|
Метрология. Задание 1. По учебному курсу Технология конструкционных материалов
М ИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»
(наименование института полностью)
Кафедра /департамент /центр1 Техносферная безнопасность_________________________
(наименование кафедры/департамента/центра полностью) (код и наименование направления подготовки, специальности)
Безопасность технологических процессов и производств
(направленность (профиль) / специализация)
Практическое задание № 1
(наименование учебного курса) Вариант 1 (при наличии)
Студент
| Артем Геннадьевич Бибик
|
|
| (И.О. Фамилия)
|
| Группа
| ТБбп-1802а
|
|
|
|
| Преподаватель
| Резников Лев Аронович
|
|
| (И.О. Фамилия)
|
|
Тольятти 2021
Таблица 2
Используемые физические величины и единицы их измерения СИ
Используемые физические величины
| Характеристика
| Разме-рность
| Единица измерения
| Обозна-чение
| Определение единицы измерения
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| Длина
| Физическая величина, числовая характеристика протяжённости линий. В ряду других пространственных величин длина — это величина единичной размерности diml.
| L
| метр
| м
| Метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1/299792458 s
| Масса
| Скалярная физическая величина, определяющая инерционные и гравитационные свойства тел в ситуациях, когда их скорость намного меньше скорости света.
| M
| килограмм
| кг
| Килограмм есть единица массы, равная массе международного прототипа килограмма
| Время
| Форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения. Мера длительности существования всех объектов, характеристика последовательной смены их состояний в процессах и самих процессов, изменения и развития[2], а также одна из координат единого пространства-времени, представления о котором развиваются в теории относительности.
| T
| секунда
| с
| Секунда есть время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133
| Сила электрического тока
|
| I
| ампер
| А
|
| Термодинамическая температура
| физическая величина, характеризующая термодинамическую систему и количественно выражающая интуитивное понятие о различной степени нагретости тел.
| θ
| кельвин
| К
| Кельвин есть единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды
| Количество вещества
|
| N
| моль
| моль
|
| Сила света
|
| J
| кандела
| кд
|
| Плоский угол
|
| 1
| радиан
| рад
|
| Телесный угол
|
| 1
| стерадиан
| ср
|
|
Таблица 3
Производная физическая величина, её размерность и единица измерения СИ
Физическая величина
| Характеристика
| Размерность
| Единица измерения
| Обозначение
| Определение единицы измерения
| Энтропия системы
| Физическая величина, используемая для описания термодинамической системы, одна из основных термодинамических величин. Энтропия является функцией состояния и широко используется в термодинамике, в том числе технической (анализ работы тепловых машин и холодильных установок) и химической (расчёт равновесий химических реакций).
| L2MT-2Θ-1
| джоуль на кельвин
| Дж/К
| Энтропия системы (S) равна отношению количества энергии (Q, Дж) , переданного системе с температурой T (K), при условии, что энергия идет на внутреннюю перестройку системы и не приводит к изменению её температуры
S = Q/T = F∙l/Т = m∙a∙l/Т = m∙ (V/t) ∙l/Т = m∙(( l/t )∙/t) ∙l/Т = m∙l2/(t 2 ∙Т)
|
1 Оставить нужное
|
|
|