物理量をテーマにしたプレゼンテーション。 「物理量の測定方法」に関するプレゼンテーション 物理量に関するプレゼンテーションのダウンロード

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私たちの授業のモットーは「科学は測り始めるとすぐに始まる」です。 D.I.メンデレーエフ

繰り返しましょう。 物理学とは何ですか? 物理学は何を研究しますか? 3. 物理現象の種類に名前を付けます。 物理現象の例を挙げてください。 物理学は自然を研究する科学です。 物理現象 機械現象 電気現象 磁気現象 光学(光)現象 熱現象 原子現象 音響現象。

4. 物理学が主要な自然科学の 1 つとみなされるのはなぜですか? 5. 物理学において「肉体」という用語は何を意味しますか? 6. 物質とは何ですか? 物理的な物体や物質の例を挙げてください。 7. 絵に描かれた身体の類似点と相違点は何ですか。繰り返してみましょう。 肉体とは、私たちの周りにあるあらゆる体のことです。 物質とは、宇宙に実際に存在するすべてのものです。

L.-No. 2. 以下の物体の例を挙げてください: a) 同じ物質からなる。 b) 同じ目的を持つ異なる物質からなる。 L.-No. 4. 次の物体を構成する物質を示してください: ハサミ、ガラス、サッカー カメラ、シャベル、鉛筆。

日常生活、テクノロジー、物理現象の研究では、さまざまな測定を実行する必要があることがよくあります。 したがって、たとえば、物理の授業で物体の落下を研究する場合、物体が落下する高さ、物体の質量、速度、落下時間を測定する必要があります。 高さ、質量、速度、時間など 物理量です。 物理量を測定することができる。

そして、測定するためには、さまざまな物理量の単位を考え出す必要がありました。 以前はどのような長さと質量の単位が存在し、現在はどのような長さと質量の単位が存在するか知っていますか?

ノートの長さは20.5cm、ボードの長さは4.7mですが、ノートの長さを測る際に、例えば1cmを単位とした線分の長さと比べてみると、このようなセグメントの多くはノートブックの長さに収まります。 ボードの長さを測定するときは、それを単位としたセグメントの長さ (たとえば 1 m) と比較し、そのようなセグメントがボードの長さに何個収まるかを確認します。

したがって、物理量を測定するとは、それを単位とした均質な量と比較することを意味します。

物理量 数値 測定単位 t=10 秒 この式では、数値 10 は時間の数値、文字「s」は時間単位 (秒) の略語、および 10 秒の組み合わせが値です。時間の。 名前の指定

SI (System International) は、物理量の測定単位を標準形式で示すシステムです。 測定単位には、標準形式または非標準形式を使用できます。

国際単位系 (SI) 基本単位 補助単位 cm、km、dm、mm メートル (1 m) 秒 (1 s) キログラム (1 kg) (1963 年) 時、分、日、週、g、t、キンタル

単位名の接頭辞 g - ヘクト (100 または 10 2) k - キロ (1000 または 10 3) M - メガ (1 000 000 または 10 6) d - デシ (0.1 または 10 -1) s - センチ (0 .01 または 10 -2) m - ミリ (0.001 または 10 -3)

接頭辞の指定 乗数 ギガ G 10 9 = 1,000,000,000 メガ M 10 6 = 1,000,000 キロから 10 3 = 1,000 ヘクト g 10 2 = 100 デカダ 10 1 = 10 デシ d 10 −1 = 0.1 センチ 10 −2 = 0.01 ミリメートル10 − 3 = 0.001 マイクロミクロン 10 −6 = 0.000 001 ナノ 10 −9 = 0.000 000 001 接頭辞と乗数

定規 - 長さ 温度計 - 温度 スケール - 質量 時計 - 時間 ビーカー - 体積 INSTRUMENTS の数量

ビーカーは体の体積を測定するための器具です。

一部の部門の横に数字が付いています。 区切りと数字がデバイスのスケールを形成します。 区画があるのがわかります。 分割とは、隣接する 2 つの線の間のスペースです。

