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Was für ein Gerät bist du? Instrumentierung und Messgeräte: Arten und Funktionsprinzip. Allgemeine Informationen und Bedingungen

Welche Wärmemenge wird benötigt, um ein 30 kg schweres Kupferstück von 20 °C auf 1120 °C zu erhitzen? Wie viel Wärme wird wann freigesetzt?

Abkühlen einer Eisenniete mit einer Masse

100 g bei 900 0C?

Wie viel Wärme wird bei der vollständigen Verbrennung von 400 g Alkohol freigesetzt? Wie viel Wärme kann Wasser von 15 °C bis zum Sieden erhitzen, indem man 714 ausgibt

kJ Wärme?

Wie viel Wärme ist erforderlich, um 200 g Alkohol von 18 °C auf 48 °C zu erhitzen?

0C in einem Glaskolben mit 50 g?

Wie viel Kerosin muss verbrannt werden, um 22 kg Wasser bei 20 °C zum Kochen zu bringen?

Wie viel muss man gießen? kaltes Wasser bei einer Temperatur von 10 0C in 50 kg kochendem Wasser für

eine Mischung mit einer Temperatur von 45 °C erhalten?

Zur Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität eines Stoffes wird ein 150 g schwerer Prüfkörper benötigt

Das auf 100 °C erhitzte Wasser wurde in ein 120 g schweres Messingkalorimeter abgesenkt, das 200 g Wasser mit einer Temperatur von 16 °C enthielt. Danach betrug die Wassertemperatur im Kalorimeter 22 0C. Bestimmen Sie die spezifische Wärmekapazität des Stoffes.

Wie viel Brennholz wird benötigt, um 50 kg Wasser zum Kochen zu bringen?

Temperatur 10 0C, wenn der Wirkungsgrad des Kessels 25 % beträgt?

B*. Mischen Sie 20 kg Wasser mit einer Temperatur von 90 °C und 150 kg Wasser mit einer Temperatur von 23 °C. 15 % der abgegebenen Wärme heißes Wasser, ging, um die Umgebung zu wärmen. Bestimmen Sie die endgültige Wassertemperatur.

Bitte helfen Sie mir bei der Physikprüfung, ich habe keine Zeit, sie zu lösen. 1) Die Bewegung eines materiellen Punktes ist durch die Gleichung S=4t^2+6 gegeben. Mit welcher Beschleunigung bewegt er sich?

2) Die Gleichung, die der gleichmäßig beschleunigten Bewegung von Körpern entspricht?

3) Bedingung einer gleichmäßigen linearen Bewegung

4) Wie bewegt sich der Punkt, wenn die kinematische Gleichung die Form hat: x = 5t + 20

5) Ein Körper mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 10 m/s bewegt sich mit der Beschleunigung a = -2 m/s^2. Bestimmen Sie den Weg, den der Körper in 8 s zurücklegt

6) Um die Position eines Körpers zu bestimmen, der sich gleichmäßig mit der Beschleunigung a (Vektor) entlang einer geraden Linie bewegt, die mit der X-Achse zusammenfällt, muss man die Formel a) Sx=Vox*t+ax*t^2/2 b) Sx verwenden =(Vx^2- Vox^2)/2ax c)x=Xo+Vox*t+(Ax*t)/2 d)Sx=(Vx^2)/2Ax e)Sx=Vox+ (Axt^2)/ 2

7) Der Körper bewegt sich in der CN-Ebene. Welche der Gleichungen ist die Gleichung der Flugbahn?

8) Die Bewegung zweier Autos ergibt sich aus der Gleichung: X1=t^2+2t, X2=7t+6. Finden Sie den Ort und die Zeit des Treffens

9) Die Bewegung eines materiellen Punktes ergibt sich aus der Gleichung: X = 2t + 5t^2. Wie groß ist die anfängliche Bewegungsgeschwindigkeit des Punktes?

10) Mit welcher Beschleunigung bewegt sich der Körper, wenn er in der achten Sekunde nach Bewegungsbeginn eine Strecke von 30 m zurückgelegt hat?

11) Zwei Autos verlassen den gleichen Punkt in die gleiche Richtung. Das zweite Auto fährt 20 Sekunden später als das erste los. Wie lange, nachdem das erste Auto sich in Bewegung gesetzt hat, beträgt der Abstand zwischen ihnen 240 m, wenn sie sich mit der gleichen Beschleunigung a = bewegen 0,4 m/s^2 ?

12) Wie oft ist die Geschwindigkeit des Geschosses in der Mitte der Waffe geringer als beim Verlassen des Laufs?

1) Wie viel Wärme wird benötigt, um ein 3 kg schweres Stück Eis von -8 Grad auf +10 Grad zu erhitzen, wie haben Sie herausgefunden, wie viel Wärme?

bitte schreibe

2) Wie viel Wärme wird benötigt, um die Flüssigkeit aus 1 kg Aluminium und 1 kg Kupfer mit Schwimmtemperatur umzuwandeln?

Bei allen Fragen gibt es nur eine richtige Antwort.

1. Welche der folgenden Konzepte beziehen sich nur auf physikalische Phänomene?
A) Sonneneruption
B) Holz verbrennen
C) Flug eines Pfeils
D) Weizenkeimung

2. Der physische Körper ist...
Ein Wind
B) Ton
C) Fahrzeuggeschwindigkeit
D) Mond

3. Das aus dem Lateinischen übersetzte Wort „Molekül“ bedeutet...
A) kleine Masse
B) Plasma
C) unteilbar
D) flüssigkeitslos

4. Mit welchem ​​Instrument können Sie als Wissenschaftler die Temperatur Ihres Morgentees bestimmen?
A) Barometer
B) Stoppuhr
C) Thermometer
D) Mikroskop

5. Wenn Sie im Physikunterricht eine Mandarine essen möchten, werden bald nicht nur Ihre Klassenkameraden, sondern auch der Lehrer davon erfahren. Welches physikalische Phänomen wird Sie entlarven?
A) Diffusion
B) Benetzung
C) Verdunstung
D) Glühen

6. Wie verändern sich die Abstände zwischen Wassermolekülen, wenn es erhitzt wird?
Abnahme
B) bleiben unverändert
C) erhöhen
D) Wasser hat keine Zwischenräume zwischen seinen Molekülen

7. Als der Stahldraht abkühlte, verringerte sich seine Länge. Warum ist das passiert?
A) Die Anzahl der Moleküle nahm ab
C) Die Zwischenräume zwischen den Molekülen sind kleiner geworden
C) Die Größe der Moleküle selbst wurde kleiner
D) Es kam zu einer gegenseitigen Durchdringung von Stahlmolekülen und Luftmolekülen

8. Durch welches physikalische Phänomen kommt eine Ente trocken aus dem Wasser?
A) Nichtbenetzung
B) Brownsche Bewegung
C) Benetzbarkeit
D) Erhitzen

9. Drahtstärke 0,5 mm. Geben Sie diesen Wert in Metern an.
A) 0,05 m
B) 0,001 m
C) 0,005 m
D) 0,0005 m

10. Wählen Sie aus der Liste der gegebenen Konzepte eine Gruppe aus, in der nur die Grundmaßeinheiten in SI angegeben sind.
A) Kilometer, Sekunde, Zeit
B) Meter, Sekunde, Kilogramm
C) Fläche, Stunde, Kilogramm
D) Meter, Minute, Gramm

11. Beim Bau einer 3 m langen Mauer wurden 250 mm lange Ziegel verlegt. Wie viele Steine ​​gibt es in einer Reihe (die Lücken zwischen den Steinen nicht berücksichtigen)?
A) 0,012 Stück
B) 10 Stück
C) 12 Stück
D) 120 Stück

12. Die Form eines echten Eimers und eines dekorativen Eimers ist gleich. Wie viele Deko-Eimer müssen in einen echten Eimer gegossen werden, um ihn vollständig zu füllen, wenn die Höhe des Deko-Eimers 2-mal geringer ist?
A) 1
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Solarstrahlungsmesser (Luxmeter)

Um technische und wissenschaftliche Mitarbeiter zu unterstützen, wurden viele Messgeräte entwickelt, um Genauigkeit, Komfort und Effizienz der Arbeit zu gewährleisten. Gleichzeitig sind den meisten Menschen die Namen dieser Geräte und vor allem das Funktionsprinzip oft unbekannt. In diesem Artikel erklären wir kurz den Zweck der gängigsten Messgeräte. Die Website eines der Messgerätelieferanten teilte uns Informationen und Bilder der Instrumente mit.

Spektrumanalysator ist ein Messgerät, das zur Beobachtung und Messung der relativen Energieverteilung elektrischer (elektromagnetischer) Schwingungen in einem Frequenzband dient.

Windmesser– ein Gerät zur Messung der Geschwindigkeit und des Volumens des Luftstroms in einem Raum. Ein Anemometer wird zur sanitären und hygienischen Analyse von Territorien verwendet.

Balometer– ein Messgerät zur direkten Messung des Luftvolumenstroms an großen Zu- und Abluftgittern.

Voltmeter- Dies ist ein Gerät, das die Spannung misst.

Gasanalysator- ein Messgerät zur Bestimmung der qualitativen und quantitativen Zusammensetzung von Gasgemischen. Gasanalysatoren können manuell oder automatisch sein. Beispiele für Gasanalysatoren: Freon-Leckdetektor, Kohlenwasserstoff-Kraftstoff-Leckdetektor, Rußzahlanalysator, Rauchgasanalysator, Sauerstoffmessgerät, Wasserstoffmessgerät.

