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) |
Экспериментальная часть. Задание 1. Определение технических характеристик приборов
Задание 1. Определение технических характеристик приборов
Записать технические характеристики штангенциркуля и микрометра в таблицу 3.
Таблица 3. Технические характеристики приборов
Задание 2. Измерение массы и линейных размеров цилиндра и вычисление его плотности
1. Определить массу тела взвешиванием на физико-технических весах. 2. Измерить высоту исследуемого цилиндра микрометром. 3. Измерить диаметр цилиндра штангенциркулем. 4. Повторить измерения не менее пяти раз (так как диаметр и высота цилиндра может оказаться в разных местах не вполне одинаковым, то промер этих параметров следует сделать в разных местах цилиндра). 5. Найти среднее значение измеряемых величин. При этом стоит помнить, что при промежуточных вычислениях целесообразно, чтобы используемые числа содержали на одну значащую цифру больше, чем будет в окончательном результате. Это позволяет уменьшить погрешность от округления. Т.е., например, если диаметр цилиндра был измерен с точностью до десятых долей миллиметра, то вычисленное его среднее значение нужно взять с точностью до сотых долей миллиметра. 6. Вычислить значение случайной абсолютной погрешности массы, диаметра и высоты цилиндра для каждого измерения по формуле . 7. Вычислить среднее значение случайной абсолютной погрешности массы, диаметра и высоты цилиндра по методу Стьюдента (формула 1.9). Подробный расчет представьте ниже таблицы 4. 8. Вычислить значение полной абсолютной погрешности измерения массы, диаметра и высоты по формуле 1.10. В качестве систематической погрешности принять погрешность измерительного прибора. 9. Вычислить плотность тел по формуле (1.14), подставляя в расчетные формулы средние значения измеренных величин. 10. Вычислить абсолютную и относительную погрешности измерений по формулам (1.15) и (1.16). 11. Провести округление результата определения плотности и ее погрешностей согласно правилам округления и записи результатов измерений (п.1.1.8). 12. Записать окончательный результат. 13. Сформулировать вывод к работе.
Таблица 4. Результаты измерений
Расчет случайных абсолютных погрешностей измерения: (форм.1.9)
1) массы цилиндра:
2) высоты цилиндра:
3) диаметра цилиндра:
Расчет полной абсолютной погрешности измерений: (форм. 1.10)
1) массы цилиндра:
2) высоты цилиндра:
3) диаметра цилиндра:
Расчет плотности материала цилиндра и ее погрешностей: (форм. 1.14, 1.15, 1.16)
Плотность материала цилиндра <r>:
Относительная погрешность определения плотности Е(r):
Абсолютная погрешность определения плотности Dr:
Запись результата измерения после округления:
Окончательный результат (r = <r> ± Dr):
Вывод работы:
Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 247; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |