Приборная ошибка секундомера на телефоне
Погрешность измерительных приборов вносит, как уже было сказано, систематическую ошибку, которую нельзя устранить с помощью поправок. Эта погрешность измеряемой величины уже заложена при изготовлении прибора и поэтому может быть оценена до начала измерений.
Так, погрешность измерительных линеек, штангельциркулей, микрометров и некоторых других измерительных инструментов иногда наносят на самом приборе или указывают в прилагаемом к ним паспорте. Например, предельная погрешность металлических линеек при измерении длины до 500 мм равна 0,1 мм, до 1000 мм – 0,2 мм; у деревянных линеек длиной до 300 мм предельная погрешность равна 0,1 мм, до 1000 мм – 0,5 мм. Для пластмассовых линеек допускается погрешность 1 мм.
У штангенциркулей погрешность 0,1 мм (с нониусом в 10 делений) и 0,05 мм (с нониусом в 20 делений). Предельная погрешность микрометров с ценой деления 0,01 мм равна 4 мкм.
Гири массой 10 – 100 мг имеют погрешность в 1 мг, а погрешность для гирь в 200, 500, 1000, 2000 мг составляет, соответственно, 2, 4, 6, 8 мг.
У механических секундомеров погрешность составляет 1,5 цены деления за один оборот секундной стрелки, у электрических – 0,5 цены деления за один оборот.
Жидкостные термометры измеряют температуру с точностью до цены деления шкалы (и если цена деления менее одного градуса – то с точностью до двух делений).
На хороших измерительных приборах цена деления шкалы согласована с классом точности прибора и нецелесообразно пытаться на глаз оценивать доли деления, если они не отмечены на шкале.
Если же погрешность измерительного прибора не известна, то её можно оценочно принять равной половине цены деления шкалы.
Когда линейка имеет нониус (т.е. вспомогательную шкалу линейки с числом n делений, которая может передвигаться вдоль делений шкалы основной линейки), то это позволяет увеличить точность измерения в n раз. Например, чтобы получить результат измерения с помощью штангенциркуля (рис. 1) необходимо на шкале основной линейки (1) найти деление, после которого располагается первое деление вспомогательной шкалы-нониуса передвигающейся линейки (2).
После этого нужно определить, какое деление нониуса лучше всего совпадает с каким-либо делением шкалы основной линейки. Результат измерения с помощью штангельциркуля состоит из целого числа делений (миллиметров), считываемого по шкале основной линейки, и долей деления (миллиметра), считываемых с нониуса. Итак: измеряемая длина равна целому числу делений основной шкалы линейки, расположенных до первого деления нониуса, плюс цена деления нониуса, умноженная на номер деления нониуса, который лучше всего совпадает с каким-либо делением шкалы основной линейки. Результат измерения с помощью штангенциркуля, показанного на рисунке 1: x = 14 + 0,3 = 14,3 мм.
У микрометра (рис.2) основная шкала нанесена на тубусе (1), причём деления шкалы снизу риски тубуса указывают миллиметры, а сверху – полуцелое значение миллиметров.
Вращая барабан (2) микрометра до упора (зажима в зазоре микрометра измеряемого объекта), замечается, какое деление шкалы барабана совпадает с риской тубуса. Это деление указывает сотые доли миллиметра, которые следует прибавить к делениям шкалы тубуса, видным из-под левого края барабана: причём если последнее открытое деление шкалы тубуса находится внизу – то прибавление идёт к целому числу миллиметров, если вверху, – то к полуцелому. Например, в случае, указанном на рисунке 2, результат измерения x = 1,5 + 0,22 = 1,72 мм.
На измерительных приборах, имеющих шкалы измерения (стрелочные, зайчиковые и т.д.) обычно указывается класс точности прибора g. Например, электроизмерительные приборы характеризуются классом точности g от 0,05 до 4,0. Если внизу шкалы прибора указано, предположим, число 0,5 (g = 0,5), то это означает, что показания прибора правильны с точностью до 0,5 % от всей действующей шкалы прибора.
