「Guide Des Formules Utilisà es Pour Calculer Lincertitude Sur Plusieurs Opà rateurs Incertitudes En」の版間の差分

提供: 炎上まとめwiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
1行目: 1行目:
{Le personnel de SGS met régulièrement en place des études d'incertitude sur tous les systèmes de comptage et de mesure pour les applications de mesure de liquides et de gaz.<br>3- Finalement, on pourrait essayer d’appliquer à lune des trois températures le résultat numérique trouvé pour calculer la constante k de la formule de RAMSAY – SHIELDS.<br>A- En admettant que la tension de surface de l’eau est de 72 dyne/cm, calculez cette tension de surface en SI.<br>Erreur de mesure aléatoire favorise les comportements imprévisibles,  [https://Sepmetrologie.com/en/gescal-pro-calibration-management/ https://Sepmetrologie.com/en/gescal-pro-calibration-management/] et il n’est pas pratique d’agir sur eux de la même manière qu’une erreur systématique.<br>Son aspect imprévisible génère des lectures variées, en raison des variations temporelles et spatiales de la température, de l’humidité, de la pression, etc.|De plus, afin de minimiser la part du hasard dans l’évaluation de l’exactitude d’un résultat, il faut, de prime abord, vérifier la reproductibilité de la série de mesures.<br>Une série de mesures qualifiée de non- reproductible mènera directement à l’obtention  d’un résultat inexact.<br>Dans le cas d’une série de mesures dites reproductibles, il faut ensuite vérifier l’exactitude du résultat obtenu afin de pouvoir tirer une conclusion.<br>Le résultat d’un calcul impliquant des données expérimentales comporte également une incertitude absolue.<br>Cette incertitude absolue est déterminée par la nature des opérations mathématiques effectuées lors du calcul.<br>1.
Tout le monde comprend intuitivement qu'un appareil de mesure donne un reflet  plus ou moins exact de la "réalité", que le résultat d'une mesure peut être entaché d'erreurs.<br>Mais comment estimer ces erreurs et en tenir compte dans l'expression d'un résultat de mesure ou de calcul.<br>L'incertitude associée à la fidélité d'un compteur est une incertitude de type A.<br>L'incertitude-type se calcule en établissant l'écart-type d'un échantillon d'essais répétés à l'aide de la formule qui suit.<br>La détermination de l'incertitude des compteurs de puissance appelée ne s'applique actuellement qu'aux types de compteurs électroniques de puissance appelée.<br>L'incertitude établie pour une fonction de puissance appelée peut être appliquée à chaque fonction de puissance appelée.<br>Tous les physiciens, y compris les débutants du lycée, sont donc amenés à manipuler des grandeurs numériques, résultats  de mesures de grandeurs physiques.<br>Ils sont aussi amenés à effectuer des calculs divers sur ces grandeurs et à présenter les résultats de ces calculs.<br>Dans certains cas, il peut être intéressant de comparer deux résultats expérimentaux obtenus par des méthodes expérimentales différentes.<br>Dans ce cas, il suffit de calculer l’écart entre les deux résultats.<br>Si l’écart entre les deux résultats est plus petit que son écart, on peut affirmer que l’écart est non- significatif et que les deux résultats « correspondent ».<br>Malgré le fait qu’il s’agisse d’un calcul identique à celui permettant de vérifier l’exactitude d’un résultat, nous l’appelons plutôt « critère de correspondance ».<br>Si vous utilisez un instrument de mesure correctement calibré, vous pouvez décider que l'incertitude absolue de vos mesures est égale à la précision indiquée sur votre instrument.<br>Elle est utilisée dans les calculs comportant des additions et des soustractions.<br>{On ne retient que le cas défavorable où toutes les incertitudes relatives s’ajoutent.<br>Est la tension superficielle, h, la hauteur de liquide dans le capillaire, d2et d1 les masses volumiques respectives du liquide et de l’air, g l’accélération de la pesanteur et r le rayon du capillaire.<br>Le résultat numérique est donc entaché d’une incertitude relative de 0,2 %.|La mesure de TYPE B est une mesure qui est évaluée par d’autres méthodes.<br>Il est basé sur des travaux de laboratoire,  [https://Sepmetrologie.com/en/signatures-electroniques/ https://Sepmetrologie.com/en/signatures-electroniques/] où toutes les informations pertinentes sont disponibles, ce qui peut inclure des mesures antérieures, l’expérience, la connaissance du comportement et plus encore.<br>En d’autres termes, une erreur est la différence entre une valeur mesurée et la valeur réelle et conventionnelle de l’objet mesuré.<br>Et les formes primitives de mesure ont non seulement conservé cette caractéristique empirique, mais ont évolué pour devenir des systèmes fonctionnels.<br>Il faut faire attention de pas confondre les concepts d’exactitude et de reproductibilité malgré la grande similarité des équations permettant de les vérifier.

