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차원이란 무엇입니까? 측정 단위 및 측정 오류

사람들은 종종물리량. 이 경우 그들은 무언가를 측정하는 것에 대해 이야기합니다. 이 용어는 계측이라는 과학에서 비롯되었습니다. 차원이란 무엇입니까?

정의

측정이란?

측정은 결정하는 과정입니다.경험적으로 측정 도구를 사용하여 모든 물리량. 측정 프로세스의 결과는 유효한 단위로 표시된 값입니다.

측정 원리는 물리적 현상 또는 측정의 기초가되는 여러 가지 현상입니다. 예를 들어, 열전 효과를 사용한 온도 측정.

측정 방법은 무엇입니까?이것은 측정 장비와 그 원리를 사용하는 일련의 기술입니다. 그리고 측정기는 무엇입니까? 이는 표준을 충족하는 도량형 특성을 가진 기술적 수단입니다.

측정 유형

측정 단위는 무엇입니까

그래서 차원은 무엇이며 정의는위에 주어진 것은 분명합니다. 그러나 측정 값이 방정식 유형, 시간, 측정 결과의 정확성을 결정하는 조건 및 이러한 결과가 표현되는 방식에 따라 어떻게 달라지는 지에 따라 분류가 수행되는 유형도 있습니다.

시간 의존성

시간에 따라 측정되는 양의 의존성에주의를 기울이면 두 가지 유형의 측정을 구분할 수 있습니다.

  • 동적 이러한 측정이 호출되고 그 동안 값이 시간에 따라 변경됩니다. 예를 들어 엔진 실린더에서 가스를 압축하는 과정에서 온도 또는 압력을 측정하는 것입니다.
  • 공전 필요한 값이 시간이 지나도 변하지 않는 측정이라고합니다. 예 : 온도 측정, 정압, 치수.

방정식 의존성

측정 방정식의 유형에 따라 결정되는 결과를 얻는 방법은 측정을 직접 및 간접, 합동 및 누적으로 나눕니다.

  • 직접 측정이란 무엇입니까? 이것은 원하는 값이물리적 양은 경험의 결과로 얻은 데이터에서 직접 발견됩니다. 직접 측정의 예로는 온도계로 온도 측정, 마이크로 미터 또는 캘리퍼로 제품 직경 측정, 각도기를 사용하여 각도 측정이 있습니다.
  • 간접 측정이란 무엇입니까? 이것은 원하는 값이직접 측정을 사용하여 찾은 수량과 원하는 수량 간의 관계를 기반으로 결정됩니다. 이러한 측정의 예 : 3 선 방법을 사용하여 실의 직경을 측정하고 치수를 직접 측정하여 몸체의 부피를 찾습니다. 간접 측정은 값이 너무 어렵거나 직접 측정이 불가능할 때 매우 일반적입니다. 따라서 원하는 값을 간접적으로 만 측정 할 수 있습니다. 여기에는 천체의 크기 측정이 포함됩니다.
  • 누적 차원은 무엇입니까? 이것은 원하는 값이다양한 조합의 여러 수량 측정 결과로부터 결정됩니다. 원하는 수량 자체의 값은 일련의 직접 측정 결과에서 컴파일 된 방정식 시스템을 해결하여 결정됩니다. 집계 측정의 예 : 세트에서 각 중량의 질량을 결정합니다. 즉, 중량 중 하나의 알려진 질량과 중량 조합의 질량 비교 및 ​​직접 측정의 결과를 기반으로 한 교정입니다.
  • 관절 측정 동시에 생산되는이름이 다른 둘 이상의 수량에 대해 기능적 관계를 찾을 수 있습니다. 예를 들어 온도의 함수로 물체의 길이를 결정하는 것입니다.

조건에 대한 의존성

측정 오류는 무엇입니까

결과의 정확도를 결정하는 조건에 따라 측정은 세 가지 등급으로 나눌 수 있습니다.

1. 최대 정확도의 측정. 여기에는 높은 기준 정확도 측정이 포함됩니다.

2. 제어 및 검증. 어떤 확률로 그들의 오류는 주어진 값보다 높지 않아야합니다.

3. 기술. 최종 값의 불확실성은 측정 프로세스에 사용되는 수단의 특성에 의해 결정되는 측정입니다.

결과를 표현하는 방법에 대한 의존성

결과를 표현하는 방법에 따라 측정은 절대와 상대로 나눌 수 있습니다.

  • 절대 측정이란 무엇입니까?이것은 수량의 직접 측정 또는 일부 물리적 상수 값의 사용을 기반으로하는 측정입니다. 예 : 전류 강도 (암페어), 길이 (미터) 결정.
  • 상대 차원이란 무엇입니까?이는 원하는 값을 단위 역할을하는 다른 값과 비교하거나 초기 값으로 사용하는 측정입니다. 이러한 측정의 예 : 공기의 상대 습도를 찾는데, 이는 주어진 온도에서 1m3의 공기를 포화시키는 증기의 수에 대한 공기 입방 미터의 수증기 수의 비율로 결정됩니다.

측정 시스템

측정기 란?

측정의 단일성은 일관성을 의미합니다.모든 크기의 크기. 하나의 동일한 양을 직접 및 간접 방법으로 측정 할 수 있다는 사실에주의를 기울이면 이는 분명합니다. 이러한 일관성은 단위 시스템을 생성하여 얻을 수 있습니다. 최초의 그러한 시스템은 18 세기 말에 나타났습니다. 잘 알려진 미터법이되었습니다. 그리고 과학적으로 기초가 된 최초의 단위 시스템은 Karl Gauss가 제안한 시스템이었습니다. 초, 밀리미터 및 밀리그램의 세 단위를 기본으로 사용했습니다. 현대 단위 시스템이 구축 된 것은 그러한 절대 시스템을 기반으로했습니다.