При этом абсолютная приборная ошибка измерения Dxпр будет одинакова по всей шкале прибора:
где xmax – предельное значение шкалы прибора, если нулевая отметка находится на краю шкалы, или xmax равно сумме конечных значений шкалы прибора по обе стороны от нуля, если нулевая отметка находится где-то в середине шкалы прибора. (Иногда число, определяющее класс точности прибора, обведено кружочком – тогда это число определяет приборную относительную ошибку dпр, выраженную в процентах).
На рисунке 3 приведена шкала милливольтметра с классом точности 2,0, измеряющего напряжение от 0 до 50 мВ. Приборная абсолютная ошибка измерений, полученных с помощью такого миллиамперметра:
DV = 50× 2,0/100 = 1,0 мВ.
Если стрелка прибора перемещается не плавно, а “скачками” (например, как у ручного секундомера), то приборная погрешность принимается равной величине “скачка” (цене деления шкалы прибора).
Цифровые приборы имеют погрешность, составляющую, как правило, величину единицы последнего разряда, отображаемого на цифровом табло.
Так как обычно приборная абсолютная ошибка одинакова по всей шкале прибора, рекомендуется для снижения относительной ошибки проводить измерения на том приборе (или для многопредельных приборов – на том пределе измерения), максимальное значение шкалы которого не на много превышает значение измеряемой величины (конечно, эта рекомендация относится к приборам и шкалам одного класса точности).
Электроизмерительные приборы различаются по роду измеряемого тока:
а) постоянного тока (принятое обозначение );
б) постоянного и переменного тока (обозначение );
в) однофазного переменного тока (обозначение );
г) трёхфазного переменного тока (обозначение ).
Принято обозначать электрические приборы (на шкалах приборов и в электрических схемах): амперметры – А, вольтметры – V, гальванометры – G, миллиамперметры, милливольтметры – mA, mV, микроамперметры, микровольтметры – mA, mV.
Обычно у прибора имеется несколько пределов измерения (предельных значений шкалы). Для перехода от одного к другому пределу предусмотрены рычажные или штепсельные переключатели, или же имеется несколько зажимов, около которых в этом случае проставлено предельное значение шкалы прибора. Зажим, отмеченный звёздочкой (*) или знаком минус (-), является общим (с отрицательным потенциалом при измерениях постоянного тока).
Следователь провел проверку показаний на месте, где средством замера времени послужил секундомер на сотовом телефоне "Нокиа 6681".
Есть ли варианты признать протокол проверки недопустимым по ст. 75 УПК ?
Интересующее время следователь получил - 2 секунды.
Если время будет 2,5-3 с., вывод будет совсем другой, который следаку не нужен.
Прикрепленные изображения
yumashevя не вижу разницы секундомер какой и на чем будет..но перед началом следственного действия вы предупреждались о том какие средства будут в его процессе использованы, а если даже узнали только в процессе проведения эксперимента, вам же никто не мешал написать в графе протокола- замечания, свои жалобы.
я не зная ситуации не могу понять чем важна одна секунда.
Я правильно поянла что речь идет о ДТП?
Значит будет проводиться экспертиза. Следовательно вы будете ознакомлены с постановлением следователя о назначении экспертизы. В данном постановолении будут поставлены вопросы. Вы можете в протоколе ознакомления написать ходатайство или на отдельном бланке что хотели бы на разрешение эксперта постаивть еще вопросы. Например--если бы 3 время то время это было 3 секунды, 2, 5 секунды.
Вы конечно можете подать ходатайство о признании недопустимым доказательством этого проткола , но вот насчет аргументации это тяжелый вопрос.
диоген
все бы это было, если бы не:
1) сторона потерпевших понятия не имела о том, что была назначена автотехническая экспертиза и о том, что показания одного из свидетелей проверялись следователем
2) то что есть на данный момент, позволяет думать, что ч.1 ст 264 УК дело не окончится, точнее некоторые личности будут настаивать на обоюдке.
3) вина потерпевшего вполне возможна, если будет доказаны как раз эти 2е секунды. Т.к. в этом случае легко математически высчитать превышение установленной скорости движения. Если же время будет около 3х секунд, то движение мотоцикла вполне укладывается в разрешенные 60 км/ч.
4) с постановлением о назначении и о результатах экспертизы, сторону потерпевших следователь ознакомил в один день.
а по поводу аргументации. средства измерения должны быть сертифицированы и допущены в качестве таковых к проведению измерений.
в ГОСТе о электронных секундомерах нет упоминания о телефоне Нокиа.
а по поводу аргументации. средства измерения должны быть сертифицированы и допущены в качестве таковых к проведению измерений.
в ГОСТе о электронных секундомерах нет упоминания о телефоне Нокиа.
Приборные погрешности обусловлены ограниченной точностью измерительных приборов.
Любым измерительным прибором нельзя измерить величину точнее, чем цена деления прибора. Приборная погрешность – объективная погрешность, от неё нельзя избавиться, её можно лишь уменьшить, выбирая более точный прибор.
Например: миллиметровой линейкой можно измерить размеры с точностью до 1 мм; штангенциркулем с точностью до 0,05 мм; микрометром с точностью до 0,01 мм и т. д.
Случайные погрешности обусловлены небольшими случайными изменениями измеренных значений физических величин.
Чем больше разброс измеренных значений физических величин при многократных измерениях, тем больше случайная погрешность и наоборот. К разбросу результатов измерений приводит влияние на саму величину и процесс измерения множество несущественных трудно учитываемых факторов.
Например: На измерение значения периода колебаний математического маятника (совокупность значений периода в зависимости от числа измерений изображена на рис 1) влияют колебания воздуха, не синхронность включение секундомера, начальные значения угла отклонения или сообщаемой скорости и т. д.
Случайная погрешность – объективная погрешность и оценивается при многократных измерениях методами теории вероятности.
Рис 1. Зависимость измеренных значений периоде колебаний математического маятника от числа колебаний.
Систематические погрешности – погрешности связанные с несовершенством методов измерений (в частности, под этим имеются в виду ошибки, связанные с неотрегулированностью или неисправностью измерительных приборов, приближённостью законов используемых для расчёта измеряемых величин и т. д.) Систематические погрешности имеют объективный характер и, в отличие от случайных знакоопределены или меняются по определённому закону. Их можно уменьшить совершенствуя методы измерений, выбирая более точные законы для расчётов или учесть путём введения поправок к результату.
Например: а) при взвешивание в воздухе наличие выталкивающей силы Архимеда приводит к неточному определению массы. А именно (см. рис 2).
Абсолютную суммарную погрешность секундомеров (далее - погрешность) определяют методом сличения показаний поверяемого секундомера с показаниями электронного секундомера П14-2М. Интервалы времени поверки приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Интервалы времени поверки:
Диапазон измеряемых интервалов времени
Абсолютная погрешность, с.
±0,03 в интервале 1-3 с
±0,01 в интервале 0,1-60 с
Погрешность определяют при двух положениях секундомера - циферблатом вверх и кнопкой управления вверх, три раза на каждом указанном в таблице интервале времени.
При отклонении секундной стрелки на одно наименьшее деление необходимо вносить соответствующую поправку при заполнении граф протокола поверки.
Погрешность вычисляют по формуле, с:
- значение интервала времени, измеренное поверяемым секундомером, с;
- действительное значение времени, измеренное электронным секундомером, с.
Среднюю погрешность вычисляют для интервалов времени в каждом положении секундомера по формуле, с:
Где значения погрешностей, вычисленные по формуле (1).
Отклонения от средней погрешности вычисляют для интервалов времени в каждом положении секундомера по формуле, с:
- значение погрешности при каждом цикле измерений, вычисленное по формуле (1).
Максимальную погрешность определяют для интервалов времени при каждом положении секундомера как наибольшую по абсолютному значению погрешность .
Если при поверке абсолютные значения средней погрешности , максимальной погрешности или отклонения от средней погрешности Е превысят допускаемые по ГОСТ 8.286-78 значения, поверку прекращают.
Читайте также: