长度的测量
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长度测量的几种常见方法在长度测量中,常遇到一些物体的长度不能直接用刻度尺测量,如球的直径、一张纸的厚度等。
但是,根据具体情况采取不同的特殊方法是可以测出它们的长度的。
下面是在测量中常用到的几种长度的特殊测量方法;一、曲直法。
利用其它工具把曲线变成直线,再用刻度尺测量。
例1 你能利用刻度尺测出排球的直径吗?提示:用一条弹性很小的柔软棉线沿排球的“赤道”绕一周,然后量出棉线的长度,再应用周长公式算出排球的直径。
二、轮替尺法。
对于长而弯的曲线的测量,可借助圆轮沿曲线滚动,记下轮子滚过的转数,然后测出轮的周长,再用轮的周长乘以转数就得曲线的长度。
例2 怎样用你的玩具滚轮和一把米尺近似地测出你们学校跑道的总长?三、斜正法。
利用几何知道,用三角板和直尺测量如圆锥的高、圆柱体的直径和球的直径等。
例3 用直尺和三角板,你如何测出茶杯的深度和三棱锥的高度?四、聚积法。
把完全相同的物体重叠起来,先测出它们的总长,再算出所求部分的长。
例4 你能用一支铅笔,一把刻度尺近似地测出一根粗细均匀的铜丝的直径吗?写出你的操作过程。
提示:将金属丝在铅笔杆上密绕几十圈(不要叠合),测出其总长,然后除以圈数就可得到铜丝的直径。
五、割补法。
对不规则图形面积的测量,将其轮廓描在方格纸上,先数占满方格的格数,再对没有占满方格的部分,按残缺的大小相互补充填满,得到占满的格数,然后测出每格的长和宽,算出每格的面积,乘以总格数就得到图形的近似面积。
例5 怎样利用直尺和印有方格的玻璃纸测出我国任何一省的面积。
六、影长法。
利用太阳光或灯光和米尺,分别测出物体影长和米尺影长,根据几何知识算出物高=1米×物体影长/米尺影长。
例6 给你一把米尺和一卷尺,你能测出你们教学大楼的高吗?七、天平、直尺法。
对很长而质量较小的物体长度的测量,可先秤出其质量,再秤出这物体一段的质量,然后算出这物体的长度。
例7 利用天平和一把刻度尺怎样能近似地测出一捆毛线的长度和一卷纸的面积?八、估算法。
测量长度的几种方法
双才中心校:陈文学
在初二物理学中出现了几种测量长度的方法,现归纳如下:
一:累积法:例如:用普通的毫米刻度尺测一张纸的厚度,我们可以先用刻度尺去测100张同样纸的厚度。
然后用这个数值除以100,即得出一张纸的厚度。
再如:测量细铜丝的直径,可以把细铜丝在铅笔上紧密排绕成线圈,用刻度尺测出线圈的长度,并数出圈数,然后用线圈的长度除以圈数,即得细铜丝的直径。
二:卡测法,如圆柱体、乒乓球的直径,圆锥体的高等,需要借助于三角板或桌面将待测物体卡住,把不可直接测量的长度转移到刻度尺上,从而直接测出该长度,这种测量方法叫做“卡测法”。
三:替代法:例如:要测量地图上北京到上海铁路线的长度,我们可以找一根细棉线,使其与地图上北京到上海铁路线完全重叠,并在棉线的两端做上标记,拉直棉线,用刻度尺测出标记间距离即为地图上两地间的距离,借助于比例尺我们还可以求出两地间铁路线的实际长度。
又如:测量圆柱体的周长,我们可以借助于纸带或细棉线,平行于圆柱体横截面紧紧围住圆柱体,在重叠处做标记,展开纸带或细棉线,用刻度尺测出标记间的距离,即为圆柱体的周长。
四:轮转法:用轮子的滚动来测长度,如利用自行车轮测出弧形跑道的长度。
其中:长度=轮子周长X轮子转动的圈数。
长度的几种特殊测量方法
长度是描述物体或距离的一种物理量,通常用来测量物体的宽度、高度、深度或者两个点之间的距离。
下面是几种特殊测量长度的方法:
1.尺子测量:使用尺子是最常见的测量长度的方法之一、尺子是一种有刻度的直尺,通常以厘米或者英寸为单位进行测量。
尺子可以用来测量较小的物体或者长度。
2.软尺测量:软尺是一种柔软、可弯曲的测量工具,通常用于测量曲线路径或不规则形状物体的长度。
软尺通常以厘米或者英寸为单位,并且具有一定的弹性,可以贴合物体的曲线形状。
3.卷尺测量:卷尺是一种具有可伸缩性的测量工具,通常由带有刻度的钢带组成。
卷尺可以卷起或伸展出来,以适应不同长度的测量。
卷尺通常以厘米或者英尺为单位,常用于测量较长的距离或者曲线路径。
