Cтраница 2
Погрешность измерения количества электричества зависит от точности измерения времени, поскольку современные приборы позволяют очень точно измерять даже небольшие токи. [16]
Развитие многих направлений науки и техники определяется точностью измерения времени и частоты. Из семи основных физических величин ( длина, масса, время, сила электрического тока, термодинамическая температура, сила света и количество вещества) эталоны времени и частоты являются самыми точными. Это свидетельствует о том внимании, которое проявляет общество в процессе научной и производственной деятельности к вопросам измерения времени и его производной - частоты. Измерительная аппаратура для частотно-временных измерений представляет со-бой единый комплекс приборов, позволяющий осуществить измерения времени и частоты с привязкой к Государственному эталону. Следует заметить, что в настоящее время ведутся работы по созданию единого Государственного эталона длины, времени и частоты. Особенность частоты состоит в том, что эталонное значение может быть передано на рабочее место, минуя промежуточные этапы передачи размера частоты. Для этого используются каналы радиовещания и телевидения. Приборы для сличения частот в настоящее время выполняются в виде приборов общего применения. С по мощью этих приборов осуществляется начальная установка и синхронизация часовых систем, разнесенных в пространстве, по сигналам эталонных частот и сигналам точного времени, передаваемым радиостанциями Государственной метрологической службы СССР. [17]
Если временная координата определяется этим способом, то точность измерения времени полностью зависит от точности работы устройства, оценивающего частоту смены кадров. [18]
Точность эксперимента может быть улучшена за счет повышения точности измерения времени ( с помощью электросекундомера) и температуры ( с записью на фотопленку) гальванометром высокой чувствительности. [19]
Подобный расчет указывает, например, на значение точности измерений времен и концентраций в различные моменты изучения скорости реакции ( стр. [20]
Из полученного выражения следует также, что при данной точности измерения времени экспозиции С уменьшением его ошибка измерения почернения возрастает. Обеспечить достаточную точность измерения времени экспозиции можно либо используя реле времени, если в силу тех или иных причин тре-буются короткие промежутки экспозиции, или же работая при времени экспозиции, точность измерения которого может быть обеспечена с помощью обычных секундомеров. Можно пользоваться также и приемом, применяемые в практике эмиссионного спектрографического анализа, то есть сравнивать почернения1 аналитической линии с линией сравнения. Если последняя удовлетворяет ниже изложенным условиям, то вопрос о погрешностях, вносимых неточностью измерения времени экспозиции, при использовании этого приема автоматически отпадает. [21]
![]() |
Схема к расчету чувствительности временного теневого метода. [22] |
Чувствительность поиска дефектов при контроле этим методом определяется точностью измерения времени пробега импульса. [23]
![]() |
Изменение формы метки в осевом направлении. [24] |
Точность измерения расхода Q0 меточными расходомерами зависит не только от точности измерения времени Дт, но также от точности определения средней площади S поперечного сечения трубопровода между контрольными отметками и точности определения коэффициента k vjv. У смонтированной трубы точное измерение внутреннего диаметра трубы и оценка ее эллиптичности не всегда возможны. Не меньшее значение имеет точность определения коэффициента k, зависящего от вида метки и ее начальной формы, длины пути движения метки, места ее ввода и места расположения приемных концов детекторов. Вместе с тем на k оказывает влияние турбулентная диффузия и рассматриваемый далее процесс размывания метки, что одновременно затрудняет точное измерение Дт. Кроме того, у некоторых меток скорость их перемещения определяется не только скоростью потока, но зависит еще и от физических свойств метки. Так у тепловых меток на скорость их перемещения влияет теплопроводность измеряемого вещества. [25]
![]() |
Схема нормализации переднего фронта импульса. [26] |
Таким образом, применение нормализации не дает заметного эффекта в увеличении точности измерения времени. [27]
Рассмотрение этого соотношения показывает, что потенциальная точность измерения дальности определяется точностью измерения времени прохождения импульса энергии до объекта и обратно. Но нам уже известно, что самой физикой лазерного излучения заложена возможность получения импульсов с длительностью 10 - 7 - 10 - 8 с. А это обеспечивает хорошие данные лазерному локатору. [28]
Слишком короткое время истечения приводит к значительной погрешности измерения, так как точность измерения времени не превышает 0 2 сек. [29]
Точность измерения вязкости в капиллярном вискозиметре зависит от качества термостатирования, от точности измерения времени протекания жидкости ( обычно, время прохождения мениска жидкости от метки до метки), от точности установки вискозиметра по уровню или отвесу и, в случае применения внешнего давления, от постоянства этого давления во время опыта, а также от точности измерения давления. [30]