第一章测量误差及数据处理物理实验的任务不仅是定性地观察各种自然现象,更重要的是定量地测量相关物理量
而对事物定量地描述又离不开数学方法和进行实验数据的处理
因此,误差分析和数据处理是物理实验课的基础
本章将从测量及误差的定义开始,逐步介绍有关误差和实验数据处理的方法和基本知识
误差理论及数据处理是一切实验结果中不可缺少的内容,是不可分割的两部分
误差理论是一门独立的学科
随着科学技术事业的发展,近年来误差理论基本的概念和处理方法也有很大发展
误差理论以数理统计和概率论为其数学基础,研究误差性质、规律及如何消除误差
实验中的误差分析,其目的是对实验结果做出评定,最大限度的减小实验误差,或指出减小实验误差的方向,提高测量质量,提高测量结果的可信赖程度
对低年级大学生,这部分内容难度较大,本课程尽限于介绍误差分析的初步知识,着重点放在几个重要概念及最简单情况下的误差处理方法,不进行严密的数学论证,减小学生学习的难度,有利于学好物理实验这门基础课程
第一节测量与误差物理实验不仅要定性的观察物理现象,更重要的是找出有关物理量之间的定量关系
因此就需要进行定量的测量,以取得物理量数据的表征
对物理量进行测量,是物理实验中极其重要的一个组成部分
对某些物理量的大小进行测定,实验上就是将此物理量与规定的作为标准单位的同类量或可借以导出的异类物理量进行比较,得出结论,这个比较的过程就叫做测量
例如,物体的质量可通过与规定用千克作为标准单位的标准砝码进行比较而得出测量结果;物体运动速度的测定则必须通过与二个不同的物理量,即长度和时间的标准单位进行比较而获得
比较的结果记录下来就叫做实验数据
测量得到的实验数据应包含测量值的大小和单位,二者是缺一不可的
国际上规定了七个物理量的单位为基本单位
其它物理量的单位则是由以上基本单位按一定的计算关系式导出的
因此,除基本单位之外的其余单位均称它们为导出