隣り合う 2 つの数字の差 それらの間のスペースの数 C.D. = 割り算の価格を求める規則

ペリシキン A.V. 物理:教科書。 – M.: バスタード、2002 年。教育機関向けのプログラム。 "物理。 天文学。」 – M.: バスタード、2003 年。物理学について読むための本。 6~7年生 / Comp. I.G. キリロワ。 – M.: 教育、1986 年。物理学と天文学。 7年生向けの試用教科書です。 /編 A.A.ピンスキー、V.G.ラズモフスキー。 – M.: 教育、1993 年。カバルディナ S.I. 物理量の測定。 選択コース: 方法論マニュアル / S.I. カバルディナ、N.I. シェーファー。 – M.: ビノム。 ナレッジラボラトリー、2005。使用文献

古代の措置

スペイン - 葉巻 (葉巻を吸いながら船が移動する距離)。 日本 - 馬蹄(馬がわら靴が擦り切れるまでに移動する距離)。 エジプト - 段階(太陽の最初の光線から太陽円盤全体が現れるまでに人間が移動する距離)。 多くの人々が矢(矢が飛ぶ距離)を持っています。 最も古い対策

エジプトとローマの古代の尺度 ローマ人は峠で長い距離を計測しました。

ルーシでは、エジプト人が使用したのと同じ長さの尺度であるアルシン(「アルシュ」は肘を意味します)が長い間使用されてきました。

1 スパン、または 4 分の 1 (18 cm) = 1/4 アルシン 1/16 アルシン - ベルショク (4.4 cm)

SAZHEN フライホイール オブリーク

西ヨーロッパ諸国(特にイギリス)ではインチが使用されていました。

英語の長さの単位

1 フィートは 16 人の足の平均的な長さです。

ローランドによるプレゼンテーション「Was das Hirn alles kann...」から撮影した幻想的な写真。 物理学の読み物本。 6~7年生 / Comp. I.G. キリロワ。 – M.: 教育、1986 年。使用された材料

規格 メートル キログラム

1782 年に、パリを通過する地球の子午線の長さの 40,000,000 分の 1 が長さの単位とされました。 天文学者のメチェインとドレンバートは子午線の長さを測定するよう依頼されました。 その作業は6年間続きました。 科学者たちはダンケルクとバルセロナの都市の間に位置する子午線の部分を測定し、極点から赤道までの子午線の4分の1の全長を計算しました。 どうだったでしょうか…

科学者によって得られたデータに基づいて、新しいユニットの標準はプラチナ (プラチナ 90%、イリジウム 10%) から作られました。 この単位は、「測定」を意味するギリシャ語の「メトロン」からメートルと呼ばれました。 フランスのセーヴル市の特別室で、衝撃や温度変化から保護されて保管されています。 このメーターからコピーが作成されました。 コピー番号 28 はロシアの国家メーター規格として機能します。 アーカイブメーター

真空中で秤量することにより測定された、最高密度の温度4℃における蒸留水の1立方デシメートルの質量を質量の単位とした。 キログラムと呼ばれるこの単位の標準は、プラチナとイリジウムのシリンダーの形で作られました。 フランスのセーヴルに保管されています。 この規格のコピーはロシアを含む他の国に移転されました。 コピーはどこに保管されますか? アーカイブキログラム

コピーは度量衡の主要室(現在はD.I.メンデレーエフにちなんで名付けられた全連合科学計量研究所)に保管されています。 D.I.メンデレーエフは主催者であり初代ディレクターでした(1893年から彼の生涯の終わりまで)。

レバースケールをいつ誰が発明したかは不明です。 おそらくこれは多くの民族が独立して行っており、その使いやすさが広く普及した理由であると考えられます...

質量の単位は、長さの単位と同様、自然モデルに従って最初に確立されました。 ほとんどの場合、種子の質量によって決まります。 たとえば、宝石の質量は、昔も今もカラット (0.2 g) で測定されます。これは、ある種類の豆の種子の質量です。

その後、一定容量の容器を満たす水の質量が質量の単位として扱われるようになりました。 たとえば、古代バビロンでは、タラントは質量の単位、つまり水が一定の大きさの穴を1時間均等に流れる容器を満たす水の質量とみなされました。