4.激光测距仪:激光测距仪是一种使用激光技术测量距离的设备。
它通过发送激光束并测量激光返回的时间来计算距离。
激光测距仪通常可以测量较长距离,并提供更精确的测量结果。
5.超声波测距仪:超声波测距仪使用超声波技术来测量距离。
它通过发射超声波脉冲,并测量超声波脉冲返回的时间来计算距离。
超声波测距仪通常用于测量近距离,例如测量液体中的液位或者障碍物和物体之间的距离。
6.偏转测量法:偏转测量法是一种间接测量长度的方法,它通过测量物体造成的光束偏转程度来计算长度。
这种方法常用于测量光学元件的厚度或者透明物体的长度。
以上是几种特殊测量长度的方法,每种方法都有其适用的测量范围和准确性。
在实际使用时,根据具体情况选择适合的测量方法进行测量。
长度的测量与应用长度是物体在某一维度上的延伸尺寸,是物理学中的重要概念之一。
正确地测量和应用长度对于许多领域都至关重要,包括建筑、制造、科学研究和日常生活。
本文将探讨长度的测量方法以及在各个领域中的应用。
一、长度的测量方法长度的测量通常使用单位长度来表示,国际单位制中常用的单位是米(m)。
以下是一些常见的测量方法:1. 直尺法:直尺法是最简单直接的测量方法。
它适用于测量较短的物体,通过将一直尺对齐于物体的两个端点,并读取两个端点的刻度值来确定长度。
2. 卷尺法:卷尺法是常见的测量方法,适用于测量较长的物体。
卷尺通常具有刻度和锁定装置,通过将卷尺贴紧物体表面,并读取刻度值,可以准确地测量长度。
3. 激光测距法:激光测距法使用激光器发射激光束,并通过测量激光束反射回来的时间来计算距离。
这种方法在建筑和工程领域中被广泛使用,具有高精度和远距离的优势。
二、长度的应用1. 建筑和制造业:在建筑和制造业中,准确地测量长度对于确保构件的尺寸和装配的准确性至关重要。
例如,在建筑工地上,工人使用测量工具来测量墙壁、地板和天花板的长度,以确保它们符合设计要求。
同样,制造业中的设备和产品也需要进行长度测量,以确保产品质量。
2. 科学研究:在科学研究中,长度的测量是实验设计和数据分析的基础。
例如,在物理学中,长度的测量用于确定光的传播速度,测量实验中的电子器件之间的距离等。
生物学和化学领域也依赖于长度测量来确定分子、细胞和组织的尺寸。
3. 日常生活:长度的测量在我们的日常生活中也扮演着重要的角色。
无论是购买家具、装修房屋还是测量车辆行驶的距离,我们都需要使用长度测量工具来获得准确的测量结果。
在家庭中,我们使用尺子、卷尺和测量仪器,甚至手机上的测量应用程序来满足我们的测量需求。
总结:长度的测量是很多领域的基础工作,它不仅能确保产品和构件的质量,也推动了科学研究的进展,提升了我们日常生活的便利性。
通过合适的测量方法和工具,我们能够准确、可靠地测量长度,并将其应用于各个领域,促进科技发展和社会进步。
长度的测量与计算在现代社会中,长度是一个非常重要的物理量。
无论是在日常生活中还是在科学研究中,准确测量和计算长度都是必不可少的。
本文将介绍长度的测量方法和计算公式,并探讨其在各个领域的应用。
一、长度的测量方法长度的测量可以使用多种方法,常见的包括直尺测量、游标卡尺测量以及激光测距仪测量。
1. 直尺测量直尺是一种简单的测量工具,常用来测量小长度。
直尺的一面刻度通常以毫米或厘米为单位,可以通过对齐物体的两个端点来测量物体的长度。
然而,使用直尺测量时需要注意对齐度和垂直度,以保证测量结果的准确性。
2. 游标卡尺测量游标卡尺是一种更精确的测量工具,常用于工业制造和实验室研究。
它的测量范围通常从几毫米到几十厘米不等,可以测量物体的内外直径、长度和厚度。
游标卡尺的刻度以毫米或者厘米为单位,可通过对齐刻度线测量物体的长度。
3. 激光测距仪测量激光测距仪是一种非接触式测量工具,利用激光束的反射原理来测量长度。
激光测距仪可测量较长距离,并且具有高精度和快速测量的优点。
它在建筑、土木工程等领域被广泛应用。
二、长度的计算公式在进行长度计算时,我们常常使用公式来简化计算过程。
以下是一些常见的长度计算公式。
1. 直线距离计算直线距离是两点之间的最短距离,可以通过勾股定理来计算。
设两点坐标分别为(x1, y1)和(x2, y2),则直线距离d可通过以下公式计算:d = √((x2 - x1)² + (y2 - y1)²)2. 曲线长度计算曲线的长度可以通过积分来计算。
对于参数方程为y = f(x)的曲线,其长度L可以通过以下公式计算:L = ∫[a,b]√(1 + (f'(x))²) dx3. 圆周长计算圆的周长是圆周上任意一点到原点的距离,也就是圆的周长。
设圆的半径为r,则圆的周长C可以通过以下公式计算:C = 2πr三、长度的应用长度的测量和计算在各个领域起着重要的作用。
以下是一些具体应用的例子。
长度测量方法长度是物体在某一方向上的延伸,是物体的一个重要特征。
在科学实验、工程设计、生产制造等领域,对长度的测量要求非常严格。
因此,掌握准确的长度测量方法对各行各业都至关重要。
本文将介绍几种常见的长度测量方法,希望能为您的工作和学习提供帮助。
1. 直尺测量法。
直尺是最常见的长度测量工具之一。
在进行直尺测量时,首先要确保直尺的两端与被测物体的两端紧密贴合,然后用眼睛正视被测物体,将直尺放置在被测物体的上方,以避免视觉误差。
在读取长度数值时,应该将眼睛放置在直尺的顶端,以确保读数的准确性。
直尺测量法适用于较小长度范围内的测量,但需要注意的是,直尺本身的精度也会对测量结果产生影响。
2. 卷尺测量法。
卷尺是一种灵活、便携的长度测量工具,广泛应用于建筑、装修、制衣等行业。
在进行卷尺测量时,需要将卷尺完全伸展,确保卷尺的钩端与被测物体的端点紧密贴合,然后读取卷尺上的长度数值。
卷尺测量法适用于中小尺寸的长度测量,但需要注意避免卷尺过度拉伸或弯曲,以免影响测量结果的准确性。
3. 激光测距仪测量法。
激光测距仪是一种高精度、高效率的长度测量工具,广泛应用于建筑、地理测绘、工程测量等领域。
在进行激光测距时,需要将激光测距仪对准被测物体,触发测距按钮,即可在显示屏上读取长度数值。
激光测距仪测量法适用于大尺寸、远距离的长度测量,具有高精度、高效率的特点,但需要注意避免在复杂环境中使用,以免受到外界干扰。
4. 光栅尺测量法。
光栅尺是一种高精度的长度测量工具,广泛应用于精密加工、机械制造等领域。
在进行光栅尺测量时,需要将光栅尺与被测物体接触,通过光栅尺上的刻度线读取长度数值。
光栅尺测量法适用于对长度精度要求较高的测量,具有高精度、高分辨率的特点,但需要注意保持光栅尺的清洁和稳定,以确保测量结果的准确性。
在进行长度测量时,需要根据被测物体的特点和测量要求选择合适的测量方法和工具,同时注意保持测量环境的稳定和清洁,以确保测量结果的准确性和可靠性。
简单的测算长度的方法
简单的测算长度的方法有以下几种:
1. 直接测量:使用一个尺子、卷尺或者量角器,将其对准要测量的物体的起点和终点,直接读取两点之间的距离。
2. 框取法:将要测量的物体放入一个固定形状(如方框、圆形刻度)的图案中,然后根据物体与图案相交的部分来测量长度。
3. 步数法:利用自己的步伐长度来测量较长的距离。
首先确认自己的步长,然后根据走过的步数来计算长度。
4. 相对长度法:利用已知长度的物体或者地物来进行测量。
例如,利用一张已知长度的纸条或者一个已知长度的建筑物来估算其他物体的长度。
需要注意的是,这些方法只是一些简单的近似测量方法,精确测量还需要借助专业的测量工具和技术。
教你如何简单测量长度与距离测量长度与距离是我们日常生活中常见的任务之一。
无论是在家庭生活中还是工作场所,我们经常需要准确地测量出某个物体的长度或者两个物体之间的距离。
本文将介绍一些简单且常用的测量长度与距离的方法,希望能够帮助大家更加便捷地完成这些任务。
一、直尺法直尺是最简单常用的测量工具之一。
它通常是一条平直的金属或塑料的长尺,上面刻有厘米或者英寸等刻度。
要使用直尺进行长度测量,首先需要将直尺靠近待测物体,并将直尺上的零点与物体的一端对齐。
然后,通过观察直尺上的刻度,可以得出物体的长度。
对于较小的物体,直尺的长度可能不够,这时可以使用游标卡尺来进行测量。
二、游标卡尺法游标卡尺是一种常见的精确测量长度的工具。
它由一个固定的尺身和一个可移动的游标组成。
