Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Физические свойства, величины и шкалы




ВАЖНО!

В связи с происходящим в настоящее время пересмотром Правительством и Государственной думой РФ законодательства о техническом регулировании, введением новых видов нормативных документов и изменением уже существующих некоторые положения данного учебного пособия могут устареть за время подготовки издания к выходу в свет.

Глава 1. МЕТРОЛОГИЯ

Метрология это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

В зависимости от цели различают три раздела метрологии: те­оретический, законодательный и прикладной.

В теоретической (фундаментальной) метрологии разрабатыва­ются фундаментальные основы этой науки.

Предметом законодательной метрологии является установление обязательных технических и юридических требований по применению единиц физических величин, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимой точности измерений.

Практическая (прикладная) метрология освещает вопросы прак­тического применения разработок теоретической и положений законодательной метрологии.

Все объекты окружающего мира характеризуются своими свойствами. Свойство философская категория, выражающая такую сторону объекта (явления процесса), которая обусловливает его различие или общность с другими объектами (явлениями, процессами) и обнаруживается в его отношениях к ним. Свойство – категория качественная. Для количественного описания различ­ных свойств процессов и физических тел вводится понятие величины. Величина это свойство чего-либо, что может быть выделено среди других свойств и оценено тем или иным способом, в том числе и количественно. Величина не существует сама по себе, она имеет место лишь постольку, поскольку существует объект со свойствами, выраженными данной величиной.

Величины можно разделить на два вида: реальные и идеальные (рис. 1.1).

 

Рис. 1.1. Классификация величин

Идеальные величины главным образом относятся к математике и являются обобщением (моделью) конкретных реальных понятий.

Реальные величины делятся, в свою очередь, на физические и нефизические. Физическая величина (ФВ) в общем случае может быть определена как величина, свойственная материальным объектам (процессам, явлениям), изучаемым в естественных (физика, химия) и технических науках. К нефизическим следует отнести величины, присущие общественным (нефизическим) наукам, – философии, социологии, экономике и т.д.

Рекомендации РМГ 29-99 трактуют физическую величину как одно из свойств физического объекта, в качественном отноше­нии общее для многих физических объектов,
а в количественном – индивидуальное для каждого из них. Индивидуальность в количественном отношении понимают в том смысле, что свойство может быть для одного объекта в определенное число раз больше или меньше, чем для другого. Таким образом, физические величины – это измеренные свойства физических объектов и процессов, с помощью которых они могут быть изучены.

Физические величины целесообразно разделить на измеряемые и оцениваемые. Измеряемые ФВ могут быть выражены количественно в виде определенного числа установленных единиц измерения.

Возможность введения и использования последних является важным отличительным признаком измеряемых ФВ. Физические ве­личины, для которых по тем или иным причинам не может быть введена единица измерения, могут быть только оценены. Величи­ны оценивают при помощи шкал. Шкала величины упорядоченная последовательность ее значений, принятая по соглашению на основании результатов точных измерений.

Нефизические величины, для которых единица измерения в прин­ципе не может быть введена, могут быть только оценены. Стоит отметить, что оценивание нефизических величин не входит в задачи теоретической метрологии.

Для более детального изучения ФВ необходимо классифици­ровать (рис. 1.2) и выявить общие метрологические особенности их отдельных групп.

По видам явлений ФВ делятся на следующие группы:

¨ вещественные, т.е. описывающие физические и физико-хи­мические свойства веществ, материалов и изделий из них. К этой группе относятся масса, плотность, электрическое сопротивление, емкость, индуктивность и др. Иногда указанные ФВ называют пассивными. Для их измерения

необходимо использовать вспомогательный источник энергии, с помощью которого формируется сигнал измерительной информации. При этом пассивные ФВ преобразуются в активные, которые и измеряются;

¨ энергетические, т.е. величины, описывающие энер­гетические характеристики процессов преобразования, передачи и использо­вания энергии. К ним относятся ток, напряжение, мощность, энергия. Эти величины называют активными. Они могут быть преобразованы в сигналы измерительной информации без использования вспомогательных источников энергии;

¨ характеризующие протекание процессов во времени. К этой группе относятся различного рода спектральные характеристики, корреляционные функции и другие.

По принадлежности к различным группам физических процессов ФВ делятся на пространственно-временные, механические, тепловые, электрические и магнитные, акустические, световые, фи­зико-химические, ионизирующих излучений, атомной и ядерной физики.

