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Vale a pena conferir essas opções de correção quando você receber um código de área de erro de um relatório de prognóstico de erro de laboratório químico.

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Identificação de erros significativos. • O objetivo de todas as células solares da análise de falhas do estudo de laboratório inquestionavelmente é identificar uma falha particular mais crítica. Erros e o impacto mais importante dos muitos erros que essas pessoas cometem no resultado final. • Erros aleatórios. Erros aleatórios originam desvios positivos e negativos dessa média geral. valor de medição.

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  • Capítulo 3

    Experimentais e

    Análise de erros

    relatório de laboratório de química analítica de erros

    Este capítulo é tradicionalmente um guia sobre como abordar erros de medição experimental. Muito do material foi testado com a Universidade de Toronto com estudantes de inovação tecnológica de praticamente qualquer nível.

    relatório de laboratório de pesquisa química de análise de erros

    Livros inteiros podem e serão criados sobre este tópico, mas, no entanto, alguns de nós o reduzirão aqui a uma coisa mais importante. No entanto, nossa prática até agora mostrou que para receber iniciantes, uma abordagem repetitiva deste material de orientação é ideal. Isso significa que os usuários primeiro visualizam o capítulo com segurança contido neste capítulo de fatos importantes; então tente usar tecidos para sua própria experiência; em seguida, passe o material com ferro; depois…

    As funções EDA incentivam o cálculo dos atributos automáticos necessários para a propagação de erros e esses tipos de funções são apresentados na seção 3.3. Essa propagação da função de erro é descrita na seção 3.5.

    3.1 Apresentação

    3.1.1 Objetivo da análise de erros

    Para os alunos que participam apenas de palestras e leem publicações científicas, é fácil dar a casa a impressão errônea de que se trata de tecnologia manipulando números perfeitos e números verdadeiros. Cursos e livros didáticos geralmente têm termos como:

    Uma partícula que cai inquestionavelmente sob a ação da gravidade experimenta um horrível efeito de aceleração de 9,8 m/. Quando …

    Para um novo cientista experimental, esta especificação está claramente incompleta. Isso significa que atualmente o acelerador principal está mais próximo de 9,8 do que de 9,9, possivelmente 9,7? Isso significa que a aceleração e a velocidade estão mais próximas de 9,80000 do que cada um de nossos suportes em 9,80001 ou 9,79999? O controle de contexto geralmente depende do contexto. Quando todo carpinteiro diz “apenas 8″, isso provavelmente significa que a nova longa distância está mais próxima de 7 0/16″ como 8 1/16” no que diz respeito a quem vai. ou 7 15/16 polegadas. O maquinista diz que o comprimento pode ser “apenas 200 mm”, o que provavelmente significa que essa tarefa está mais próxima de 200,00 mm em vez de 200,05 mm ou 199,95 mm.

    Todos nós entendemos que a aceleração da queda livre varia de lugar para destino – de lugar para a superfície mais tipicamente associada à Terra. Também varia principalmente com base na altura especificada acima de todo o solo, e os gravímetros capazes de calcular a deflexão do solo acima da mesa sempre estiveram facilmente até os pés. Além disso, cada medida física como g pode simplesmente ser aprendida através de treinamento e estudos, já que um dispositivo experimental perfeito não existe, em princípio é quase certamente impossível saber perfeitamente. realizado em ordem para o cliente. Para entender isso, este método precisa ser alterado neste:

    Uma bola de 5 g caindo lidando com a pressão gravitacional a uma distância de 1,0 ± 0,1 m acima da terra na sala 126 dos Laboratórios de Física McLennan da Universidade de Toronto em 13 de março de 1995 foi medida para atingir uma aceleração incessante e um velocidade de obtenção de 0, 81 ± 0,03 m/.

    Durante a medição, surgem dois pensamentos. Em primeiro lugar, pode muitas vezes ser “preciso”, isto é, precisa que o trabalho experimental tenha sido realizado corretamente e todos os fatores inevitáveis ​​foram realmente levados em consideração nas finanças? A resposta a essa abordagem depende da capacidade do experimentador de ver e eliminar o quase viés. Eles estão destacados na seção 3.4.

    Como você discute vida normal . sobre erros em um relatório de exploração?

    Revise os procedimentos descritos em suas notas pré-experimentais e sua própria transcrição reflexiva das etapas experienciais humanas. Pense nos mecanismos que alguém parece ter usado e em quaisquer problemas que provavelmente tenham surgido. Isso pode permitir quantidades durante a pesagem e, se necessário, transições com etapas. markdowndiferente do procedimento.

    A questão também diz respeito à “precisão” de um experimento. Ao mesmo tempo, normalmente a precisão do resultado é dita: o experimentador afirma que a precisão do resultado é zero consistindo em uma precisão de 0,03 m/s. Nas próximas duas seções, explica melhor em detalhes como determinar claramente a precisão da medição. No entanto, os seguintes objetivos específicos são importantes:

    1. O cliente que fez esta medição provavelmente obteve uma “premonição” de precisão, bem como “aplicou” um erro ao resultado, realmente para comunicar essa emoção a outros homens. O bom senso quer sempre favorecer a manipulação matemática.

    2. Em testes compostos, a análise de erros pode revelar deslizes proeminentes e, assim, dar um ponto de que esforço adicional é muito importante para melhorar o experimento.

    3. Na física exata de tentativa e erro, quase não há casos em que uma análise correta dos erros consiste em comparar o resultado com uma série sobre a qual algumas pessoas têm incertezas. Um bom experimento é aquele em que muitas coisas podem ser feitas corretamente, não aquele que constantemente dá um resultado consistente com a maioria das medições.

    4. A melhor precisão de um experimento particular absoluto é muitas vezes limitada no momento do equipamento. O comprimento de deslocamento através da física de alta energia requer dezenas por causa de milhares de horas-homem e custa milhares de pessoas de dólares, e uma boa estatística é o dobro. Experimentos eletrodinâmicos costumam ser muito mais baratos e geralmente dão resultados em 8 ou mais números experientes. Em qualquer caso, em relação ao nosso experimentador deve lutar com o equipamento usando a ordem para obter a medição mais legítima e correta.

    Quais são os exemplos em erros nos laboratórios?

    Erro de laboratório nº 1. Dissolução incorreta de soluções/reagentes.Erro de laboratório nº 2 – Encomendar o produto errado.Negligência laboratorial #3. Uso do reagente errado no experimento.Erro de laboratório nº 4 – Execute a eletroforese na ordem inversa!Erro de laboratório nº 5: usar o teste estatístico errado para obter dados de forma positiva.

    3.1.2 Diferentes tipos de brincadeiras mencionadas

    Como acima, existem dois tipos específicos de erros associados a um bom resultado de teste sólido: “precisão” e “precisão”. Um texto famoso explica as diferenças principalmente porque segue:

    Finalmente, a palavra “precisão” refere-se, finalmente, à comercialização de erros aleatórios vinculados a uma determinada experiência, ou igualmente a um certo tipo de experiência. Finalmente, a palavra “precisão” refere-se a cada presença de margens de erro, mais ou menos como diferenças entre laboratórios. Por exemplo, usando relógios de pêndulo de alta qualidade, localizados em que o pêndulo não tinha detalhes do mesmo comprimento, era possível fazer uma medição muito precisa e imprecisa do tempo. E. M. Pugh e G. H. Winslow, r. 6.

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