1,4K прочтений · 4 года назад
Гравитационная постоянная – странная константа … или вообще не константа?
В современном виде уравнение, описывающее закон всемирного тяготения, кроме взаимодействующих масс и квадрата расстояния между ними, включает также коэффициент пропорциональности. Он признан фундаментальной физической величиной, так как играет ключевую роль в космологии, астрофизике и др. По устоявшемуся мнению, этот коэффициент, обозначаемый “G”, является константой, о чём свидетельствует присвоенное ему название - гравитационная постоянная. Некоторая странность гравитационной постоянной начинается...
Величина в физике: почему абсолютная точность измерения невозможна Физические величины имеют важное значение в нашей жизни и науке. Однако, настоящая точность при измерении физической величины является недостижимой целью. Как бы мы не старались, всегда существуют факторы, влияющие на точность измерения. Это связано с неизбежными ограничениями приборов, неточностями и ошибками, возникающими на каждом этапе процесса измерения. Для начала, следует отметить, что испытания всегда проводятся в ограниченных условиях. Самое простое измерение может быть запрограммировано человеком, но даже в этом случае человеческий фактор будет присутствовать. Человек может допустить ошибку при установке прибора, проигнорировать небольшие детали или неправильно интерпретировать показания прибора. Все это может привести к неточности в измерениях. Ошибки измерений также могут возникать из-за неточностей самого прибора. В процессе производства и эксплуатации приборы подвергаются износу, изменению свойств и изменению точности. Калибровка и настройка приборов помогает уменьшить возможные ошибки, но создание идеального прибора, не подверженного изменениям и ошибкам, остается невозможным. 2. Неизбежная погрешность измерений в физике При проведении измерений всегда существуют различные факторы, которые могут вносить непредсказуемые и независимые от исследователя ошибки. К таким факторам относятся, например, шумы в электронике измерительного устройства, дрожание руки оператора при проведении измерений, температурные изменения и вибрации в окружающей среде. Существует также погрешность, которая может возникнуть из-за неточности и ограничений самого измерительного прибора. К примеру, можно упомянуть ограничения точности стрелочных приборов или необходимость округления показаний цифровых приборов. Кроме того, в физике существует ряд фундаментальных ограничений, которые не позволяют проводить измерения с абсолютной точностью. Квантовая механика, например, устанавливает так называемое соотношение неопределенности, которое определяет, что физические величины не могут быть измерены точно одновременно, существует некоторая неопределенность в их значении. Таким образом, неизбежная погрешность измерений в физике является неотъемлемой частью процесса получения данных. Исследователи должны учитывать эту погрешность и применять соответствующие методы обработки данных, чтобы получить наиболее точные результаты. 3. Погрешности измерений В физике, как и в любой другой научной дисциплине, измерения играют важную роль. Однако величины, полученные в… Подробнее: https://prime-obzor.ru/velichina-v-fizike-pochemu-absolyutnaya-tochnost-izmereniya-nevozmozhna/