Формулы для расчёта погрешностей косвенных измерений. — КиберПедия 

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Формулы для расчёта погрешностей косвенных измерений.

2020-04-01 141
Формулы для расчёта погрешностей косвенных измерений. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Таблицы с результатами измерений и вычислений. (Таблицы должны иметь номер и название. Единицы измерения физических величин должны быть указаны в отдельной строке таблицы под строкой с обозначениями физических величин.)

7. Пример вычисления (для одного опыта).

1) Исходные данные.

2) Вычисления.

3) Окончательный результат.

Графический материал.

1) Записать аналитическое выражение функциональной зависимости, которая представлена на графике.

2) На осях координат указать масштаб, физические величины и единицы измерения.

3) На координатной плоскости должны быть нанесены экспериментальные точки.

4) По результатам эксперимента, представленным на координатной плоскости, провести плавную линию, аппроксимирующую функциональную теоретическую зависимость в соответствии с методом наименьших квадратов.

Анализ полученного результата. Выводы.

 

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ

 

1. Графики строятся с использованием компьютера.

2. Перед построением графика необходимо четко определить, какая переменная величина является аргументом, а какая функцией. Значения аргумента откладываются на оси абсцисс (ось х), значения функции - на оси ординат (ось у).

3. Из экспериментальных данных определить пределы изменения аргумента и функции.

4. Указать физические величины, откладываемые на координатных осях, и обозначить единицы величин.

5. На осях координат указать масштаб (при очень больших или очень малых величинах, показательную часть в записи величины указать рядом с единицами измерений на оси).

6. Нанести на график экспериментальные точки, обозначив их (крестиком, кружочком, жирной точкой).

7. Провести через экспериментальные точки плавную линию, в соответствии с выбранной аппроксимирующей (приближающей) функцией, описывающей зависимость между величинами, полученными в результате экспериментальных измерений. (Определение параметров приближающей функции выполняется одним из наиболее распространённых математических методов - методом наименьших квадратов. В компьютерной программе Еxcel реализация метода осуществляется при использовании режима линии тренда и выбранного вид аппроксимирующей функции.)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА

 

К защите допускаются студенты, подготовившие отчет в соответствии с требованиями к его содержанию в установленные сроки. После проверки преподавателем содержания отчёта, при наличии ошибок и недочетов, работа возвращается студенту на доработку. При правильном выполнении лабораторной работы, соблюдении всех требований к содержанию и оформлению отчёта, студент допускается к защите.

Для успешной защиты отчета необходимо изучить теоретический материал по теме работы, а так же освоить математический аппарат, необходимый для вывода расчётных формул работы.

При подготовке к защите, помимо данного методического пособия, необходимо использовать учебники и другие учебные пособия, рекомендованные к учебному процессу кафедрой ОТФ.

Во время защиты студент должен уметь ответить на вопросы преподавателя в полном объёме теоретического и методического содержания данной лабораторной работы, уметь самостоятельно вывести необходимые расчётные формулы, выполнить анализ полученных зависимостей и прокомментировать полученные результаты.

 

СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица  2

 Множители и приставки для образования десятичных и кратных единиц

Множитель

Приставка

Множитель

Приставка

Наименование Обозначение Наименование Обозначение 1012 Тера Т 10-2 Санти с 109 Гига Г 10-3 Милли м 106 Мега М 10-6 Микро мк 103 Кило к 10-9 Нано н 10-1 Деци д 10-12 Пико п

Таблица 3

Основные физические постоянные

Физическая величина Численное значение
Атомная единица массы (унифицированная) 1 у.а.е.м. = 1,660531(11) × 10-27 кг= = 931,481(52) МэВ
Давление атмосферное нормальное p 0 = 1,01325 × 105 Па
Молярная газовая постоянная R = 8,31441(26) Дж/(К×моль)
Объем идеального газа при нормальных условиях V 0 = 22,4136 × 10-3 м3/моль
Постоянная Больцмана k = R / NA = 1,380622(59) × 10-23 Дж/К
Ускорение свободного падения g = 9,80665 м/с
Число Авогадро NА = 6,022169(40) × 1023 моль-1

 

Таблица 4

Критические параметры и поправки Ван-дер-Ваальса

Газ

Критическая

температура

Ткр

Критическое

давление

p кр, МПа

Поправки Ван-дер-Ваальса

а, Н×м4/моль2 b, 10-5 м3/моль
Азот 126 3,39 0,135 3,86
Аргон 151 4,86 0,134 3,22
Водяной пар 647 22,1 0,545 3,04
Кислород 155 5,08 0,136 3,17
Неон 44,4 2,72 0,209 1,70
Углекислый газ 304 7,38 0,361 4,28
Хлор 417 7,71 0,650 5,62
Гелий 5,19 0,227 0,0035 2,37
Водород 33,24 1,30 0,0247 2,66
Метан 190,66 4,63 0,229 4,28

Поделиться с друзьями:

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.