измерване

Обясняваме какво е измерване, как се извършва, неговите инструменти, видове и единици. Освен това какви грешки могат да бъдат направени.

Измерването присвоява числови стойности на един или повече обекти.

Какво е измерване?

Измерването е процесът, при който мярката на един обект или артикул се сравнява с мярката на друг. За това трябва да се присвоят различни числови стойности или размери с помощта на различни инструменти и процедури.

За измерване избран модел се сравнява с друг обект или явление, което има физическа величина, равна на тази, за да се изчисли колко пъти моделът се съдържа в тази конкретна величина. Това действие обаче, което изглежда толкова лесно за изчисляване, става трудно, когато това, което искате да измерите и изразите числово, е неосезаемо или дори мимолетно.

Вижте също:До размера

Как трябва да бъде процесът на измерване?

Процесът на измерване се стреми да разграничи обекти, явления или случаи, за да ги класифицира. изтокпроцес отговаря на определени изисквания и принципи:

  • Трябва да е валидно. Трябва да има начини да се демонстрира как се извършва измерването.
  • Трябва да е надежден. Измерването трябва да се прилага в няколко случая и винаги трябва да дава едни и същи - или подобни - резултати.
  • Трябва да е прецизен. Трябва да има минимални грешки, за това трябва да се използват чувствителни и верни измервателни инструменти и инструменти.

Как да измерим точно?

Има определени разпоредби за подобряване на резултатите от измерването:

  • Използвайте правилните инструменти за типа измерване и се уверете, че са в добро състояние.
  • Намалете грешките, които могат да възникнат при работа с измервателния уред, както и системните грешки.
  • Повторете измерването възможно най-много пъти и осреднете получените резултати.
  • Намалете всички причини за външната среда, които могат да повлияят на измерването.

Видове измервания

  • Директно измерване. Използва се измервателен уред, който сравнява променлива да се измерва с определен стандарт. При този тип измерване се сравняват два обекта, които имат една и съща характеристика. Например: надължина на обект, сравнявайки го с дължината, установена в шублер; честотата на обект се измерва с честотата на строб.
  • Непряко измерване. Желаното измерване се получава чрез изчисляване на едно или повече различни количества, получени чрез директно измерване. Това е така, защото измерванията между променливите не винаги могат да бъдат изчислени директно, поради техния размер, естество или други фактори. Например: познаване на ускорение от земно притегляне.
  • Възпроизводимо измерване. Винаги се получава същият резултат, ако е възможно да се извърши сравнения между същата променлива и използваното измервателно устройство. Например: ако една и съща страна на леглото се измерва няколко пъти, резултатите винаги ще бъдат еднакви.

Инструменти за измерване

Всяко количество може да бъде измерено с различни инструменти.

Измервателните инструменти са инструментите, използвани за измерване на обект или предмет. Има няколко вида инструменти, които се класифицират според това, което измерват:

  • Инструменти за измерване метеорологично време. Часовник, хронометър, таймер.
  • Инструменти за измерване тегло. Везна, везна, динамометър, барометър.
  • Инструменти за измерване дължина. Линийка, ролетка, EDM, шублер.
  • Инструменти за измерване температура. Термометър, пирометър, термохигрограф.
  • Инструменти за измерване електрически ток. Амперметър, мултиметър, галванометър.

Мерни единици

Мерните единици са стандартни величини, които се използват като еталон за познаване на мярката на обекти и елементи. Числото, получено при всяко измерване, е резултат от сравняването на обекта или елемента и установената мерна единица.

В Международна система от единици Разпознава седем основни мерни единици: килограм, метър, ампер, келвин, второ, кандела и къртица. Тези единици се използват в повечето страни по света и представляват съответно: тегло, дължина, интензитет на електрически ток, температура, метеорологично време, интензитет на светлината и количество на вещество.

Грешка в измерването

Резултатите, получени при измерване, не винаги са точни, тъй като могат да възникнат различни видове грешки:

  • Системни грешки. Те се появяват по един и същи начин всеки път, когато се извършва определено измерване поради неизправност в измервателния уред или грешка в измерването. метод използван. Това са грешки, които се приписват на физически закон, така че техните причини могат да бъдат определени и коригирани.
  • Случайни грешки. Те възникват неизбежно и възникват поради промени във физическата среда, в която се извършва измерването, или повреди в оператора. Това са грешки, които не се приписват на физически закон, така че не могат да бъдат елиминирани.

Измерване в химията

В химия е наука който изучава композиция и структура от материя. Материята има определени измерими характеристики като напр тегло, на маса и температура и има различни инструменти, които се използват за измерване на тези свойства. Сред най-представителните са:

  • Баланс. Обект, използван за измерване на масата на два обекта.
  • Термометър. Инструмент, използван за измерване на температурата на вещество.
  • Епруветка. Градуиран цилиндър, използван за измерване томове.
  • Пипета.Градуиран инструмент, използван за измерване на обеми на течности.
  • Чаша. Цилиндричен контейнер, който се използва в химически лаборатории и измерва обема на течност.
  • Рефрактометър. Инструмент, използван за измерване на плътност на вещество.
  • Калориметър. Инструмент, използван за измерване на температурата на вещество или тяло.
  • Ерленмайерова колба. Стъклен инструмент, използван в химическата лаборатория за измерване на обема на веществото.

Измерване в статистиката

Статистиката е науката, която събира и анализира данни които се сравняват един с друг от поредица от везни измерване, които служат като еталон. Има четири типа скали за измерване, които варират в зависимост от характеристиките на данните, които трябва да се сравняват.

  • Номинална скала. Качествена скала за измерване, която класифицира променливите в групи или категории и ги идентифицира с име, символ или число, избрани от изследователя.
  • Редовна скала. Скала за измерване, която класифицира променливите в групи или категории и ги идентифицира с име, символ или номер, който ги йерархизира.
  • Интервална скала. Числова скала за измерване, която измерва реалната и числената разлика между две променливи. В този тип скала 0 не означава липса на стойност, а по-скоро е подредена произволно някъде по скалата. Например: температура.
  • Скала на съотношението. Числова скала за измерване, която измерва реалната и числената разлика между две променливи. В този тип скала 0 представлява липсата на измерване. Например: тегло.
!-- GDPR -->