Hygrometer ist ein Messgerät, das zur Messung und Regelung der Luftfeuchtigkeit dient.

Entfernungsmesser- ein Gerät, das Entfernungen misst. Mit dem Entfernungsmesser können Sie auch die Fläche und das Volumen eines Objekts berechnen.

Dosimeter– ein Gerät zur Erkennung und Messung radioaktiver Strahlung.

RLC-Messgerät– Funkmessgerät zur Bestimmung der Admittanz Stromkreis und Impedanzparameter. RLC Im Namen steht eine Abkürzung der Schaltungsnamen der Elemente, deren Parameter mit diesem Gerät gemessen werden können: R – Widerstand, C – Kapazität, L – Induktivität.

Leistungsmesser– ein Gerät zur Messung der Leistung elektromagnetischer Schwingungen von Generatoren, Verstärkern, Funksendern und anderen Geräten, die im Hochfrequenz-, Mikrowellen- und optischen Bereich arbeiten. Arten von Messgeräten: Messgeräte für die absorbierte Leistung und Messgeräte für die übertragene Leistung.

Messgerät für harmonische Verzerrungen– ein Gerät zur Messung des Koeffizienten der nichtlinearen Verzerrung (harmonische Verzerrung) von Signalen in Funkgeräten.

Kalibrator– ein spezielles Standardmaß, das zur Überprüfung, Kalibrierung oder Kalibrierung von Messgeräten verwendet wird.

Ohmmeter oder Widerstandsmessgerät ist ein Instrument zur Messung des Widerstands gegen elektrischen Strom in Ohm. Arten von Ohmmetern je nach Empfindlichkeit: Megaohmmeter, Gigaohmmeter, Teraohmmeter, Milliohmmeter, Mikroohmmeter.

Stromzangen- ein Instrument, das dazu dient, die in einem Leiter fließende Strommenge zu messen. Mit Stromzangen können Sie Messungen durchführen, ohne den Stromkreis zu unterbrechen und ohne seinen Betrieb zu stören.

Dickenmessgerät- Dies ist ein Gerät, mit dem Sie die Dicke einer Oberfläche mit hoher Genauigkeit messen können, ohne die Integrität der Beschichtung zu beeinträchtigen. Metalloberfläche(z. B. eine Farb- oder Lackschicht, eine Rostschicht, eine Grundierung oder eine andere nichtmetallische Beschichtung, die auf eine Metalloberfläche aufgetragen wird).

Luxmeter ist ein Gerät zur Messung des Beleuchtungsgrades im sichtbaren Bereich des Spektrums. Lichtmesser sind digitale, hochempfindliche Instrumente wie Luxmeter, Helligkeitsmesser, Pulsmesser, UV-Radiometer.

Druckanzeige– ein Gerät, das den Druck von Flüssigkeiten und Gasen misst. Arten von Manometern: allgemeine technische Manometer, korrosionsbeständige Manometer, Manometer mit elektrischem Kontakt.

Multimeter ist ein tragbares Voltmeter, das mehrere Funktionen gleichzeitig ausführt. Das Multimeter dient zur Messung von Gleich- und Wechselspannung, Strom, Widerstand, Frequenz und Temperatur und ermöglicht außerdem Durchgangsprüfungen und Diodentests.

Oszilloskop ist ein Messgerät, mit dem Sie die Amplituden- und Zeitparameter eines elektrischen Signals beobachten, aufzeichnen und messen können. Arten von Oszilloskopen: analog und digital, tragbar und Desktop

Pyrometer ist ein Gerät zur berührungslosen Messung der Temperatur eines Objekts. Das Funktionsprinzip des Pyrometers basiert auf der Messung der Wärmestrahlungsleistung des Messobjekts im Bereich von Infrarotstrahlung und sichtbarem Licht. Die Genauigkeit der Temperaturmessung aus der Ferne hängt von der optischen Auflösung ab.

Geschwindigkeitsmesser ist ein Gerät, mit dem Sie die Drehzahl und Anzahl der Umdrehungen rotierender Mechanismen messen können. Arten von Drehzahlmessern: Kontakt und berührungslos.

Wärmebildkamera ist ein Gerät zur Beobachtung erhitzter Objekte anhand ihrer eigenen Wärmestrahlung. Mit einer Wärmebildkamera können Sie Infrarotstrahlung in elektrische Signale umwandeln, die dann nach Verstärkung und automatischer Verarbeitung in ein sichtbares Bild von Objekten umgewandelt werden.

Thermo-Hygrometer ist ein Messgerät, das gleichzeitig die Funktionen der Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit übernimmt.

Leitungsfehlerdetektor ist ein universelles Messgerät, mit dem Sie die Lage und Richtung von Kabelleitungen und Metallrohrleitungen am Boden sowie den Ort und die Art ihrer Schäden bestimmen können.

pH-meter ist ein Messgerät zur Messung des Wasserstoffindex (pH-Indikator).

Frequenzmesser– ein Messgerät zur Bestimmung der Frequenz eines periodischen Prozesses oder der Frequenzen der harmonischen Komponenten des Signalspektrums.

Schallpegelmesser– ein Gerät zur Messung von Schallschwingungen.

Tabelle: Maßeinheiten und Bezeichnungen einiger physikalischer Größen.

Ist Ihnen ein Fehler aufgefallen? Wählen Sie es aus und drücken Sie Strg+Eingabetaste

Welche Wärmemenge wird benötigt, um ein 30 kg schweres Kupferstück von 20 °C auf 1120 °C zu erhitzen? Wie viel Wärme wird wann freigesetzt?

Abkühlen einer Eisenniete mit einer Masse

100 g bei 900 0C?

Wie viel Wärme wird bei der vollständigen Verbrennung von 400 g Alkohol freigesetzt? Wie viel Wärme kann Wasser von 15 °C bis zum Sieden erhitzen, indem man 714 ausgibt

kJ Wärme?

Wie viel Wärme ist erforderlich, um 200 g Alkohol von 18 °C auf 48 °C zu erhitzen?

0C in einem Glaskolben mit 50 g?

Wie viel Kerosin muss verbrannt werden, um 22 kg Wasser bei 20 °C zum Kochen zu bringen?

Wie viel kaltes Wasser mit einer Temperatur von 10 °C sollte in 50 kg kochendes Wasser gegossen werden?

eine Mischung mit einer Temperatur von 45 °C erhalten?

Zur Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität eines Stoffes wird ein 150 g schwerer Prüfkörper benötigt

Das auf 100 °C erhitzte Wasser wurde in ein 120 g schweres Messingkalorimeter abgesenkt, das 200 g Wasser mit einer Temperatur von 16 °C enthielt. Danach betrug die Wassertemperatur im Kalorimeter 22 0C. Bestimmen Sie die spezifische Wärmekapazität des Stoffes.

Wie viel Brennholz wird benötigt, um 50 kg Wasser zum Kochen zu bringen?

Temperatur 10 0C, wenn der Wirkungsgrad des Kessels 25 % beträgt?

B*. Mischen Sie 20 kg Wasser mit einer Temperatur von 90 °C und 150 kg Wasser mit einer Temperatur von 23 °C. 15 % der von Warmwasser abgegebenen Wärme dienten der Erwärmung der Umgebung. Bestimmen Sie die endgültige Wassertemperatur.

Bitte helfen Sie mir bei der Physikprüfung, ich habe keine Zeit, sie zu lösen. 1) Die Bewegung eines materiellen Punktes ist durch die Gleichung S=4t^2+6 gegeben. Mit welcher Beschleunigung bewegt er sich?

2) Die Gleichung, die der gleichmäßig beschleunigten Bewegung von Körpern entspricht?

3) Bedingung einer gleichmäßigen linearen Bewegung

4) Wie bewegt sich der Punkt, wenn die kinematische Gleichung die Form hat: x = 5t + 20

5) Ein Körper mit einer Anfangsgeschwindigkeit von 10 m/s bewegt sich mit der Beschleunigung a = -2 m/s^2. Bestimmen Sie den Weg, den der Körper in 8 s zurücklegt

6) Um die Position eines Körpers zu bestimmen, der sich gleichmäßig mit der Beschleunigung a (Vektor) entlang einer geraden Linie bewegt, die mit der X-Achse zusammenfällt, muss man die Formel a) Sx=Vox*t+ax*t^2/2 b) Sx verwenden =(Vx^2- Vox^2)/2ax c)x=Xo+Vox*t+(Ax*t)/2 d)Sx=(Vx^2)/2Ax e)Sx=Vox+ (Axt^2)/ 2

7) Der Körper bewegt sich in der CN-Ebene. Welche der Gleichungen ist die Gleichung der Flugbahn?

8) Die Bewegung zweier Autos ergibt sich aus der Gleichung: X1=t^2+2t, X2=7t+6. Finden Sie den Ort und die Zeit des Treffens

9) Die Bewegung eines materiellen Punktes ergibt sich aus der Gleichung: X = 2t + 5t^2. Wie groß ist die anfängliche Bewegungsgeschwindigkeit des Punktes?

10) Mit welcher Beschleunigung bewegt sich der Körper, wenn er in der achten Sekunde nach Bewegungsbeginn eine Strecke von 30 m zurückgelegt hat?

11) Zwei Autos verlassen den gleichen Punkt in die gleiche Richtung. Das zweite Auto fährt 20 Sekunden später als das erste los. Wie lange, nachdem das erste Auto sich in Bewegung gesetzt hat, beträgt der Abstand zwischen ihnen 240 m, wenn sie sich mit der gleichen Beschleunigung a = bewegen 0,4 m/s^2 ?

