Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Физические величины

Читайте также:
  1. I Химико-минералогические и физические превращения обжигаемого материала по длине печи при обжиге сырья для получения неорганических вяжущих веществ
  2. II. Основные расчетные величины индивидуального
  3. IV. Порядок разработки дополнительных противопожарных мероприятий при определении расчетной величины индивидуального пожарного риска
  4. Анализ переменных и постоянных затрат, факторы влияющие на их величины
  5. В качестве адресата могут быть организации, их структурные подразделения, должностные или физические лица.
  6. Величины светового излучения
  7. Вероятность и случайные величины. Описание поведения случайной величины.
  8. Виды значений физической величины, условия обеспечения единства измерений
  9. Виды измерений (по способу получения информации, по характеру изменения измеряемой величины, по количеству измерительной информации, по отношению к основным единицам).
  10. Виды распределений. Нормальное распределение случайной величины.

Основным объектом метрологии являются физические величины.

Физическая величина применяется для описания материальных систем и объектов (явлений, процессов), изучаемых в любых науках.

Существуют основные и производные величины.

В качестве основных величин выбирают величины, которые характеризуют фундаментальные свойства материального мира.

ГОСТ 8.417 устанавливает 7 основных величин: длина, масса, время, термодинамическая температура, количество вещества, сила света, сила электрического тока, с помощью которых создаются все производные физических величин, и обеспечивается описание любых свойств физических объектов и явлений.

 

1791 год. Франция. Принята первая в истории единиц физических величин, и представляла собой метрическую систему мер. В неё входили единицы длин, площадей, объёмов, веса. В основу были положены две единицы: метр и килограмм.

1832 год. Немецкий математик Гаусс разработал новейшую методику построения системы единиц. В основу взял три независимые друг от друга величины: масса, длина, время.

 

Система СГС. 1881 год. В основе грамм, сантиметр, секунда.

Система МКГСС. Конец 19 века. Метр, килограмм, секунда.

1954 год. Разработан проект международной системы единиц, который был утверждён генеральной конференцией по мерам и весам, основанной на семи основных единицах. Система СИ.

 

Международная система единиц.

Физические величины, обладающие официально утверждённым эталоном Единицы измерения Сокращения, принятые для обозначения единиц физической величины
русские международные
Длина Масса Время Сила электрического тока Температура Единица освещённости Количество вещества   метр килограмм секунда ампер кельвин кандела моль   м кг с А К Канд моль   m kg s A K cd mol  

 

1.Метр считается длиной пути, который проходит свет в вакууме за 1/299792458 долю секунды.

2.Килограмм считается приравненным к существующему прототипу килограмма.

3.Секунда равна 919_2631_770 периодом излучения, соответствующему переходу, который происходит между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома (Cs133).

4.Ампер считается мерой той силы неизменяющегося тока, вызывающего на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия при условии прохождения по двум прямолинейным параллельным проводникам, у которых ничтожно мала площадь кругового сечения и бесконечная длина, расположены они на расстоянии метра друг от друга в условии вакуума.

5.Кельвин равен 1/273,16 части термодинамической температуры.

6.моль равен количеству вещества системы, в которую входит такое же количество структурных элементов, что и в атомы С12 массой 0,012 кг.

 

Дополнительные важные единицы для измерения плоского и телесного углов.

Единица плоского угла – радиан (рад), представляющий собой угол между двух радиусов окружности, длина дуги межу которыми равна радиусу окружности.

Рад = 57о1748

Стерадиан (ср) = единица телесного угла. Угол, расположение вершины которого фиксируется в центре сферы, а площадь, вырезаемая данным углом на поверхности сферы, равна площади квадрата, сторона которого длина радиуса сферы.




Дата добавления: 2015-05-05; просмотров: 64 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

История развития метрологии в России. | Предметом метрологии является извлечение измерительной информации о свойствах объекта и процессов с заданной точностью и достоверностью. | Схемы подтверждения соответствия. |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.27 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав