Разделы презентаций


Физические величины и их системы

Содержание

Свойство объекта (явления, процесса) – философская категория, отражающая такую его сущность, которая проявляется в сравнении и означает сходство или различие с другими объектами (явлениями, процессами)«Физические величины и их системы»Свойства делятся на

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Метрология,
стандартизация и сертификация


Калеев Дмитрий Вячеславович кафедра ВТ


Лекции 2
«Физические величины и

их системы»

Метрология, стандартизация и сертификация	Калеев Дмитрий Вячеславович кафедра ВТ	Лекции 2«Физические величины и их системы»

Слайд 2


Свойство объекта (явления, процесса) – философская категория, отражающая такую его

сущность, которая проявляется в сравнении и означает сходство или различие

с другими объектами (явлениями, процессами)

«Физические величины и их системы»

Свойства делятся на качественные и количественные

Идеальные (абстрактные) величины – относятся к математике и являются обобщением конкретных реальных величин

Величина – это свойство, имеющее количественное проявление

Реальные величины – реально существующие физические и нефизические величины

Свойство объекта (явления, процесса) – философская категория, отражающая такую его сущность, которая проявляется в сравнении и означает

Слайд 3


Физическая величина – свойство, в качественном отношении присущее многим физическим

объектам, их системам, многим протекающим в них процессам, но в

количественном отношении индивидуальное для каждого физического объекта.

«Физические величины и их системы»

Энергетически пассивные: масса тела, электрическое сопротивление, емкость, индуктивность
Энергетически активные: энергетические параметры процессов преобразования, передачи и использования различных видов энергии

Размер величины – количественная определенность физической величины, присущая конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу

Физическая величина – свойство, в качественном отношении присущее многим физическим объектам, их системам, многим протекающим в них

Слайд 4

Значение размера величины - оценка величины в виде некоторого числа

принятых для неё единиц.
Q = q [Q], где Q – значение величины, q

– численное значение, [Q] – единица физической величины (основное уравнение измерения)

«Физические величины и их системы»

Единица измерения физической величины – физическая величина фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное единице, и применяемая для количественного выражения однородных с ней физических величин

Например: T = 20 [1ºC] = 88 [1ºF]

Значение размера величины - оценка величины в виде некоторого числа принятых для неё единиц.Q = q [Q], где Q –

Слайд 5


По степени достоверности:
Истинные значения, которые идеальным образом отражают в качественном

и количественном отношениях соответствующую физическую величину;

Действительные значения, которые определяются экспериментальным

путем с использованием самых точных средств измерения и находятся настолько близко к истинному значению, что для поставленной измерительной задачи могут его заменять;

Измеренные значения, получаемые в результате измерительного эксперимента, проводимого с использованием конкретного средства измерения и равные показаниям этого средства измерения.

«Физические величины и их системы»

По степени достоверности:Истинные значения, которые идеальным образом отражают в качественном и количественном отношениях соответствующую физическую величину;Действительные значения,

Слайд 6«Физические величины и их системы»



















Единицы измерений:

-Независимые ЕИ

-Производные ЕИ

Кратные ЕИ

Дольные ЕИ

«Физические величины и их системы»Единицы измерений:-Независимые ЕИ-Производные ЕИКратные ЕИДольные ЕИ

Слайд 7


«Физические величины и их системы»





Мера – тело или устройство, предназначенное

для материального воспроизведения единицы измерений
По отношению к алгебраическим действиям:
Однородные величины

– имеющие одну и ту же единицу измерения
Разнородные величины – имеющие разные единицы измерения

Общий вид уравнений связи физических величин:

«Физические величины и их системы»Мера – тело или устройство, предназначенное для материального воспроизведения единицы измеренийПо отношению к

Слайд 8«Физические величины и их системы»





Размерность физической величины – это выражение,

имеющее вид степенного одночлена, составленного из произведений символов основных физических

величин в различных степенях и отражающее связь конкретной величины с основными физическими величинами системы физических величин











- уравнение связи числовых значений физических величин

«Физические величины и их системы»Размерность физической величины – это выражение, имеющее вид степенного одночлена, составленного из произведений

Слайд 9«Физические величины и их системы»
Когерентной называется производная единица физической величины,

связанная с другими единицами системы уравнением, в котором коэффициент пропорциональности

k принят равным единице




















«Физические величины и их системы»Когерентной называется производная единица физической величины, связанная с другими единицами системы уравнением, в

Слайд 10

«Физические величины и их системы»





Система физических величин - совокупность физических

величин, образованная в соответствии с принятыми принципами, когда одни величины

принимают за независимые, а другие определяют как функции независимых величин.

Пример:
LMT – СФВ механики: длина, масса, время

LMTI NJ – международная система единиц (СИ)

Система единиц физических величин - совокупность основных и производных единиц физических величин, образованная в соответствии с принципами для заданной системы физических величин.
«Физические величины и их системы»Система физических величин - совокупность физических величин, образованная в соответствии с принятыми принципами,

Слайд 11«Физические величины и их системы»



















1832 г. – К.Гаусс предложил методику

основных и производных единиц физических величин, предложил «абсолютную» систему единиц

измерений
СФВ: длина, масса, время
СЕФВ: миллиметр, миллиграмм и секунда

1881 г. – СГС система
Сантиметр, грамм, секунда.

Недостатки: не когерентна
7 модификаций
сложности с электрическими и
магнитными измерениями

Карл Фридрих Гаусс

«Физические величины и их системы»1832 г. – К.Гаусс предложил методику основных и производных единиц физических величин, предложил

Слайд 12«Физические величины и их системы»



















Середина XIX в. – МКГСС

Метр, килограмм-сила

и секунда

Достоинства – удобна в использовании на промышленных предприятия, используется

в ракетной технике

Недостатки:
Невозможность найти эталон килограмм-силы
Масса – производная величина, составляла 9.80665 кг

1901 г. – МКС

Метр, килограмм, секунда и ампер

Вошла в качестве составной части в Международную систему единиц (СИ)
«Физические величины и их системы»Середина XIX в. – МКГССМетр, килограмм-сила и секундаДостоинства – удобна в использовании на

Слайд 13«Физические величины и их системы»



















1960 г. – XI Генеральная конференция

по мерам и весам приняла стандарт «Международная система единиц (SI)»

Состояла

из 6 основных и 2 дополнительных единиц

1971 г. – XIV конференция внесла дополнительную основную единицу количества вещества (моль)

1995 г. – XX конференция исключила как класс дополнительные единицы, внеся их в безразмерные производные единицы СИ
«Физические величины и их системы»1960 г. – XI Генеральная конференция по мерам и весам приняла стандарт «Международная

Слайд 14«Физические величины и их системы»



















«Физические величины и их системы»

Слайд 15«Физические величины и их системы»



















«Физические величины и их системы»

Слайд 16«Физические величины и их системы»



















Уравнения связи:
1. Второй закон Ньютона:

2. Закон

всемирного тяготения:

«Физические величины и их системы»Уравнения связи:1. Второй закон Ньютона:2. Закон всемирного тяготения:

Слайд 17«Физические величины и их системы»



















«Физические величины и их системы»

Слайд 18«Физические величины и их системы»
Источники



















Основы метрологии. Бурдун Г.Д.
Основы метрологии и

электрические измерения. Душин Е.М.
Метрология. Теория измерений. Жуков В.К.
Продолжительность - 1

час
«Физические величины и их системы»ИсточникиОсновы метрологии. Бурдун Г.Д.Основы метрологии и электрические измерения. Душин Е.М.Метрология. Теория измерений. Жуков

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика