Найти в Дзене
Виктор Ваганов

О физических величинах и их измерениях

Как известно, сама по себе материя не измерима, всё что мы, применительно к материи, измеряем, является свойствами материи, и эти измеримые свойства материи носят общее название физических величин (ФВ). Все ФВ делятся на основные и производные, и почему то считается, что это деление произвольно, но это не так, основные и производные отличаются по тому, какие именно свойства материи они отражают. Основные физические величины Основные ФВ отражают свойства непосредственно самой материи, и таких ФВ всего четыре, это: - Пространство (длина, площадь и объём) — мера геометрических свойств материи; - Время — мера движения материи; - Масса — количественная мера материи; - Электрический заряд — мера способности материи приводиться в движение силой электродвижущей. Поскольку основные ФВ отражают свойства самой несотворимой и неуничтожимой материи, то они являются инвариантами в любых взаимодействиях, т. е. все эти свойства материи сохраняются и не подлежат никаким «преобразованиям». Только эти п
Оглавление

Как известно, сама по себе материя не измерима, всё что мы, применительно к материи, измеряем, является свойствами материи, и эти измеримые свойства материи носят общее название физических величин (ФВ).

Все ФВ делятся на основные и производные, и почему то считается, что это деление произвольно, но это не так, основные и производные отличаются по тому, какие именно свойства материи они отражают.

Основные физические величины

Основные ФВ отражают свойства непосредственно самой материи, и таких ФВ всего четыре, это:

- Пространство (длина, площадь и объём) — мера геометрических свойств материи;

- Время — мера движения материи;

- Масса — количественная мера материи;

- Электрический заряд — мера способности материи приводиться в движение силой электродвижущей.

Поскольку основные ФВ отражают свойства самой несотворимой и неуничтожимой материи, то они являются инвариантами в любых взаимодействиях, т. е. все эти свойства материи сохраняются и не подлежат никаким «преобразованиям».

Только эти перечисленные ФВ позволяют, во первых, создавать физический эталон единицы измерения каждой из этих ФВ, или принять за такой эталон свойство природных объектов, например заряд и массу электрона в качестве эталонов единиц измерения заряда и массы, а длину волны в эфире и период излучения каких либо атомов разреженных сред в эфире в качестве эталонов единиц измерения пространства и времени. Во вторых, только эти ФВ позволяют производить измерения прямым сравнением измеряемой величины с эталоном единицы измерения данной величины.

Производные физические величины

Производные отражают свойства материи, определяемые её состоянием, что выражается в их изменчивости в зависимости от различных взаимодействий материи.

Это приводит к невозможности создать физический эталон единицы измерения любой производной ФВ, а значит делает невозможным и их измерение прямым сравнением с эталоном единицы измерения, Поэтому все измерения производных ФВ осуществляются только различными косвенными методами.

Все производные ФВ выражаются конечным образом через основные в виде производящей формулы, и значит измерение любой производной ФВ можно произвести посредством измерения всех основных ФВ, входящих в формулу, с дальнейшим вычислением по этой формуле значения измеряемой производной ФВ. Другим способом косвенного измерения является применение различных измерительных преобразователей, например использование цилиндрической пружины в качестве преобразователя силы в её пространственное удлинение, или пружины спиральной для преобразование силы в пространственный угловой поворот.

Примечание

Не от большого ума составители СИ назначили состояние движения электрического заряда материи — эл. тока, в качестве основной ФВ, а само свойство эл. заряда материи в качестве производной ФВ.