По степени условной независимости от других величин данной группы ФВ делятся на основные (условно независимые), производные (условно зависимые) и дополнительные. В настоящее время в международной системе единиц (СИ) используются семь физических величин, выбран­ных в качестве основных: длина, время, масса, температура, сила электрического тока, сила света и количество вещества. К дополнительным физическим величинам относятся плоский и телесный углы.

По наличию размерности ФВ делятся на размерные, т.е. имеющие размерность, и безразмерные.

Совокупность чисел Q, отображающая различные по размеру однородные величины, должна быть совокупностью одинаково именованных чисел. Это именование является единицей ФВ или ее доли. Единица физической величины [Q] это ФВ фиксированно­го размера, которой условно присвоено числовое значение, равное единице, применяется для количественного выражения однородных ФВ.

Значение физической величины Q это оценка ее размера в виде некоторого числа принятых для нее единиц.

Числовое значение физической величины q отвлеченное число, выражающее отношение значения величины к соответствующей единице данной ФВ.

Уравнение

Q = q [ Q ] (1.1)

называют основным уравнением измерения. Суть простейшего измерения состоит в сравнении ФВ Q c размерами выходной величины регулируемой многозначной меры a [ Q ]. В результате сравнения устанавливают, что q [ Q ] < Q < (q + 1)[ Q ].

Измерение познавательный процесс, заключающийся в сравнении путем физического эксперимента данной ФВ с известной ФВ, принятой за единицу измерения.

В практической деятельности необходимо проводить измерения различных величин, характеризующих свойства тел, веществ, явле­ний и процессов. Некоторые свойства проявляются только каче­ственно, другие – количественно. Разнообразные проявления (ко­личественные или качественные) любого свойства образуют множества, отображения элементов которых на упорядоченное множество чисел или в более общем случае условных знаков об­разуют шкалы измерения этих свойств. Шкала измерений количе­ственного свойства является шкалой ФВ. Шкала физической вели­чины – это упорядоченная последовательность значений ФВ, при­нятая по соглашению на основании результатов точных измерений. Термины и определения теории шкал измерений изложены в до­кументе МИ 2365–96.

В соответствии с логической структурой проявления свойств различают пять основных типов шкал измерений.

1. Шкала наименований (шкала классификации). Такие шкалы используются для классификации эмпирических объектов, свой­ства которых проявляются только в отношении эквивалентности. Эти свойства нельзя считать физическими величинами, поэтому шкалы такого вида не являются шкаламиФВ. Это самый простой тип шкал, основанный на приписывании качественным свойствам объектов чисел, играющих роль имен.

В шкалах наименований, в которых отнесение отражаемого свой­ства к тому или иному классу эквивалентности осуществляется с помощью органов чувств человека, – это наиболее адекватный ре­зультат, выбранный большинством экспертов. При этом большое значение имеет правильный выбор классов эквивалентной шкалы – они должны различаться наблюдателями, экспертами, оцениваю­щими данное свойство. Нумерация объектов по шкале наименований осуществляется по принципу: «не приписывай одну и ту же цифру разным объектам». Числа, приписанные объектам, могут быть ис­пользованы только для определения вероятности или частоты появ­ления данного объекта, но их нельзя применять для суммирования или других математических операций.

Поскольку данные шкалы характеризуются только отношени­ями эквивалентности, то в них отсутствуют понятия нуля, «боль­ше» или «меньше» и единицы измерения. Примером шкал наиме­нований являются широко распространенные атласы цветов, пред­назначенные для идентификации цвета.

2. Шкала порядка (шкала рангов). Если свойство данного эмпи­рического объекта проявляет себя в отношении эквивалентности и порядка по возрастанию или убыванию количественного проявления свойства, то для него может быть построена шкала порядка. Она является монотонно возрастающей или убывающей и позво­ляет установить отношение больше/меньше между величинами, характеризующими указанное свойство. В шкалах порядка суще­ствует или не существует нуль, но принципиально нельзя ввести единицы измерения, так как для них не установлено отношение пропорциональности и, соответственно, нет возможности судить, во сколько раз больше или меньше конкретные проявления свой­ства. В случаях, когда уровень познания явления не позволяет точно установить отношения, существующие между величинами данной характеристики, либо применение шкалы удобно и достаточно для практики, используют условные (эмпирические) шкалы по­рядка.

Условная шкала это шкала ФВ, исходные значения которой выражены в условных единицах. Например, шкала вязкости Энглера, 12-балльная шкала Бофорта для измерения силы морс­кого ветра.