尺身上刻有毫米或者英寸等刻度,游标上有一个游标尖或者刻度尖。
通过调整游标的位置,可以测量出待测物体的长度或者两个物体之间的距离。
使用游标卡尺进行测量时,首先要将游标尽可能地贴近物体,使其与待测物体的一端相切。
然后,通过观察游标上的刻度,可以准确地测量出物体的长度或者两个物体之间的距离。
三、卷尺法卷尺是一种灵活可卷曲的测量工具。
它通常由一个卷筒和一个可伸缩的刻度带组成。
卷尺上刻有厘米或者英寸等刻度,可以通过拉出或收回刻度带来测量长度或距离。
使用卷尺进行测量时,首先要将卷尺靠近待测物体,并将卷尺上的零点与物体的一端对齐。
然后,通过观察卷尺上的刻度,可以得出物体的长度或者两个物体之间的距离。
四、激光测距仪法激光测距仪是一种高精度且便捷的测量工具。
它利用激光束测量物体与测距仪之间的距离,并通过内置的电子装置来显示测量结果。
使用激光测距仪进行测量时,只需将激光测距仪对准待测物体,触发测量按钮,即可在显示屏上得到准确的距离结果。
除了以上介绍的方法外,还有一些其他的测量工具和方法,比如测量软件、测量仪器等。
根据具体的测量需求,选择合适的工具和方法是非常重要的。
需要注意的是,在进行测量时,要保持测量工具和物体之间的稳定,避免受到外界干扰。
长度测量标准
长度测量标准是用于测量物体长度的规定或度量单位。
以下是一些常见的长度测量标准:
1. 米制:国际单位制中采用的主要长度单位是米(m),它是基于光的速度在真空中的传播时间定义的。
2. 厘米:常用的长度单位之一,1米等于100厘米。
3. 寸:中国传统长度单位之一,1寸等于10分之1尺。
4. 英制:英国常用的长度单位系统,包括英尺(foot)和英寸(inch)。
1英寸等于12英尺,1英尺等于约30.48厘米。
5. 公里:常用于测量较长距离,1公里等于1000米。
6. 径向:用于测量圆形物体的横向距离,通常以毫米或英寸作为单位。
7. 面积:一些长度测量标准也可以用于测量平面上的面积,如平方米、平方厘米、平方英尺等。
根据不同的应用和国家/地区的习惯,长度测量标准可能会有所不同。
在进行测量时,需要选择适当的长度单位,并使用符合标准的测量工具和方法来准确测量长度。
长度的测量方法
长度是物体在某一方向上的延伸距离,是物体的一个重要的物理量。
在日常生活和科学研究中,我们经常需要对物体的长度进行测量。
那么,如何准确地测量长度呢?下面将介绍几种常用的长度测量方法。
首先,最常见的长度测量方法之一是使用尺子或者卷尺。
尺子是一种用于测量长度的工具,通常用于测量小于一米的长度。
使用尺子测量长度时,需要将尺子的起点与被测物体的一端对齐,然后读取尺子上与被测物体另一端对齐的刻度值,即可得到被测物体的长度。
卷尺与尺子的测量原理类似,只是它可以自由伸缩,更加灵活方便。
其次,对于较大长度的测量,我们通常会使用测量尺或者测量仪器。
测量尺是一种用于测量长距离的工具,它通常由一根带有刻度的带子和一个卷轴组成。
使用测量尺进行测量时,需要将带子拉直并固定在被测物体的一端,然后将带子拉出并拉直到另一端,读取刻度值即可得到被测物体的长度。
而测量仪器则是一种精密的测量工具,如激光测距仪、测量车等,可以用于测量更加复杂和精确的长度。
此外,在一些特殊情况下,我们还可以使用数学方法来计算长度。
比如,在地图上测量两地之间的距离,可以利用数学原理进行
计算。
又如,在测量曲线长度时,可以利用微积分的方法进行计算。
这些数学方法虽然不是直接测量长度,但可以通过计算得到准确的
长度值。
总的来说,长度的测量方法有很多种,我们可以根据不同的情
况选择合适的方法进行测量。
在实际操作中,需要注意测量工具的
准确性和使用方法,以确保测量结果的准确性。
希望本文介绍的长
度测量方法对大家有所帮助。
一年级测量长度的方法
在一年级测量长度时,通常会使用简单的工具和设备,例如长度
尺子、直尺和三角板等。
以下是一些测量长度的方法:
1. 使用直尺测量物体的长度:使用直尺测量物体的长度是最常
见的一种方法。
将直尺的长度尺子一端放在被测物体的中心位置,然后将直尺的另一端拉伸到最长,最后使用直尺的一端测量出物体的长度。
2. 使用三角板测量物体的长度:使用三角板可以测量物体的长