측정 단위는 무엇이며 무엇입니까?

정보 측정이란?

측정 단위는 특정 값입니다.합의에 의해 결정되고 설치됩니다. 동일한 종류의 다른 수량을 비교하여 지정된 수량에 대한 상대적인 크기를 표시합니다.

측정 된 각 물리량은측정 단위와 일치합니다. 따라서 속도, 길이, 부피, 무게, 거리 등을 측정하려면 별도의 단위가 필요합니다. 각 단위는 표준을 선택하여 결정할 수 있습니다. 단위 체계는 주 단위로 선택한 몇 개의 단위 만 포함하고 나머지는이를 통해 결정되는 경우 더 편리해집니다. 길이의 표준 단위는 미터입니다. 이를 기반으로 면적 단위는 평방 미터, 속도 단위는 초당 미터, 부피 측정 단위는 미터 큐브로 간주됩니다.

오류

측정 정의 란?

측정 오류는 무엇입니까?이 용어는 측정중인 수량의 실제 또는 실제 값에서 측정 결과의 편차를 나타냅니다. 수량의 실제 값은 알 수 없습니다. 이론 연구에만 사용됩니다.

때때로 "측정 오류가 무엇입니까?"라는 질문이 있습니다. "측정 오류"라는 또 다른 정의를들을 수 있습니다. 그러나 덜 성공적이기 때문에 사용하지 않는 것이 좋습니다.

오류 유형

체계적인 측정 오류는 다음과 같습니다.최종 측정 결과에서 오류의 구성 부분으로, 일정하게 유지되거나 물리량의 반복 측정으로 정기적으로 변경됩니다. 측정의 특성에 따라 체계적인 오류가 여러 유형으로 나뉩니다.

  • 영구적 인 오류 -이것은 오랫동안 그 가치를 유지하는 오류입니다. 이 유형이 가장 일반적입니다.
  • 점진적 오류 지속적으로 증가하거나 감소하는 것입니다. 여기에는 측정 장비의 마모 또는 부품과 접촉하는 팁으로 인해 발생하는 오류가 포함됩니다.
  • 주기적 오류 측정에 사용 된 장치 포인터의 시간 또는 이동의 주기적 함수 인 오류입니다.
  • 복잡한 법칙에 따라 측정되는 오류 -한 번에 여러 가지 체계적인 오류의 양심적 행동으로 인해 발생하는 것입니다.

도구 오류는 사용 된 도구의 오류로 인한 측정 오류의 구성 요소입니다.

측정 방법의 오류는 측정에 채택 된 방법의 불완전 성으로 인한 구성 요소입니다.

측정 결과

측정 결과는 무엇입니까? 이것은 그것을 측정하여 얻은 물리량의 값입니다.

보정되지 않은 측정 결과는 시스템 오류를 고려하기 위해 보정이 도입되기 전에 측정 프로세스 중에 얻은 수량 값입니다.

수정 된 결과는 측정 중에 얻은 양의 값이며 필요한 수정을 도입하여 개선되었습니다.

측정 결과의 수렴은 동일한 수단, 동일한 방법 및 동일한 조건에서 반복적으로 수행 된 결과의 근접성입니다.

결과의 재현성은 무엇입니까?다른 장소에서 다른 수단과 다른 방법을 사용하는 운영자를 통해 얻은 결과가 서로 가깝지만 동일한 조건으로 가져온 것입니다.

일련의 측정 결과는 동일한 양의 일련의 값으로, 차례로 일련의 측정 결과를 얻었습니다.

측정 정보

측정 결과는 무엇입니까

오늘날에는 물리적 측정뿐만 아니라규모. 컴퓨터 기술 시대가 도래 한 이래 디지털 정보는 모든 곳에서 사용되고 있습니다. 또한 측정 가능합니다. 정보 측정이란 무엇입니까? 이것은 단위로 표현되는 데이터 수의 정의입니다. 정보 측정의 기준 단위는 비트 (bit)로, 동등한 이벤트에서 발생하는 정보의 양입니다. 예를 들어, 동전 던지기는 두 가지 동일한 결과로 이어질 수 있습니다. 한쪽의 손실에는 1 비트의 정보가 포함됩니다.

이 측정 단위의 이름은용어 "이진수"의 약어. 이것은 1 또는 0의 두 가지 값만 취할 수있는 숫자입니다. 나는 모든 유형의 컴퓨팅 기술에서 이러한 숫자를 사용하여 모든 정보를 나타냅니다. 비트는 정보 측정의 매우 작은 단위이므로 더 큰 것을 사용하는 것이 일반적입니다. 이들은 바이트, 킬로바이트, 메가 바이트, 기가 바이트, 테라 바이트 등입니다.

키보드에서 입력 한 문자가 차지하는 크기는 1 바이트입니다. 이것은 8 비트입니다.

성과

따라서 모든 개념이 고려되었습니다.측정에 사용됩니다. 이것은 측정 시스템, 오류 및 유형, 결과입니다. 측정 단위가 무엇이며 이러한 단위가 무엇인지 고려되었습니다. 이 모든 것은 과학, 계산을 다루는 사람들을 위해 알아야 할뿐만 아니라 그들의 지평을 넓히기 위해서도 필요합니다. 사실 정보 기술 시대에 지식이 힘이라는 지혜는 적절합니다.

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