穀物や水の重さに応じて、重さの異なる金属製の重りを作りました。 計量に使用されました。 基準(サンプル)となる分銅は寺院や政府機関に保管されていました。

ルーシでは、最も古い質量単位はグリブナ (409.5 g) でした。 このユニットは東から持ち込まれたという推測があります。 その後、ポンドという名前が付けられました。 大きな質量を測定するにはプード (16.38 kg) を使用し、小さな質量の場合はスプール (12.8 g) を使用しました。

物理学の読み物本。 6~7年生 / Comp. I.G. キリロワ。 – M.: 教育、1986 年。ペリシキン A.V. 物理:教科書。 – M.: バスタード、2002 年。

物理学の読み物本。 6~7年生 / Comp. I.G. キリロワ。 – M.: 教育、1986 年。物理学と天文学。 7年生向けの試用教科書です。 /編 A.A.ピンスキー、V.G.ラズモフスキー。 – M.: 教育、1993 年。カバルディナ S.I. 物理量の測定。 選択コース: 方法論マニュアル / S.I. カバルディナ、N.I. シェーファー。 – M.: ビノム。 ナレッジラボラトリー、2005。使用文献


スライド 1

物理的な量

スライド 2

D.I.メンデレーエフ

科学は測定を始めるとすぐに始まります

教授のローブを着たメンデレーエフの肖像、1885年

スライド 3

1. 量とは何ですか? 2. どのような量が物理量と呼ばれますか? 3. 物理量を測定するとはどういう意味ですか? 4. 分割価格とは何ですか? どうやって判断するのでしょうか? 5. 物理量の測定の基本単位と派生単位。 6. 長さ、面積、体積、質量の単位。 7. 物理量の測定精度。 絶対誤差と相対誤差。 8. 物理量の順序。 9. 実験結果の提示方法。 10. 概算の計算

スライド 4

測定できるものはすべて量と呼ばれます

1.量とは何ですか?

スライド 5

量が定量的な観点から物理現象を特徴付ける場合、それらは物理量と呼ばれます。

2. どのような量が物理量と呼ばれますか?

物理量は、体積 (V)、温度 (T)、移動距離 (s)、質量 (m)、重量 (P) です。

スライド 6

物理量の測定は直接測定と間接測定に分けられます。 研究対象の値自体が物理的な機器を使用して測定される場合、これらは直接測定です。 たとえば、定規を使って梁の長さを測定したり、体重計に乗って体重を測定したりします。 間接測定では、私たちにとって関心のある物理量は、物理機器を使用して測定された他の量から式を使用して計算されます。 移動時間と距離に基づいて体の速度を測定します。

3. 物理量の測定

物理量を測定するとは、その量を単位とした均質な量と比較することを意味します。

スライド 7

測定器に関するストーリーの企画

1. デバイスの名前。 2. どのような量を測定することを目的としていますか? 3. 特定の量の測定単位。 4. デバイスの測定下限はどれくらいですか? 5. デバイスの測定上限はどれくらいですか? 6. 計器スケール部門の価格はいくらですか? 7. このデバイスを正しく使用するにはどうすればよいですか?

マイクロメータビーカー ノギス

スライド 8

スケールの分割は、スケール上の 2 つの隣接するマーク間のギャップです。

除算値は測定器の目盛の最小値です

除算値を決定するには、数値が書かれている目盛りの最も近い2つの線を見つける必要があります。 次に、大きい値から小さい数値を減算し、得られた数値をそれらの間の除算数で割ります。

0.5(ml)=0.5(cm3) 除算値=

4. 分割価格とは何ですか?

スライド 9

この図には 3 つのストップウォッチが示されています。 これらのデバイスの分割価格を決定します。

ストップウォッチ 2秒 5秒 1秒

スライド 10

1. ビーカーを分割する価格を決定します。

5ml 2.5ml 5mm 10ml

2. 本体を浸す前にビーカー内の水の量を測定します。

50ml 45ml 70ml ビーカー

3. 本体を浸した後のビーカー内の水の量を測定します。

30ml 40ml 60ml

スライド 11

5. 物理量の測定単位

スライド 12

6. 長さ、面積、体積、質量の単位

スライド 13

7. 絶対測定誤差

測定の精度は、誤差、または測定誤差とも呼ばれます。 「エラー」と「エラー」という用語に違いはなく、どちらも使用できます。 測定誤差は、物理量の測定値と真の値との差です。 ∆Χ = Χmeas – Χist これは絶対誤差と呼ばれます (∆ はギリシャ文字の大文字「デルタ」です)。 真の値は、繰り返し実行された測定の算術平均であり、次のように求められます。 Χav=(Χ1+Χ2+Χ3+…+Χn) /n 個々の測定の絶対誤差 ∆xi は、算術平均からの測定値の偏差です。 : Δxi = xi – xav