度和角度。
将三角板的直角边放在被测物体的中心位置,测量三角板的另一直角边的长度,然后用三角板测量出物体的长度和角度。
3. 使用光学尺测量物体的长度:光学尺是一种高精度的长度测
量工具,可以通过测量光的传播速度来测量物体的长度。
将光学尺放置在被测物体的中心位置,测量光学尺上的刻度盘到被测物体的距离,即可得出被测物体的长度。
这些方法都是测量长度的基本方法,可以根据实际应用需要进行选择和改进。
长度的测量和比较长度是物体在一个维度上的量度,它在科学、工程和日常生活中都具有重要的意义。
本文将介绍长度的测量方法和常见的长度单位,并讨论如何进行长度的比较。
一、长度的测量方法1. 直尺测量法直尺是一种常用的测量工具,它可以用来直接测量物体的长度。
在使用直尺进行测量时,我们要确保直尺与物体垂直接触,避免因斜度不准确而导致测量误差。
另外,我们还需要选择合适的长度单位,如厘米、米等。
2. 卷尺测量法卷尺是一种具有刻度的可伸缩测量工具,它可以用来测量较长物体的长度。
在使用卷尺进行测量时,我们需要将卷尺平整放置在物体上,并确保卷尺张紧,避免因卷尺松弛而导致的测量偏差。
3. 光学测量法光学测量法利用光的传播原理,通过光学仪器对物体的长度进行测量。
常见的光学测量仪器有激光测距仪、投影仪等。
光学测量法具有快速、高精度等优点,在工程和科学实验中得到广泛应用。
二、常见的长度单位1. 米米是国际单位制中长度的基本单位,用符号m表示。
1米等于100厘米或1000毫米。
2. 厘米厘米是长度单位,用符号cm表示。
1厘米等于0.01米。
3. 毫米毫米是长度单位,用符号mm表示。
1毫米等于0.001米。
4. 千米千米是长度单位,用符号km表示。
1千米等于1000米。
三、长度的比较长度的比较是指对物体的长度进行大小关系的判断。
常用的比较方法有:1. 直接比较法直接比较法是通过将两个物体的长度直接进行对比来判断大小关系。
例如,我们可以使用卷尺对两个物体的长度进行测量,然后通过比较两个测量结果来确定长度的大小。
2. 长度差值比较法长度差值比较法是通过计算两个物体长度之间的差值来判断大小关系。
例如,我们可以使用直尺测量两个物体的长度,然后计算两个长度值之间的差值,根据差值的正负来确定长度的相对大小。
3. 光学比较法光学比较法利用光的传播原理,通过光学仪器对物体的长度进行比较。
例如,利用投影仪将两个物体的投影进行比较,或者使用激光测距仪对两个物体的距离进行比较。
测量物体长度方法
测量物体长度的方法有多种,下面列举了一些常见的方法:
1. 直尺测量法:使用直尺或尺子直接在物体上进行测量,在物体上标出起点和终点,读取直尺上所示的长度值。
2. 卷尺测量法:使用卷尺进行测量,将卷尺起点对准物体的一端,然后将卷尺沿着物体展开,读取卷尺上所示的长度值。
3. 仪器测量法:使用专用测量仪器如激光测距仪、测距仪等进行测量,这些仪器通常能够提供更精确的测量结果。
4. 放大镜测量法:使用放大镜观察物体,通过放大物体并设置刻度或比例尺来测量物体的长度。
5. 摄影测量法:使用相机或手机拍摄物体照片,然后使用计算器或计算机软件进行测量,根据照片中的比例关系计算出物体的长度。
6. 分割法:将物体分割成若干个已知长度的部分,然后测量这些部分的长度,再根据已知部分的长度计算出整个物体的长度。
需要注意的是,在选择测量方法时应根据具体测量对象和测量精度要求来确定合
适的方法。
长度的测量与计算长度是物体在一维空间上的延伸,是物体的尺寸之一。
长度的测量与计算是科学研究和日常生活中不可或缺的一部分。
本文将介绍长度的测量单位、测量工具以及长度的计算方法。
一、长度的测量单位长度的国际单位是米(m),是国际计量单位制中的基本单位之一。
米的定义是光在真空中在1/299,792,458秒内传播的距离。
除了米,我们在实际生活中还常用到其他长度单位,比如厘米(cm)、毫米(mm)和千米(km)等。
1. 厘米(cm)是长度的较小单位,是米的百分之一。
厘米常用于测量日常物品的尺寸,如书籍的尺寸、画面的大小等。
2. 毫米(mm)是长度的更小单位,是厘米的百分之一。
毫米常用于测量细小物体的尺寸,如针尖的大小、线的粗细等。
3. 千米(km)是长度的较大单位,是米的千倍。
千米常用于测量长距离,如城市之间的距离、驾驶里程等。
二、长度的测量工具实际生活中,我们使用各种测量工具来测量长度。
以下是常见的长度测量工具:1. 尺子:尺子是常见的长度测量工具,由具有刻度的直尺构成。
尺子通常刻度为厘米和毫米,用于测量物体的长度、宽度等。
2. 卷尺:卷尺是一种灵活的测量工具,通常由带有刻度的卷尺带和外壳组成。
卷尺通常刻度为厘米和毫米,可以直接测量物体的长度。
3. 量规:量规是一种用于测量较小物体长度的工具。
它通常由一个可调节的尺子和一个测量示数的刻度盘组成。
4. 测量仪器:对于需要更高精度的长度测量,常常使用测量仪器,如电子尺、激光测距仪等。
三、长度的计算方法在某些情况下,我们需要计算物体的长度,而不是直接测量。
以下是一些常见的长度计算方法:1. 直线长度计算:当物体呈直线形状时,可以通过两个端点的坐标来计算直线的长度。
使用勾股定理可以计算出两点间的直线距离。
2. 曲线长度计算:当物体呈曲线形状时,计算曲线长度需要使用数学方法。
例如,可以使用微积分中的定积分来计算曲线的弧长。
3. 复杂形状长度计算:对于复杂形状的物体,可以将其划分为多个简单形状,并分别计算每个形状的长度,然后将结果相加得到总长度。
长度测量方法长度是物体在某一方向上的延伸距离,是物体的一个重要物理量。
在科学研究和工程技术中,经常需要对物体的长度进行测量。
本文将介绍一些常见的长度测量方法,希望能够帮助大家更好地理解和应用长度测量技术。
一、直尺测量法。
直尺是一种用于测量长度的常见工具,它通常是一根带有刻度的直线。
直尺测量法是最简单直观的长度测量方法之一。
使用直尺进行测量时,只需要将直尺的一端对齐被测长度的起点,然后读取直尺上与终点对齐的刻度值,即可得到被测长度的数值。
二、游标卡尺测量法。
游标卡尺是一种精密测量工具,它通常由主尺和游标两部分组成。
游标卡尺测量法是一种高精度的长度测量方法。
使用游标卡尺进行测量时,只需要将被测长度夹在主尺和游标之间,通过游标上的刻度值和主尺上的刻度值的相对位置,即可得到被测长度的数值。
三、激光测距仪测量法。
激光测距仪是一种利用激光技术进行长度测量的高精度测量仪器。
激光测距仪测量法是一种非接触式、高精度的长度测量方法。
使用激光测距仪进行测量时,只需要将激光测距仪对准被测长度的目标,触发测量按钮,即可得到被测长度的数值。
四、测微目镜测量法。
测微目镜是一种用于测量微小长度的高精度测量工具。
测微目镜测量法是一种用于测量微小长度的长度测量方法。
使用测微目镜进行测量时,只需要将被测长度放置在测微目镜的测量平台上,通过目镜上的刻度值和测微盘的转动量,即可得到被测长度的数值。
五、综合应用。
以上介绍了几种常见的长度测量方法,每种方法都有其适用的场合和精度要求。
在实际工程应用中,需要根据具体测量要求选择合适的测量方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。
总结。
长度测量是科学研究和工程技术中的重要内容,准确的长度测量结果对于科研和工程设计具有重要意义。
本文介绍了几种常见的长度测量方法,希望能够帮助大家更好地理解和应用长度测量技术,提高测量工作的准确性和效率。
长度的测量
一、刻度尺
常用刻度尺的最小刻度为1mm。
用刻度尺测量物体的长度时要注意以下几点:
①刻度线紧贴被测物,眼睛正对刻度线读数,以避免视差。
②为防止因端头磨损而产生误差,常选择某一刻度线为测量起点,测量的长
度等于被测物体的两个端点在刻度尺上的读数之差。
③毫米以下的数值要估读一位,估读最小刻度值的1/10。
④测量精度要求高时,要进行重复测量后取平均值。
可用“累积法”测细金
属丝的直径或一张白纸的厚度
二、游标卡尺
1、刻度原理
游标卡尺的精度是以游标上的分度相对于主尺上最小分度的大小来确定的。
三种游标尺比较
(2004春季高考题)有一游标卡尺,主尺的最小分度是1毫米,游标上有20个小的等分刻度.用它测量一工件的长度,如图1所示,图示的读数是________.
图1
三、螺旋测微器
1、刻度原理
螺旋测微器又叫千分尺,它是一种比游标卡尺更精密的测量长度的仪器。
用它测量长度可以准确到0.01mm。
螺旋测微器的螺距等于0.5mm,每转一周长,螺杆前进或后退0.5mm。
把周长分为50等份,每一小格表示0.01mm。
2、读数方法
测量时被测物长度的整毫米数由固定刻度上读出,小数部分由可动刻度读出。
读数时,要注意固定刻度上表示半毫米刻度线是否已经露出。
某同学用螺旋测微器测量一铜丝的直径,测微器的示数如图所示,该铜丝的直径为。
测量长度的方法
测量长度的方法有很多,其中最常用的是使用测量工具。
例如,可以使用尺子来测量
物体的长度,可以使用游标卡尺来测量更小的物体,也可以使用油尺来测量更精确的物体。
此外,人们还可以使用地图来标记物体,并使用直线工具将它们串联起来,从而测量出整
个地图中物体的总长度。
另一种常用的测量长度方法是使用物理法则,特别是测量某一物体的不可见的特征,
例如它的重心、形状、大小等等。
在物理学实验中,可以使用力学定律,如力学原理、梯
度拉力法等,从而推导出对象物体的长度。
另一种测量长度的方法是使用遥感技术,人们可以利用遥感技术,根据雷达图像、卫
星图像和其他遥感数据准确计算出测量参考点之间的距离,从而测量出要素物体的长度。
最后,还可以使用心理测量来测量物体的长度。
心理测量是一项以人的心理生理特征
为对象的实验,根据人的认知能力,测试人们在同一物体的两个参考点之间的测量情境下,可以准确测量出参考点之间的距离。
实验一 长度的测量
长度的测量是一切测量的基础,是最基本的物理测量之一。
测量长度的仪器有很多,最常用又简单的有米尺,游标卡尺和螺旋测微计〔千分尺〕。
这三种测量长度仪器的量程和准确度各不相同,需视测量的对象和条件加以选用。
当长度在10-3
厘米以下时,需用更精密的长度测量仪器〔如比长仪〕或者采用其他的方法〔如利用光的干预或衍射等〕来测量。
【实验目的】
⒈ 学习游标卡尺、螺旋测微计的测量原理和使用方法。
⒉ 掌握一般仪器的读数规则。
⒊ 稳固有效数字和误差的基本概念。
【实验仪器】
游标卡尺、螺旋测微计、空心圆柱体、钢球等。
【实验原理】 ⒈ 游标卡尺
游标卡尺的结构如图3-1-1所示。
它是由主尺、游标尺、外测量爪、内测量爪和尾尺组成。
主尺为钢制毫米分度尺,游标尺上有刻度,并且可在主尺上滑动。
外测量爪用来测量物体的外部尺寸,内测量爪用来测量物体内部尺寸,尾尺用来测量深度。
紧固螺钉用来固定游标尺,便于读数。
用a 表示主尺上最小分度的长度,用b 表示游标上一个分度的长度,用n 表示游标的分度数。
游标卡尺设计有两类,一类使游标的n 个分度的长度与主尺的)1( n
个最小分度的长
1–尾尺;2–主尺;3–紧固螺钉游标尺;4–内测量爪;5–游标;6–外测量爪
图3-1-1 游标卡尺
度相等,即
a n n
b )1(-= 〔3-1-1〕 主尺最小分度与游标分度的长度差,称为游标卡尺的分度值,设分度值为δ,则有
n a b a =-=δ 〔3-1-2〕
另一类使游标n 个分度的长度与主尺的)12(-n 个最小分度的长度相等。
游标卡尺的分度值为δ,则有
n a b a =-=2δ 〔3-1-3〕
即游标卡尺的分度值只与主尺上最小分度的长度a 和游标的分度数n 〔格数〕有关,主尺最小分度a 一般为1mm ,常用的游标有10分度、20分度和50分度三种,其分度值分别为,0.05mm 和。
表3-1-1 游标卡尺仪器〔示值〕误差
GB1214-85 〔mm 〕
使用游标卡尺测量物体长度时,读数分为两步:
⑴ 由游标零线左边最靠近该零线的那根主尺刻线,读出主尺上的毫米整数m ; ⑵ 如果游标零线右边第n 条刻线与主尺某一刻线对齐,那么游标零线与主尺上左边的相邻刻线的长度为n δ。
两者相加就是待测物体长度l 的测量值,即
δn m l += 〔3-1-4〕
图3-1-2所示游标卡尺的读数,游标零线左边最靠近该零线的那根主尺刻线是22mm ,游标零线右边第9条刻线与主尺某一刻线对齐,待测物体长度的测量值为22.18mm 。
游标卡尺是最常用的精密量具,使用
时应注意维护。
推游标时不要用力过大;测量中不要弄伤刀口和钳口;用完后应立即放回盒内,不许随便放在桌上,更不许放在潮湿的地方。
只有这样才能保持它的准确度,延长使用的期限。
在一些仪器上还使用一种测角度的游标〔如实验十五中的分光计〕,称为角游标。
⒉ 螺旋测微计〔千分尺〕
螺旋测微计又称千分尺,它是比游标卡尺更精密的仪器,是利用螺旋测微原理制成的,其结构如图3-1-3所示。
