CGS, она состоит из единиц сантиметра, секунды и грамма, отсюда и ее название.

    Создан в 19 веке немецким физиком и математиком Иоганном Карлом Фридрихом Гауссом с целью унификации единиц измерения, используемых в различных технических и научных областях.

    Благодаря этой цегесимальной системе некоторые физические формулы легче выразить, цель, предложенная Гауссом, была достигнута, а также расширение некоторых физических и технических терминов стало возможным в других областях знаний.

    Естественная система

    Естественная система единиц, или единиц Планка, родилась по предложению Макса Планка в конце 19 века с целью упрощения способа выражения или записи физических уравнений.

    Этот набор единиц включает измерение таких фундаментальных величин, как масса, температура, длина, время и электрический заряд.

    Существуют и другие системы измерения, используемые в различных областях науки, например:

    • Единицы измерения, используемые в астрономии.
    • Атомные единицы.
    • Единицы массы.
    • Единицы измерения энергии.

    Различные инструменты измерения

    Инструменты измерения - это инструменты, которые позволяют сравнивать величину части или объекта, как правило, со стандартом, установленным в национальной системе единиц.

    Некоторые из наиболее часто используемых инструментов измерения:

    • Измерительная лента.
    • Линейка.
    • Калибр.
    • Стрелочный индикатор
    • Интерферометр.
    • Одометр.

    Что такое измерение температуры

    Измерение температуры основано на любом физическом свойстве вещества, которое всегда имеет одно и то же значение для данной температуры и которое в пределах определенного температурного диапазона изменяется приблизительно линейно с температурой. Свойства этого типа, которые используются на практике: объем жидкости, давление газа, объем которого остается постоянным, или удельное электрическое сопротивление металла.

    Шкала измерения

    Масштаб измерения характеристики влияет на способ представления информации и резюме. Шкала измерений также определяет статистические методы, используемые для анализа данных. Поэтому важно определить характеристики, которые необходимо измерить.

    Шкала измерения температуры

    Чтобы иметь возможность выразить температуру тела численно, сначала необходимо установить шкалу, и для этого первое, что нужно сделать, это выбрать две фиксированные точки, то есть две хорошо известные и легко воспроизводимые физические ситуации, температурам которых присваиваются различные числовые значения. произвольно.

    В настоящее время для измерения температуры используются следующие шкалы:

    • Шкала Цельсия.
    • Шкала Фаренгейта.
    • Шкала Кельвина.
    • Шкала Ренкина.

    Шкала статистических измерений

    В статистике данные изучаются. Данные - это представление атрибутов или переменных, которые описывают факты, когда они анализируются, обрабатываются и преобразуются в информацию. Для этого вам нужно сравнить данные друг с другом и с тестами. Для этого процесса сравнения требуются шкалы измерений.

    Чтобы данные имели смысл, необходимо их сравнить. И для их сравнения следует использовать шкалы измерений. Эти шкалы имеют разные свойства в зависимости от характеристик сравниваемых данных.

    Наиболее часто используемые шкалы статистических измерений:

    • Порядковая шкала.
    • Номинальная шкала.
    • Шкала интервалов.
    • Масштаб отношения.

    Погрешности измерения

    Ошибки в измерениях зависят не только от применяемых процедур, они также могут возникать из-за того, что расчетный вывод не всегда будет идеальным. В измерениях никогда не бывает 100% точности, некоторые кажутся естественными и становятся настолько постоянными, что невозможно установить точную сумму и никогда не будут обнаружены причины. Существуют различные типы ошибок измерения, которые необходимо учитывать, чтобы восстановить любое измерение.

    Типы ошибок измерения

    В компании или отрасли поддерживать низкий уровень погрешности - серьезная проблема. Но промышленные катастрофы вызывают не только человеческие ошибки. Некоторые устройства могут выйти из строя из-за системных условий или условий окружающей среды. Один из способов борьбы с этим понятием - проверить истинную модель измерения, сосредоточив внимание на компоненте ошибки.

    Типы ошибок:

    • Грубые ошибки.
    • Погрешность измерения.
    • Систематические ошибки.
    • Инструментальные ошибки.
    • Экологические ошибки.
    • Окончательные ошибки.

    Как измерить площадь и расстояние

    При съемке измерение площадей и расстояний выполняется на основе обзора углов, которые могут быть считаны с точностью с помощью ряда очень совершенного оборудования, длина линии должна быть измерена, чтобы дополнить измерение углов в расположение точек.

    Существуют разные методы измерения расстояний, если это делается поэтапно, это инструменты, одометр, дальномер, обычная стальная лента, инварная лента и тахиметрия (стойка).

    Для выполнения этого измерения с помощью электронных приборов используется глобальная система позиционирования (GPS).

    Часто задаваемые вопросы об измерениях

    Почему измерение важно?

    Измерения важны, потому что мы получаем больше знаний о вещи или предмете. Измерение - это безопасность, это развитие, это обучение и, прежде всего, это широта знаний о проектах, материалах, предметах и ​​т. Д.

    Для чего нужны средства измерения?

    Для измерения массы, объема, длины, температуры, шкалы, баланса, термометра, электрических свойств, среди прочего, более связанных с физикой и другими важными науками.

    Как развивалась международная система измерения?

    Он был создан в 1960 году на 11-й Генеральной конференции по мерам и весам. На этой конференции было признано около 6 физических единиц. Затем, между 2006 и 2009 годами, была стандартизирована международная система величин, за которые отвечали ISO и CEI.

    Для чего нужны единицы измерения?

    С помощью этих единиц ученые могут сравнивать и выражать существующий размер в составе физической величины, по отношению к базовой единице типа величины, которая изучается.

    Зачем нужно калибровать измерительный материал?

    Потому что, если прибор не откалиброван, невозможно узнать, какова точность физических измерений.