12) Wie oft ist die Geschwindigkeit des Geschosses in der Mitte der Waffe geringer als beim Verlassen des Laufs?

1) Wie viel Wärme wird benötigt, um ein 3 kg schweres Stück Eis von -8 Grad auf +10 Grad zu erhitzen, wie haben Sie herausgefunden, wie viel Wärme?

bitte schreibe

2) Wie viel Wärme wird benötigt, um die Flüssigkeit aus 1 kg Aluminium und 1 kg Kupfer mit Schwimmtemperatur umzuwandeln?

Bei allen Fragen gibt es nur eine richtige Antwort.

1. Welche der folgenden Konzepte beziehen sich nur auf physikalische Phänomene?
A) Sonneneruption
B) Holz verbrennen
C) Flug eines Pfeils
D) Weizenkeimung

2. Der physische Körper ist...
Ein Wind
B) Ton
C) Fahrzeuggeschwindigkeit
D) Mond

3. Das aus dem Lateinischen übersetzte Wort „Molekül“ bedeutet...
A) kleine Masse
B) Plasma
C) unteilbar
D) flüssigkeitslos

4. Mit welchem ​​Instrument können Sie als Wissenschaftler die Temperatur Ihres Morgentees bestimmen?
A) Barometer
B) Stoppuhr
C) Thermometer
D) Mikroskop

5. Wenn Sie im Physikunterricht eine Mandarine essen möchten, werden bald nicht nur Ihre Klassenkameraden, sondern auch der Lehrer davon erfahren. Welches physikalische Phänomen wird Sie entlarven?
A) Diffusion
B) Benetzung
C) Verdunstung
D) Glühen

6. Wie verändern sich die Abstände zwischen Wassermolekülen, wenn es erhitzt wird?
Abnahme
B) bleiben unverändert
C) erhöhen
D) Wasser hat keine Zwischenräume zwischen seinen Molekülen

7. Als der Stahldraht abkühlte, verringerte sich seine Länge. Warum ist das passiert?
A) Die Anzahl der Moleküle nahm ab
C) Die Zwischenräume zwischen den Molekülen sind kleiner geworden
C) Die Größe der Moleküle selbst wurde kleiner
D) Es kam zu einer gegenseitigen Durchdringung von Stahlmolekülen und Luftmolekülen

8. Durch welches physikalische Phänomen kommt eine Ente trocken aus dem Wasser?
A) Nichtbenetzung
B) Brownsche Bewegung
C) Benetzbarkeit
D) Erhitzen

9. Drahtstärke 0,5 mm. Geben Sie diesen Wert in Metern an.
A) 0,05 m
B) 0,001 m
C) 0,005 m
D) 0,0005 m

10. Wählen Sie aus der Liste der gegebenen Konzepte eine Gruppe aus, in der nur die Grundmaßeinheiten in SI angegeben sind.
A) Kilometer, Sekunde, Zeit
B) Meter, Sekunde, Kilogramm
C) Fläche, Stunde, Kilogramm
D) Meter, Minute, Gramm

11. Beim Bau einer 3 m langen Mauer wurden 250 mm lange Ziegel verlegt. Wie viele Steine ​​gibt es in einer Reihe (die Lücken zwischen den Steinen nicht berücksichtigen)?
A) 0,012 Stück
B) 10 Stück
C) 12 Stück
D) 120 Stück

12. Die Form eines echten Eimers und eines dekorativen Eimers ist gleich. Wie viele Deko-Eimer müssen in einen echten Eimer gegossen werden, um ihn vollständig zu füllen, wenn die Höhe des Deko-Eimers 2-mal geringer ist?
A) 1
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In jeder Produktion werden sie eingesetzt. Sie sind auch im Alltag notwendig: Sie müssen zugeben, dass es schwierig ist, bei Reparaturen auf die einfachsten Messinstrumente wie Lineal, Maßband, Messschieber usw. zu verzichten. Lassen Sie uns darüber sprechen, was Messen ist Welche Instrumente und Instrumente es gibt, worin ihre grundsätzlichen Unterschiede bestehen und wo bestimmte Typen eingesetzt werden.

Allgemeine Informationen und Bedingungen

Ein Messgerät ist ein Gerät, mit dessen Hilfe der Wert einer physikalischen Größe in einem bestimmten Bereich ermittelt wird, der durch die Skala des Geräts bestimmt wird. Darüber hinaus können Sie mit einem solchen Tool Werte übersetzen, um sie für den Bediener verständlicher zu machen.

Das Steuergerät dient der Überwachung des Verhaltens technologischer Prozess. Dies könnte beispielsweise eine Art Sensor sein, der eingebaut ist Heizofen, Klimaanlage, Heizgeräte und so weiter. Ein solches Werkzeug bestimmt häufig Eigenschaften. Derzeit wird eine Vielzahl von Geräten hergestellt, darunter sowohl einfache als auch komplexe. Einige haben in einem Bereich ihre Anwendung gefunden, während andere überall eingesetzt werden. Um dieses Problem genauer zu verstehen, ist es notwendig, dieses Tool zu klassifizieren.

Analog und digital

Instrumentierung und Instrumente werden in analog und digital unterteilt. Der zweite Typ ist beliebter, da verschiedene Größen, beispielsweise Strom oder Spannung, in Zahlen umgewandelt und auf dem Bildschirm angezeigt werden. Dies ist sehr praktisch und die einzige Möglichkeit, eine hohe Genauigkeit der Messwerte zu erreichen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass jede digitale Instrumentierung einen Analogwandler umfasst. Letzterer ist ein Sensor, der Messwerte erfasst und die Daten zur Umwandlung in einen digitalen Code sendet.

Analoge Mess- und Regelgeräte sind einfacher und zuverlässiger, aber gleichzeitig ungenauer. Darüber hinaus sind sie mechanisch und elektronisch. Letztere unterscheiden sich dadurch, dass sie Verstärker und Wertwandler enthalten. Sie sind aus mehreren Gründen vorzuziehen.

Klassifizierung nach verschiedenen Kriterien

Messgeräte und Messgeräte werden in der Regel je nach Art der Informationsbereitstellung in Gruppen eingeteilt. Es gibt also Aufnahme- und Anzeigeinstrumente. Die ersten zeichnen sich dadurch aus, dass sie Messwerte im Speicher aufzeichnen können. Häufig kommen Selbstaufzeichnungsgeräte zum Einsatz, die selbstständig Daten ausdrucken. Die zweite Gruppe dient ausschließlich der Echtzeitüberwachung, d. h. während der Messwerterfassung muss sich der Bediener in der Nähe des Geräts aufhalten. Kontroll- und Messgeräte werden außerdem klassifiziert nach:

  • direkte Wirkung – eine oder mehrere Größen werden ohne Vergleich mit derselben Größe umgerechnet;
  • vergleichend – ein Messgerät, das den gemessenen Wert mit einem bereits bekannten Wert vergleichen soll.

Wir haben bereits herausgefunden, welche Arten von Geräten es hinsichtlich der Darstellungsform der Messwerte (analog und digital) gibt. Messgeräte und Geräte werden auch nach anderen Parametern klassifiziert. Beispielsweise gibt es summierende und integrierende, stationäre und schalttafelmäßige, standardisierte und nicht standardisierte Geräte.

Schlosserwerkzeuge messen

Solche Geräte begegnen uns am häufigsten. Dabei kommt es auf die Genauigkeit der Arbeit an, und da (zumeist) ein mechanisches Werkzeug verwendet wird, ist es möglich, einen Fehler von 0,1 bis 0,005 mm zu erreichen. Jeder inakzeptable Fehler führt dazu, dass das Teil oder die gesamte Baugruppe nachgeschliffen oder sogar ausgetauscht werden muss. Aus diesem Grund verwendet ein Mechaniker beim Anbringen einer Welle an einer Buchse präzisere Werkzeuge anstelle von Linealen.

Der beliebteste Schlosser Messinstrumente- Bremssattel. Aber selbst ein solch relativ genaues Gerät garantiert kein 100%iges Ergebnis. Aus diesem Grund nehmen erfahrene Schlosser immer zahlreiche Messungen vor und wählen anschließend aus. Wenn genauere Messwerte erforderlich sind, verwenden sie eine Mikrometerschraube. Es ermöglicht Messungen im Hundertstel-Millimeter-Bereich. Viele Leute glauben jedoch, dass dieses Instrument Messungen im Mikrometerbereich durchführen kann, was nicht ganz stimmt. Und es ist unwahrscheinlich, dass eine solche Präzision bei einfachen Klempnerarbeiten zu Hause erforderlich sein wird.

Über Winkelmesser und Sonden

Es ist unmöglich, nicht über ein so beliebtes und effektives Werkzeug wie einen Winkelmesser zu sprechen. Aus dem Namen können Sie erkennen, dass es verwendet wird, wenn Sie die Winkel von Teilen genau messen müssen. Das Gerät besteht aus einer Halbscheibe mit einer markierten Skala. Es verfügt über ein Lineal mit einem beweglichen Sektor, auf dem eine Nonius-Skala angebracht ist. Mit einer Feststellschraube wird der bewegliche Abschnitt des Lineals an der Halbscheibe befestigt. Der Messvorgang selbst ist recht einfach. Zuerst müssen Sie das zu messende Teil mit einer Kante am Lineal befestigen. Dabei wird das Lineal so verschoben, dass zwischen den Kanten des Teils und den Linealen ein gleichmäßiger Spalt entsteht. Anschließend wird der Sektor mit einer Feststellschraube gesichert. Zunächst erfolgt die Ablesung am Hauptlineal und dann am Nonius.

Zur Messung des Spalts wird häufig eine Fühlerlehre verwendet. Es handelt sich um einen einfachen Satz Platten, die an einem Punkt befestigt sind. Jede Platte hat ihre eigene Dicke, die wir kennen. Durch den Einbau von mehr oder weniger Platten können Sie den Spalt recht genau messen. Im Prinzip handelt es sich bei all diesen Messgeräten um manuelle Messgeräte, sie sind jedoch recht effektiv und ein Austausch ist kaum möglich. Jetzt lasst uns weitermachen.

Eine kleine Geschichte

Bei der Betrachtung von Messgeräten ist zu beachten: Ihre Typen sind sehr vielfältig. Die Grundinstrumente haben wir bereits studiert, aber jetzt möchte ich noch ein wenig über andere Instrumente sprechen. Zum Messen der Kraft wird beispielsweise ein Acetometer verwendet. Dieses Gerät ist in der Lage, die Menge an freier Essigsäure in einer Lösung zu bestimmen. Es wurde von Otto erfunden und im 19. und 20. Jahrhundert verwendet. Das Acetometer selbst ähnelt einem Thermometer und besteht aus einem 30 x 15 cm großen Glasrohr. Es gibt auch eine spezielle Skala, mit der Sie den erforderlichen Parameter bestimmen können. Heutzutage gibt es jedoch fortschrittlichere und genauere Methoden zur Bestimmung chemische Zusammensetzung Flüssigkeiten.

Barometer und Amperemeter

Aber fast jeder von uns kennt diese Tools aus der Schule, der Fachschule oder der Universität. Zur Messung dient beispielsweise ein Barometer Luftdruck. Heute werden flüssige und mechanische Barometer verwendet. Die ersten können als professionell bezeichnet werden, da sie etwas komplexer aufgebaut sind und die Messwerte genauer sind. Wetterstationen verwenden Quecksilberbarometer, weil diese am genauesten und zuverlässigsten sind. Mechanische Optionen zeichnen sich durch ihre Einfachheit und Zuverlässigkeit aus, werden jedoch nach und nach durch digitale Geräte ersetzt.

Auch Instrumente und Messgeräte wie Amperemeter sind jedem bekannt. Sie werden benötigt, um den Strom in Ampere zu messen. Die Skala moderner Instrumente wird auf unterschiedliche Weise abgestuft: Mikroampere, Kiloampere, Milliampere usw. Sie versuchen immer, Amperemeter in Reihe zu schalten: Dies ist notwendig, um den Widerstand zu verringern, was die Genauigkeit der Messwerte erhöht.

Abschluss

Deshalb haben wir mit Ihnen darüber gesprochen, was Kontroll- und Messwerkzeuge sind. Wie Sie sehen, sind alle unterschiedlich und haben völlig unterschiedliche Anwendungsbereiche. Einige werden in der Meteorologie, andere im Maschinenbau und wieder andere in der chemischen Industrie eingesetzt. Dennoch haben sie das gleiche Ziel: Messwerte messen, protokollieren und die Qualität kontrollieren. Zu diesem Zweck empfiehlt sich der Einsatz präziser Messgeräte. Dieser Parameter macht das Gerät aber auch komplexer und der Messvorgang hängt von mehr Faktoren ab.

Nein, glauben Sie im Ernst, dass wir hier riesige Schränke mit Geräten, blinkenden Lichtern und Kabeln haben, an die wir Kunden und Meerschweinchen anschließen?

Ja, Gott bewahre es!

Alle göttlichen Gesetze der dichten physischen Welt sind seit langem entdeckt und gemessen. Und gerade für die Arbeit in der dichten physischen, manifestierten Welt sind all diese Eisenstücke mit Lichtern und Pfeilen, sogenannte Messgeräte, geeignet.

Sogar der Large Hadron Collider in der Schweiz, dessen Bau Milliarden von Dollar und Gehirnstunden von Wissenschaftlern aus aller Welt gekostet hat, ist immer noch in der Lage, nur die manifestierte materielle Welt zu messen, obwohl die daran durchgeführten Experimente Wissenschaftler so nahe gebracht haben möglichst bis zur Grenze des Übergangs in die Welt der feinstofflichen Materie, Energie - Information.

Selbst die Urknalltheorie, die die Grundlage der Hypothese über die Entstehung unseres Universums bildet, operiert noch immer nur mit den Energiekomponenten der Materie, die ebenfalls zur dichten (physikalischen) manifestierten Ebene gehören.

Es gibt aber auch subtilere Existenzebenen der Materie (Astral, Mental, Kausal, Bodhi), bei denen der Vektor des Verhältnisses von Energie zu Information mit jedem Anstieg in der Ebene in Richtung Informationsinteraktionen abweicht.

