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怎么分析哪种测量方法错误

发布时间:2023-04-25 07:20:09

⑴ 某同学用刻度尺测量一物体的长度,方法如下图所示,请指出他在测量中存在的四个错误。

1)刻度尺放歪了;(2分)2)0刻度线没有与被测物体一端对齐;(2分)
3)刻度线没有紧贴被测长度;(2分)4)视线没有正对刻度线。(2分)

⑵ 测量系统分析有哪几种分析方法

五种分析:

1、偏倚(Bias):测量结果的观测平均值与基准值的差值。

2、稳定性(Stability):测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件的单一特性时获得的测量平均值总变差,即偏倚随时间的增量。

3、重复性(Repeatability):由同一位检验员用同一量具,多次测量同一产品的同一质量特性时获得的测量值的变差。

4、再现性(Reproctivity) :由不同检验员用同一量具,多次测量同一产品的同一质量特性时获得的测量平均值的变差。

5、测量系统(Measurement system):用来对被测特性赋值的操作、程序、量具、设备以及操作人员的集合,用来获得测量结果的整个过程。

(2)怎么分析哪种测量方法错误扩展阅读:

MSA使用数理统计和图表的方法对测量系统的分辨率和误差进行分析,以评估测量系统的分辨率和误差对于被测量的参数来说是否合适,并确定测量系统误差的主要成分。测量系统的误差由稳定条件下运行的测量系统多次测量数据的统计特性:偏倚和方差来表征。

测量系统分析已逐渐成为企业质量改进中的一项重要工作,企业界和学术界都对测量系统分析给予了足够的重视。

⑶ 怎样写长度测量实验报告的误差分析

你好, 指对误差在完成系统功能时,对所要求的目标的偏离产生的原因、后果及发生在系统的哪一个阶段进行分析,把误差减少到最低限度。

研究目的

物清槐瞎理化学以测量物理量为基本内容,并对所测得数据加以合理的处理,得出某些重要的规律,从而研究体系的物理化学性质与化学反应间的关系。

然而在物理量的实际测量中,无论是直接测量的量,还是间接测量的量(由直接测量的量通过公明核式计算而得出的量),由于测量仪器、方法以及外界条件的影响等因素的限制,使得测量值与真值(或实验平均值)之间存在着一个差值,这称之为测量误差。

研究误差的目的,不是要消除它,因为这是不可能的;也不是使它小到不能再小,这不一定必要,答空因为这要花费大量的人力和物力。研究误差的目的是:在一定的条件下得到更接进于真实值的最佳测量结果;确定结果的不确定程度;据预先所需结果,选择合理的实验仪器、实验条件和方法,以降低成本和缩短实验时间。因此我们除了认真仔细地作实验外,还要有正确表达实验结果的能力。这二者是等同重要的。仅报告结果,而不同时指出结果的不确定程度的实验是无价值的,所以我们要有正确的误差概念。
希望能帮到你。

⑷ 建筑工程测量常见错误及应对措施分析

建筑工程测量常见错误是什么?与其相应对措施有哪些?请看中达咨询编辑的文章。
在国内现阶段开展的建筑工程项目建设中,工程测量是一项极为重要的基础性工作,在整个建筑工程的建设中占有极为重要的地位和作用。本文仅就建筑工程测量常见错误及应对措施作以浅要分析,仅供同行参考。
1工程测量常见错误及产生的原因
1.1测量人员流动性大,仪器管理混乱。
建筑工程施工测量人员是施工生产一线生产工人,野外作业时间长、风险责任大、条件艰苦,从测量建筑工程师至测量员,有条件的干一段时间可能就调离或是转行,如三亚洞库项目到完工,测量工作几次易人,有时还出现断档,使整个项目的测量工作没有到位。测量仪器使用、保养、标定不能按规定规程进行,损坏、丢失严重,往往是出现明显错误的测量数据时才采取措施甚至有些施工企业把测量仪器设备划归物资稿冲部门管理,保管不合规程、记录不清,一套仪器再使用时已支离破碎。
1.2测量人员素质及能力参差不齐。
部分建筑施工企业没有专职的施工测量人员,在施工过程中基本上都是由其他技术员(施工员)兼职,主要聘用测量工、学校刚毕业出来的人员担任测量负责人,无独立工作经验,这些缺乏专门训练的业余人员,对常规测量仪器的性能、操作及测量方法都一知半解,根本不能胜任施工测量工作,也就无法保证施工测量的质量。
1.3测量仪器的操作不当,且日常保修不到位。
一般来说,测量所用的仪器都属于精密仪器,在使用过程中,由于测量人员的水平有限,没有严格按照正确的使用方法操作,导致测量仪器的灵敏度降低。
1.4测量的质量监管与控制不到位。
对建筑工程质量的监控,现有的体制是政府监理和社会监理共同参与,有条件的建设单位,还有自己的建筑工程监督部门,可谓三管齐下。但是,在实际的建筑工程质量监控和建筑工程竣工验收时,都只注重其他施工质量的检查与控制,而忽视施工测量质量的检验。
1.5测量人员与设计、技术部分沟通协调不畅。
随着大型建筑工程项目的不断涌现,工程测量在先进仪器使用、精度要求上日益专业化,技术建筑工程师已不能完成施工放样、模板安装位置检查、隧道断面测量等工作,需要测量建筑工程师的全程参与测控。
2工程测量中应注意的一些事项
2.1施测前,所用仪器和水准尺等器具必须经检校。
2.2仪器要调平。
仪器不平时,望远镜绕横轴扫出的为一个斜面,读数时水准管泡要居中。在强光照射下,要撑伞遮住阳光,防止气泡不稳定。
2.3仪悄森器要安稳。
选择比较坚实的地方,三角架要踩牢,高度要适合观测者身高置,观测过程中不要触碰三角架。经伟仪架头如果不水平连接螺栓斜会造成垂球线偏离度盘中心,影响对中精度。架头每倾斜5mm,垂偏离度盘中心约1mm.
2.4经伟仪对中要准确。
如果测设矩形控制网很可能造成周边不闭合,超出允许误差,对中误差不要超过2-3mm,后视边应选在长边。
2.5水准仪前后视距尽量相等,以消除仪器误差和其它自然条因素的影响。
2.6 水准尺要立直,防止尺身倾斜造成读数偏大,要经常检查和净尺底泥土,水准尺要立在坚硬的点位上(加尺垫、钉木桩)作为转点前后视凑数尺子必须立在同一标点上。塔尺上节容易下滑,使用上时要检查卡簧位置,读数是否连续完整,防止造成尺差错误。
2.7了解水准尺的刻划规律,读数应由小到大,数值增加方向(不管上下,由小到大)。
2.8仪器目镜、物镜要仔细对光,以消除视差,使用经伟仪时要十字丝交点照准目标中心,照准花杆底部时,投点时铅笔要坚直,以字丝双线交点照准铅笔尖。
3加强工程测量质量管理的方法
3.1促进建筑工程施工测量水平的提高。
在对施工测量质量监控中,一定要坚持“事前控制”的原则,加强对施工测量的监启敬亩控。对主要的施工测量放样,一定要复测,最好采用各种不同的方法加强校核工作。
3.2加强建筑工程施工测量各项管理制度的制定与实施。
在测量成果交接、复测、施工过程检查等各个工程测量管理环节上必须执行有关管理制度、办法,以规范测量作业行为,保证测量成果质量,主要有:测量仪器的配置、调拨、使用、保养、标定管理制度;测量仪器的开箱、入箱及安置管理制度;测量仪器奖惩管理办法;桩橛复测、资料复核管理制度;构筑物关键阶段部位控制复核检查制度;施工过程放样测量的检查复核交底管理制度;原始测量资料的整理、归档管理制度;施工企业(项目经理部)工程测量管理办法;测量成果审核和批准制度;工程测量人员培训考核管理制度;工程测量人员考核办法及奖罚办法。
3.3加大测量仪器的投入力度。
当前建筑工程规模目益扩大,施工技术精度要求越来越高。因而在土建建筑工程的施工测量中,采用原有的测量方法和手段受到巨大冲击,有些必将被淘汰。建筑企业的管理者要有发展的眼光,结合自身发展需要,尽早引进实用的新仪器,以提高建筑施工测量质量,适应现代建筑工程快速、高效、优质的施工需要。
4结语
在现代建筑工程项目的建设中,测量是一门实践性、技术性、专业性很强的工作,对于建筑工程项目的整体进度和质量都具有重要的影响。在工程测量中常见的错误主要是由人为原因引起的,因此,加强测量人员的技能训练是提高实践技能的重要环节,在测量中必须明确测量工作的任务和作用,并要养成认真、负责、严格的实事求是的科学态度和工作作风,进而才能更好的服务于建筑工程项目的建设与管理。
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⑸ 落针法测液体的粘滞系数如何进行误差分析

表面张力系数的测定
1. 实验前,为什么要清洁吊环?
2. 为什么吊环拉起的水柱的表面张力为 ?
3. 当吊环下沿部分均浸入液体中后,旋转大螺帽使得液面往下降,数字电压表的示数如何变化?
动量守恒和能量守恒定律的验证
1. 若实验结果表明,两滑块在碰撞前后总动量有差别,试分析其原因。
2. 从两滑块在弹性碰撞实验数据中取出一组,验证碰撞前后机械能是否守恒,并分析之。
3. 实验前为什么应将气垫导轨调至水平?
刚体转动惯量的测定
1. 本实验方法为什么可以不考虑滑轮的质量及其转动惯量?
2. 本实验是如何检验转动定律和平行轴定理的?
3. 分析本实验产生误差的主要原因是什么?
牛顿第二定律的验证
1. 数字毫秒计的电路联好后,动作不正常,应首先检查哪部分?
2. 为什么要将备用的砝码放在滑块上,而不是放在实验台上?
3. 为什么滑块的起始位置要保持一定?
4. 实验开始时,如果未将导轨充分调平,得到的G-a图应是什么样的?对验证牛顿第二定律将有什么影响?
5. 试求加速度a的相对误差和绝对误差,确定加速度a测量值的有效数字位数。
6. 如果不用天平,而用气垫导轨和毫秒计来测量滑块的质量,试推导计算滑块质量的公式,并扼要地说明测量的具体步骤。
声速测量
1. 换能器的反射面与发射面过小,或不垂直会对实验产生什么影响?
2. 低频信号发生器,换能器,示波器,使用过程中要注意什么?他们是如何完成实验流程的?
3. 能否设计出另外一套声速测量实验?
4. 影响实验结果的主要因素有那些?
速度和加速度的测量
1. 用平均速度代替瞬时速度的依据是什么?必须保证哪些实验条件?
2. 如果没有天平,我们是否能用气轨与存储式数字毫秒计来测出物体质量?简述其步骤。
杨氏模量的测定

一、拉伸法测定金属丝的杨氏模量

1. 材料相同,粗细长度不同的两根钢丝,它们的杨氏弹性模量是否相同?
2. 光杠杆镜尺法有何优点?怎样提高测量微小长度变化的灵敏度?
3. 在拉伸法测杨氏模量实验中,关键是测哪几个量?
4. 本实验中必须满足哪些实验条件?
5. 在有、无空岩初始负载时,测量钢丝原长L有何区别?
6. 实验中,不同的长度参量为什么要选用不同的量具仪器(或方法)来测量?
7. 为什么要使钢丝处于伸直状态?如何保证?
8. 简述光杠杆的放大原理.

二、梁弯曲法测定金属的杨氏模量

1. 若该实验改用光杠杆测量 ,你认为精密度如何?它与用读数显微镜直接去测 相比,哪一个效果好些?
2. 思考该实验的主要误差来源有哪些?还可以用何种数据处理方法来处理实验数据得出实验结果?
3. 在条件许可的情况下(即有多种不同规格的待测梁),再研究 分别与h和a的函数关系,并通过实验来验证。
液体粘滞系数的测定
1. 分析造成不确定的原因有哪些,它们各属于哪类不确定度,可否改进?
2. 如果落针过程中,针未保持竖直状态,针头或针属偏向霍尔控头,结果将如何变化?
非良导体热导率的测量
1. 本实验所用仪器和用具有哪些?如何操作仪器?操作时应注意哪些问题?
2. 分析本实验中各物理量的测量结果,哪一个对实验误差影响较大?
3. 比较稳态法明数和瞬态法测量导热系数的联系与区别。
金属线膨胀系数的测量
1. 该实验的误差来源主要有哪些?
2. 如何利用逐差法来处理数据?
3. 利用千分表读数时应注意哪些问题,如何消除误差?
空气比热容比的测定
1. 该实验的误差来源主要有哪些?
2. 如何检查系统是否漏气?如有漏气,对实验结果有何影响?
3. 对该实验提出改进意见,或设计一套新的实验方案。
热电偶的定标
1. 温差电动势产生的原理?
2. 对该实验提出改进意见,或设计一激亏首套新的实验方案。
电位差计测电动势
1. 电位差计是利用什么原理制成的?
2. 实验中,若发现检流计总是偏向一边,无法调平衡,试分析可能的原因有哪些?
3. 如果任你选择一个阻值已知的标准电阻,能否用电位差计测量一个未知电阻?试写出测量原理,绘出测量电路图。
电子和场
1. 为什么偏转板末端是向外张开的,而不是完全平行的?
2. 如果在偏转板上加一交流电压,会出现什么现象?
3. 假如除了加横向磁场以外,还在其中某一对偏转板上加上电压,使得两种因素引起的电子束的偏转相互抵消,应该利用哪对偏转板?电压的极性如何?若在使净偏转为零后,增加加速电压,这时会发生什么情况?
4. 电偏转和磁偏转各有什么特点,各自适宜运用于什么场合?
5. 在电子束的电偏转时若偏转电压Vd同时加在X、Y偏转电极上,预期光点会随Vd作何变化?
6. 在磁偏转实验时,若外加横向磁场后光点向上移动,这时通过改变Y方向的电偏转电压Vd 使光点的净偏转为零后,再增加V2的加速电压,这时会发生什么情况?
霍耳效应
1. 若磁场与霍耳元件不垂直,能否准确测出磁场?
2. 用本实验装置能否测量霍耳系数RH?
3. 怎样减小或消除实验中附加电压所产生的影响?
密立根油滴实验
1. 为什么对选定油滴进行跟踪时,油滴有时会变得模糊起来?
2. 通过实验数据进行分析,指出作好本实验关键要抓住哪几步?造成实验数据测量不准的原因是什么?
3. 为什么对不同油滴测得的电子电荷最后不能再求平均值来得到电子电荷的测量值?
示波器的使用
1. 用示波器观察波形时,如荧光屏上什么也看不到,会是那些原因,实验中应怎样调出其波形?
2. 用示波器观察波形时,示波器上的波形移动不稳定,为什么?应调节哪几个旋钮使其稳定?
3. 直流电压测量时,确定其水平扫描基线时,为什么Y轴输入耦合选择开关要置于“⊥”?
4. 某同学用示波器测量正弦交流电压,经与用万用电表测量值比较相差很大,分析是什么原因?
5. 观察利萨如图时,两相互垂直的正弦信号频率相同时,图上的波形还在不停的转动,为什么?
6. 如Tx略大于Ty,观察到的波形向左还是向右移动?
单缝衍射的光强分布的测量
1. 什么叫光的衍射现象?试说明单缝衍射的两大种类。
2. 夫琅和费衍射应符合什么条件?本实验为何可认为是夫琅和费衍射?
3. 单缝衍射的光强是怎么分布的?
4. 如果激光器输出的单色光照射在一根头发丝上,将会产生怎样的衍射图样?可用本实验的哪种方法测量头发丝的直径?
5. 利用激光衍射测径法测量细丝直径,它与普通物理实验中的其他测量细丝直径方法相比较有何优点?试举例说明。
6. 比较和分析测得的两条衍射相对光强分布曲线,归纳其规律和特点。
7. 实验中如何判断激光束垂直入射在单缝上?
8. 若环境背景光对实验有干扰,你将采取什么方法消除其影响?
9. 在实验过程中,如激光输出光强有变动,那么对于单缝衍射光斑和相对光强分布曲线有无影响?
10. 用两台输出光强不同的同类激光器做单缝衍射实验,衍射光斑和相对光强分布曲线有无区别?为什么?
11. 如果把单缝与屏之间的区域都浸没在水中,衍射图样将如何变化?
分光计
1. 什么是最小偏向角?如何找到最小偏向角?
2. 分光计的主要部件有哪四个?分别起什么作用?
3. 调节望远镜光轴垂直于分光计中心轴时很重要的一项工作是什么?如何才能确保在望远镜中能看到由双面反射镜反射回来的绿十字叉丝像?
4. 为什么利用光栅测光波波长时要使平行光管和望远镜的光轴与光栅平面垂直?
5. 用复合光源做实验时观察到了什么现象,怎样解释这个现象?
光电效应测普朗克常数
1. 光电管为什么要装在暗盒中?为什么在非测量时,用遮光罩罩住光电管窗口?
2. 为什么当反向电压加到一定值后,光电流会出现负值?
3. 入射光的强度对光电流的大小有无影响?
迈克尔逊干涉仪
1. 迈克尔逊的主要部件有哪些?分别起什么作用?
2. 光的干涉形成的条件,以及相关结论是什么?
3. 为什么在测量过程中,测位鼓轮的转动方向不能中途改变?
偏振光的观测与研究
1. 偏振光的获得方法有哪几种?
2. 通过起偏和检偏的观测,你应当怎样判别自然光和偏振光?
3. 什么是马吕斯定律?本实验如何验证此定律?
4. 玻璃平板在布儒斯特角的位置上时,反射光束是什么偏振光?它的振动是在平行于入射面内还是在垂直于入射面内?
全息照相
1. 许多实验教材中强调说,物光波和参考光波的光程差要很小甚至要接近相等,请思考若使它们的光程差比较大(如:20 cm或40 cm),是不是一定得不到全息图,若有条件,不妨实际做一下实验检验你的想法。
2. 在没有激光进行再现的条件下,如何检验干版上是否记录了信息?
太阳能电池基本特性测量
1. 设计电路,利用两节干电池,一个电压表,一个电阻箱来测量太阳能电池在全黑的条件下的伏安特性曲线。
2. 两个太阳能电池串联,测量它们的伏安特性曲线,填充因子。
3. 两个太阳能电池并联,测量它们的伏安特性曲线,填充因子。
液晶电光效应特性研究
1. 如何实现常黑型、常亮型液晶显示。
2. 实验中液晶样品盒采用单面附着偏振片,能否完成实验?如果能,应将附着偏振片的 一面朝向哪边?
用牛顿环测透镜的曲率半径
1. 牛顿环干涉条纹形产生的条件是什么?
2. 牛顿环干涉条纹的中心在什么情况下是暗的?什么情况下是亮的?
3. 分析牛顿环相邻暗(或亮)环之间的距离(靠近中心的与靠近边缘的大小)。
4. 为什么说测量显微镜测量的是牛顿环的直经,而不是显微镜内被放大了的直经?若改变显微镜的放大倍率,是否影响测量的结果。
5. 如何用等厚干涉原理检验光学平面的表面质量?

⑹ 如何进行测两误差分析简单介绍误差和不确定度的区别

测量误差与测量不确定度的区别介绍
1.定义上的区别:误差表示数轴上的一个点,不确定度表示数轴上的一个区间;
2.评价方法上的区别:误差按系统误差与随机误差评价,不确定度按A类B类评价;
3.概念上的区别:系统误差与随机误差是理想化的概念,不确定度只是使用估计值;
4.表示方法的区别:误差不能以±的形式出现,不确定度只能以±的形式出现;
5.合成方法的区别:误差以代数相加的方法合成,不确定度以方和根的方法合成;
6.测量结果的区别:误差可以直接修正测量结果,不确定度不能修正测量结果;误差按其定义,只和真值有关,不确定度和影响测量的因素有关;
7.得到方法的区别:误差是通过测量得到的,不确定度是通过评定得到的;
8.操作方法的区别:系统误差与随机误差难于操作,不确定评定易于操作;
误差与测量不确定度是相互关联的,就是说,测量误差也包含不确定度,反之,评定得到的不确定度也还是有误差.

⑺ 如何分析数据的误差

容简介本书针对测量中的误差分析、数据处理及测量不确定度评定等问题编写。全书共分10章,内容包括:误差分析与数据处理基础、测量误差分布及其检验、随机误差及其特征量估计、系统误差处理、测量列中异常数据的剔除、误差的合成与分配、最小二乘法及其应用、回归分析、测量不确定度评定、基于Excel的误差分析与数据处理等。为加强误差分析、数据处理及测量不确定度知识的实践应用教学,本书在各章节中穿插了统计分析软件DPS在实际问题中的解决方案及应用实例,并在第10章集中介绍了Excel电子表格在误差分析与数据处理中的应用。本书可作为高等院校测控技术与仪器专业及其他相关专业的本科生教材,同时可供各类科技人员和工程技术人员参考。

出版社
清华大学出版社

作者
吴石林 张玘

开本
16

页数
255页

ISBN
7302229295、9787302229292

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作者:吴石林,张玘编着

出 版 社:清华大学出版社

出版时间:2010-8-1

开本:16开

I S B N:9787302229292

内容简介
本书针对测量中的误差分析、数据处理及测量不确定度评定等问题编写。全书共分10章,内容包括:误差分析与数据处理基础、测量误差分布及其检验、随机误差及其特征量估计、系统误差处理、测量列中异常数据的剔除、误差的合成与分配、最小二乘法及其应用、回归分析、测量不确定度评定、基于Excel的误差分析与数据处理等。为加强误差分析、数据处理及测量不确定度知识的实践应用教学,本书在各章节中穿插了统计分析软件DPS在实际问题中的解决方案及应用实例,并在第10章集中介绍了Excel电子表格在误差分析与数据处理中的应用。

本书可作为高等院校测控技术与仪器专业及其他相关专业的本科生教材,同时可供各类科技人员和工程技术人员参考。

前言
测量是人类认识世界和改造世界的一种必不可少的重要手段,是人类探索自然界、打开未来知识宝库的钥匙。可以说,人类对自然界的认识是从测量开始的。对自然界中的所有量进行实验和测量时,由于参与测量的五个要素(测量装置、测量人员、测量方法、测量环境和被测对象)自身都不能够做到完美无缺,使得某量的测量结果与该量的真实值之间存在差异,这个差异反映在数学上就是测量误差。测量误差大小的评估或测量不确定度的评定正是本书要介绍的内容。

有关误差分析与数据处理方面的着作很多,其中不乏精辟之作。这些着作理论体系完整,在各大中专院校作为教材使用,为我国仪器仪表类专业、机械类专业、电气电子类专业、信息类专业及其他有关专业的人才培养做出了突出的贡献。本书借鉴这些经典教材的理论体系,在兼顾理论体系介绍的同时,着重考虑实践应用,特别加强了计算机及数据处理软件在误差分析与数据处理中的应用。

全书共分10章,具体内容安排如下

第1章 误差分析与数据处理基础 内容包括测量及其分类、测量误差概述、测量精度、有效数字、修约规则、数据运算规则、DPS简介等。

第2章 测量误差分布及其检验 内容包括测量误差分布、误差分布的分析与判断、误差分布的统计检验等。其中,在测量误差分布一节中,介绍了基于DPS进行误差分布的概率计算及临界值计算;在误差分布的分析与判断一节中,介绍了基于DPS作测量点列图和统计直方图;在误差分布的统计检验一节中,介绍了基于DPS实现?χ??2检验、柯尔莫哥洛夫-斯米尔诺夫检验、达戈斯提诺检验、夏皮罗-威尔克检验及偏-峰态系数检验等。

第3章 随机误差及其特征量估计 内容包括随机误差概述、等精度测量特征量估计、不等精度测量特征量估计、测量的极限误差等。其中,在等精度测量特征量估计一节中,介绍了基于DPS的特征量估计方法。

第4章 系统误差处理 内容包括系统误差概述、系统误差的发现、系统误差的减小和消除等。其中,在系统误差的发现一节中,介绍了基于DPS的残余误差观察法及?t?检验法。

第5章 测量列中异常数据的剔除 内容包括粗大误差概述、异常数据判别准则、基于DPS的异常数据剔除等。

第6章 误差的合成与分配 内容包括误差合成、微小误差取舍准则、误差合成的应用、误差分配等。误差分析与数据处理前言 第7章 最小二乘法及其应用 内容包括概述、最小二乘法原理、最小二乘问题求解、最小二乘问题精度估计、组合测量数据处理、DPS在最小二乘处理中的应用等。

第8章 回归分析 内容包括一元线性回归、两个变量都具有误差时线性回归方程的求解、多元线性回归、一元非线性回归等。其中,在一元线性回归、多元线性回归及一元非线性回归中,均介绍了基于DPS的解决方案及应用实例。

第9章 测量不确定度评定 内容包括测量不确定度概述、标准不确定度的评定、合成标准不确定度、扩展不确定度、测量不确定度报告、测量不确定度评定举例等。

第10章 基于Excel的误差分析与数据处理 内容包括Excel应用基础、基于Excel的误差分布分析与判断、基于Excel的系统误差检验、基于Excel的测量数据统计特征量估计、基于Excel的最小二乘处理、基于Excel的回归分析、Excel在测量不确定度评定中的应用等。其中,在基于Excel的误差分布分析与判断一节中,介绍了基于Excel作测量点列图和统计直方图;在基于Excel的系统误差检验一节中,介绍了基于Excel的残余误差观察法及?t?检验法;在基于Excel的测量数据统计特征量估计中,介绍了基于Excel函数的估计及基于数据分析工具--描述统计的估计;在基于Excel的回归分析中,介绍了基于Excel函数的回归分析、基于趋势线的回归分析及基于数据分析工具--回归分析的回归问题处理。

附录部分介绍了一些矩阵基础知识和有关附表。

本书巧妙地引入统计分析软件DSP及Microsoft Office办公软件的Excel电子表格进行误差分析与数据处理,使教材内容更丰富,理论联系实际,从而使教学过程更形象,便于学生对理论知识的消化理解,并易于在工作中学以致用。

中国工程院院士、中国计量科学研究院首席科学家张钟华研究员在百忙之中为本书撰写了序言,在此深表感谢!

在本书的编写过程中,参考和引用了国内外有关研究者的部分研究成果,参考文献中均已一一列举。本书的育成,得益于从他们的着作及研究成果中吸取了丰富的养分,在此向他们表示衷心的感谢!

由于作者水平有限,书中错误与不妥之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

编 者2010年3月

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摘要:在“把电流表改装为电压表”的实验中,首先要测量电流表的内阻,教科书上只简单介绍了用半偏法测电流表内阻的歼唯方正改滑法,并没有对其原理进行详细分析,使其成为教学的难点.在实际教学中,测表头内阻的方法灵活多样,本文介绍几种举腊测表头内阻的方法供同行参考.

⑼ 冷却法测定金属比热容实验误差因素有哪些应如何消除

1、在热学实验中,热明逗量散失是不可避免的。当物体温度高于室温时有热量散出,反之则吸入,温差越大,时间越长,这种散出或吸入的热量也就越多。该因素是混合法测量比热氏含容中造成误差的一个最重要的原因。因此为了减激核卖少散热的影响,我们除尽量使量热器隔热外,还需要对所得结果进行散热修正。
2、温度计读数的滞后性,在我们读温度示数时,由于温度计的滞后性,实际金属加热温度要高于读数温度,这样所测结果偏大

⑽ 电子分析天平误差产生的原因

天平是利用电磁力或电磁力平衡原理进行称量的天平,电子天平的稳定性及度较高,电子天平带有lcd液晶显示器,读取数据清晰准确。电子天平属于精密科学仪器,很易受到外界环境因素的干扰而产生误差,所以在使用电子天平时我们要清楚的了解使电子天平产生误差的原因,尽量避免误差的产生,这样才能获得准确的称量结束,以下内容是电子分析天平误差来源的分析:
1、环境误差
因为不同用户的使用环境与电子天平要求的标准不同,因此会引起测量装置及被测量物品本身的变化产生误差,比如使用环境的温度、湿度、气压(引起空气各部分的扰动)、振动、电磁场、光线等都是引起误差的来源。一般电子天平在规定条件下使用时所产生的示值误差被称作基本误差,超出此条件使用引起的误差称作附加误差。
2、装置误差
用来以固定形式复现标准量值的标准量具、进行测量时使用的仪器、仪表以及仪器的周围的附属设备,都可能使电子天平的称量产生误差。
3、方法误差
方法误差有几种情况,例如,因为采用近似的测量方法而引起的称量误差;又比如测量圆轴直径d采用测其圆周长s,然后用计算的方法,由于取值不同会产生误差。由于使用者测量方法的错误而引起的误差,还有因测量仪表安装使用方法不当也会产生误差,方法误差还包括测量时所依据的原理不正确所引起的误差。
4、人员误差
由于操作者受分辨力的限制,或因工作疲劳引起的视觉器官的生理变化、反应速度及固有习惯引起的误差,和精神上的疏忽粗心都会导

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