スライド 14

相対測定誤差

量を測定する際の誤差の限界を推定するために、個々の測定の誤差の絶対値の合計 Δxi を測定数 n で割ることによって得られる平均絶対誤差 Δx を使用することが合意されました。 Δxav = (| Δx1|+| Δx2|+| Δx3|+ ... +| Δxn|) ⁄ n 平均絶対値は、単に測定された物理量の絶対誤差と呼ばれ、測定結果はx= xav ± ∆ xav の形式で記述されます。

したがって、相対誤差も重要です

絶対誤差は測定の精度を完全に特徴付けるものではありません。 例えば、ボルト径(d = 20 mm)、スリーブ長さ(l = 200 mm)、テーブルの長さ(L = 2000 mm)を測定する場合、絶対誤差 1 mm の測定の品質は異なります。

スライド 15

誤差の計算

ボルトの長さを測定する例で誤差の計算を考えてみましょう

1) l1= 10.6 cm; 2) l2 = 10.8cm;

3) lav.= (10.6 +10.8)/ 2 =10.7(cm);

4) l 1= 10.6-10.7= -0.1 (cm); 5) l2 =10.8-10.7=0.1 (cm);

6) lav.= (0.1+0.1)/2=0.1 (cm);

7) δ = 0.1/10.7*100%=0.9%

したがって、相対誤差 (小文字の「デルタ」) も重要です。これは、測定値の絶対誤差とその平均値の比によって決まり、通常は % で計算されます: δ = ∆ xav ⁄ xav ∙ 100 %

0.13% - 高精度 1.3% - 満足 13% - 非常に粗い

スライド 16

バーの長さ

バーの長さは定規を使用して測定されます。 測定誤差が除算値の半分に等しいことを考慮して、測定結果を書き留めます。

7.5cm (7.0±0.5)cm (7.5±0.5)cm (7.50±0.25)cm

測定中に 10% を超える相対誤差が得られた場合、測定値の推定が行われただけであると彼らは言います。 物理学ワークショップの実験室では、最大 10% の相対誤差を許容して測定を実行することが推奨されます。

スライド 17

I. 体温計分割価格の決定

II. 温度計の絶対誤差を決定する

Ⅲ. 測定誤差を考慮した場合、温度計は何度を示しますか?

0.1℃。 0.2℃。 1℃。 10℃。 ±0.05℃。 ±0.5℃。 ±0.25℃。 。 36.9±0.05℃。 ±0.01℃。 37±0.01℃。 36.8±0.2 5℃。 36.9±0.2℃。 温度計

スライド 18

ビーカーに水を注ぎます。 測定誤差が除算値の半分に等しいことを考慮して、水の体積の値を書き留めます。

(60±15)ml (70±15)ml (60±5)ml

スライド 19

8. 物理量の順序

物理的測定の実践では、非常に大きな数または非常に小さな数を扱わなければならない状況が発生します。 このような数字は計算には非常に不便なので、この困難を克服するために、10 の累乗を使って数字を書きます。 数値 10 を単独で数回掛けると、次のようになります: 10 ∙ 10 = 100 = 102 10 ∙ 10 ∙ 10 = 1000 = 103 10 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 10 = 10000 = 104 10 を何倍にするかを示す数値それ自体は 10 の上付き文字であり、10 の指数、または 10 の累乗と呼ばれます。明らかに、101 = 10、定義により 100 = 1: 10n ∙ 10m = 10(n+m) 10n/10m = 10n ∙ 1/10m = 10n ∙ 10-m = 10(n-m) そして、任意の数値は、0.1 から 10 までの数値と 10 の累乗を表す数値の積として書くことができます。 たとえば、地球から太陽までの距離は 1.5 ∙ 1011 m と書くことができます。