它的主要部分是由测微螺杆、固定套管、微分筒、测力装置等组成。
测微螺杆是一根螺距为的精密螺杆,在固定套管上有一条和测微螺杆轴线平行的水平线,水平线两侧交错地刻有毫米刻度线和半毫米刻度线。
测微螺杆、微分筒、测力装置是联在一起的,当微分筒相对于固定套管转过一周时,测微螺杆前进或后退。
微分筒上一周刻有50个分度,所以微分简每转一个分度时,测微螺杆沿轴线方向移动,即此螺旋测微计的分度值是,读数时可估读到,它的量程一般为25mm 。
图3-1-2 游标卡尺的读数
1-尺架;2-测砧测量面;3-待测物体;4-测砧测量面;5-测微螺杆;6-锁紧装置;
7-固定套管;8-微分筒; 9-测力装置 图3-1-3 螺旋测微计〔千分尺〕
读数时先以微分筒的棱边为准线,从固定套管上读出整毫米数和半毫米数,再以固定套管的水平线为准线,从微分筒上读出半毫米内小数部分,两者相加就是测量值。
读数时应估计微分筒棱边与最接近的那根毫米刻线之间的距离是否大于半毫米。
例如图3-1-4中,〔a〕读数为mm,〔b〕读数为mm,〔c〕读数为-0.004mm,〔d〕读数为05mm。
〔a〕〔b〕〔c〕〔d〕
图3-1-4 螺旋测微计的读数
螺旋测微计是精密仪器,使用时必须注意以下事项:
⑴测量前应检查零点读数是否指零。
零点读数就是当测量面刚好接触时固定套管上和微分筒上的读数。
如果零点读数不是零,就应将数值记下来。
进行测量时,测出的读数应减去这一零点读数。
如果零点读数是负值,在测量时同样要减去〔实际上就是加绝对值〕这一零点读数。
⑵测量面和被测物体间的接触压力应当微小。
旋转微分筒时,必须利用测力装置,它是靠摩擦带动微分筒的,当螺杆接触物体时,它会自动打滑,发出“咔咔”响声。
⑶测量完毕后,应使测量面间留出一个间隙,以防止因热膨胀而损坏螺纹。
表3-1-2 螺旋测微计的仪器〔示值〕误差
GB1216-85 〔mm〕
测量范围仪器〔示值〕误差
0~25,0~50 4
【实验内容】
⒈用游标卡尺测量空心圆柱体的外径、内径和高。
⑴记下游标卡尺的分度值和零点读数。
⑵分别测量空心圆柱体的内径D1、外径D2和高H,每个量各在不同位置测五次。
⒉用螺旋测微计测钢球的直径。
⑴记下螺旋测微计的分度值和零点读数。
⑵用螺旋测微计测钢球的直径D,在不同位置测五次。
⒊记录原始数据参考表格
单位:
游标卡尺:
分度值=δ mm 零点读数Do = mm 仪器误差仪N ∆= mm 螺旋测微计:
分度值=δ mm 零点读数Do = mm 仪器误差仪N ∆= mm 【数据处理】
1.计算各测量值的算术平均值〔使用1-2-1式〕和不确定度〔使用1-4-1,1-4-2,1-4-3式〕。
2.用各测量值的算术平均值减去仪器的零点读数修正测量值。
=-=011D D D mm =-=0D H H mm =-=022D D D mm =-=0D D D mm
3.给出测量结果
外径:111D u D D ±= 〔mm 〕 %1001
11⨯=
D u
E D d
内径:222D u D D ±=〔mm 〕 %1002
22⨯=
D u
E D d
高: H u H H ±=1 〔mm 〕 %100⨯=
H u E H
h 钢球直径:D u D D ±=〔mm 〕 %100⨯=D u
E D d
4.计算空心圆柱体的体积,给出结果。
体积:()
H D D V 21224
-=
π
相对不确定度:
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
⎪
⎭
⎫
⎝
⎛
+
⎪⎪
⎭
⎫
⎝
⎛
-
-
+
⎪⎪
⎭
⎫
⎝
⎛
-
=
H
u
u
D
D
D
u
D
D
D
E H
D
D
不确定度:EV
u
V
=
实验结果:
⎪
⎩
⎪
⎨
⎧
⨯
⎪
⎭
⎫
⎝
⎛
=
±
=
%
100
E
V
u
u
V
V
V
V
(单位)
【预习思考题】
1. 一游标卡尺,游标上有50格,主尺最小一格为1mm,此卡尺的最小分度值是多少?用它测量物体长度时,读数的末位可否出现1,3,5,7,9这样的数?
2. 用千分尺测物体长度时要注意哪些问题?
【讨论题】
1.试确定下表中几种游标卡尺的分度值,并将结果填入表中。
主尺最小分度值〔mm〕 1 1 1 1 1 游标分度数〔格〕10 10 20 20 50 与游标分度数对应的主尺读数〔mm〕9 19 19 39 49 游标卡尺的分度值〔mm〕
2. 分别用10分度游标卡尺、50分度游标卡尺和千分尺测量直径约为的细丝直径,各可测得几位有效数字?
3. 如图3-1-5所示,角游标的读数应是多大?
图3-1-5。