7. В процессе обработки результатов прямых измерений мощности Р определено ( все значения в ваттах ) : среднее арифметическое
; среднее квадратическое отклонение результата измерения
; границы неисключенных остатков четырёх составляющих систематической погрешности
и
.
8. В процессе обработки результатов прямых измерений индуктивности катушки L определено (все значения в миллигенри): среднее арифметическое
; границы неисключенных остатков двух составляющих систематической погрешности
. Случайная погрешность пренебрежимо мала.
9. В процессе обработки результатов прямых измерений периода сигнала Т определено (все значения в миллисекундах): среднее арифметическое
; среднее квадратическое отклонение результата измерения
; границы неисключенных остатков двух составляющих систематической погрешности
.
В задачах необходимо, воспользовавшись результатами обработки прямых измерений, продолжить обработку результатов косвенного измерения и, оценив его случайную погрешность, записать результат по ГОСТ 8.207-76 или МИ 1317-86. Данные, необходимые для решения задач, взять из таблицы 4.
При этом учитывать, что в таблице 6 использованы следующие обозначения:
n – число наблюдений каждой из величин в процессе прямых измерений;
- средние арифметические значения;
- оценки средних квадратических отклонений среднего арифметического;
- оценки коэффициентов корреляции между погрешностями измерения
и
,
и
,
и
соответственно. Доверительную вероятность принять Рд = 0,95 для четных вариантов, включая Рд = 0,99 – для нечетных вариантов.
Таблица 4
Пара- метры | Варианты | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
n | 35 | 15 | 21 | 11 | 19 | 32 | 13 | 40 | 11 | 17 |
| 12,45 | 8,46 | 14,39 | 27,65 | 19,37 | 25,20 | 17,30 | 32,50 | 19,00 | 37,35 |
| 0,347 | 0,521 | 2,032 | 4,251 | 3,498 | 2,837 | 5,360 | 2,00 | 6,380 | 5,120 |
| 5,320 | 1,090 | 10,51 | 15,40 | 6,30 | 1,80 | 10,14 | 22,50 | 5,210 | 28,05 |
| 0,30 | 0,14 | 0,15 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | 0,22 | 0,19 | 0,31 | 0,57 |
| 0,023 | 0,021 | 0,042 | 0,03 | 0,04 | 0,028 | 0,43 | 0,036 | 0,036 | 0,047 |
| 0,085 | 0,050 | 0,20 | 0,29 | 0,052 | 0,010 | 0,32 | 0,20 | 0,081 | 0,89 |
| -0,15 | 0,05 | -0,34 | 0,47 | -0,09 | 0,75 | 0 | 0,60 | -0,50 | 0,80 |
| 0,80 | -0,42 | -0,49 | 0,80 | 0,90 | 0,85 | -0,09 | -0,50 | 0,72 | 0,05 |
| 0,60 | 0,84 | 0,14 | -0,32 | 0,46 | 0,63 | 0,53 | 0,06 | 0,18 | -0,16 |
| 0,1 | 10,0 | 2,0 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 10,0 | 5,0 | 0,1 | 1,0 |
10 Мощность Р постоянного тока измерялась косвенным методом путем многократных измерений напряжения U и силы тока I с последующим расчетом по формуле
. При обработке принять
В;
мА;
В;
мА;
.
11 Сопротивление
определялось путем многократных измерений падения напряжения на нем (
) и падения напряжения на последовательно соединенном с ним образцовом резисторе с сопротивлением
кОм с последующим расчетом по формуле
. При обработке результатов принять
В;
В;
В;
В;
. Погрешностью резистора
пренебречь.
12 Напряжение в электрической цепи
определялось путем многократных измерений напряжений ![]()
на участках этой цепи с последующим расчетом по формуле
. При обработке принять
В;
В;
В;
В;
В;
В;
,
.
13 Резонансная частота
колебательного контура определялась путем многократных измерений индуктивности L и емкости С, входящих в контур катушки индуктивности и конденсатора, с последующим вычислением по формуле
. При обработке принять
мГн;
мкФ;
мГн;
мкФ;
.
![]()
![]()
![]()
![]()
14 Ток I измерялся косвенным методом путём многократных измерений напряжения U и сопротивления R с учётом зависимости I = U / R. При обработке принять
![]()
![]()
![]()
15 Ёмкости конденсатора С измерялась косвенным методом путём многократных измерений ёмкости С1 и ёмкости С2 с учётом зависимости С = С1 С2 / (С2 – С1). При обработке принять
![]()
![]()
![]()
![]()
16 Напряжение U измерялось косвенным методом путём многократных измерений тока I и сопротивления R c учётом зависимости U = IR. При обработке принять
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |


