СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Опорный конспект.

Категория: Технология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Опорный конспект к открытому уроку.Тема: "Единицы измерения физических величин"

Просмотр содержимого документа
«Опорный конспект.»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Владикавказский многопрофильный техникум»





МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ

по теме:

Единицы измерения физических величин

Дисциплина: МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

для специальности

среднего профессионального образования

22.02.06 Сварочное производство

Группа СП-01-16

Опорный конспект







Разработал:

Преподаватель Арустамян Альберт Григорьевич













2018г

г.Владикавказ

Методические указания по проведению открытого занятия одобрены на заседании ЦМК

Председатель ЦМК_________________ 2018г

Автор:

преподаватель Владикавказского многопрофильного техникума Арустамян А.Г.











































Опорный конспект

Практическая работа

Тема: Единицы измерения физических величин

Вопросы:

1.Краткие теоретические сведения

2.Единицы измерения физических величин

3.Перевод единиц измерения в кратные и дольные единицы

Литература:

Учебник- Шишмарёв В. Ю.

Метрология, стандартизация, сертификация и техническое

регулирование : учебник для СПО.«Академия», 2016. -320с.


Краткие теоретические сведения

Введем несколько определений.

— свойство, общее в качественном отношении

для многих физических объектов, оно в количественном отношении

индивидуальное для каждого объекта.

— величина фиксированного размера ,

которой условно присвоено числовое значение, равное единице.

— нахождение значения физической величины опытным путем с помощью каких-либо технических средств.

Огромная работа, проделанная Международным комитетом мер и весов, а также итоги работы девятой (1948 г.), десятой (1954 г.) и одиннадцатой (1960 г.)

Генеральных конференций по мерам и весам привели к тому, что в 1960 г. была принята Международная система единиц измерения (Sуstеmе 1пtеrпаtiопа1), или сокращенно СИ (SI).Внедрение Международной системы единиц физических величин во многих странах объясняется следующими причинами:

  • широкая универсальность использования во всех областях науки и техники;

  • унификация всех областей и видов измерений;

воспроизведение единиц с высокой степенью точности, а следовательно, с меньшей погрешностью;

  • упрощение записи формул наряду со снижением количества допускаемых единиц;

  • единая система образования кратных и дольных единиц измерения, имеющих самостоятельные наименования.

  • Приведенные преимущества обусловили применение системы СИ даже в странах, где ранее использовались национальные единицы (Великобритания, Канада, Австралия).Основу системы СИ составили семь основных единиц измерения:

  • — метр,

  • — килограмм,

  • — секунда,

  • — ампер,

  • — Кельвин,

  • — кандела,

  • — моль.

  • Если значения всех величин выражены в единицах СИ, то при расчетах, как уже упоминалось, в формулы не требуется введение коэффициентов, которые зависят от выбора единицы.

  • Дополнительные единицы системы СИ предназначены и используются для образования единиц углового ускорения и угловой скорости. В связи с этим система СИ включает две дополнительные единицы: плоский угол-радиан и телесный угол-стерадиан.

  • Производные единицы системы СИ имеют собственные наименования и образуются из основных и дополнительных единиц. К производным единицам измерения в электронике относятся:

  • частоты

  • мощности —

  • количества электричества —

  • электрического напряжения (или электродвижущей силы) —

  • электрической емкости —

  • электрического сопротивления —

  • электрической проводимости —

  • магнитной индукции

  • индуктивности —

  • Средства вычислительной техники дополняются следующими единицами измерения:

  • емкости памяти —

  • разрешающей способности дисплея —

  • скорости передачи информации —

  • Кратные и дольные единицы. Использование целых единиц не всегда удобно, так как в результате измерений получаются либо большие, либо малые их значения. Поэтому в системе СИ введены их десятичные кратные и дольные единицы, которые образуются с помощью множителей. Кратные и дольные единицы величин пишутся слитно с наименованием основной или производной единицы, например

  • микроампер — ,

  • гигагерц — ,

  • нанофарад — .

Наиболее удачным способом образования кратных и дольных единиц является принятая в метрической системе мер десятичная кратность между большими и меньшими единицами системы СИ, которые образуются в результате присоединения приставок, взятых из латинского и греческого языков.

  • Кратная единица физической величины — это единица, больше системной в целое число раз, например килограмм (103).

  • Дольная единица физической величины — это единица, меньше системной в целое число раз, например миллисекунда (10-3).

В таблице 1 приведены используемые в электронике множители и приставки.

Сокращенные обозначения единиц (как международных, так и русских), названных в честь ученых и изобретателей, пишутся с заглавных букв, например:

  • ватт —

  • генри —

  • вольт —

а единицы, не связанные с чьим-либо именем, пишутся с маленькой буквы, например:

секунда —

радиан —

Чтобы не было разночтения в обозначении приставок, начинающихся с одинаковой буквы, например мили и мега, гига и гекто, приставки мега, гига, тера пишутся с заглавной буквы.

  • Следует отметить, что десятичность метрической системы СИ является важным ее преимуществом. Ниже приведена таблица единиц физических величин, используемых в электронике и вычислительной технике





таблица 1. кратные и дольные единицы системы си

Единицы

Приставка

Множитель

Наименование

русское

международ.





Кратные

экса

1018



пета

1015



тера

1012



гига

109



мега

106



кило

103



гекто

102



дека

101



Дольные

деци

10−1



санти

10−2



милли

10−3



микро

10−6



нано

10−9



пико

10−12



фемто

10−15



атто

10−18





Отчёт по практической работе

Единицы физических величин

Цель работы. Освоить перевод основных и производных единиц в кратные, дольные единицы и наоборот. Для выполнения работы необходимо получить у преподавателя задание и перевести заданные единицы в требуемые. Результаты записать в табл. 2

З А Д А Н И Е

З а д а н о

Перевести в единицы

1


2


3


4


5


Длина(ширина) стола:см

м



Контрольные вопросы

    1. Какая метрическая система единиц измерения используется в настоящее время в большинстве стран мира?

    2. Укажите достоинства используемой в России метрической си­стемы единиц физических величин.

    3. Что такое единица физической величины?

    4. Перечислите основные единицы системы СИ.

    5. Назовите производные единицы системы СИ.

    6. Какие дополнительные единицы включены в систему СИ? Сколько их?

    7. Какой способ образования кратных и дольных единиц принят в используемой в России метрической системе единиц?

    8. Наименования каких единиц пишутся с заглавной буквы?

    9. Наименования каких единиц пишутся с маленькой буквы?

    10. Наименование каких приставок пишется с заглавной буквы и почему?

    11. Наименование каких приставок пишется с маленькой буквы?

    12. Какую степень (положительную или отрицательную) имеют кратные единицы?

    13. Какую степень (положительную или отрицательную) имеют дольные единицы?

    14. Скольким битам соответствует один байт?

16. Что такое система физических величин?

Таблица3



Таблица4





3