физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде)
измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины. В ранее действовавшем
нормативном документе (ГОСТ 16263 – 70) измерение трактовали как нахождение значения
физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.
Принципиальных отличий в приведенных определениях не наблюдается, хотя «нахождение
соотношения в неявном виде» вызывает некоторые сомнения, поскольку противоречит смыслу
основного уравнения измерения. Тем не менее, в РМГ 29 – 99 говорится, что приведенное в нем
определение понятия «измерение» соответствует общему уравнению измерений, поскольку в нем
учтена техническая сторона (совокупность операций), раскрыта метрологическая суть измерений
(сравнение с единицей) и показан гносеологический аспект (получение значения величины).
От термина «измерение» происходит термин «измерять», наряду с которым нередко
применяются такие термины, как «мерить», «обмерять», «замерять», «промерять», а также «обмер»,
«замеры» и ряд других. Это нестандартные термины и применять их не следует.
Физическая величина (величина; ФВ) – 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.
Определение не отвечает требованиям конкретности и однозначности, например, ему
соответствует число конфет в коробке или бутылок минеральной воды в ящике. Приведенные
примеры относятся скорее к «счетным величинам», чем к физическим. Можно подобрать и другие
примеры, однако, мы относим к физическим величинам те, которые признаны таковыми. Причем
наряду с величинами, безусловно относящимися к физическим (масса, длина, температура, сила
электрического тока и др.), в системах единиц физических величин присутствуют частота,
разрешающая способность оптических систем, и даже единица количества вещества – полные
аналоги числа штучных товаров в одной упаковке (такие величины выше определены как
«счетные»). Одним из определяющих признаков физической величины является возможность
аппаратурного (инструментального) измерения, для чего средством измерения воспроизводится
единица измеряемой физической величины.
Для измерения интересующего нас свойства (физической величины) средство измерения
приводят во взаимодействие с объектом, который является носителем соответствующего свойства.
Как правило любой объект измерения характеризуется некоторым множеством физических величин
(ФВ
1
,..., ФВ
n
, или Q
1
,..., Q
n
). Например, любой предмет имеет массу (она реализуется на предмете как
одна физическая величина), размеры (реализуются как множество физических величин номинально
разных и номинально одинаковых), плотность, твердость, электрические и магнитные
характеристики. Физическая величина, присущая конкретному объекту, является не единственной
его характеристикой. Поэтому измерение некоторой заданной физической величины можно
представить моделью, показанной на рисунке 1.3. Очевидно также, что результат измерения Х
i
не
может идеально отражать измеряемое свойство и отличается от истинного значения измеряемой
физической величины Q
i
. Отсюда естественно возникает разговор о точности измерений.
Точность результата измерений (точность измерений) – одна из характеристик качества
измерения, отражающая близость к нулю погрешности результата измерения. Поскольку точность
измерения тем выше, чем меньше его погрешность, для количественной характеристики точности
измерений обычно используют значения погрешностей.
Погрешность результата измерения (погрешность измерения) – отклонение результата
измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины.
d
1
2
3