「技術測定の基礎」 - 標準値。 制御および測定装置。 測定誤差。 スケールの開始値と終了値。 解決。 測定トランスデューサー。 相対誤差。 計測器の計量指標。 物理量とその測定値。 測定原理。 測定の精度。

「計測」 - ゼロオフセット。 SI デッドゾーン。 SI の計量学的信頼性。 SI解像度。 スケール部門。 スケールマーク。 測定トランスデューサー。 スケールの長さ。 働くSI。 メジャーの公称値。 測定器の種類。 コンパレータ。 自動化されたSI。 補助SI。 標準化されたSI。

「測定結果の誤差」 - 系統的な誤差。 重大な系統誤差。 測定誤差。 値の値。 系統的なエラー。 測定結果。 主観的な間違い。 除外できない系統誤差。 対応する修正。 器械のエラー。 測定条件の変化による誤差。

「物理学における量」 - ボードの長さは 3.8 メートルで、ストローク、分割 (スペース)、数字が装置のスケールを形成します。 スカラー。 隣接する 2 つの数値の差。 物理量の測定。 測定の単位。 一部のストロークの横に数字が付いています。 派生単位。 ルール。 物理量。 定規 温度計 ビーカー スケール 時計 マイクロメーター スピードメーター ...

「SI 基本単位」は第 2 です。 アンペア。 ケルビン。 モル。 カンデラ。 キログラム。 システムは国際的です。 ユニットの名前とそのスペル。 基本的な SI 単位。 メーター。

「計量器」 - アプリケーション。 英数字のインデックス。 視覚的なカウントダウン。 最大計量速度。 電子取引秤。 プリンタ。 要件。 各計量結果を表示します。 卓上電子秤。 電子秤。 計量器の分類。 スケールの読み取り値。 機械式秤の設置と操作。


物理量 これはプロパティの定量的な特性です 肉体 または 物理現象 。 それぞれの物理量には対応するものがあります 単位 .

価値観 物理量はその過程で得られる 測定値 .

測定 物理量とは 比較する 彼女と 同種の として取られる値 ユニット この値。


結果として 測定値 物理量、数値が得られる - いくつかの 番号 V 測定単位 .

価値観 物理量はその過程で得られます。 測定値 を使用して 計測器 .


長さの測定

ルーラー

キャリパー

マイクロメータ


角度の測定

分度器

時間を計測する

時計

ストップウォッチ


体積測定

ビーカー

温度測定

温度計


気圧測定

バロメーター

圧力測定

圧力計


計器スケール これは読み取り装置の一部です。 一連のストローク、 一連の連続した値に対応する 測定可能な 物理量。

測定限界 - 最大 スケール上の値。

スケール分割価格 - 意味 少しでも 楽器のスケール上の区分。


ハッチ これは対応する量の符号です。

目盛区分 それは二人の間の空間です 隣の ストローク 秤。




測定

直接

間接的

結果は測定装置を使用して直接得られます。

結果は、直接測定の結果と測定値を結び付ける特別な式を使用した計算によって得られます。




V=a b c

直接

測定値

測定可能

大きさ

V= 5cm2 c m・5cm=50cm 3

間接測定

a=5 cm

b=2 cm

c=5 cm


どのような測定でも、測定量のおおよその値が得られます。

精度の程度は異なります。

精度の程度は次の要素によって決まります。

-デバイスの感度

- 感覚の敏感さ

・測定方法



ボックスの長さ:

4cm欠損あり

5cm以上

誤差は測定器の分周値を超えてはなりません。

L=4.5cm - 測定値の近似値

Δ L= 0.5 cm - 長さ測定の絶対誤差


測定量の近似値は、真の値が存在する 2 つの値の算術平均に等しくなります。

絶対誤差は測定装置の分周値の半分に等しくなります。

ギリシャ文字 Δ 「デルタ」で示され、測定値の単位で測定されます。

絶対誤差は、測定値の真の値が存在する区間を示します。




より正確に測定できるものは何ですか?

L= 8cm

t=6 0 C


相対誤差 測定値は、測定量の近似値に対する絶対測定誤差の比率です。

相対誤差 測定は、絶対測定誤差が測定値の近似値からどの部分にあるかを示します。