3 Физические величины РМГ 29-99

Физическая величина (Physical quantity) по РМГ 29-99

Одно из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

Примечание — В «Международном словаре основных и общих терминов метрологии» (VIM–93) [1] применено понятие величина (измеримая), раскрываемое как «характерный признак (атрибут) явления, тела или вещества, которое может выделяться качественно и определяться количественно».

[из 3.1 РМГ 29–99]

Истинное значение физической величины (True value of a quantity) по РМГ 29-99

Значение физической величины, которое идеальным образом характеризует в качественном и количественном отношении соответствующую физическую величину.

Примечание — Истинное значение физической величины может быть соотнесено с понятием абсолютной истины. Оно может быть получено только в результате бесконечного процесса измерений с бесконечным совершенствованием методов и средств измерений.

[из 3.6 РМГ 29–99]

Действительное значение физической величины (Conventional true value of a quantity) по РМГ 29-99

Значение физической величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него [из 3.7 РМГ 29–99]

Физический параметр по РМГ 29-99

Физическая величина, рассматриваемая при измерении данной физической величины как вспомогательная.

Пример — При измерении электрического напряжения переменного тока частоту тока рассматривают как параметр напряжения. При измерении мощности поглощенной дозы рентгеновского излучения в некоторой точке поля этого излучения напряжение генерирования излучения часто рассматривают как один из параметров этого поля.

Примечание — При оценивании качества продукции нередко применяют выражение измеряемые параметры. Здесь под параметрами, как правило, подразумевают физические величины, обычно наилучшим образом отражающие качество изделий или процессов.

[из 3.8 РМГ 29–99]

Система физических величин (System of physical quantities) по РМГ 29-99

Совокупность физических величин, образованная в соответствии с принятыми принципами, когда одни величины принимают за независимые, а другие определяют как функции независимых величин.

Примечание — В названии системы величин применяют символы величин, принятых за основные. Так система величин механики, в которой в качестве основных приняты длина L, масса M и время T, должна называться системой LMT. Система основных величин, соответствующая Международной системе единиц (СИ), должна обозначаться символами LMTIQNJ, обозначающими соответственно символы основных величин — длины L, массы M, времени T, силы электрического тока I, температуры Q, количества вещества N и силы света J.

[из 3.10 РМГ 29–99]

Производная физическая величина (Derived quantity) по РМГ 29-99

Физическая величина, входящая в систему величин и определяемая через основные величины этой системы. Примеры производных величин механики системы LMT: скорость v поступательного движения, определяемая (по модулю) уравнением v = dl / dt, где l — путь, t — время, сила F, приложенная к материальной точке, определяемая (по модулю) уравнением F = ma, где m — масса точки, a — ускорение, вызванное действием силы F [из 3.12 РМГ 29–99]

Размерность физической величины (Dimension of a quantity) по РМГ 29-99

Выражение в форме степенного одночлена, составленного из произведений символов основных физических величин в различных степенях и отражающее связь данной физической величины с физическими величинами, принятыми в данной системе величин за основные с коэффициентом пропорциональности, равным 1.

Примечания

  1. Степени символов основных величин, входящих в одночлен, в зависимости от связи рассматриваемой физической величины с основными, могут быть целыми, дробными, положительными и отрицательными. Понятие размерность распространяется и на основные величины. Размерность основной величины в отношении самой себя равна единице, т.е. формула размерности основной величины совпадает с ее символом.
  2. В соответствии с международным стандартом ИСО 31/0, размерность величин следует обозначать знаком dim [2]. В системе величин LMT размерность величины x будет: dim x = Ll Mm Tt, где L, M, T — символы величин, принятых за основные (соответственно длины, массы, времени).

[из 3.13 РМГ 29–99]

Показатель размерности физической величины по РМГ 29-99

Показатель степени, в которую возведена размерность основной физической величины, входящая в размерность производной физической величины.

Примечание — Показатели степени l, m, t в формуле, приведенной в 3.13, называют показателями размерности производной физической величины x. Показатель размерности основной физической величины в отношении самой себя равен единице.

[из 3.14 РМГ 29–99]

Размерная физическая величина по РМГ 29-99

Физическая величина, в размерности которой хотя бы одна из основных физических величин возведена в степень, не равную нулю.

Пример — Сила F в системе LMTIQNJ является размерной величиной: dim F = LMT–2.

[из 3.15 РМГ 29–99]

Безразмерная физическая величина (Dimensionless quantity) по РМГ 29-99

Физическая величина, в размерность которой основные физические величины входят в степени, равной нулю.

Примечание — Безразмерная величина в одной системе величин может быть размерной в другой системе. Например, электрическая постоянная e0 в электростатической системе является безразмерной величиной, а в системе величин СИ имеет размерность dim e0 = L–3 M–1 T4 I2.

[из 3.16 РМГ 29–99]

Шкала физической величины по РМГ 29-99

Упорядоченная совокупность значений физической величины, служащая исходной основой для измерений данной величины.

Пример — Международная температурная шкала, состоящая из ряда реперных точек, значения которых приняты по соглашению между странами Метрической Конвенции и установлены на основании точных измерений, предназначена служить исходной основой для измерений температуры [из 3.17 РМГ 29–99]

Условная шкала физической величины (Conventional reference scale) по РМГ 29-99

Шкала физической величины, исходные значения которой выражены в условных единицах.

Примечание — Нередко условные шкалы называют неметрическими шкалами.

Пример — Шкала твердости минералов Мооса, шкалы твердости металлов (Бринелля, Виккерса, Роквелла и др.) [из 3.18 РМГ 29–99]

Уравнение связи между величинами по РМГ 29-99

Уравнение, отражающее связь между величинами, обусловленную законами природы, в котором под буквенными символами понимают физические величины.

Пример — Уравнение v = l / t отражает существующую зависимость скорости v от пути l и времени t.

Примечание — Уравнение связи между величинами в конкретной измерительной задаче часто называют уравнением измерений.

[из 3.19 РМГ 29–99]

Аддитивная физическая величина по РМГ 29-99

Физическая величина, разные значения которой могут быть суммированы, умножены на числовой коэффициент, разделены друг на друга.

Пример — К аддитивным величинам относятся длина, масса, сила, давление, время, скорость и др. [из 3.21 РМГ 29–99]

Неаддитивная физическая величина по РМГ 29-99

Физическая величина, для которой суммирование, умножение на числовой коэффициент или деление друг на друга ее значений не имеет физического смысла.

Пример — Термодинамическая температура [из 3.22 РМГ 29–99]