Широкое распространение получили шкалы порядка с нане­сенными на них реперными точками. К таким шкалам, например, относится шкала Мооса для определения твердости минералов, которая содержит 10 опорных (реперных) минералов с различ­ными условными числами твердости: тальк – 1; гипс – 2; каль­ций – 3; флюорит – 4; апатит – 5; ортоклаз – 6; кварц – 7; топаз – 8; корунд – 9; алмаз – 10. Отнесение минерала к той или иной градации твердости осуществляется на основании экспери­мента, который состоит в том, что испытуемый материал царапа­ется опорным. Если после царапанья испытуемого минерала квар­цем 7 на нем остается след, а после ортоклаза 6 – не остает­ся,то твердость испытуемого материала составляет более 6,но менее 7. Более точного ответа в этом случае дать невозможно.

В условных шкалах одинаковым интервалам между размерами данной величины не соответствуют одинаковые размерности чи­сел, отображающих размеры. С помощью этих чисел можно найти вероятности, моды, медианы, квантили, однако их нельзя ис­пользовать для суммирования, умножения и других математичес­ких операций.

Определение значения величин при помощи шкал порядка нельзя считать измерением, так как на этих шкалах не могут быть введены единицы измерения. Операцию по приписыванию числа требуемой величине следует считать оцениванием. Оцениваниепо шкалам порядка является неоднозначным и весьма условным.

3. Шкала интервалов (шкала разностей). Эти шкалы являются дальнейшим развитием шкал порядка и применяются для объек­тов, свойства которых удовлетворяют отношениям эквивалентно­сти, порядка и аддитивности. Шкала интервалов состоит из оди­наковых интервалов, имеет единицу измерения и произвольно выбранное начало – нулевую точку. К таким шкалам относится летосчисление по различным календарям, в которых за начало отсчета принято либо сотворение мира, либо Рождество Христо­во и т.д. Температурные шкалы Цельсия, Фаренгейта и Реомюра также являются шкалами интервалов.

На шкале интервалов определены действия сложения и вычи­тания интервалов. Действительно, по шкале времени интервалы можно суммировать или вычитать и сравнивать, во сколько раз один интервал больше другого, но складывать даты каких-либо событий нельзя, можно складывать временные интервалы от какой-либо точки отсчета до данного события. Шкалу интервалов величины Q можно представить в виде урав­нения

Q = Qо + q [ Q ],

где q – числовое значение величины; Оо начало отсчета шкалы; [ Q ] единица рассматриваемой величины. Такая шкала полностью определяется заданием начала отсчета Q o шкалы и единицы данной величины [ Q ].

Задать шкалу можно двумя путями. При первом пути выбира­ются два значения Qо и Q 1, величины, которые относительно про­сто реализованы физически. Эти значения называются опорными точками, или основными реперами, а интервал (Q 1 – Qо) – основ­ным интервалом. Точка Q опринимается за начало отсчета, а вели­чина (Q 1 – Qо)/ n = [ Q ] за единицу Q. При этом число единиц п выбирается таким, чтобы [ Q ] было целой величиной.

Перевод одной шкалы интервалов Q = Q01 + q 1[ Q ]1 в другую Q = Q 02 + q 2[ Q ]2 осуществляется по формуле

. (1.2)

Пример 1.1. Шкала Фаренгейта является шкалой интервалов. На ней Q0 температура смеси льда, поваренной соли и наша­тыря, Q 1 – температура человеческого тела. Единица измере­ния – градус Фаренгейта:

[ Q F] = (Q 1 – Q 0)/96 = 1 °F.

Температура таяния смеси льда оказалась равной 32 °F, а температура кипения воды – 212 °F.

По шкале Цельсия Q 0 температура таяния льда, Q 1 – тем­пература кипения воды. Градус Цельсия [ QC ] =
=
(Q 1 – Q 0)/100 = 1 °C.

Шкалы, зависящие от принятой системы единиц изме­рения, – это шкалы, соответствующие относительным величинам: ко­эффициенту усиления, ослабления и др. Для образования многих производных единиц в системе СИ используются безразмерные и счетные единицы абсолютных шкал.

Отметим, что шкалы наименований и порядка называют не­метрическими (концептуальными), а шкалы интервалов и отноше­ний – метрическими (материальными). Абсолютные и метричес­кие шкалы относятся к разряду линейных. Практическая реализа­ция шкал измерений осуществляется путем стандартизации как самих шкал и единиц измерений, так и в необходимых случаях способов и условий их однозначного воспроизведения.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 3897; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.033 сек.