Jeder Prozess beginnt auf subtilen Ebenen und bewegt sich dann entlang der Linie der Materialisierung (Inkarnation) im Laufe der Zeit in unsere dichte und manifestierte Welt.

Jedes Gerät, egal wie hochtechnologisch es auch sein mag, wird zunächst aus Partikeln hergestellt – Bestandteilen der dichten Existenzebene der Materie. Und deshalb ist es ein großer Fehler, von ihm die Fähigkeit zu erwarten, alle feinstofflichen Objekte, Muster und Prozesse zu messen!!!

Höher Astralebene Existenz der Materie KEIN einziges Gerät kann oder wird irgendwelche Messungen durchführen!!!

Sie müssen es nicht einmal versuchen! Nutzlos! Denn dies widerspricht den Gesetzen der Physik feinstofflicher Objekte.

Können Sie sich vorstellen, wie Sie die Seele eines Menschen mit einer Elektrode und einem Voltmeter messen können?

Nun ja, die Aura lässt sich trotzdem irgendwie messen. Und solche Geräte wurden bereits erstellt.

Aber oberhalb der Astralebene, zu der übrigens auch die menschliche Energiehülle (Aura, Biofeld) gehört, sind instrumentelle Messungen einfach sinnlos!!!

Einige Wissenschaftler mögen natürlich denken, dass er mit Hilfe seines Oszilloskops, egal wie groß es ist, bereits nahe daran ist, Gott zu messen. Aber es handelt sich vielmehr um ein Drehbuch für einen Science-Fiction-Bestseller.

Leider ist der Weg zu Gott mit Elektroden unter einer Spannung von 220 Volt gesperrt. Und jemand könnte sogar denken, dass er auf seiner Satellitenschüssel die Stimme einer außerirdischen Zivilisation gefangen hat, während es nur ein Signal von einem WLAN-Router aus einer Nachbarwohnung ist, über den der Schüler Vasya heimlich Pornofilme aus dem Internet herunterlädt seine Eltern.

Wie messen wir also subtile Pläne? Endlich eine Seele? Welches Gerät?

Ein Gerät, das jeder hat!

Und es heißt - Menschliches Gehirn! So banal und klein das im Vergleich zur Größe des Large Hadron Collider auch klingen mag.

Eeeee, mein Freund, wo ist hier also die Physik? - wird der ehrwürdige Wissenschaftler bemerken.

Wo sind die eindeutigen Messwerte, wo sind die Zahlen, wo sind die Grafiken, wo sind die Formeln, wo sind die Statistiken?

Maße und Zahlen: Sie können den kontrollierenden Stress einer Person auf einer Lebenslinie über einen Zeitraum von 57 Jahren mit einer Genauigkeit von 5 Minuten finden und erkennen. Bestimmen Sie Typ, Charakter und Initialisierungspunkt. Und schalte es aus!

Diagramme: Sie können ein Diagramm der Frequenzantwort (Amplituden-Frequenz-Antwort) des aktuellen Zustands menschlicher Energiezentren (Chakren) erstellen und anhand der Art des Diagramms die Ursachen und die Quelle von Energieinformationsschäden bestimmen, die zu einer Krankheit führen.

Sie können die Vitalitätsreserve einer Person vom Zeitpunkt der Geburt bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt grafisch darstellen. Auf andere Weise - ein Lebensliniendiagramm. Dies ist übrigens die Dimension dieser Seele, des Mentalkörpers eines Menschen.

Sie können ein Diagramm der Kausalebene der Existenz von Materie erstellen. Die sogenannte „Raskiduschka“. Dies ist bereits ein Amplituden-Frequenz-Merkmal des menschlichen Geistes, das heißt ein Objekt der Kausalebene der Existenz der Materie, das die Matrix früherer Inkarnationen eines bestimmten Geistes in der dichten materiellen Welt enthält.

Und all diese Grafiken werden ohne den Einsatz von Hardware erstellt.

Nur ein speziell abgestimmtes Gehirn eines Biooperators und eine Hand mit einem Bleistift, die als grafischer Rekorder und Konverter von Signalen verwendet werden, die von den subtilen Existenzebenen der Materie empfangen werden.

Diese Messungen können übrigens auch aus der Ferne durchgeführt werden. Und sogar von einem Foto. Metrische Entfernung und Zeit spielen hier keine Rolle.

Außerdem: Man kann es lernen!

Statistiken : Leben gerettet und wiederhergestellt, Krankheiten und Probleme beseitigt, Unternehmen und Industrien wiederbelebt, familiäre Beziehungen aufgebaut und „repariert“!

Nun, was ist nach alledem wichtiger, genauer und effektiver: ein Eisengerät mit Glühbirnen oder das menschliche Gehirn, das übrigens genau dieses Gerät erfunden hat?

Lebensexperte.



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