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    接近開關、光電開關、拉繩開關的誤差及分類
     
    錄入時間:2014-09-25 16:38:15瀏覽次數:1
     

    接近開關、光電開關、拉繩開關的誤差及分類

      物理實驗就是對一些物理進行測量的過程。任何待測的物理量在一定客觀條件下總存在著一個真實的價值,稱之為該物理量的真值。但是,由于實驗理論的近似性、實驗儀器靈敏度和分辨能力的局限性、環境的不穩定性等因素的影響,待測量的真值實際上是不可能通過測量準確獲取的,我們永遠無法準確得知。測量結果和真值之間總有一定的差異,這種差異定義為測量誤差。測量誤差可以用絕對誤差表示,也可以用相對誤差表示。

      由于真值是不能確知的,所以測量值的誤差也不能確切知道,因此測量的任務就是給出被測真的最佳估計值,并估算出這種最佳估計值的可靠程度。

      根據誤差的性質和產生原因將誤差分為系統誤差、隨機誤差和異常值三種。

      1、系統誤差:系統誤差是指在等精度的重復測量中保持恒定,或以可預知的方式變化的誤差。系統誤差的來源主要有以下幾方。

      A:由于儀器本身的缺陷或沒有按規定的條件使用儀器而造成的誤差。例如,儀器的零點不準造成的誤差;等臂天平兩臂不等長造成的誤差;在20C的條件下標定的標準電阻在30C的條件下使用造成的誤差等。

      B:由于測量所依據的理論公式本身的近似性,或實驗條件不能達到理論公式所規定的要求,或測量方法不正確所帶來的誤差。例如,利用單擺測量重力加速,而在測量周期時又必須要求有一定的擺角,這就決定了測量結果中必然含有系統誤差。

      C:由于測量者本人的生理或心理特點所造成的誤差。例如,測量時間時,測量者可能有計時超前或落后的偏好;在對準標志時,可能存在總是偏左或偏右的習慣。

      系統誤差通常是實驗誤差的主要來源。在測量條件不變時,系統誤差基本上具有確定的大小和方向。當測量條件改變時,系統誤差通常會按照一定的規律變化。增加測量次數并不能減少系統誤差。

      我們一般不能發現系統誤差是否存在。但是,在一些測量過程中,我們可以根據系統誤差性質,選擇適當的測量方法,使測量值中的系統誤差相互抵消,從而消除系統誤差對測量結果的影響。例如,天平只有在兩臂嚴格等長時,砝碼的質量才等于被測物體的質量。而事實上不可能做到天平兩臂的嚴格等長。為了消除這種系統誤差,可以所謂復稱法稱重,從而抵消天平兩臂不等長引起的系統誤差。

      2、隨機誤差:隨機誤差是指在相同的測量條件下,多次測量同同物理量時,誤差時大時小,時正時負,以不可預期的方式變化著的誤差。它是屾人的感官靈敏度和售精度的限制、周圍繞環境的干擾以及一些偶然影響產生的,其典型的特征是隨機性。例如,用毫米刻度的米尺去測量某物體的長度時,往往將米尺去對準備物體的兩端并估讀到毫米的下一位讀數值,這個估讀孾的數值就存在著一定的隨機性,也就帶來了隨柵誤差。雖然隨機誤差無法控制和排除,但是,當在相冊的實驗條件下,對被測量進行多次測量時,其大小的分布卻服從一定的統計規律,可以利用這種規律對實驗結果的隨機誤差作出估算,這就是在實驗中往往要對某些物理量進行多次測量的原因。

      3、異常值:異常值又稱為粗大誤差或過失誤差,是由于觀測者不正確地使用儀器,觀察錯誤或記錄錯誤的數據等不正常情況下引起的誤差。它會明顯地歪曲客觀現象,在數據處理中應將其剔除。所以,在作誤差分析時,要估算的誤差通常只有系統誤差和隨機誤差。

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