![]() |
Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
В. Порядок операций при обработке результатов косвенных измерений ⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6
1. Заносят в таблицу результаты всех прямых наблюдений величин 2. В соответствии с п.п. З–7 (см. стр.14) включительно обрабатывают результаты всех прямых многократных измерений величин
находят
Примечание. Числа наблюдений В связи с этим в случае обнаружения грубой погрешности даже одной из наблюдаемых величин ( 3. Задаваясь для всех величин
4. С учетом инструментальных погрешностей
5. Находят для конкретной лабораторной работы выражения для расчета абсолютных погрешностей
Примечание. Всеми погрешностями (в случае 6. Окончательный результат косвенных измерений представляют в виде:
подставляя соответствующие численные значения и указывая единицы их измерения.
Б. Пример. Найти с помощью дифракционной решетки длину световой волны 1. Записываем инструментальные погрешности и результаты наблюдений: постоянная дифракционной решетки результаты прямых наблюдений углов для желтой линии ртутной лампы:
Находим среднее значение
Тогда Очевидно, среди Рассчитываем: 2. Находим 3. Задаемся доверительной вероятностью Это дает: 4. В итоге полная погрешность определения величины
5. Находим выражение для расчета абсолютных погрешностей Тогда по методу частных дифференциалов:
Следовательно, полная погрешность Но Это дает Таким образом, Поэтому 6. Окончательный результат косвенных измерений величины
при
Таблица коэффициентов Стьюдента для
Приложение 2. УКАЗАНИЯ ПО ВЫЧИСЛЕНИЮ И КРУГЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ 1. Точность вычислений и численного значения постоянных величин Точность вычислений и численного значения постоянных величин, используемых в расчетах, должна быть такой, чтобы не увеличивать погрешностей, обусловленных наблюдениями и приборами. Для этого необходимо соблюдать следующие правила. Точность расчетов должна быть на порядок выше, чем результатов наблюдении. Примечание: большая точность вычислений не имеет смысла, так как она в принципе не может уменьшить экспериментальные погрешности. Погрешность, с которой следует брать универсальные постоянные, иррациональные числа и т.д., определяется тем же условием: ошибка, вносимая их округлением, должна быть приблизительно на порядок меньше погрешностей опыта. Точность задания постоянных величин, используемых в данной работе (масс тел, радиусов шкивов, постоянной дифракционной решетки и т.д.), приведенных в методических указаниях или на лабораторных установках, тоже должна подчиняться этим требованиям. Если точность постоянных не задана, то погрешность соответствующей величины берется как половина единицы последнего приводимого десятичного разряда. Так, например, если на установке приведена масса в 45, 37 г., то если постоянная дифракционной решетки Если округляемая значащая цифра
2. Округление погрешностей
При числе наблюдений Погрешности следует вычислять с точностью, на порядок большей точности наблюдений. Погрешности округляют. Пусть, например, в результате двух серий измерений получены следующие средние погрешности:
После округления приводят только первую значащую цифру, если она больше трех. Это, очевидно, относится к Искомые величины также надо округлять до того же порядка, что и погрешность. Так, если
Примечание: значок Пример. Пусть необходимо найти косвенно определяемую величину - объем шарика - за счет прямых измерений его диаметра Найдем выражение для расчета относительной погрешности результата косвенных измерений объема шарика. Здесь удобнее воспользоваться методом
(
Следовательно, число
где Результат запишем в виде
3. Правила построения графиков экспериментальных зависимостей При построении графиков к лабораторным работам обычно используют прямоугольную систему координат, а поле графика выбирают размером приблизительно в страницу тетради. Желательно использовать миллиметровую бумагу. Для правильного построения графика необходимо выполнить следующие операции: задать масштабы по вертикальной и горизонтальной осям. Масштабы должны быть такими, чтобы рационально использовать всю площадь чертежа. Координатные оси отмечают буквами, обозначающими фиксируемые физические величины, указывают их размерность. Полученные экспериментальные данные наносятся на график в виде крестиков, кружочков и т.д. Нанесенные экспериментальные точки не следует соединять отрезками прямых. Необходимо провести гладкие кривые, соответствующие изучаемым физическим зависимостям. Из-за наличия погрешностей экспериментальные точки, как правило, не лежат на усредняющей кривой. При правильно проведенной кривой экспериментальные точки равномерно отклоняются от неё, показывая относительную случайную погрешность по оси абсцисс. В верхней части прямоугольной системы координат необходимо указать приведенную на графике зависимость.
Пример. Построить градуировочную кривую ультрафиолетового монохроматора - зависимости длины волны от показаний отсчетного барабана При построении градуировочного графика для монохроматора, работающего в ультрафиолетовой области, длины волн исследуемого диапазона лежат в интервале от 248, 3 нм до 389, 9 мм. Следовательно, нет смысла по оси ординат брать начало координат при Примечание. Обычно по оси ординат откладывают искомую величину функцию, а по оси абсцисс - аргумент. В нашем примере по оси абсцисс должны быть деления отсчетного барабана Подобрать масштабы по осям абсцисс и ординат таким образом, чтобы: а) занять почти все поле построения графика; б) в него попали и наибольшее и наименьшее значения величин, по которым строят график. При этом масштабы следует выбирать таким образом, чтобы деления миллиметровой линейки (1 мм, 5 мм, 10 мм) соответствовали 1-ой, 5-ти, 10-ти… единицам откладываемой по осям величины (или их доле: 10-1, 10-2...). Проставить на осях числа, отвечающие выбранным масштабам, а у стрелок осей записать символы откладываемых величин и их масштабы, например, Нанести на бумагу экспериментальные точки и вокруг них нарисовать кружочки (○ ) или треугольники (▲ ) или обозначить их крестиками, причем таким образом, чтобы их размеры приблизительно соответствовали погрешностям. По нанесенным точкам провести плавную (но не зигзагообразную! ) кривую таким образом, чтобы число экспериментальных точек по обе стороны от проводимой кривой было, приблизительно одинаковым.
Таблица результатов
Начало координат по оси ординат берем при По граничным значениям табличных данных выбираем масштабы: а) по оси ординат б) по оси абсцисс Проставляем по осям соответствующие числа и обозначения:
Наносим экспериментальные точки и проводим по ним плавную кривую. Радиус кружочков определяется В результате этих операций получаем градуировочный график УФ монохроматора.
На приведенном рисунке видно, что точка А лежит вдали от плавной градуировочной кривой. Это грубая погрешность: вместо Мы рассмотрели такой случай, когда вид кривой неизвестен. Однако в ряде случаев заранее ясно, что график должен быть прямой или может быть приведен к прямой за счет откладывания по осям не самих величин, а их функций, либо благодаря специально выбранной методике обработки результатов наблюдений.
Примеры. 1) В случаях градуировки баллистического гальванометра, веберметра, конденсатора переменной емкости, термопары и работы с пирометром заранее известно, что должна получиться прямая. 2) При изучении равноускоренного движения мы можем получить линейную зависимость, если представить его в виде:
3) При проверке закона Малюса мы имеем две закономерности - теоретическую
Следовательно, чем ближе В итоге желательно делать так, чтобы ожидаемые кривые, если возможно, были заменены прямыми, так как это существенно упрощает построение графиков и проверку изучаемых закономерностей. Примечание. Часто для точного построения графика используют метод наименьших квадратов.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-24; Просмотров: 673; Нарушение авторского права страницы