2023年3月5日 (日) 15:05時点における版

Tout le monde comprend intuitivement qu'un appareil de mesure donne un reflet plus ou moins exact de la "réalité", que le résultat d'une mesure peut être entaché d'erreurs.
Mais comment estimer ces erreurs et en tenir compte dans l'expression d'un résultat de mesure ou de calcul.
L'incertitude associée à la fidélité d'un compteur est une incertitude de type A.
L'incertitude-type se calcule en établissant l'écart-type d'un échantillon d'essais répétés à l'aide de la formule qui suit.
La détermination de l'incertitude des compteurs de puissance appelée ne s'applique actuellement qu'aux types de compteurs électroniques de puissance appelée.
L'incertitude établie pour une fonction de puissance appelée peut être appliquée à chaque fonction de puissance appelée.
Tous les physiciens, y compris les débutants du lycée, sont donc amenés à manipuler des grandeurs numériques, résultats de mesures de grandeurs physiques.
Ils sont aussi amenés à effectuer des calculs divers sur ces grandeurs et à présenter les résultats de ces calculs.
Dans certains cas, il peut être intéressant de comparer deux résultats expérimentaux obtenus par des méthodes expérimentales différentes.
Dans ce cas, il suffit de calculer l’écart entre les deux résultats.
Si l’écart entre les deux résultats est plus petit que son écart, on peut affirmer que l’écart est non- significatif et que les deux résultats « correspondent ».
Malgré le fait qu’il s’agisse d’un calcul identique à celui permettant de vérifier l’exactitude d’un résultat, nous l’appelons plutôt « critère de correspondance ».
Si vous utilisez un instrument de mesure correctement calibré, vous pouvez décider que l'incertitude absolue de vos mesures est égale à la précision indiquée sur votre instrument.
Elle est utilisée dans les calculs comportant des additions et des soustractions.
{On ne retient que le cas défavorable où toutes les incertitudes relatives s’ajoutent.
Est la tension superficielle, h, la hauteur de liquide dans le capillaire, d2et d1 les masses volumiques respectives du liquide et de l’air, g l’accélération de la pesanteur et r le rayon du capillaire.
Le résultat numérique est donc entaché d’une incertitude relative de 0,2 %.|La mesure de TYPE B est une mesure qui est évaluée par d’autres méthodes.
Il est basé sur des travaux de laboratoire, https://Sepmetrologie.com/en/signatures-electroniques/ où toutes les informations pertinentes sont disponibles, ce qui peut inclure des mesures antérieures, l’expérience, la connaissance du comportement et plus encore.
En d’autres termes, une erreur est la différence entre une valeur mesurée et la valeur réelle et conventionnelle de l’objet mesuré.
Et les formes primitives de mesure ont non seulement conservé cette caractéristique empirique, mais ont évolué pour devenir des systèmes fonctionnels.
Il faut faire attention de pas confondre les concepts d’exactitude et de reproductibilité malgré la grande similarité des équations permettant de les vérifier.