Физическое измерение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Цель определяет калибр. Законы Мерфи (еще...)

Физическое измерение

Cтраница 1


Физические измерения в газовой динамике и при горении, Изд-во иностр.  [1]

Физические измерения в газовой динамике и при горении, Изд-во иностр.  [2]

Физическое измерение времени является лишь приближенным осуществлением такой идеальной арифметизации течения времени. Основанием физической арифметизации течения времени является видимое вращение небесного свода вокруг некоторой прямой, называемой осью мира. Равным углам поворота небесного свода мы приписываем равные промежутки протекшего времени. Промежуток времени, в течение которого небесный свод совершает одно обращение относительно Земли, носит название звездных суток. Звездные сутки являются исходной астрономической единицей времени.  [3]

4 Величины pKj некоторых карбоновых кислот в воде при 25 С. [4]

Данные физических измерений также указывают на делокализацию заряда в карбоксилат-ионе. В формиат-ионе обе С-О связи равны по длине и длина этой связи 1.27 А оказывается промежуточной между СО связью ( 1.20 А) и С-О ( 1.34 А) в самой муравьиной кислоте.  [5]

Многие физические измерения чрезвычайно облегчаются применением радиотехнических приемов, широко вошедших в технику эксперимента. Использование полупроводниковых приборов взамен вакуумных ламп еще больше упрощает задачу. Дешевизна и массовость изготовления, механическая прочность ( весь прибор - это камешек размером в 2 - 3 мм), отсутствие накала нити, необходимой в вакуумных лампах, и вытекающее отсюда малое потребление электроэнергии делают полупроводниковую радиотехнику особенно пригодной в условиях сельского хозяйства.  [6]

Все физические измерения были проведены для водных растворов этих соединений при насыщении кислородом, хотя была возможность выделить некоторые хелаты, насыщенные кислородом, в виде твердых веществ. Насыщенные кислородом соединения имеют соотношение 1 моль 02 на 2 моля кобальта.  [7]

Всякое физическое измерение, будь то измерение расстояния, напряжения или интервала времени, не может быть выполнено абсолютно точно. Если, например, указано, что величина напряжения составляет 6.483 7569 в, то можно с уверенностью сказать, что по меньшей мере несколько младших значащих цифр недостоверны, потому что невозможно измерить напряжение с такой точностью. Если же экспериментальный результат содержит небольшое количество значащих цифр ( например, промежуток времени в 2.3 сек), то можно быть абсолютно уверенным в том, что эта величина дана с некоторой ошибкой, так как лишь случайно величина интервала времени может составить в точности 2.3 сек. В таких случаях подразумеваются некоторые границы, внутри которых эта величина должна находиться, что-либо вроде 2.3 0.1 сек.  [8]

Процедура физических измерений может быть описана на языке, воспринимаемом техническими средствами.  [9]

Результат физических измерений представляется в виде именованного числа. Это имя связано с родом используемого естественного эталона. Результат измерений сопоставляется с истинным значением измеряемой величины, способ определения которого связан со структурой рассматриваемой процедуры.  [10]

Для физических измерений всегда имеется возможность раскрыть содержание измерений с эмпирико-опера-ционалистских позиций, после чего собственно, и начинается область, относящаяся к математической метрологии.  [11]

Результаты физических измерений полностью подтверждают это строение.  [12]

Результаты физических измерений смесей растворителей лучше всего выражать графически, так как очень редко удается найти простые соотношения, которые можно было бы выразить подходящими формулами. Расчетную кривую, при помощи которой проводят вычисления, если только она не является прямой или почти прямой, можно построить достаточно точно только в результате многочисленных измерений, причем наибольшее число измерений должно приходиться на начало и конец кривой. Еще больше измерений требуется для построения трехугольной диаграммы для трехкомпонентной смеси. На практике иногда удается построить номограмму по немногим экспериментально измеренным точкам, если только удается расположить подходящие шкалы в правильном положении по отношению друг к другу или к центру проекции.  [13]

Каждому физическому измерению присуща некоторая погрешность, которая в лучшем случае может быть снижена лишь до какого-то приемлемого уровня. Определение величины этой погрешности нередко представляет сложную задачу, требующую от исследователя дополнительных усилий, изобретательности и интуиции. Тем не менее этой работой нельзя пренебрегать, так как результаты анализа, выполненного с неизвестной степенью надежности, не имеют научной ценности. Напротив, не очень точный результат может оказаться весьма важным, если с высокой степенью надежности можно установить пределы возможных ошибок. К сожалению, не существует простого общего приема абсолютно точной оценки качества экспериментальных результатов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что обработка результатов нередко представляет задачу не меньшей сложности, чем их получение. Эта работа включает изучение литературы, калибровку прибора, дополнительные эксперименты, специально разработанные для выявления причин возможных ошибок, и статистический анализ данных. Следует признать, что на каждом этапе также возможны ошибки. В конечном счете исследователь может лишь оценить возможную достоверность измерения: чем опытнее исследователь, тем более строгими и менее оптимистичными становятся подобного рода суждения.  [14]

При физических измерениях очень часто приходится определять линейные и угловые размеры тел, а также их массы. Поэтому студенты должны овладеть теорией и техникой таких измерений.  [15]



Страницы:      1    2    3    4